WO2023021966A1 - 基地局及び通信方法 - Google Patents

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WO2023021966A1
WO2023021966A1 PCT/JP2022/029367 JP2022029367W WO2023021966A1 WO 2023021966 A1 WO2023021966 A1 WO 2023021966A1 JP 2022029367 W JP2022029367 W JP 2022029367W WO 2023021966 A1 WO2023021966 A1 WO 2023021966A1
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WO
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backoff counter
beams
lbt
sensing
round
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PCT/JP2022/029367
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English (en)
French (fr)
Inventor
尚哉 芝池
浩樹 原田
聡 永田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
イーイー ルー
ヨン リ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • 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
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • 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
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a base station and communication method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 2 is considering using a higher frequency band than previous releases (eg, Non-Patent Document 2).
  • a higher frequency band eg., Non-Patent Document 2.
  • applicable numerology including subcarrier spacing, channel bandwidth, etc., physical layer design, possible obstacles in actual wireless communication, etc. are being studied.
  • the present invention has been made in view of the above points, and can perform directional LBT (Directional Listen before Talk) that applies multiple beams in a wireless communication system.
  • LBT Directional Listen before Talk
  • a plurality of reception beams corresponding to a plurality of transmission beams applied to transmission in COT are time-division multiplexed, and round-robin sensing is performed by applying each of the plurality of reception beams.
  • a receiving unit that performs LBT (Listen before talk) executed in the method, and among the plurality of receiving beams, the transmitting beam corresponding to the receiving beam in which the busy state was not detected in the LBT is applied to the transmission in the COT.
  • a base station is provided having a transmitter.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. It is a figure which shows the example of the frequency range in embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the example of LBT.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of the hidden terminal problem;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (1) of multi-beam COT;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (2) of multi-beam COT;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of round robin CCA;
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (1) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (2) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (3) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (4) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (5) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (6) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (7) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (8) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (9) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (10) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (11) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a diagram showing an example (12) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a diagram showing an example (13) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a diagram showing an example (14) of round robin CCA when a single backoff counter is applied in the embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a diagram showing an example (1) of round robin CCA when applying an individual backoff counter according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (2) of round robin CCA when applying an individual backoff counter according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (3) of round robin CCA when applying an individual backoff counter according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (4) of round robin CCA when applying an individual backoff counter in the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (5) of round robin CCA when applying an individual backoff counter according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (6) of round robin CCA when applying an individual backoff counter in the embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (7) of round robin CCA when applying an individual backoff counter according to the embodiment of the present invention
  • 10 is a diagram showing an example (8) of round robin CCA when applying an individual backoff counter in the embodiment of the present invention; It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. It is a figure showing an example of composition of vehicles 2001 in an embodiment of the invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent systems (eg, NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex etc.) method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • "configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are preset (Pre-configure), and the base station 10 or A wireless parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and terminals 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example and there may be more than one.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20. Physical resources of radio signals are defined in the time domain and the frequency domain. The time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain is defined by the number of subcarriers or resource blocks. good too.
  • the base station 10 transmits synchronization signals and system information to the terminal 20 . Synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted by, for example, NR-PBCH, and is also called broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block). As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 on DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 on UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Also, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Also, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 by DC (Dual Connectivity).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • DC Direct Connectivity
  • the terminal 20 is a communication device with a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1 , the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 on the DL and transmits control signals or data to the base station 10 on the UL, thereby performing various functions provided by the wireless communication system. Use communication services. Also, the terminal 20 receives various reference signals transmitted from the base station 10, and measures channel quality based on the reception result of the reference signals.
  • M2M Machine-to-Machine
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of frequency ranges in the embodiment of the present invention.
  • FR Frequency range 1 1
  • SCS Sub carrier spacing
  • the bandwidth is from 5 MHz to 100 MHz.
  • FR2 is the frequency band from 24.25 GHz to 52.6 GHz
  • SCS uses 60, 120 or 240 kHz with a bandwidth of 50 MHz to 400 MHz.
  • the newly operated frequency band may be assumed to range from 52.6 GHz to 71 GHz. Furthermore, it may be envisaged to support frequency bands above 71 GHz.
  • the channel access mechanism is assumed to be beam-based in order to comply with regulatory requirements applicable to unlicensed bands.
  • LBT Listen before talk
  • non-LBT no additional sensing mechanism may be employed.
  • Omni-directional LBT, directional LBT and receiver-side assistance may also be employed. Enhancing the power detection threshold may also be performed.
  • the omnidirectional LBT is also described as an omni LBT.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of LBT.
  • the Clear Channel Assessment (CCA) procedure defines the channel detection period as 8 microseconds + 5 microseconds times a random counter, as shown in Figure 3. good too.
  • the random counter is 3 in the first LBT
  • the channel busy is detected in the detection period from 14 microseconds to 18 microseconds. example.
  • COT Channel Occupancy Time
  • LBT by other terminals that apply backoff and random counter may be performed, and may be the same as when starting the CCA procedure.
  • LBT by other terminals that do not apply backoff and random counter may be performed, and may be similar to type 2LBT in NR-U.
  • LBT by other terminals may not be performed.
  • directional LBT Since beam-based transmission and reception is widely used in NR52.6-71 GHz, directional LBT that applies beams for sensing may be supported to improve the success rate of LBT. Hereinafter, directional LBT is also simply described as LBT.
  • LBT corresponding to COT that applies multiple beams of MU-MIMO (Multi User MIMO) or SDM (Spatial Division Multiplexing) transmission may be supported.
  • COT applying multiple beams may be obtained with a single LBT using a wide sensing beam, or may be obtained with a beam-by-beam LBT.
  • the sensing beam is a beam applied to sensing in LBT, and may also be referred to as an eCCA (enhanced CCA) beam.
  • succeeding in LBT or succeeding in eCCA may be that a busy state is not detected as a result of performing sensing by applying a certain beam
  • failing in LBT or failing in eCCA means that a certain beam It may be that a busy state is detected as a result of applying and performing sensing.
  • a single LBT that applies a wide beam that covers all the beams used in the COT may be performed with an appropriate power detection threshold, LBT sensing may be performed independently for each beam used in the COT at the start of the COT, or LBT sensing may be performed independently for each beam used in the COT with the addition of Category 2 LBT requirements. It may be executed at the beginning of COT.
  • Category 2 LBT may be LBT without random backoff.
  • applying a beam in LBT may be applying a receive beam or receive beamforming.
  • LBT may be performed applying receive beams or receive beamforming corresponding to the transmit beams or transmit beamforming applied to transmissions in COT.
  • Transmit beams or transmit beamforming corresponding to successfully sensed receive beams or receive beamforming in LBT may be applied in COT to perform transmission.
  • a beam that is wider than another beam, covers another beam, or includes another beam is defined as covering at least the direction in space of the other beam. There may be, or another definition may be used.
  • LBT sensing for each beam when LBT sensing for each beam is performed during MU-MIMO transmission, it may operate as shown in 1)-4) below.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example of the hidden terminal problem.
  • the detected channel power at the transmitting and receiving nodes for directional LBT may be different.
  • UE1 when the gNB directs a directional LBT beam towards UE1, UE1 is also receiving interfering beams from WLAN nodes that the gNB cannot detect, resulting in a hidden terminal problem at UE1.
  • the receiving node may perform and report legacy RSSI (Received Signal Strength Indicator) measurements. Also, the receiving node may report AP-CSI (Aperiodic Channel state information). Also, the receiving node may perform eCCA or Category 2 LBT.
  • legacy RSSI Receiveived Signal Strength Indicator
  • AP-CSI Aperiodic Channel state information
  • FIG. 5 is a diagram showing an example (1) of multi-beam COT.
  • beam # 0, beam # 1 and beam # 2 are multiplexed by SDM (Spatial Division Multiplexing), and each beam is applied in the same COT, PDCCH and / Or PDSCH can be transmitted.
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • FIG. 6 is a diagram showing an example (2) of multi-beam COT.
  • beam # 0, beam # 1 and beam # 2 are multiplexed by TDM (Time division multiplexing), and each beam is applied in the same COT, PDCCH and / Or PDSCH can be transmitted.
  • TDM Time division multiplexing
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of round robin CCA. As shown in FIG. 7, CCA may be performed in a round-robin fashion over multiple beams. In the example of FIG. 7, CCA with beam #0, beam #1 and beam #2 is performed in a round-robin fashion, and the beams that successfully CCA can be applied in a single COT for transmission.
