WO2023140078A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2023140078A1
WO2023140078A1 PCT/JP2022/048387 JP2022048387W WO2023140078A1 WO 2023140078 A1 WO2023140078 A1 WO 2023140078A1 JP 2022048387 W JP2022048387 W JP 2022048387W WO 2023140078 A1 WO2023140078 A1 WO 2023140078A1
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WO
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channel access
lbt
base station
terminal
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/048387
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
尚哉 芝池
浩樹 原田
聡 永田
チーピン ピ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and communication method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 NR (New Radio) (also known as “5G”), the successor system to LTE (Long Term Evolution), technologies are being studied that satisfy requirements such as a large-capacity system, high-speed data transmission speed, low latency, simultaneous connection of many terminals, low cost, and power saving (for example, Non-Patent Document 1).
  • 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.
  • channel access with LBT Listen before talk
  • channel access without LBT are supported in the newly operated frequency band that uses higher frequencies than before.
  • channel access to perform LBT may be set to the UE.
  • LBT is unnecessary in the license band.
  • the present invention has been made in view of the above points, and can determine operations related to channel access in a license band in a wireless communication system.
  • a receiving unit that receives information related to channel access procedures from a base station, a control unit that determines channel access procedures based on the information, and a communication unit that performs transmission to the base station based on the determined channel access procedures.
  • 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(Listen before talk).
  • FIG. 10 is a sequence diagram showing an example of reporting UE capabilities; It is a flow chart for explaining an example (1) of operation concerning LBT in an embodiment of the invention. It is a flow chart for explaining an example (2) of operation concerning LBT in an embodiment of the invention. It is a flow chart for explaining an example (3) of operation concerning LBT in an embodiment of the invention. It is a flow chart for explaining an example (4) of operation concerning LBT in an embodiment of the invention.
  • FIG. 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
  • Terms such as PUCCH (Physical Uplink Control Channel) and PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex system may be the TDD (Time Division Duplex) system, the FDD (Frequency Division Duplex) system, or other systems (for example, Flexible Duplex, etc.).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • other systems for example, Flexible Duplex, etc.
  • “configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are set in advance (Pre-configure), or wireless parameters notified from the base station 10 or 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 a plurality of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • a physical resource of a radio signal is 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 may be defined by the number of subcarriers or resource blocks.
  • 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 a control signal or data from the base station 10 on the DL and transmits the control signal or data to the base station 10 on the UL, thereby using various communication services provided by the wireless communication system. 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 according to the embodiment of the present invention.
  • the FR (Frequency range) 1 currently stipulated for operation is the frequency band from 410 MHz to 7.125 GHz
  • the SCS (Sub carrier spacing) is 15, 30 or 60 kHz
  • the bandwidth is from 5 MHz to 100 MHz.
  • FR2-1 is a 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.
  • FR2-2 is a frequency band from 52.6 GHz to 71 GHz. Note that the frequency band to be newly operated may include an unlicensed band, that is, an unlicensed band.
  • the FCC Federal Communications Commission
  • the FCC Federal Communications Commission
  • Japanese regulations require carrier sense before starting transmission with a transmission power exceeding 10 mW.
  • carrier sense has a mechanism similar to LBT, the details have not been determined.
  • the base station 10 or terminal 20 when the base station 10 or terminal 20 starts channel occupation, it is being considered to support both channel access with LBT and channel access without LBT. Also, regarding the LBT mechanism, omni-directional LBT, directional LBT, and LBT type mechanisms executed by the receiver are being studied.
  • FR2-2 it is being considered to support two media access mechanisms: channel access that performs LBT and channel access that does not perform LBT.
  • no LBT may be applied when Equivalent Isotopically Radiated Power (EIRP), transmission power, duty cycle of channel occupancy, characteristics related to spatial multiplexing, etc. meet the conditions.
  • EIRP Equivalent Isotopically Radiated Power
  • Long-term sensing is also an approach that allows beam reuse if many beam collisions occur.
  • Short-term sensing is a type of LBT.
  • LBT in which the sensing period is randomly determined.
  • Type 1 LBT in Release 16NR-U NR system using unlicensed bands.
  • LBT with fixed sensing period.
  • Type 2a/2b LBT in Release 16NR-U There is a high possibility that transmissions will collide between multiple devices, but since there is no backoff, there is little delay in transmission timing.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of LBT (Listen Before Talk).
  • LBT Listen Before Talk
  • the Clear Channel Assessment (CCA) procedure defines the channel detection period as 8 microseconds + 5 microseconds times a random counter, as shown in FIG.
  • Type 1 channel access procedures (which may be referred to as Category 3 LBT). Two types of observation slots are defined, one is 8 microseconds and the other is 5 microseconds. In total, a measurement period of (8+5*N) microseconds is required before transmission. N is randomly selected from integers from 0 to 3.
  • the channel access procedure shown in FIG. 3 corresponds to a Type 1 channel access procedure.
  • Type 2 channel access procedures (which may be referred to as Category 2 LBT).
  • One type of 8 microsecond measurement period is defined. A total measurement period of 8 microseconds is required before transmission.
  • Type 3 channel access procedures No sensing or LBT is performed.
  • the type 1 channel access procedure may be called type 1 LBT
  • the type 2 channel access procedure may be called type 2 LBT
  • the type 3 channel access procedure may be called type 3 LBT.
  • any of the above three types of channel access type is explicitly notified by non-fallback DCI.
  • the field ChannelAccess-CPext-CAPC included in DCI format 0_1 which is a non-fallback DCI, consists of a maximum of 6 bits and notifies the UE of the channel access type (see Non-Patent Document 3).
  • FR2-2 for example, the following entry is set in the field ChannelAccess-CPext-CAPC of DCI format 0_1 by the upper layer parameter ul-AccessConfigListDCI-0-1 (see Non-Patent Document 4).
  • the channel access type may or may not be notified by fallback DCI (fallback DCI), for example DCI format 0_0.
  • fallback DCI fallback DCI
  • the base station 10 may notify the terminal 20 whether the connection between the base station terminals is operated in LBT mode or non-LBT mode. For example, whether the connection between base station terminals is operated in LBT mode or non-LBT mode may be set cell-specific by SIB1, or may be set UE-specific by separate RRC signaling.
  • the terminal 20 is set or instructed to perform LBT even when operating in the licensed band.
  • type 1 channel access and/or type 2 channel access may be supported for operation of terminal 20 in a licensed band.
  • the operation of the terminal 20 in the licensed band there is a possibility that it is set to perform type 1 channel access and/or type 2 channel access.
  • the terminal 20 and the network may operate as shown in options 1) to 5) below.
  • terminal 20 may not report the ability to support type 1 channel access and/or type 2 channel access. For example, terminal 20 may not report its ability to support type 1 channel access and/or type 2 channel access if it detects operation in a licensed band.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of reporting UE capabilities.
  • the base station 10 transmits a UE capability inquiry to the terminal 20 .
  • the terminal 20 transmits a UE capability report (UE capability information) to the base station 10 based on the UE capability inquiry.
  • UE capability report UE capability information
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an example (1) of the operation related to LBT in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 may not report its ability to support type 1 channel access and/or type 2 channel access while operating in the licensed band.
  • the ability to support type 1 channel access and/or type 2 channel access only on unlicensed bands may be signaled by step S2 above.
  • the conditions for supporting the ability to support type 1 channel access and/or type 2 channel access only in unlicensed bands may be defined as shown in 1)-3) below.
  • the following FG (Feature group) may be "NR_ext_to_71 GHz", and in the UL of FR2-2 in unlicensed band operation, it may be an FG that supports type 1 channel access and supports LBT for each carrier or BWP bandwidth.
  • This FG is only supported for shared spectrum 2) It is assumed that this FG only supports bands where channel access in shared spectrum is always used 3) This FG is not assumed to support bands that do not have channel access in shared spectrum
  • option 1) above may be applicable to both type 1 channel access and type 2 channel access, may be applicable only to type 1 channel access, or may be applicable only to type 2 channel access.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining an example (2) of the operation related to LBT in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 does not need to assume that the LBT mode is set even when supporting type 1 channel access and/or type 2 channel access in operation in the licensed band.
  • terminal 20 when detecting that it is operated in a licensed band, even when supporting type 1 channel access and / or type 2 channel access, assume that the LBT mode is set It may not be.
  • option 2) may be an operation after the fallback DCI is notified.
  • operation in a licensed band may be defined as 1) or 2) below.
  • the operation may be defined based on whether or not it has channel access in shared spectrum. For example, operation without channel access in the shared spectrum may be defined as operation in the licensed band.
  • the terminal 20 does not have to assume that the LBT mode will be set as in 1) or 2) below.
  • the setting of LBT mode may be limited as a setting in an unlicensed band. That is, LBT mode may not be set in the license band.
  • the terminal 20 does not have to assume that the LBT mode is set in operation in the license band.
  • the types of LBT mode settings applicable to option 2) above may be 1)-3) below.
  • the setting may be set by SIB1. 2) Only UE-specific settings may be applied.
  • the setting may be configured by dedicated RRC signaling. 3) Both cell-specific and UE-specific settings may be applied.
  • FIG. 7 is a flowchart for explaining an example (3) of the operation related to LBT in the embodiment of the present invention.
  • step S31 even if the terminal 20 supports type 1 channel access and/or type 2 channel access in operation in the licensed band, it may not be assumed that the use of type 1 channel access and/or type 2 channel access is instructed.
  • terminal 20 detects that it is operated in a licensed band, even if it supports type 1 channel access and / or type 2 channel access, it may not be assumed that the use of type 1 channel access and / or type 2 channel access will be instructed.
  • option 3) may be an operation after the fallback DCI is notified.
  • operation in a licensed band may be defined as 1) or 2) below.
  • the operation may be defined based on whether it operates in a shared band or not. For example, operations not performed in a shared band may be defined as operations in a licensed band.
  • the operation may be defined based on whether or not it has channel access in shared spectrum. For example, operation without channel access in the shared spectrum may be defined as operation in the licensed band.
  • the terminal 20 may not assume that type 1 channel access and/or type 2 channel access will be set, as in 1) or 2) below.
  • type 1 channel access and/or type 2 channel access may be indicated only on unlicensed bands. That is, the use of type 1 channel access and/or type 2 channel access may not be indicated in the license band.
  • the terminal 20 may not assume that the use of type 1 channel access and/or type 2 channel access is indicated in the licensed band.
  • the following 1)-4) may exist as channel access types that apply to option 3) above.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an example (4) of the operation related to LBT in the embodiment of the present invention.
  • LBT mode when supporting type 1 channel access and/or type 2 channel access in operation in the licensed band, LBT mode may be settable in the licensed band, and the terminal 20 may reject the setting.