  • the initial value of a single backoff counter may be determined in a single step.
  • the initial value N of a single backoff counter may be determined to be a random integer value between 0 and a maximum value N_max_eff.
  • the maximum value N_max_eff may be determined as in 1)-3) shown below.
  • N_max_eff may be determined by a CWS (Contention window size) parameter for multiple beams.
  • CWS contention window size
  • the maximum value, minimum value, or average value of the CWp values of each beam may be set to N_max_eff.
  • N_max_eff max ⁇ CWp(1), CWp(2), CWp(3), . . . ⁇ .
  • N_max_eff may be determined by the common CWp value.
  • N_max_eff may be defined by the specification or determined by RRC configuration.
  • the initial value of a single backoff counter may be determined in two steps.
  • the initial value N may be determined based on the values of multiple counters that are generated independently for each beam. For example, as a first step, N1 may be selected from [0, CWp(1)] and N2 may be selected from [0, CWp(2 )] and N3 may be selected from [0, CWp(3)] and may be determined for each beam.
  • the backoff counter may be decremented for each round of sensing.
  • the backoff counter value denotes the number of rounds required, each round may consist of a 5 microsecond window of each beam.
  • the backoff counter may be decremented for each sensing beam.
  • the backoff counter value may represent the total number of idle 5 microsecond windows for all beams.
  • the backoff counter may start after an 8 microsecond window for all beams. Also, when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may start after the 8 microsecond window of the first beam. Also, when performing sensing in a round-robin fashion, an 8 microsecond window for each beam may be sensed before the 5 microsecond window for each beam in the first round. Also, when sensing is performed in a round-robin fashion, an 8 microsecond window other than the first beam may not be sensed.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (1) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • the backoff counter when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may be decremented for each round of sensing. Also, as shown in FIG. 8, when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may start after an 8 microsecond window for all beams.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example (2) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • the backoff counter when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may be decremented for each round of sensing. Also, as shown in FIG. 9, when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may start after the 8 microsecond window of the first beam and the 5 microsecond window of the first round. An 8 microsecond window of each beam in front of the window may be sensed.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (3) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • the backoff counter when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may be decremented for each round of sensing. Also, as shown in FIG. 10, when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may start after the 8 microsecond window for the first beam, and the 8 microsecond window for the beams other than the first beam may be started. window may not be sensed.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (4) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • the backoff counter when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may be decremented for each sensing beam. Also, as shown in FIG. 11, when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may start after an 8 microsecond window for all beams.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example (5) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • the backoff counter when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may be decremented for each sensing beam. Also, as shown in FIG. 12, when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may start after the 8 microsecond window of the first beam and the 5 microsecond window of the first round. An 8 microsecond window of each beam in front of the window may be sensed.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example (6) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • the backoff counter when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may be decremented for each sensing beam. Also, as shown in FIG. 13, when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may start after the 8 microsecond window for the first beam, and the 8 microsecond window for the beams other than the first beam may be started. window may not be sensed.
  • the initial value of the backoff counter in LBT by omni LBT or wider sensing beam may be reset and set to a new value, or based on the value of the backoff counter at busy detection in round robin sensing may be set.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing beams that are detected to be busy. For example, sensing may be continued until the beam for which a busy state has been detected becomes idle, and after the beam becomes idle, the next beam may be sensed. Alternatively, round-robin sensing may be continued until the beam is detected to be busy X times. A beam that is detected busy X times may not be used as a busy beam in the COT.
  • Sensing may be terminated for the beam for which a busy is detected, and round-robin sensing may be performed on the remaining beams.
  • a beam that is detected as busy may not be used as a busy beam in the COT.
  • the backoff counter value may be frozen to continue round-robin sensing until all beams are idle.
  • the idle state may be detected by sensing with a window of 5 microseconds, or the idle state may be detected with a window of 8 microseconds and a window of 5 microseconds.
  • additional sensing may be performed before starting COT.
  • one-shot LBT may be performed again for each successfully sensed beam before commencing COT.
  • a one-shot omni-LBT or LBT with a wider beam that includes at least each successfully sensed beam may be performed.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example (7) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is an example of decrementing the backoff counter every sensing round and starting the backoff counter after an 8 microsecond window for all beams when performing sensing in a round robin fashion.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing beams in which busy is detected. Also, as shown in FIG. 14, sensing may be continued until the beam for which a busy state has been detected becomes idle, or after the beam becomes idle, the next beam may be sensed. In the example of FIG. 14, LBT of all beams was successful, and beam #0, beam #1 and beam #2 are available for COT.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example (8) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is an example of decrementing the backoff counter every sensing round and starting the backoff counter after an 8 microsecond window for all beams when performing sensing in a round robin fashion.
  • sensing of a beam in which a busy state is detected may be terminated, and round-robin sensing may be performed on the remaining beams.
  • a beam that is detected as busy may not be used as a busy beam in the COT.
  • LBT of beams other than beam #2 was successful, and beam #0 and beam #1 are available for COT.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example (9) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is an example of decrementing the backoff counter each round and starting the backoff counter after an 8 microsecond window for all beams when performing sensing in a round robin fashion.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing with 5 microsecond windows in a round-robin fashion until all beams are idle.
  • LBT of all beams was successful, and beam #0, beam #1 and beam #2 are available for COT.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example (10) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is an example of decrementing the backoff counter each round and starting the backoff counter after an 8 microsecond window for all beams when performing sensing in a round-robin fashion.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing with 5 microsecond windows in a round-robin fashion until all beams are idle, with an idle state of 8 microseconds. and a window of 5 microseconds.
  • LBT of all beams was successful, and beam #0, beam #1 and beam #2 are available for COT.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example (11) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is an example of decrementing the backoff counter for each sensing beam and starting the backoff counter after an 8 microsecond window for all beams when performing sensing in a round robin fashion.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing beams in which busy is detected. Further, as shown in FIG. 18, sensing may be continued until the beam for which the busy state is detected becomes idle, or after the beam becomes idle, the next beam may be sensed. An idle state may be detected in an 8 microsecond window and a 5 microsecond window. In the example of FIG. 18, LBT of all beams was successful, and beam #0, beam #1 and beam #2 are available for COT.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example (12) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is an example of decrementing the backoff counter for each sensing beam and starting the backoff counter after an 8 microsecond window for all beams when performing sensing in a round robin fashion.
  • sensing of a beam in which a busy state is detected may be terminated, and round-robin sensing may be performed on the remaining beams.
  • a beam that is detected as busy may not be used as a busy beam in the COT.
  • LBT of beams other than beam #2 was successful, and beam #0 and beam #1 are available for COT.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example (13) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is an example of decrementing the backoff counter for each sensing beam and starting the backoff counter after an 8 microsecond window for all beams when performing sensing in a round robin fashion.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing with 5 microsecond windows in a round-robin fashion until all beams are idle.
  • LBT of all beams was successful, and beam #0, beam #1 and beam #2 are available for COT.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example (14) of round robin CCA when a single backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is an example of decrementing the backoff counter for each sensing beam and starting the backoff counter after an 8 microsecond window for all beams when performing sensing in a round robin fashion.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing with 5 microsecond windows in a round robin fashion until all beams are idle, with an idle state of 8 microseconds. and a window of 5 microseconds.
  • LBT of all beams was successful, and beam #0, beam #1 and beam #2 are available for COT.
  • each backoff counter may be determined independently. For example, N1 may be selected from [0, CWp(1)] and N2 may be selected from [0, CWp(2)] as initial values for multiple backoff counters generated independently for each beam. may be selected and N3 may be selected from [0, CWp(3)].
  • a common value may be used as the initial value of each backoff counter.
  • a common initial value for each backoff counter may be determined in a single step.
  • the initial value N of the common backoff counter may be determined as a random integer value between 0 and a maximum value N_max_eff.
  • the maximum value N_max_eff may be determined as in 1)-3) shown below.
  • N_max_eff may be determined by the common CWp value.
  • N_max_eff may be defined by the specification or determined by RRC configuration.
  • the common initial value of the backoff counter may be determined in two steps.
  • the initial value N may be determined based on the values of multiple counters that are generated independently for each beam. For example, as a first step, N1 may be selected from [0, CWp(1)] and N2 may be selected from [0, CWp(2 )] and N3 may be selected from [0, CWp(3)] and may be determined for each beam.
  • the backoff counter is decremented when idle and the backoff counter is decremented when busy in the sensing window of the corresponding sensing beam. may be frozen.