  • the LBT mode when supporting type 1 channel access and / or type 2 channel access, the LBT mode may be settable in the license band, and the terminal 20 may ignore the setting.
  • the terminal 20 detects that it is operated in a licensed band, and supports type 1 channel access and / or type 2 channel access, LBT mode may be settable in the licensed band, the terminal 20 may ignore the setting.
  • option 4) may be an operation after the fallback DCI is notified.
  • operation in a licensed band may be defined as 1) or 2) below.
  • the operation may be defined based on whether it operates in a shared band or not. For example, operations not performed in a shared band may be defined as operations in a licensed band.
  • the operation may be defined based on whether or not it has channel access in shared spectrum. For example, operation without channel access in the shared spectrum may be defined as operation in the licensed band.
  • the types of LBT mode settings applicable to option 4) above may be 1)-3) below.
  • the setting may be set by SIB1. 2) Only UE-specific settings may be applied.
  • the setting may be configured by dedicated RRC signaling. 3) Both cell-specific and UE-specific settings may be applied.
  • Channel access type notification may be done via DCI.
  • FIG. 9 is a flowchart for explaining an example (5) of the operation related to LBT in the embodiment of the present invention.
  • the LBT mode when supporting type 1 channel access and/or type 2 channel access in operation in the licensed band, the LBT mode may be settable in the licensed band, and the terminal 20 may perform the setting.
  • LBT mode when supporting type 1 channel access and / or type 2 channel access, LBT mode may be settable in the license band, terminal 20 may allow the setting.
  • terminal 20 when the terminal 20 detects that it is operated in a licensed band, and when supporting type 1 channel access and / or type 2 channel access, LBT mode may be settable in the licensed band, terminal 20 may perform the setting.
  • option 5) may be an operation after the fallback DCI is notified.
  • operation in a licensed band may be defined as 1) or 2) below.
  • the operation may be defined based on whether it operates in a shared band or not. For example, operations not performed in a shared band may be defined as operations in a licensed band.
  • the operation may be defined based on whether or not it has channel access in shared spectrum. For example, operation without channel access in the shared spectrum may be defined as operation in the licensed band.
  • the types of LBT mode settings applicable to option 5) above may be 1)-3) below.
  • the setting may be set by SIB1. 2) Only UE-specific settings may be applied.
  • the setting may be configured by dedicated RRC signaling. 3) Both cell-specific and UE-specific settings may be applied.
  • Channel access type notification may be done via DCI.
  • the terminal 20 can determine the operation and channel access type related to LBT in the license band.
  • the wireless communication system it is possible to determine the operation related to channel access in the licensed band.
  • the base stations 10 and terminals 20 contain the functionality to implement the embodiments described above. However, each of the base station 10 and terminal 20 may have only part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 10 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. 10 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.
  • 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 receiver 120 also receives inter-network-node messages from other network nodes. Note that the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may also be referred to as a communication unit.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 .
  • the content of the configuration information is, for example, information related to channel access configuration.
  • the control unit 140 performs control related to channel access settings, as described in the embodiment. Also, the control unit 240 controls the LBT. 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. 11 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. 11 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmission unit 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 transmitting unit 210 as the 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) and the like, the receiving unit 220 from the other terminal 20, PSCCH, PSSCH, PS DCH or PSBCH or the like is received.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may also be referred to as a communication unit.
  • 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 configuration information is, for example, information related to channel access configuration.
  • the control unit 240 controls channel access settings as described in the embodiment. Also, the control unit 240 controls the LBT. A functional unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmitting unit 210 , and 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 may be implemented using two or more physically or logically separated devices that are directly or indirectly (e.g., wired, wireless, etc.) connected and 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, but are not limited to, determining, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, confirming, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, and the like.
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter. In either case, as described above, 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. 12 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above may be 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.
  • 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 realized by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, controlling communication by the communication device 1004, and controlling at least one of reading and writing data in the storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
  • predetermined software programs
  • 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. 10 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. 11 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, and may be composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like.
  • 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 the communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of, for example, optical discs such as CD-ROMs (Compact Disc ROM), hard disk drives, flexible discs, magneto-optical discs (e.g., compact discs, digital versatile discs, Blu-ray (registered trademark) discs), smart cards, flash memories (e.g., cards, sticks, key drives), floppy (registered trademark) discs, magnetic strips, and 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 may include a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • a transmitting/receiving antenna, an amplifier section, a transmitting/receiving section, a transmission line interface, etc. may be implemented by the communication device 1004 .
  • 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 may be configured including hardware such as microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), etc., and part or all of each functional block may be realized 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 and 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).
  • Signals from the various sensors 2021 to 2029 include a current signal from the current sensor 2021 that senses the current of the motor, front and rear wheel rotation speed signals acquired by the rotation speed sensor 2022, front and rear wheel air pressure signals acquired by the air pressure sensor 2023, vehicle speed signals acquired by the vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by the acceleration sensor 2025, and accelerator pedal depression amount signals acquired by the accelerator pedal sensor 2029. , a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, an obstacle, a vehicle, a pedestrian, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 consists of 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 ECUs that control these devices.
  • 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.
  • the driving support system unit 2030 includes millimeter-wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence ) Chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving load, and one or more ECUs that control 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 driving 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 microprocessor 2031 and the memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and the sensors 2021 to 29 provided in the vehicle 2001 through the communication port 2033. to send and receive data.
  • 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 input to the electronic control unit 2010, front wheel and rear wheel rotation speed signals acquired by the rotation speed sensor 2022, front and rear wheel air pressure signals acquired by the air pressure sensor 2023, vehicle speed signals acquired by the vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by the acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by the accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal acquired by the brake pedal sensor 2026.
  • the amount of depression signal, the operation signal of the shift lever acquired by the shift lever sensor 2027, the detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, etc. are also transmitted to the 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 may control 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 sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • a receiving unit that receives information related to a channel access procedure from a base station, a control unit that determines a channel access procedure based on the information, and a terminal that has a communication unit that performs transmission to the base station based on the determined channel access procedure, the control unit supports a channel access procedure with LBT (Listen before talk), and does not assume that LBT is set in the license band.
  • LBT Listen before talk
  • the terminal 20 can determine the operation and channel access type related to LBT in the license band. That is, in the wireless communication system, it is possible to determine the operation related to channel access in the licensed band.
  • the control unit does not have to assume that a channel access procedure with LBT will be set in the license band.
  • the terminal 20 can determine the operation and channel access type related to LBT in the license band.
  • the terminal 20 can determine the operation and channel access type related to LBT in the license band.
  • the control unit may ignore the information in the license band.
  • the terminal 20 can determine the operation and channel access type related to LBT in the license band.
  • the control unit may determine the channel access procedure based on the information in the license band.
  • the terminal 20 can determine the operation and channel access type related to LBT in the license band.
  • a terminal executes a reception procedure for receiving information related to a channel access procedure from a base station, a control procedure for determining a channel access procedure based on the information, a communication procedure for executing transmission to the base station based on the determined channel access procedure, a channel access procedure with LBT (Listen before talk), and a procedure that does not assume that LBT is set in a license band.
  • LBT Listen before talk
  • the terminal 20 can determine the operation and channel access type related to LBT in the license band. That is, in the wireless communication system, it is possible to determine the operation related to channel access in the licensed band.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention may be stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • information is notified by 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), broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may also be called an RRC message, such as an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG(x is an integer, decimal)), 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), other suitable systems, and/or next-generation systems that are extended, modified, created, and defined based on these. Also, a plurality of systems may be applied in
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases. It is clear that in a network of one or more network nodes with a base station 10, various operations performed for communication with the terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (e.g., MME or S-GW, etc. are possible, but not limited to these). Although the above example illustrates the case where there is one network node other than the base station 10, the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • MME Mobility Management Entity
  • 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 made by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be made by a true/false value (Boolean: true or false), or may be made by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • Software should be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using wired technologies (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technologies (infrared, microwave, etc.), then these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technologies coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technologies infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • 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.
  • radio resources may be indexed.
  • the names used for the parameters described above are not restrictive names in any respect. Further, the formulas, etc., using these parameters may differ from those expressly disclosed in this disclosure.
  • the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting names in any way, as the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements can be identified by any suitable names.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station apparatus fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area can also be served by a base station subsystem (e.g., an indoor remote radio head (RRH)).
  • a base station subsystem e.g., an indoor remote radio head (RRH)
  • RRH indoor remote radio head
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station may also be referred to 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 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.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 (for example, may be called 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”, “determining” can include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (e.g., searching in a table, database, or other data structure), ascertaining as “judging", “determining", etc.
  • “determining” and “determining” include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, and accessing (e.g., accessing data in memory).
  • determining or “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to be regarded as “determining” or “determining.”
  • 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, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other. Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, and using electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency, microwave, and light (both visible and invisible) regions, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • 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.
  • the numerology may indicate, for example, at least one of Sub Carrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, certain filtering operations performed by the transceiver in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • SCS Sub Carrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame structure certain filtering operations performed by the transceiver in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and 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. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, may be a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or may be a period longer than 1 ms.
  • 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.
  • a long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • a short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • TTI length that is less than the TTI length of the long TTI and is 1 ms or more.
  • 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 may be called a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • 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 are only examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, and the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, etc. can be variously changed.
  • 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 explicit notification, but may be performed implicitly (e.g., not notification of the predetermined information).