  • the backoff counter when performing CCA that applies multiple beams in a round-robin fashion, if we use a separate backoff counter for each beam, we can start the backoff counter after an 8 microsecond window for all beams. good. Also, when performing sensing in a round-robin fashion, the backoff counter may start after the 8 microsecond window of the first beam. Also, when performing sensing in a round-robin fashion, an 8 microsecond window for each beam may be sensed before the 5 microsecond window for each beam in the first round. Also, when sensing is performed in a round-robin fashion, an 8 microsecond window other than the first beam may not be sensed.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example (1) of round robin CCA when an individual backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 shows that the initial value of the backoff counter for beam #0 is N, the initial value of the backoff counter for beam #1 is M, the initial value of the backoff counter for beam #2 is P, and 8 for all beams.
  • the backoff counter may start after an 8 microsecond window for all beams.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example (2) of round robin CCA when an individual backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 shows an example in which the initial value of the backoff counter for beam #0 is N, the initial value of the backoff counter for beam #1 is M, and the initial value of the backoff counter for beam #2 is P.
  • a counter may be started and an 8 microsecond window of each beam may be sensed before the 5 microsecond window of each beam in the first round.
  • FIG. 24 is a diagram showing an example (3) of round robin CCA when an individual backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 shows that the initial value of the backoff counter for beam #0 is N, the initial value of the backoff counter for beam #1 is M, the initial value of the backoff counter for beam #2 is P, and 8 for all beams.
  • FIG. 24 when performing CCA that applies multiple beams in a round-robin fashion, if a separate backoff counter is used for each beam, windows of 8 microseconds other than the first beam will not be sensed. may
  • the initial value of the backoff counter in LBT by omni LBT or wider sensing beam may be reset and set to a new value, or based on the value of the backoff counter at busy detection in round robin sensing may be set.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing beams that are detected to be busy. For example, sensing may be continued until the beam for which a busy state has been detected becomes idle, and after the beam becomes idle, the next beam may be sensed. Alternatively, round-robin sensing may be continued until the beam is detected to be busy X times. A beam that is detected busy X times may not be used as a busy beam in the COT.
  • Sensing may be terminated for the beam for which a busy is detected, and round-robin sensing may be performed on the remaining beams.
  • a beam that is detected as busy may not be used as a busy beam in the COT.
  • the backoff counter value may be frozen to continue round-robin sensing until all beams are idle.
  • the idle state may be detected by sensing with a window of 5 microseconds, or the idle state may be detected with a window of 8 microseconds and a window of 5 microseconds.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example (4) of round robin CCA when an individual backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 shows that the initial value of the backoff counter for beam #0 is N, the initial value of the backoff counter for beam #1 is M, the initial value of the backoff counter for beam #2 is P, and 8 for all beams.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing beams in which busy is detected. Further, as shown in FIG. 25, sensing may be continued until the beam for which the busy state is detected becomes idle, or after the beam becomes idle, the next beam may be sensed. An idle state may be detected in an 8 microsecond window and a 5 microsecond window.
  • FIG. 26 is a diagram showing an example (5) of round robin CCA when an individual backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 26 shows that the initial value of the backoff counter for beam #0 is N, the initial value of the backoff counter for beam #1 is M, the initial value of the backoff counter for beam #2 is P, and 8 for all beams.
  • sensing of a beam in which a busy state is detected may be terminated, and round-robin sensing may be performed on the remaining beams.
  • a beam that is detected as busy may not be used as a busy beam in the COT.
  • FIG. 27 is a diagram showing an example (6) of round robin CCA when an individual backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 shows that the initial value of the backoff counter for beam #0 is N, the initial value of the backoff counter for beam #1 is M, the initial value of the backoff counter for beam #2 is P, and 8 for all beams.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing with 5 microsecond windows in a round-robin fashion until all beams are idle.
  • FIG. 28 is a diagram showing an example (7) of round robin CCA when an individual backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 shows that the initial value of the backoff counter for beam #0 is N, the initial value of the backoff counter for beam #1 is M, the initial value of the backoff counter for beam #2 is P, and 8 for all beams.
  • the backoff counter value may be frozen to continue sensing with 5 microsecond windows in a round robin fashion until all beams are idle, with an idle state of 8 microseconds. and a window of 5 microseconds.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example (8) of round robin CCA when an individual backoff counter is applied according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 29, if the initial value of the backoff counter is different for each beam and/or if the busy period is different for each beam, it is assumed that there will be a large gap in sensing completion for each beam. Therefore, the operations 1) to 4) shown below may be performed.
  • Additional sensing may be performed before starting COT.
  • one-shot LBT may be performed again for each successfully sensed beam before commencing COT.
  • a one-shot omni-LBT or LBT with a wider beam that includes at least each successfully sensed beam may be performed.
  • a limit may be set on the difference between the initial values of each backoff counter. For example, the limit may be applied to the difference between the minimum initial value and the maximum initial value, or the initial value with a difference larger than the limited difference is prohibited and changed to the set upper and lower bounds.
  • a timer may be introduced to limit the gap between the end times of sensing each beam.
  • a timer may be referred to as a round robin termination gap timer.
  • the timer may be started when sensing of a beam is first completed. When the timer expires, LBT may be discontinued for that beam, even if there are beams still being sensed.
  • the above-described LBT-related operations may be performed by the base station 10 or may be performed by the terminal 20.
  • movement which concerns on LBT mentioned above may be applicable to a specific frequency band.
  • the LBT operation described above may be applicable to FR2-2 from 52.6-71 GHz.
  • LBT, eCCA or sensing in the embodiments of the present invention may be accompanied by random backoff, may be accompanied by one-shot backoff, or may be sensed in a certain sensing slot. There may be.
  • the beam order in the round robin method according to the embodiment of the present invention may be determined as appropriate.
  • a UE capability may be defined that indicates whether the terminal 20 supports LBT in which sensing for each beam by time division multiplexing is performed in a round robin fashion to acquire a COT to which multiple beams are applied.
  • LBT that performs sensing for each beam by time division multiplexing for acquiring COT to which multiple beams are applied in a round robin method
  • terminal 20 supports LBT to which a single backoff counter is applied.
  • a UE capability may be defined that indicates whether or not.
  • the LBT that performs the sensing for each beam by time division multiplexing for acquiring the COT to which multiple beams are applied in a round robin method, and the terminal 20 applies the LBT to which an individual backoff counter is applied for each beam.
  • UE capabilities may be defined to indicate whether to support or not.
  • whether the terminal 20 supports LBT that performs sensing for each beam by time division multiplexing for acquiring COT to which multiple beams are applied in a round robin method that continuously senses busy beams UE capabilities may be defined that indicate:
  • whether the terminal 20 supports one-shot LBT for each beam after completing LBT for performing sensing for each beam by time division multiplexing in a round robin method to acquire COT to which multiple beams are applied UE capabilities may be defined that indicate:
  • UE capability indicating whether the terminal 20 supports omni LBT after completing LBT that performs sensing for each beam by time division multiplexing in a round robin method to acquire COT to which multiple beams are applied may be defined.
  • whether the terminal 20 supports the one-shot omni LBT after completing the LBT that performs the sensing for each beam by time division multiplexing in a round robin method to acquire the COT to which multiple beams are applied UE capabilities to indicate may be defined.
  • the base station 10 or the terminal 20 is capable of directional LBT that performs sensing for each beam by time division multiplexing in an appropriate round robin method.
  • the base stations 10 and terminals 20 contain the functionality to implement the embodiments described above. However, each of the base station 10 and terminal 20 may have only part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram showing an example of the functional configuration of base station 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 has a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 30 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the transmitter 110 also transmits inter-network-node messages to other network nodes.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Also, the transmitting unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, etc. to the terminal 20 .
  • the receiving unit 120 also receives inter-network node messages from other network nodes.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 .
  • the content of the setting information is, for example, information related to the setting of LBT.
  • the control unit 140 controls the setting of the LBT as described in the embodiment. Also, the control unit 140 executes scheduling. A functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and a functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 .
  • FIG. 31 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 31 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal. Also, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 .
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the setting of LBT.
  • the control unit 240 controls the setting of the LBT, as described in the embodiment.
  • a functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210
  • a functional unit related to signal reception in control unit 240 may be included in receiving unit 220 .
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of base station 10 and terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 30 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 31 may be implemented by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021 to 2029. , an information service unit 2012 and a communication module 2013 .
  • a communication device mounted on vehicle 2001 may be applied to communication module 2013, for example.