  • Base station 110 Transmitting unit 120 Receiving unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitting unit 220 Receiving unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Driving unit 2003 Steering unit 200 4 accelerator pedal 2005 brake pedal 2006 shift lever 2007 front wheel 2008 rear wheel 2009 axle 2010 electronic control unit 2012 information service unit 2013 communication module 2021 current sensor 2022 revolution sensor 2023 air pressure sensor 2024 vehicle speed sensor 2025 acceleration sensor 2026 brake pedal sensor 2027 shift lever sensor 2028 object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving support system unit 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port (IO port)

Landscapes

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

Abstract

端末は、チャネルアクセス手順に係る情報を基地局から受信する受信部と、前記情報に基づいて、チャネルアクセス手順を決定する制御部と、前記決定されたチャネルアクセス手順に基づいて、前記基地局に送信を実行する通信部とを有し、前記制御部は、LBT(Listen before talk)を伴うチャネルアクセス手順をサポートし、かつ、ライセンスバンドにおいて、LBTが設定されることを想定しない。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末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 V16.8.0(2021-12) 3GPP TS 38.306 V16.7.0(2021-12) 3GPP TS 38.212 V16.8.0(2021-12) 3GPP TS 38.331 V16.7.0(2021-12)
 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、LBT(Listen before talk)を行うチャネルアクセス及びLBTを行わないチャネルアクセスの両方がサポートされる。ここで、ライセンスバンドにおいて、LBTを行うチャネルアクセスがUEに設定される可能性がある。しかしながら、ライセンスバンドにおいてLBTは不要であるケースが想定される。
 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、ライセンスバンドにおけるチャネルアクセスに係る動作を決定することができる。
 開示の技術によれば、チャネルアクセス手順に係る情報を基地局から受信する受信部と、前記情報に基づいて、チャネルアクセス手順を決定する制御部と、前記決定されたチャネルアクセス手順に基づいて、前記基地局に送信を実行する通信部とを有し、前記制御部は、LBT(Listen before talk)を伴うチャネルアクセス手順をサポートし、かつ、ライセンスバンドにおいて、LBTが設定されることを想定しない端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、ライセンスバンドにおけるチャネルアクセスに係る動作を決定することができる。
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(Listen before talk)の例を説明するための図である。 UE能力を報告する例を示すシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(1)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(2)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(3)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(4)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(5)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における基地局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。FR2-1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。また、FR2-2は、52.6GHzから71GHzまでの周波数帯である。なお、新たに運用される周波数帯は、アンライセンスバンドすなわち免許不要帯域を含んでもよい。
 上記のような周波数帯におけるレギュレーションとして、例えばCEPT(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)では、LBT(Listen before talk)をマンダトリとして実行するレギュレーションが存在する。また、LBTを行わないことを必須とするレギュレーションも存在する。いずれのレギュレーションとするかは、例えば、端末20が固定端末であるかモバイル端末であるか等の端末20のモビリティによって定められる。
 また、例えば、FCC(Federal Communications Commission)では、57-71GHz帯において、干渉を低減する要件は規定されない。また、例えば、日本の規制においては、10mWを超える送信電力の送信を開始する前にキャリアセンスは必須とされる。なお、キャリアセンスはLBTに近いメカニズムを有するが詳細は決定されていない。
 また、3GPPにおいて、基地局10又は端末20がチャネル占有を開始するとき、LBTを行うチャネルアクセス及びLBTを行わないチャネルアクセスの両方をサポートすることが検討されている。また、LBTメカニズムについて、全方位(Omni-directional)LBT、指向性(directional)LBT、受信機が実行するLBTタイプの仕組みが検討されている。
 また、LBTを実行しないチャネルアクセスに対して運用制限が必要か否かが検討されている。例えば、レギュレーションを満足するため、ATPC(Automatic Transmit Power Control)、DFS(Dynamic Frequency Selection)、長期間センシング(long term sensing)又はその他の干渉低減メカニズムが存在する場合に、LBTを実行しないチャネルアクセスに対して運用制限が必要か否かが検討されている。
 また、LBTを実行するチャネルアクセスとLBTを実行しないチャネルアクセス(例えばローカルレギュレーションにより許可される想定)とを切り替えるときのメカニズム又は条件が検討されている。
 例えば、FR2-2において、LBTを実行するチャネルアクセスとLBTを実行しないチャネルアクセスとの二つのメディアアクセスメカニズムをサポートすることが検討されている。
 例えば、LBTなし、長期間センシング、短期間センシングを行う三つのタイプのチャネルアクセスをサポートすることが検討されている。例えば、LBTなしは、EIRP(Equivalent Isotopically Radiated Power)、送信電力、チャネル占有のデューティサイクル、空間多重に係る特性等が、条件を満たす場合に適用してもよい。また、長期間センシングは、多くのビーム衝突が発生する場合、ビームを再利用することを可能とするアプローチとなる。短期間センシングは、ある種のLBTである。
 例えば、LBTの種別として、以下に示される1)-3)が存在する。