  • the driving unit 2002 is configured by, for example, an engine, a motor, or a hybrid of the engine and the motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031 , a memory (ROM, RAM) 2032 and a communication port (IO port) 2033 . Signals from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001 are input to the electronic control unit 2010 .
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • the signals from the various sensors 2021 to 2029 include the current signal from the current sensor 2021 that senses the current of the motor, the rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by the rotation speed sensor 2022, and the front wheel acquired by the air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signal, vehicle speed signal obtained by vehicle speed sensor 2024, acceleration signal obtained by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signal obtained by accelerator pedal sensor 2029, brake pedal sensor 2026 obtained by There are a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service unit 2012 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios for providing various types of information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more devices for controlling these devices. ECU.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 or the like to provide passengers of the vehicle 2001 with various multimedia information and multimedia services.
  • Driving support system unit 2030 includes millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), camera, positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) map, automatic driving vehicle (AV) map, etc. ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, AI processors, etc., to prevent accidents and reduce the driver's driving load. and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via communication ports.
  • the communication module 2013 communicates with the vehicle 2001 through the communication port 2033, the drive unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the front wheels 2007, the rear wheels 2008, the axle 2009, the electronic Data is transmitted and received between the microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the control unit 2010 and the sensors 2021-29.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from an external device via wireless communication.
  • Communication module 2013 may be internal or external to electronic control unit 2010 .
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives the rotation speed signal of the front and rear wheels obtained by the rotation speed sensor 2022, the air pressure signal of the front and rear wheels obtained by the air pressure sensor 2023, and the vehicle speed sensor. 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, and a shift lever.
  • a shift lever operation signal obtained by the sensor 2027 and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by the object detection sensor 2028 are also transmitted to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from external devices, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001 .
  • Communication module 2013 also stores various information received from external devices in memory 2032 available to microprocessor 2031 .
  • the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, the steering unit 2003, the accelerator pedal 2004, the brake pedal 2005, the shift lever 2006, the front wheels 2007, the rear wheels 2008, and the axle 2009 provided in the vehicle 2001.
  • sensors 2021 to 2029 and the like may be controlled.
  • a plurality of reception beams corresponding to a plurality of transmission beams applied to transmission in COT are time-division multiplexed, and the plurality of reception beams are A receiving unit that performs LBT (Listen before talk) that performs sensing that applies each of the beams in a round robin manner, and a transmission that corresponds to a receiving beam that has not detected a busy state in the LBT among the plurality of receiving beams.
  • a base station is provided having a transmitter for applying beams for transmission in said COT.
  • the base station 10 or the terminal 20 is capable of directional LBT that performs sensing for each beam by time division multiplexing in an appropriate round robin method. That is, in a wireless communication system, it is possible to perform directional listen before talk (LBT) applying multiple beams.
  • LBT listen before talk
  • the receiver may apply a single backoff counter to the plurality of receive beams and decrement the single backoff counter for each round or each beam.
  • the base station 10 or the terminal 20 can perform directional LBT in which sensing for each beam by time division multiplexing is performed in an appropriate round-robin manner.
  • the reception unit When detecting that a certain reception beam among the plurality of reception beams is busy, the reception unit freezes and senses the single backoff counter until the busy reception beam becomes an idle state. may continue.
  • the base station 10 or the terminal 20 can perform directional LBT in which sensing for each beam by time division multiplexing is performed in an appropriate round-robin manner.
  • the reception unit When detecting that a certain reception beam is busy among the plurality of reception beams, the reception unit terminates sensing of the busy reception beam, received beams may be sensed in a round-robin fashion.
  • the base station 10 or the terminal 20 can perform directional LBT in which sensing for each beam by time division multiplexing is performed in an appropriate round-robin manner.
  • the receiver may apply a beam-by-beam backoff counter to each of the plurality of receive beams, and decrement the beam-by-beam backoff counter for each round or for each beam.
  • the base station 10 or the terminal 20 can perform directional LBT in which sensing for each beam by time division multiplexing is performed in an appropriate round-robin manner.
  • a plurality of reception beams corresponding to a plurality of transmission beams applied to transmission in COT are time-division multiplexed, and each of the plurality of reception beams is applied
  • a reception procedure that performs LBT (Listen before talk) that performs sensing to be performed in a round robin method and among the plurality of reception beams, the transmission beam corresponding to the reception beam in which the busy state was not detected in the LBT, the COT
  • a communication method is provided in which a base station performs a transmission procedure adapted for transmission in a.