1)センシング期間がランダムに決定されるLBT。例えば、リリース16NR-U(アンライセンスバンドを用いるNRシステム)におけるタイプ1LBTが該当する。複数デバイス間で送信が衝突する可能性が低いが、バックオフによる送信タイミングの遅延が発生する。
2)センシング期間が固定のLBT。例えば、リリース16NR-Uにおけるタイプ2a/2bLBTが該当する。複数デバイス間で送信が衝突する可能性が高いが、バックオフがないため送信タイミングの遅延が少ない。
3)センシングせずに直ちに送信する。例えば、リリース16NR-Uにおけるタイプ2cLBTが該当する。
 図3は、LBT(Listen before talk)の例を説明するための図である。例えば、FR2-2すなわち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る。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。
 FR2-2において、以下1)-3)に示されるチャネルアクセス手順(Channel access procedure)が実行されてもよい。
1)タイプ1チャネルアクセス手順(カテゴリ3LBTと呼ばれてもよい)。2種類の測定期間(observation slot)が定義され、1つは8マイクロ秒であり、他は5マイクロ秒である。合計で、(8+5×N)マイクロ秒の測定期間が送信前に必要となる。Nは、0から3までの整数からランダムで選択される。図3に示されるチャネルアクセス手順は、タイプ1チャネルアクセス手順に対応する。
2)タイプ2チャネルアクセス手順(カテゴリ2LBTと呼ばれてもよい)。1種類の8マイクロ秒の測定期間が定義される。合計で8マイクロ秒の測定期間が送信前に必要となる。
3)タイプ3チャネルアクセス手順。センシングすなわちLBTは実行されない。
 なお、タイプ1チャネルアクセス手順はタイプ1LBTと呼ばれてもよいし、タイプ2チャネルアクセス手順はタイプ2LBTと呼ばれてもよいし、タイプ3チャネルアクセス手順はタイプ3LBTと呼ばれてもよい。
 チャネルアクセスタイプは、非フォールバックDCI(non-fallback DCI)により、上記3タイプのいずれかが明示的に通知される。例えば、非フォールバックDCIであるDCIフォーマット0_1に含まれるフィールドChannelAccess-CPext-CAPCは、最大6ビットで構成され、チャネルアクセスタイプをUEに通知する(非特許文献3参照)。
 FR2-2において、上位レイヤパラメータul-AccessConfigListDCI-0-1(非特許文献4参照)により、例えば以下のエントリが、DCIフォーマット0_1のフィールドChannelAccess-CPext-CAPCに設定される。
エントリインデックス1)タイプ1チャネルアクセス
エントリインデックス2)タイプ2チャネルアクセス
エントリインデックス3)タイプ3チャネルアクセス
 なお、フォールバックDCI(fallback DCI)、例えばDCIフォーマット0_0により、チャネルアクセスタイプは通知されてもよいし、通知されなくてもよい。
 基地局10は、基地局端末間の接続がLBTモード又は非LBTモードのいずれで運用されるかを端末20に通知してもよい。例えば、基地局端末間の接続がLBTモード又は非LBTモードのいずれで運用されるかは、SIB1によりセル固有に設定されてもよいし、個別のRRCシグナリングによりUE固有に設定されてもよい。
 ここで、ライセンスバンドでの運用であっても、端末20はLBTを実行することを設定又は指示される可能性がある。また、ライセンスバンドにおける端末20の運用として、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスがサポートされる可能性がある。また、ライセンスバンドにおける端末20の運用として、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスを実行することが設定される可能性がある。
 しかしながら、ライセンスバンドにおける運用でLBTは必要とされない可能性が高い。例えば、当該バンドが1オペレータにより運用されており、他のオペレータ又は他のRATとの共存を考慮する必要がないことが想定される。
 そこで、以下オプション1)-オプション5)に示されるように端末20及びネットワークは動作してもよい。
オプション1)ライセンスバンドでの運用において、端末20は、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする能力を報告しなくてもよい。例えば、端末20は、ライセンスバンドでの運用であることを検出した場合、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする能力を報告しなくてもよい。
 図4は、UE能力を報告する例を示すシーケンス図である。ステップS1において、基地局10は、UE能力問い合わせ(UE capability enquiry)を端末20に送信する。続くステップS2において、端末20は、UE能力問い合わせに基づいて、UE能力報告(UE capability information)を基地局10に送信する。
 図5は、本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(1)を説明するためのフローチャートである。ステップS11において、端末20は、ライセンスバンドでの運用において、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする能力を報告しなくてもよい。
 例えば、アンライセンスバンドのみでタイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする能力が、上記ステップS2により通知されてもよい。
 例えば、アンライセンスバンドのみでタイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする能力がサポートされる場合の条件を以下1)-3)に示されるように規定してもよい。なお、下記のFG(Feature group)は、「NR_ext_to_71GHz」であってもよく、アンライセンスバンド運用のFR2-2のULにおいて、タイプ1チャネルアクセスをサポートし、キャリアごと又はBWPバンド幅ごとにLBTをサポートするFGであってもよい。
1)このFGは共有スペクトラムの場合のみサポートされる
2)このFGは共有スペクトラムにおけるチャネルアクセスが必ず使用されるバンドのみをサポートすることを想定する
3)このFGは共有スペクトラムにおけるチャネルアクセスを行わないバンドをサポートすることを想定しない
 例えば、上記オプション1)は、タイプ1チャネルアクセス及びタイプ2チャネルアクセスの両方に適用可能であってもよいし、タイプ1チャネルアクセスのみに適用可能であってもよいし、タイプ2チャネルアクセスのみに適用可能であってもよい。
オプション2)図6は、本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(2)を説明するためのフローチャートである。ステップS21において、端末20は、ライセンスバンドでの運用において、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合であっても、LBTモードが設定されることを想定しなくてもよい。例えば、端末20は、ライセンスバンドでの運用であることを検出した場合、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合であっても、LBTモードが設定されることを想定しなくてもよい。なお、オプション2)は、フォールバックDCIが通知された後の動作であってもよい。
 例えば、ライセンスバンドでの運用とは、以下1)又は2)のように定義されてもよい。
1)当該運用が、共有されるバンド(shared band)で行われるか否かに基づいて定義されてもよい。例えば、共有されるバンドで行われない運用を、ライセンスバンドでの運用と定義してもよい。
2)当該運用が、共有されるスペクトラムにおけるチャネルアクセスをするか否かに基づいて定義されてもよい。例えば、共有されるスペクトラムにおけるチャネルアクセスをしない運用を、ライセンスバンドでの運用と定義してもよい。
 例えば、以下1)又は2)のように、LBTモードを設定されることを端末20は想定しなくてもよい。
1)LBTモードの設定が、アンライセンスバンドにおける設定として限定されていてもよい。すなわち、ライセンスバンドにおいてLBTモードは設定されなくてもよい。