  • the base station 10 or the terminal 20 is capable of directional LBT that performs sensing for each beam by time division multiplexing in an appropriate round robin method. That is, in a wireless communication system, it is possible to perform directional listen before talk (LBT) applying multiple beams.
  • LBT listen before talk
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may also be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system) system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer, a decimal number)), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), New radio access ( NX), Future generation radio access (FX), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802 .16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems, and any extensions, modifications, creations, and provisions based on these systems. It may be applied to
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with terminal 20 may be performed by base station 10 and other network nodes other than base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • base station 10 e.g, but not limited to MME or S-GW
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (e.g. , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication 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 the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • user terminals in the present disclosure may be read as base stations.
  • the base station may have the functions that the above-described user terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (eg, lookup in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judged” or “determined”, and the like.
  • "judgment” and “determination” are used for receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” by resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • a TTI that is shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial or fractional TTI, a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. may be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a bandwidth part) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology on a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc.
  • CP cyclic prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.

Landscapes

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Abstract

基地局は、COT(Channel Occupancy Time)における送信に適用される複数の送信ビームに対応する複数の受信ビームを時分割多重し、前記複数の受信ビームのそれぞれを適用するセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBT(Listen before talk)を行う受信部と、前記複数の受信ビームのうち、前記LBTにおいてビジー状態が検出されなかった受信ビームに対応する送信ビームを、前記COTにおける送信に適用する送信部とを有する。

Description

基地局及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける基地局及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRリリース17では、従来のリリース(例えば非特許文献2)よりも高い周波数帯を使用することが検討されている。例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯における、サブキャリア間隔、チャネル帯域幅等を含む適用可能なニューメロロジ、物理レイヤのデザイン、実際の無線通信において想定される障害等が検討されている。
3GPP TS 38.300 V16.6.0(2021-06) 3GPP TS 38.306 V16.5.0(2021-06)
 新たに運用される従来より高い周波数を使用する周波数帯において、ビームをセンシングに適用する方向性LBT(Directional Listen before talk)が検討されている。方向性LBTを実行する場合、ビームをどのようにセンシングに適用するかを決定する必要がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、複数のビームを適用する方向性LBT(Directional Listen before talk)を実行することができる。
 開示の技術によれば、COT(Channel Occupancy Time)における送信に適用される複数の送信ビームに対応する複数の受信ビームを時分割多重し、前記複数の受信ビームのそれぞれを適用するセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBT(Listen before talk)を行う受信部と、前記複数の受信ビームのうち、前記LBTにおいてビジー状態が検出されなかった受信ビームに対応する送信ビームを、前記COTにおける送信に適用する送信部とを有する基地局が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、複数のビームを適用する方向性LBT(Directional Listen before talk)を実行することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における周波数レンジの例を示す図である。 LBTの例を説明するための図である。 隠れ端末問題の例を説明するための図である。 マルチビームCOTの例(1)を示す図である。 マルチビームCOTの例(2)を示す図である。 ラウンドロビンCCAの例を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(5)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(6)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(7)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(8)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(9)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(10)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(11)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(12)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(13)を示す図である。 本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(14)を示す図である。 本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(5)を示す図である。 本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(6)を示す図である。 本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(7)を示す図である。 本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(8)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における車両2001の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 図2は、本発明の実施の形態における周波数レンジの例を示す図である。3GPP(登録商標)リリース15及びリリース16のNR仕様では、例えば52.6GHz以上の周波数帯を運用することが検討されている。なお、図2に示されるように、現状運用が規定されているFR(Frequency range)1は410MHzから7.125GHzまでの周波数帯であり、SCS(Sub carrier spacing)は15、30又は60kHzであり、帯域幅は5MHzから100MHzまでである。FR2は24.25GHzから52.6GHzまでの周波数帯であり、SCSは60、120又は240kHzを使用し、帯域幅は50MHzから400MHzである。例えば、新たに運用される周波数帯は、52.6GHzから71GHzまでを想定してもよい。さらに、71GHzを超える周波数帯をサポートすることを想定してもよい。
 3GPPリリース17において運用される上記新たな周波数帯では、免許不要帯域に適用される規制要求に準拠するため、チャネルアクセスメカニズムはビームベースが想定される。例えば、LBT(Listen before talk)によるアクセス及び非LBTによるアクセスの双方が採用されてもよく、非LBTによるアクセスの場合、追加のセンシングメカニズムは採用されなくてもよい。また、全方向性(Omni-directional)LBT、方向性(directional)LBT及びレシーバ側支援が採用されてもよい。また、電力検出閾値に係る強化が実行されてもよい。以下、全方向性LBTをオムニLBTとも記載する。
 図3は、LBTの例を説明するための図である。例えば、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯では、CCA(Clear Channel Assessment)手順は、図3に示されるように、8マイクロ秒+5マイクロ秒×ランダムカウンタによる期間をチャネルの検出期間として定義されてもよい。図3は、1回目のLBTではランダムカウンタは3の例であって、8+5×3=23マイクロ秒がチャネルの検出期間となり、14マイクロ秒から18マイクロ秒までの検出期間でチャネルビジーが検出される例を示す。
 また、図3において、2回目のLBTは、1回目のLBTでチャネルビジーが検出されたランダムカウンタが2の状態から開始され、8+5×2=18マイクロ秒がチャネルの検出期間となり、当該検出期間でチャネルビジーが検出されなかったため、送信が開始される例を示す。
 なお、COT(Channel Occupancy Time)共有はサポートされてもよいし、サポートされなくてもよい。また、1COT内において、バックオフ及びランダムカウンタを適用する他端末によるLBTが実行されてもよく、CCA手順開始時と同様でよい。また、1COT内において、バックオフ及びランダムカウンタを適用しない他端末によるLBTが実行されてもよく、NR-Uにおけるタイプ2LBTと同様であってよい。また、1COT内において、他端末によるLBTは実行されなくてもよい。
 NR52.6-71GHzにおいて、ビームベースの送受信は広く使用されることから、センシングにビームを適用する方向性LBTは、LBTの成功率を向上させるためサポートされてもよい。以下、方向性LBTを単にLBTとも記載する。
 例えばMU-MIMO(Multi User MIMO)又はSDM(Spatial division multiplexing)送信の複数ビームを適用するCOTに対応するLBTがサポートされてもよい。例えば、複数ビームを適用するCOTは、広いセンシングビームを使用するシングルLBTにより獲得されてもよいし、ビームごとのLBTにより獲得されてもよい。なお、センシングビームとは、LBTにおいてセンシングに適用するビームであって、eCCA(enhanced CCA)ビームと表記してもよい。また、LBTに成功する又はeCCAに成功するとは、あるビームを適用してセンシングを実行した結果ビジー状態が検出されないことであってもよく、LBTに失敗する又はeCCAに失敗するとは、あるビームを適用してセンシングを実行した結果ビジー状態が検出されたことであってもよい。