2)端末20は、ライセンスバンドにおける運用においてLBTモードが設定されることを想定しなくてもよい。
 例えば、上記オプション2)に適用可能なLBTモードの設定の種別は、以下1)-3)であってもよい。
1)セル固有の設定のみが適用されてもよい。例えば、当該設定は、SIB1により設定されてもよい。
2)UE固有の設定のみが適用されてもよい。例えば、当該設定は、個別RRCシグナリングにより設定されてもよい。
3)セル固有の設定及びUE固有の設定両方が適用されてもよい。
オプション3)図7は、本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(3)を説明するためのフローチャートである。ステップS31において、端末20は、ライセンスバンドでの運用において、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合であっても、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスの使用が指示されることを想定しなくてもよい。例えば、端末20は、ライセンスバンドでの運用であることを検出した場合、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合であっても、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスの使用が指示されることを想定しなくてもよい。なお、オプション3)は、フォールバックDCIが通知された後の動作であってもよい。
 例えば、ライセンスバンドでの運用とは、以下1)又は2)のように定義されてもよい。
1)当該運用が、共有されるバンドで行われるか否かに基づいて定義されてもよい。例えば、共有されるバンドで行われない運用を、ライセンスバンドでの運用と定義してもよい。
2)当該運用が、共有されるスペクトラムにおけるチャネルアクセスをするか否かに基づいて定義されてもよい。例えば、共有されるスペクトラムにおけるチャネルアクセスをしない運用を、ライセンスバンドでの運用と定義してもよい。
 例えば、以下1)又は2)のように、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスを設定されることを端末20は想定しなくてもよい。
1)タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスの使用は、アンライセンスバンドのみで指示されてもよい。すなわち、ライセンスバンドにおいて、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスの使用が指示されなくてもよい。
2)端末20は、ライセンスバンドにおいて、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスの使用が指示されることを想定しなくてもよい。
 例えば、上記オプション3)に適用するチャネルアクセスタイプとして、以下1)-4)が存在してもよい。
1)タイプ1チャネルアクセスのみが適用されてもよい。
2)タイプ2チャネルアクセスのみが適用されてもよい。
3)タイプ1チャネルアクセス及びタイプ2チャネルアクセスの両方が適用されてもよい。
4)端末20がサポートするチャネルタイプのみが適用されてもよい。
オプション4)図8は、本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(4)を説明するためのフローチャートである。ステップS41において、ライセンスバンドでの運用において、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合、LBTモードがライセンスバンドにおいて設定可能であってもよく、端末20は当該設定を却下してもよい。また、ライセンスバンドでの運用において、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合、LBTモードがライセンスバンドにおいて設定可能であってもよく、端末20は当該設定を無視してもよい。また、端末20はライセンスバンドでの運用であることを検出した場合、かつ、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合、LBTモードがライセンスバンドにおいて設定可能であってもよく、端末20は当該設定を無視してもよい。なお、オプション4)は、フォールバックDCIが通知された後の動作であってもよい。
 例えば、ライセンスバンドでの運用とは、以下1)又は2)のように定義されてもよい。
1)当該運用が、共有されるバンドで行われるか否かに基づいて定義されてもよい。例えば、共有されるバンドで行われない運用を、ライセンスバンドでの運用と定義してもよい。
2)当該運用が、共有されるスペクトラムにおけるチャネルアクセスをするか否かに基づいて定義されてもよい。例えば、共有されるスペクトラムにおけるチャネルアクセスをしない運用を、ライセンスバンドでの運用と定義してもよい。
 例えば、上記オプション4)に適用可能なLBTモードの設定の種別は、以下1)-3)であってもよい。
1)セル固有の設定のみが適用されてもよい。例えば、当該設定は、SIB1により設定されてもよい。
2)UE固有の設定のみが適用されてもよい。例えば、当該設定は、個別RRCシグナリングにより設定されてもよい。
3)セル固有の設定及びUE固有の設定両方が適用されてもよい。
 なお、オプション4)における「LBTモード」は、「チャネルアクセスタイプ通知」に置換されてもよい。チャネルアクセスタイプ通知は、DCIを介して行われてもよい。
オプション5)図9は、本発明の実施の形態におけるLBTに係る動作の例(5)を説明するためのフローチャートである。ステップS51において、ライセンスバンドでの運用において、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合、LBTモードがライセンスバンドにおいて設定可能であってもよく、端末20は当該設定を実行してもよい。また、ライセンスバンドでの運用において、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合、LBTモードがライセンスバンドにおいて設定可能であってもよく、端末20は当該設定を許容してもよい。例えば、端末20がライセンスバンドでの運用であることを検出した場合、かつ、タイプ1チャネルアクセス及び/又はタイプ2チャネルアクセスをサポートする場合、LBTモードがライセンスバンドにおいて設定可能であってもよく、端末20は当該設定を実行してもよい。なお、オプション5)は、フォールバックDCIが通知された後の動作であってもよい。
 例えば、ライセンスバンドでの運用とは、以下1)又は2)のように定義されてもよい。
1)当該運用が、共有されるバンドで行われるか否かに基づいて定義されてもよい。例えば、共有されるバンドで行われない運用を、ライセンスバンドでの運用と定義してもよい。
2)当該運用が、共有されるスペクトラムにおけるチャネルアクセスをするか否かに基づいて定義されてもよい。例えば、共有されるスペクトラムにおけるチャネルアクセスをしない運用を、ライセンスバンドでの運用と定義してもよい。
 例えば、上記オプション5)に適用可能なLBTモードの設定の種別は、以下1)-3)であってもよい。
1)セル固有の設定のみが適用されてもよい。例えば、当該設定は、SIB1により設定されてもよい。
2)UE固有の設定のみが適用されてもよい。例えば、当該設定は、個別RRCシグナリングにより設定されてもよい。
3)セル固有の設定及びUE固有の設定両方が適用されてもよい。
 なお、オプション5)における「LBTモード」は、「チャネルアクセスタイプ通知」に置換されてもよい。チャネルアクセスタイプ通知は、DCIを介して行われてもよい。
 上述の実施例により、端末20は、ライセンスバンドにおいてLBTに係る動作及びチャネルアクセスタイプを決定することができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、ライセンスバンドにおけるチャネルアクセスに係る動作を決定することができる。
 (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10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10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10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。なお、送信部110及び受信部120を、通信部と表記してもよい。