 また、ビームスイッチングにより時分割多重ビームを適用するCOT内では、当該COTで使用されるすべてのビームをカバーする広いビームを適用するシングルLBTを、適切な電力検出閾値により実行してもよいし、当該COTで使用されるビームごとに独立してLBTセンシングをCOTの開始時点で実行してもよいし、当該COTで使用されるビームごとに独立してLBTセンシングをカテゴリ2LBTの要件を追加してCOTの開始時点で実行してもよい。なお、カテゴリ2LBTとは、ランダムバックオフを有しないLBTであってもよい。
 なお、LBTにおいてビームを適用するとは、受信ビーム又は受信ビームフォーミングを適用することであってもよい。COTにおける送信に適用する送信ビーム又は送信ビームフォーミングに対応する受信ビーム又は受信ビームフォーミングを適用するLBTを実行してもよい。LBTにおいてセンシングに成功した受信ビーム又は受信ビームフォーミングに対応する送信ビーム又は送信ビームフォーミングを、COTにおいて適用して送信を実行してもよい。なお、あるビームが、他のビームより広いビームである、他のビームをカバーする又は他のビームを含む、とは、当該あるビームが、当該他のビームの空間における方向を少なくともカバーする定義であってもよいし、他の定義であってもよい。
 また、MU-MIMO送信時にビームごとのLBTセンシングが実行される場合、以下1)-4)に示されるように動作してもよい。
1)ビームごとのLBTが時分割多重で実行される場合、あるビームに係るeCCAを完了後、他のビームに係るeCCAを実行し、eCCA間で送信を実行しない。
2)ビームごとのLBTが時分割多重で実行される場合、あるビームに係る1eCCAを完了後、COTにて当該ビームを適用する送信を実行する。その後、他のビームに係るeCCAを実行する。
3)ビームごとのLBTが時分割多重で実行される場合、ラウンドロビン方式で異なるビームのeCCAを同時に実行してもよい。
4)異なる複数のビームに対するビームごとのLBTが同時に並行して実行される場合、異なる複数のビームを同時にセンシングする能力をノードが有すると想定してもよい。
 図4は、隠れ端末問題の例を説明するための図である。方向性LBTに係る送信側ノードと受信側ノードにおいて検出されるチャネル電力は異なる場合がある。図4に示されるように、gNBが方向性LBTビームをUE1に向けるとき、UE1においてはgNBでは検出できない無線LANノードからの干渉ビームも受信しているため、UE1では隠れ端末問題が生じる。
 隠れ端末問題を考慮し、例えば、受信側ノードは、レガシRSSI(Received Signal Strength Indicator)測定を実行し報告してもよい。また、受信側ノードは、AP-CSI(Aperiodic Channel state information)報告を行ってもよい。また、受信側ノードは、eCCAを実行してもよいし、カテゴリ2LBTを実行してもよい。
 図5は、マルチビームCOTの例(1)を示す図である。図5に示されるように、ビーム#0、ビーム#1及びビーム#2をSDM(Spatial division multiplexing、空間分割多重)により多重して、同一のCOTにおいて、それぞれのビームを適用して、PDCCH及び/又はPDSCHを送信することができる。
 図6は、マルチビームCOTの例(2)を示す図である。図6に示されるように、ビーム#0、ビーム#1及びビーム#2をTDM(Time division multiplexing、時分割多重)により多重して、同一のCOTにおいて、それぞれのビームを適用して、PDCCH及び/又はPDSCHを送信することができる。
 図7は、ラウンドロビンCCAの例を示す図である。図7に示されるように、CCAを複数ビームにおけるラウンドロビン方式で実行してもよい。図7の例では、ビーム#0、ビーム#1及びビーム#2によるCCAがラウンドロビン方式で実行され、CCAに成功したビームを単一COTにおいて適用し送信を実行することができる。
 ここで、上記のラウンドロビン方式で複数ビームを適用するCCAを実行する場合、各ビームで共通の単一のバックオフカウンタを使用するか、ビームごとに個別のバックオフカウンタを使用するか決定する必要がある。また、COTを開始する前に、LBTにおいてビジーが検出された場合のラウンドロビン方式の動作を決定する必要がある。
 以下、複数ビームにおいて単一のバックオフカウンタを使用する場合について説明する。
 単一のバックオフカウンタの初期値は、単一ステップで決定されてもよい。例えば、単一のバックオフカウンタの初期値Nは、0から最大値N_max_effまでのランダムな整数値に決定されてもよい。最大値N_max_effは、以下に示される1)-3)のように決定されてもよい。
1)コンテンションウィンドウの長さのパラメータであるCWpがビーム個別に適用される場合、複数ビームに係るCWS(Contention window size)パラメータによってN_max_effは決定されてもよい。例えば、各ビームのCWp値のうち、最大値、最小値又は平均値が、N_max_effに設定されてもよい。例えば、N_max_eff=max{CWp(1),CWp(2),CWp(3),...}としてもよい。
2)ビームによらず共通のCWp値が設定される場合、共通のCWp値によってN_max_effは決定されてもよい。
3)N_max_effは、仕様により定義されてもよいし、RRC設定により決定されてもよい。
 また、単一のバックオフカウンタの初期値は、2つのステップで決定されてもよい。各ビームに独立して生成される複数のカウンタの値に基づいて、初期値Nを決定してもよい。例えば、第1ステップとして、各ビームに独立して生成される複数のカウンタの初期値として、N1は[0,CWp(1)]から選択されてもよいし、N2は[0,CWp(2)]から選択されてもよいし、N3は[0,CWp(3)]から選択されてもよく、ビームごとに決定されてもよい。次に第2ステップとして、各ビームのカウンタの初期値のうち、最大値、最小値又は平均値が、N_max_effに設定されてもよい。例えば、N_max_eff=max(N1,N2,N3,...)としてもよい。
 ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、センシング1ラウンドごとに減少させてもよい。バックオフカウンタ値は、必要なラウンドの数を意味し、各ラウンドは、各ビームの5マイクロ秒のウィンドウから構成されてもよい。
 また、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを1センシングビームごとに減少させてもよい。バックオフカウンタ値は、すべてのビームに対するアイドルの5マイクロ秒のウィンドウの総数を意味してもよい。
 ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよい。また、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよい。また、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ラウンドの各ビームの5マイクロ秒のウィンドウの前で各ビームの8マイクロ秒のウィンドウがセンシングされてもよい。また、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ビーム以外の8マイクロ秒のウィンドウはセンシングされなくてもよい。
 図8は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(1)を示す図である。図8に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、センシング1ラウンドごとに減少させてもよい。また、図8に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよい。
 図9は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(2)を示す図である。図9に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、センシング1ラウンドごとに減少させてもよい。また、図9に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよく、第1ラウンドの5マイクロ秒のウィンドウの前で各ビームの8マイクロ秒のウィンドウがセンシングされてもよい。
 図10は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(3)を示す図である。図10に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、センシング1ラウンドごとに減少させてもよい。また、図10に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよく、第1ビーム以外の8マイクロ秒のウィンドウはセンシングされなくてもよい。
 図11は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(4)を示す図である。図11に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを1センシングビームごとに減少させてもよい。また、図11に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよい。
 図12は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(5)を示す図である。図12に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを1センシングビームごとに減少させてもよい。また、図12に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよく、第1ラウンドの5マイクロ秒のウィンドウの前で各ビームの8マイクロ秒のウィンドウがセンシングされてもよい。
 図13は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(6)を示す図である。図13に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを1センシングビームごとに減少させてもよい。また、図13に示されるように、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよく、第1ビーム以外の8マイクロ秒のウィンドウはセンシングされなくてもよい。
 いずれかのビームにおいてビジーが検出された場合、以下の1)-5)に示されるように動作してもよい。
1)オムニLBT又はより広いセンシングビームによるLBTに切り替えてもよい。オムニLBT又はより広いセンシングビームによるLBTにおけるバックオフカウンタの初期値は、リセットされて新たな値が設定されてもよいし、ラウンドロビン方式によるセンシングにおけるビジー検出時のバックオフカウンタの値に基づいて設定されてもよい。
2)LBTが失敗したものとして、LBTを終了してもよい。
3)バックオフカウンタ値を凍結して、ビジーが検出されたビームのセンシングを継続してもよい。例えば、ビジーが検出されたビームがアイドル状態になるまでセンシングを継続してもよく、アイドル状態になったあと、次のビームのセンシングに進んでもよい。また、当該ビームにビジーがX回検出されるまで、ラウンドロビン方式のセンシングを継続してもよい。ビジーがX回検出されたビームは、COTにおいてビジーであるビームとして使用されなくてもよい。
4)ビジーが検出されたビームのセンシングを終了し、残りのビームにおいてラウンドロビン方式のセンシングを行ってもよい。ビジーが検出されたビームは、COTにおいてビジーであるビームとして使用されなくてもよい。
5)バックオフカウンタ値を凍結して、すべてのビームがアイドル状態になるまでラウンドロビン方式のセンシングを継続してもよい。例えば、5マイクロ秒のウィンドウによるセンシングによりアイドル状態を検出してもよいし、8マイクロ秒のウィンドウ及び5マイクロ秒のウィンドウによりアイドル状態を検出してもよい。
 また、COTを開始する前に、追加のセンシングを実行してもよい。例えば、COTを開始する前に、ワンショットLBTをセンシングに成功した各ビームに対して再度実行してもよい。例えば、COTを開始する前に、ワンショットのオムニLBT又はセンシングに成功した各ビームを少なくとも含むより広いビームによるLBTを実行してもよい。
 図14は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(7)を示す図である。図14は、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、センシング1ラウンドごとに減少させ、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図14に示されるように、バックオフカウンタ値を凍結して、ビジーが検出されたビームのセンシングを継続してもよい。また、図14に示されるように、ビジーが検出されたビームがアイドル状態になるまでセンシングを継続してもよく、アイドル状態になったあと、次のビームのセンシングに進んでもよい。図14の例では、すべてのビームのLBTは成功し、COTではビーム#0、ビーム#1及びビーム#2が使用可能である。
 図15は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(8)を示す図である。図15は、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、センシング1ラウンドごとに減少させ、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図15に示されるように、ビジーが検出されたビームのセンシングを終了し、残りのビームにおいてラウンドロビン方式のセンシングを行ってもよい。ビジーが検出されたビームは、COTにおいてビジーであるビームとして使用されなくてもよい。図15の例では、ビーム#2以外のビームのLBTは成功し、COTではビーム#0及びビーム#1が使用可能である。
 図16は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(9)を示す図である。図16は、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、1ラウンドごとに減少させ、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図16に示されるように、バックオフカウンタ値を凍結して、すべてのビームがアイドル状態になるまでラウンドロビン方式で5マイクロ秒のウィンドウによるセンシングを継続してもよい。図16の例では、すべてのビームのLBTは成功し、COTではビーム#0、ビーム#1及びビーム#2が使用可能である。
 図17は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(10)を示す図である。図17は、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、1ラウンドごとに減少させ、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図17に示されるように、バックオフカウンタ値を凍結して、すべてのビームがアイドル状態になるまでラウンドロビン方式で5マイクロ秒のウィンドウによるセンシングを継続してもよく、アイドル状態は8マイクロ秒のウィンドウ及び5マイクロ秒のウィンドウで検出してもよい。図17の例では、すべてのビームのLBTは成功し、COTではビーム#0、ビーム#1及びビーム#2が使用可能である。
 図18は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(11)を示す図である。図18は、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、1センシングビームごとに減少させ、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図18に示されるように、バックオフカウンタ値を凍結して、ビジーが検出されたビームのセンシングを継続してもよい。また、図18に示されるように、ビジーが検出されたビームがアイドル状態になるまでセンシングを継続してもよく、アイドル状態になったあと、次のビームのセンシングに進んでもよい。アイドル状態は8マイクロ秒のウィンドウ及び5マイクロ秒のウィンドウで検出してもよい。図18の例では、すべてのビームのLBTは成功し、COTではビーム#0、ビーム#1及びビーム#2が使用可能である。
 図19は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(12)を示す図である。図19は、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、1センシングビームごとに減少させ、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図19に示されるように、ビジーが検出されたビームのセンシングを終了し、残りのビームにおいてラウンドロビン方式のセンシングを行ってもよい。ビジーが検出されたビームは、COTにおいてビジーであるビームとして使用されなくてもよい。図19の例では、ビーム#2以外のビームのLBTは成功し、COTではビーム#0及びビーム#1が使用可能である。
 図20は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(13)を示す図である。図20は、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、1センシングビームごとに減少させ、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図20に示されるように、バックオフカウンタ値を凍結して、すべてのビームがアイドル状態になるまでラウンドロビン方式で5マイクロ秒のウィンドウによるセンシングを継続してもよい。図20の例では、すべてのビームのLBTは成功し、COTではビーム#0、ビーム#1及びビーム#2が使用可能である。
 図21は、本発明の実施の形態における単一バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(14)を示す図である。図21は、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、バックオフカウンタを、1センシングビームごとに減少させ、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図21に示されるように、バックオフカウンタ値を凍結して、すべてのビームがアイドル状態になるまでラウンドロビン方式で5マイクロ秒のウィンドウによるセンシングを継続してもよく、アイドル状態は8マイクロ秒のウィンドウ及び5マイクロ秒のウィンドウで検出してもよい。図21の例では、すべてのビームのLBTは成功し、COTではビーム#0、ビーム#1及びビーム#2が使用可能である。
 以下、ビームごとに個別のバックオフカウンタを使用する場合について説明する。
 ラウンドロビン方式で複数ビームを適用するCCAを実行するとき、ビームごとに個別のバックオフカウンタを使用する場合、各バックオフカウンタの初期値は、独立して決定されてもよい。例えば、各ビームに独立して生成される複数のバックオフカウンタの初期値として、N1は[0,CWp(1)]から選択されてもよいし、N2は[0,CWp(2)]から選択されてもよいし、N3は[0,CWp(3)]から選択されてもよい。
 また、各バックオフカウンタの初期値は、共通の値が使用されてもよい。各バックオフカウンタの共通の初期値は、単一ステップで決定されてもよい。例えば、共通のバックオフカウンタの初期値Nは、0から最大値N_max_effまでのランダムな整数値に決定されてもよい。最大値N_max_effは、以下に示される1)-3)のように決定されてもよい。
1)コンテンションウィンドウの長さのパラメータであるCWpがビーム個別に適用される場合、複数ビームに係るCWSパラメータによってN_max_effは決定されてもよい。例えば、各ビームのCWp値のうち、最大値、最小値又は平均値が、N_max_effに設定されてもよい。例えば、N_max_eff=max{CWp(1),CWp(2),CWp(3),...}としてもよい。
2)ビームによらず共通のCWp値が設定される場合、共通のCWp値によってN_max_effは決定されてもよい。
3)N_max_effは、仕様により定義されてもよいし、RRC設定により決定されてもよい。
 また、バックオフカウンタの共通の初期値は、2つのステップで決定されてもよい。各ビームに独立して生成される複数のカウンタの値に基づいて、初期値Nを決定してもよい。例えば、第1ステップとして、各ビームに独立して生成される複数のカウンタの初期値として、N1は[0,CWp(1)]から選択されてもよいし、N2は[0,CWp(2)]から選択されてもよいし、N3は[0,CWp(3)]から選択されてもよく、ビームごとに決定されてもよい。次に第2ステップとして、各ビームのカウンタの初期値のうち、最大値、最小値又は平均値が、N_max_effに設定されてもよい。例えば、N_max_eff=max(N1,N2,N3,...)としてもよい。
 ラウンドロビン方式で複数ビームを適用するCCAを実行するとき、ビームごとに個別のバックオフカウンタを使用する場合、対応するセンシングビームのセンシングウィンドウにおいてアイドル時にバックオフカウンタを減少させ、ビジー時にバックオフカウンタを凍結してもよい。
 また、ラウンドロビン方式で複数ビームを適用するCCAを実行するとき、ビームごとに個別のバックオフカウンタを使用する場合、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよい。また、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよい。また、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ラウンドの各ビームの5マイクロ秒のウィンドウの前で各ビームの8マイクロ秒のウィンドウがセンシングされてもよい。また、ラウンドロビン方式でセンシングを実行するとき、第1ビーム以外の8マイクロ秒のウィンドウはセンシングされなくてもよい。
 図22は、本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(1)を示す図である。図22は、ビーム#0に対するバックオフカウンタの初期値はN、ビーム#1に対するバックオフカウンタの初期値はM、ビーム#2に対するバックオフカウンタの初期値はPであり、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である図22に示されるように、ラウンドロビン方式で複数ビームを適用するCCAを実行するとき、ビームごとに個別のバックオフカウンタを使用する場合、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよい。
 図23は、本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(2)を示す図である。図23は、ビーム#0に対するバックオフカウンタの初期値はN、ビーム#1に対するバックオフカウンタの初期値はM、ビーム#2に対するバックオフカウンタの初期値はPである例であり、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。図23に示されるように、ラウンドロビン方式で複数ビームを適用するCCAを実行するとき、ビームごとに個別のバックオフカウンタを使用する場合、第1ビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始してもよく、第1ラウンドの各ビームの5マイクロ秒のウィンドウの前で各ビームの8マイクロ秒のウィンドウがセンシングされてもよい。
 図24は、本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(3)を示す図である。図24は、ビーム#0に対するバックオフカウンタの初期値はN、ビーム#1に対するバックオフカウンタの初期値はM、ビーム#2に対するバックオフカウンタの初期値はPであり、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。図24に示されるように、ラウンドロビン方式で複数ビームを適用するCCAを実行するとき、ビームごとに個別のバックオフカウンタを使用する場合、第1ビーム以外の8マイクロ秒のウィンドウはセンシングされなくてもよい。
 いずれかのビームにおいてビジーが検出された場合、以下の1)-5)に示されるように動作してもよい。
1)オムニLBT又はより広いセンシングビームによるLBTに切り替えてもよい。オムニLBT又はより広いセンシングビームによるLBTにおけるバックオフカウンタの初期値は、リセットされて新たな値が設定されてもよいし、ラウンドロビン方式によるセンシングにおけるビジー検出時のバックオフカウンタの値に基づいて設定されてもよい。
2)LBTが失敗したものとして、LBTを終了してもよい。
3)バックオフカウンタ値を凍結して、ビジーが検出されたビームのセンシングを継続してもよい。例えば、ビジーが検出されたビームがアイドル状態になるまでセンシングを継続してもよく、アイドル状態になったあと、次のビームのセンシングに進んでもよい。また、当該ビームにビジーがX回検出されるまで、ラウンドロビン方式のセンシングを継続してもよい。ビジーがX回検出されたビームは、COTにおいてビジーであるビームとして使用されなくてもよい。
4)ビジーが検出されたビームのセンシングを終了し、残りのビームにおいてラウンドロビン方式のセンシングを行ってもよい。ビジーが検出されたビームは、COTにおいてビジーであるビームとして使用されなくてもよい。
5)バックオフカウンタ値を凍結して、すべてのビームがアイドル状態になるまでラウンドロビン方式のセンシングを継続してもよい。例えば、5マイクロ秒のウィンドウによるセンシングによりアイドル状態を検出してもよいし、8マイクロ秒のウィンドウ及び5マイクロ秒のウィンドウによりアイドル状態を検出してもよい。
 図25は、本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(4)を示す図である。図25は、ビーム#0に対するバックオフカウンタの初期値はN、ビーム#1に対するバックオフカウンタの初期値はM、ビーム#2に対するバックオフカウンタの初期値はPであり、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図25に示されるように、バックオフカウンタ値を凍結して、ビジーが検出されたビームのセンシングを継続してもよい。また、図25に示されるように、ビジーが検出されたビームがアイドル状態になるまでセンシングを継続してもよく、アイドル状態になったあと、次のビームのセンシングに進んでもよい。アイドル状態は8マイクロ秒のウィンドウ及び5マイクロ秒のウィンドウで検出してもよい。
 図26は、本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(5)を示す図である。図26は、ビーム#0に対するバックオフカウンタの初期値はN、ビーム#1に対するバックオフカウンタの初期値はM、ビーム#2に対するバックオフカウンタの初期値はPであり、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図26に示されるように、ビジーが検出されたビームのセンシングを終了し、残りのビームにおいてラウンドロビン方式のセンシングを行ってもよい。ビジーが検出されたビームは、COTにおいてビジーであるビームとして使用されなくてもよい。
 図27は、本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(6)を示す図である。図27は、ビーム#0に対するバックオフカウンタの初期値はN、ビーム#1に対するバックオフカウンタの初期値はM、ビーム#2に対するバックオフカウンタの初期値はPであり、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図27に示されるように、バックオフカウンタ値を凍結して、すべてのビームがアイドル状態になるまでラウンドロビン方式で5マイクロ秒のウィンドウによるセンシングを継続してもよい。
 図28は、本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(7)を示す図である。図28は、ビーム#0に対するバックオフカウンタの初期値はN、ビーム#1に対するバックオフカウンタの初期値はM、ビーム#2に対するバックオフカウンタの初期値はPであり、すべてのビームの8マイクロ秒のウィンドウの後からバックオフカウンタを開始する例である。
 図28に示されるように、バックオフカウンタ値を凍結して、すべてのビームがアイドル状態になるまでラウンドロビン方式で5マイクロ秒のウィンドウによるセンシングを継続してもよく、アイドル状態は8マイクロ秒のウィンドウ及び5マイクロ秒のウィンドウで検出してもよい。