 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、チャネルアクセスの設定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、チャネルアクセスの設定に係る制御を行う。また、制御部240は、LBTを制御する。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11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11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11に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部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。なお、送信部210及び受信部220を、通信部と表記してもよい。
 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、チャネルアクセスの設定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、チャネルアクセスの設定に係る制御を行う。また、制御部240は、LBTを制御する。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10及び図11)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12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10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11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13に車両2001の構成例を示す。図13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、チャネルアクセス手順に係る情報を基地局から受信する受信部と、前記情報に基づいて、チャネルアクセス手順を決定する制御部と、前記決定されたチャネルアクセス手順に基づいて、前記基地局に送信を実行する通信部とを有し、前記制御部は、LBT(Listen before talk)を伴うチャネルアクセス手順をサポートし、かつ、ライセンスバンドにおいて、LBTが設定されることを想定しない端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、ライセンスバンドにおいてLBTに係る動作及びチャネルアクセスタイプを決定することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ライセンスバンドにおけるチャネルアクセスに係る動作を決定することができる。
 前記制御部は、ライセンスバンドにおいて、LBTを伴うチャネルアクセス手順が設定されることを想定しなくてもよい。当該構成により、端末20は、ライセンスバンドにおいてLBTに係る動作及びチャネルアクセスタイプを決定することができる。
 ライセンスバンドではLBTを伴うチャネルアクセス手順をサポートしないことを示す能力を、前記基地局に送信する送信部をさらに有してもよい。当該構成により、端末20は、ライセンスバンドにおいてLBTに係る動作及びチャネルアクセスタイプを決定することができる。
 前記受信部がLBTを伴うチャネルアクセス手順を設定する情報を前記基地局から受信した場合、前記制御部は、ライセンスバンドにおいて、前記情報を無視してもよい。当該構成により、端末20は、ライセンスバンドにおいてLBTに係る動作及びチャネルアクセスタイプを決定することができる。
 前記受信部がLBTを伴うチャネルアクセス手順を設定する情報を前記基地局から受信した場合、前記制御部は、ライセンスバンドにおいて、前記情報に基づいてチャネルアクセス手順を決定してもよい。当該構成により、端末20は、ライセンスバンドにおいてLBTに係る動作及びチャネルアクセスタイプを決定することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、チャネルアクセス手順に係る情報を基地局から受信する受信手順と、前記情報に基づいて、チャネルアクセス手順を決定する制御手順と、前記決定されたチャネルアクセス手順に基づいて、前記基地局に送信を実行する通信手順と、LBT(Listen before talk)を伴うチャネルアクセス手順をサポートし、かつ、ライセンスバンドにおいて、LBTが設定されることを想定しない手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、ライセンスバンドにおいてLBTに係る動作及びチャネルアクセスタイプを決定することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ライセンスバンドにおけるチャネルアクセスに係る動作を決定することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、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2022年1月24日に出願した日本国特許出願第2022-008992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2022-008992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.  チャネルアクセス手順に係る情報を基地局から受信する受信部と、
     前記情報に基づいて、チャネルアクセス手順を決定する制御部と、
     前記決定されたチャネルアクセス手順に基づいて、前記基地局に送信を実行する通信部とを有し、
     前記制御部は、LBT(Listen before talk)を伴うチャネルアクセス手順をサポートし、かつ、ライセンスバンドにおいて、LBTが設定されることを想定しない端末。
  2.  前記制御部は、ライセンスバンドにおいて、LBTを伴うチャネルアクセス手順が設定されることを想定しない請求項1記載の端末。
  3.  ライセンスバンドではLBTを伴うチャネルアクセス手順をサポートしないことを示す能力を、前記基地局に送信する送信部をさらに有する請求項1記載の端末。
  4.  前記受信部がLBTを伴うチャネルアクセス手順を設定する情報を前記基地局から受信した場合、
     前記制御部は、ライセンスバンドにおいて、前記情報を無視する請求項1記載の端末。
  5.  前記受信部がLBTを伴うチャネルアクセス手順を設定する情報を前記基地局から受信した場合、
     前記制御部は、ライセンスバンドにおいて、前記情報に基づいてチャネルアクセス手順を決定する請求項1記載の端末。
  6.  チャネルアクセス手順に係る情報を基地局から受信する受信手順と、
     前記情報に基づいて、チャネルアクセス手順を決定する制御手順と、
     前記決定されたチャネルアクセス手順に基づいて、前記基地局に送信を実行する通信手順と、
     LBT(Listen before talk)を伴うチャネルアクセス手順をサポートし、かつ、ライセンスバンドにおいて、LBTが設定されることを想定しない手順とを端末が実行する通信方法。
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ERICSSON: "Channel access mechanisms", 3GPP DRAFT; R1-2111469, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20211111 - 20211119, 6 November 2021 (2021-11-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052074885 *
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