 図29は、本発明の実施の形態における個別バックオフカウンタ適用時のラウンドロビンCCAの例(8)を示す図である。図29に示されるように、バックオフカウンタの初期値がビームによって異なる場合及び/又はビジーである期間がビームによって異なる場合、各ビームにおけるセンシング完了に大きなギャップが生じることが想定される。そのため、以下に示される1)-4)の動作を実行してもよい。
1)COTを開始する前に、追加のセンシングを実行してもよい。例えば、COTを開始する前に、ワンショットLBTをセンシングに成功した各ビームに対して再度実行してもよい。
2)COTを開始する前に、ワンショットのオムニLBT又はセンシングに成功した各ビームを少なくとも含むより広いビームによるLBTを実行してもよい。
3)各バックオフカウンタが独立して初期化され場合、各バックオフカウンタの初期値の差に制限が設定されてもよい。例えば、最小の初期値と最大の初期値の差に当該制限が適用されてもよいし、制限される差よりも大きい差の初期値は禁止され、設定された上限と下限の範囲に変更されてもよい。
4)各ビームのセンシングの終了時点間のギャップを制限するタイマが導入されてもよい。例えば、当該タイマは、ラウンドロビン終了ギャップタイマと呼ばれてもよい。当該タイマは、あるビームのセンシングが最初に完了した時点で開始されてもよい。当該タイマが満了したとき、まだセンシング中のビームがあっても、当該ビームに対するLBTを中断してもよい。
 なお、上述したLBTに係る動作は、基地局10で実行されてもよいし、端末20で実行されてもよい。なお、上述したLBTに係る動作は、特定の周波数帯に適用可能であってもよい。例えば、上述したLBTに係る動作は、52.6-71GHzのFR2-2に適用可能であってもよい。
 なお、本発明の実施の形態におけるLBT、eCCA又はセンシングは、ランダムバックオフを伴ってもよいし、1回限りのワンショットバックオフを伴ってもよいし、あるセンシングスロットにおいてセンシングを行うものであってもよい。
 なお、本発明の実施の形態におけるラウンドロビン方式におけるビーム順は、適宜決定されてもよい。
 なお、上述した実施例のいずれの動作が実行可能であるかは、上位レイヤパラメータにより設定されてもよいし、UE能力として端末20によって報告されてもよいし、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤパラメータの設定及びUE能力の組み合わせによって決定されてもよい。
 なお、複数ビームが適用されるCOTを獲得するための時分割多重によるビームごとのセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBTを端末20がサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
 なお、複数ビームが適用されるCOTを獲得するための時分割多重によるビームごとのセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBTであって、単一バックオフカウンタが適用されるLBTを端末20がサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
 なお、複数ビームが適用されるCOTを獲得するための時分割多重によるビームごとのセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBTであって、ビームごと個別のバックオフカウンタが適用されるLBTを端末20がサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
 なお、複数ビームが適用されるCOTを獲得するための時分割多重によるビームごとのセンシングを、ビジー状態のビームを継続してセンシングするラウンドロビン方式で実行するLBTを端末20がサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
 なお、複数ビームが適用されるCOTを獲得するための時分割多重によるビームごとのセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBTを完了した後の各ビームに対するワンショットLBTを端末20がサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
 なお、複数ビームが適用されるCOTを獲得するための時分割多重によるビームごとのセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBTを完了した後のオムニLBTを端末20がサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。なお、複数ビームが適用されるCOTを獲得するための時分割多重によるビームごとのセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBTを完了した後のワンショットのオムニLBTを端末20がサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
 上述の実施例により、基地局10又は端末20は、時分割多重によるビームごとのセンシングを、適切なラウンドロビン方式で実行する方向性LBTが可能となる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、複数のビームを適用する方向性LBT(Directional Listen before talk)を実行することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図30は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図30に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図30に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、LBTの設定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、LBTの設定に係る制御を行う。また、制御部140は、スケジューリングを実行する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図31は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図31に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図31に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、LBTの設定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、LBTの設定に係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図30及び図31)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図32は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図30に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図31に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 図33に車両2001の構成例を示す。図33に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等についても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、COT(Channel Occupancy Time)における送信に適用される複数の送信ビームに対応する複数の受信ビームを時分割多重し、前記複数の受信ビームのそれぞれを適用するセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBT(Listen before talk)を行う受信部と、前記複数の受信ビームのうち、前記LBTにおいてビジー状態が検出されなかった受信ビームに対応する送信ビームを、前記COTにおける送信に適用する送信部とを有する基地局が提供される。
 上記の構成により、基地局10又は端末20は、時分割多重によるビームごとのセンシングを、適切なラウンドロビン方式で実行する方向性LBTが可能となる。すなわち、無線通信システムにおいて、複数のビームを適用する方向性LBT(Directional Listen before talk)を実行することができる。
 前記受信部は、単一のバックオフカウンタを前記複数の受信ビームに適用し、ラウンドごと又はビームごとに前記単一のバックオフカウンタを減少させてもよい。当該構成により、基地局10又は端末20は、時分割多重によるビームごとのセンシングを、適切なラウンドロビン方式で実行する方向性LBTが可能となる。
 前記受信部は、前記複数の受信ビームのうち、ある受信ビームがビジーであることを検出した場合、前記ビジー状態である受信ビームがアイドル状態になるまで前記単一のバックオフカウンタを凍結しセンシングを継続してもよい。当該構成により、基地局10又は端末20は、時分割多重によるビームごとのセンシングを、適切なラウンドロビン方式で実行する方向性LBTが可能となる。
 前記受信部は、前記複数の受信ビームのうち、ある受信ビームがビジーであることを検出した場合、前記ビジー状態である受信ビームのセンシングを終了し、前記ビジー状態である受信ビーム以外の前記複数の受信ビームをラウンドロビン方式でセンシングしてもよい。当該構成により、基地局10又は端末20は、時分割多重によるビームごとのセンシングを、適切なラウンドロビン方式で実行する方向性LBTが可能となる。
 前記受信部は、ビームごとのバックオフカウンタを前記複数の受信ビームにそれぞれ適用し、ラウンドごと又はビームごとに前記ビームごとのバックオフカウンタを減少させてもよい。当該構成により、基地局10又は端末20は、時分割多重によるビームごとのセンシングを、適切なラウンドロビン方式で実行する方向性LBTが可能となる。
 また、本発明の実施の形態によれば、COT(Channel Occupancy Time)における送信に適用される複数の送信ビームに対応する複数の受信ビームを時分割多重し、前記複数の受信ビームのそれぞれを適用するセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBT(Listen before talk)を行う受信手順と、前記複数の受信ビームのうち、前記LBTにおいてビジー状態が検出されなかった受信ビームに対応する送信ビームを、前記COTにおける送信に適用する送信手順とを基地局が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、基地局10又は端末20は、時分割多重によるビームごとのセンシングを、適切なラウンドロビン方式で実行する方向性LBTが可能となる。すなわち、無線通信システムにおいて、複数のビームを適用する方向性LBT(Directional Listen before talk)を実行することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、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、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本国際特許出願は2021年8月16日に出願した日本国特許出願第2021-132480号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2021-132480号の全内容を本願に援用する。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検出センサ
2029  アクセルペダルセンサ
2030  運転支援システム部
2031  マイクロプロセッサ
2032  メモリ(ROM,RAM)
2033  通信ポート(IOポート)
 

Claims (6)

  1.  COT(Channel Occupancy Time)における送信に適用される複数の送信ビームに対応する複数の受信ビームを時分割多重し、前記複数の受信ビームのそれぞれを適用するセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBT(Listen before talk)を行う受信部と、
     前記複数の受信ビームのうち、前記LBTにおいてビジー状態が検出されなかった受信ビームに対応する送信ビームを、前記COTにおける送信に適用する送信部とを有する基地局。
  2.  前記受信部は、単一のバックオフカウンタを前記複数の受信ビームに適用し、ラウンドごと又はビームごとに前記単一のバックオフカウンタを減少させる請求項1記載の基地局。
  3.  前記受信部は、前記複数の受信ビームのうち、ある受信ビームがビジーであることを検出した場合、前記ビジー状態である受信ビームがアイドル状態になるまで前記単一のバックオフカウンタを凍結しセンシングを継続する請求項2記載の基地局。
  4.  前記受信部は、前記複数の受信ビームのうち、ある受信ビームがビジーであることを検出した場合、前記ビジー状態である受信ビームのセンシングを終了し、前記ビジー状態である受信ビーム以外の前記複数の受信ビームをラウンドロビン方式でセンシングする請求項2記載の基地局。
  5.  前記受信部は、ビームごとのバックオフカウンタを前記複数の受信ビームにそれぞれ適用し、ラウンドごと又はビームごとに前記ビームごとのバックオフカウンタを減少させる請求項1記載の基地局。
  6.  COT(Channel Occupancy Time)における送信に適用される複数の送信ビームに対応する複数の受信ビームを時分割多重し、前記複数の受信ビームのそれぞれを適用するセンシングをラウンドロビン方式で実行するLBT(Listen before talk)を行う受信手順と、
     前記複数の受信ビームのうち、前記LBTにおいてビジー状態が検出されなかった受信ビームに対応する送信ビームを、前記COTにおける送信に適用する送信手順とを基地局が実行する通信方法。
     
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