WO2023199515A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2023199515A1
WO2023199515A1 PCT/JP2022/017929 JP2022017929W WO2023199515A1 WO 2023199515 A1 WO2023199515 A1 WO 2023199515A1 JP 2022017929 W JP2022017929 W JP 2022017929W WO 2023199515 A1 WO2023199515 A1 WO 2023199515A1
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WO
WIPO (PCT)
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carrier
information
base station
doppler
frequency
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/017929
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 樋口
知也 小原
真哉 岡村
拓真 中村
康介 島
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
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/44Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for communication between vehicles and infrastructures, e.g. vehicle-to-cloud [V2C] or vehicle-to-home [V2H]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal, a wireless communication method, and a base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Releases (Rel.) 8 and 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NR uses a beam transmitted from a transmission point (e.g., Remote Radio Head (RRH)) placed along the route of a moving object (e.g., a remote radio head (RRH)) to achieve wireless communication in a moving object (e.g., a train) that moves at high speed.
  • a transmission point e.g., Remote Radio Head (RRH)
  • RRH Remote Radio Head
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can appropriately perform Doppler correction.
  • a terminal includes a receiving unit that receives information regarding a reference carrier, performs a first Doppler correction on the reference carrier based on the information, and performs a first Doppler correction on the reference carrier based on the information and the first Doppler correction. and a control unit that performs second Doppler correction on a carrier other than the reference carrier.
  • Doppler correction can be performed appropriately.
  • FIGS. 4A to 4C are diagrams illustrating an example of a NW pre-compensation scheme.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of mapping of reference signals.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of Doppler correction/carrier frequency calculation according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a combination of multiple carriers/bands according to the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • HST high speed train
  • the large antenna transmits outside/inside the tunnel.
  • the transmission power of a large antenna is about 1 to 5W.
  • the transmission power of a small antenna is about 250 mW.
  • Multiple small antennas (transmission/reception points) with the same cell ID and a distance of 300 m form a single frequency network (SFN). All small antennas within an SFN transmit the same signal at the same time on the same PRB. It is assumed that a terminal transmits and receives data to and from one base station. In reality, multiple transmitting and receiving points transmit the same DL signal.
  • transmission and reception points in units of several kilometers form one cell. Handover is performed when crossing cells. This allows the frequency of handovers to be reduced.
  • NR data is transmitted from a transmission point (e.g., RRH) in order to communicate with a terminal (hereinafter also referred to as UE) included in a mobile object such as a high-speed train (HST) that moves at high speed. It is assumed that beams will be used.
  • a transmission point e.g., RRH
  • UE terminal
  • HST high-speed train
  • Existing systems eg, Rel. 15
  • FIG. 1A shows a case in which RRHs are installed along the moving route (or moving direction, advancing direction, running route) of a moving body, and a beam is formed from each RRH in the moving direction of the moving body.
  • An RRH that forms a beam in one direction may be called a uni-directional RRH.
  • the mobile receives a negative Doppler shift (-f D ) from each RRH.
  • the beam is not limited to this, and may be formed in the opposite direction to the direction of movement of the moving body, or the beam may be formed in the direction of movement of the moving body.
  • the beam may be formed in any direction regardless of the
  • a plurality of beams (for example, two or more) are transmitted from the RRH.
  • beams are formed both in the traveling direction of the moving object and in the opposite direction (see FIG. 1B).
  • FIG. 1B shows a case in which RRHs are installed along the moving route of a moving object, and beams are formed from each RRH both in the direction of movement of the moving object and in the direction opposite to the direction of movement.
  • An RRH that forms beams in multiple directions may be referred to as a bi-directional RRH.
  • the UE communicates similarly to single TRP.
  • the mobile device when two RRHs (here, RRH #1 and RRH #2) use SFN, the mobile device receives a signal with a negative Doppler shift in the middle of the two RRHs, and the power is high.
  • the signal switches to a signal that has undergone a positive Doppler shift.
  • the maximum Doppler shift change that requires correction is from -f D to +f D , which is twice as much as in the case of unidirectional RRH.
  • a positive Doppler shift may be read as information regarding a positive Doppler shift, a Doppler shift in a positive (positive) direction, and Doppler information in a positive (positive) direction.
  • the negative Doppler shift may be read as information regarding a negative Doppler shift, a negative Doppler shift, or Doppler information in a negative direction.
  • the tracking reference signal (TRS), DMRS, and PDSCH are commonly transmitted (using the same time and frequency resources) to the two TRPs (RRHs) (regular SFN, transparent transparent SFN, HST-SFN).
  • the UE receives a DL channel/signal corresponding to a single TRP, so there is one TCI state for the PDSCH.
  • RRC parameters for distinguishing between transmission using single TRP and transmission using SFN are defined. If the UE reports the corresponding UE capability information, it may differentiate between receiving a single TRP DL channel/signal and receiving a PDSCH assuming SFN based on the RRC parameters. On the other hand, the UE may assume a single TRP and perform transmission and reception using SFN.
  • the TRS is transmitted TRP-specifically (using different time/frequency resources depending on the TRP).
  • TRS1 is transmitted from TRP#1
  • TRS2 is transmitted from TRP#2.
  • TRS and DMRS are transmitted TRP-specifically.
  • TRS1 and DMRS1 are transmitted from TRP#1, and TRS2 and DMRS2 are transmitted from TRP#2.
  • schemes 1 and 2 can suppress sudden changes in Doppler shift and appropriately estimate/guarantee Doppler shift. Since the DMRS of Scheme 2 is increased more than that of Scheme 1, the maximum throughput of Scheme 2 is lower than that of Scheme 1.
  • the UE switches between single TRP and SFN based on upper layer signaling (RRC information element/MAC CE).
  • the UE may switch scheme 1/scheme 2/NW pre-compensation scheme based on upper layer signaling (RRC information element/MAC CE).
  • RRC information element/MAC CE upper layer signaling
  • the TRPs (TRP #0, #2, ...) that transmit DL signals in the opposite direction of the HST are connected to the first TRS (TRS arriving from before the HST) in the same time and frequency resource (SFN). ) to send.
  • the TRPs (TRP #1, #3, . . . ) that transmit DL signals in the direction of movement of the HST transmit the second TRS (TRS that arrives after the HST) in the same time and frequency resources (SFN).
  • the first TRS and the second TRS may be transmitted/received using different frequency resources.
  • TRS1-1 to TRS1-4 are transmitted as the first TRS, and TRS2-1 to TRS2-4 are transmitted as the second TRS.
  • the first TRS is transmitted using 64 beams and 64 time resources
  • the second TRS is transmitted using 64 beams and 64 time resources.
  • the beam of the first TRS and the beam of the second TRS are considered to be equal (QCL type D RS are equal).
  • RRHs #0 to #7 are arranged along the HST movement route.
  • RRH #0-#3 and RRH #4-#7 are connected to baseband units (BBU) #0 and #1, respectively.
  • BBU baseband units
  • Each RRH is a bidirectional RRH, and forms beams in both the traveling direction and the opposite direction of the moving route using each transmission/reception point (TRP).
  • the signal/channel (beam in the forward direction of HST, after the UE) transmitted from TRP #2n-1 (n is an integer greater than or equal to 0) If the UE receives a beam from , there will be a negative Doppler shift (-f D in this example). In addition, when the UE receives a signal/channel (beam in the opposite direction of the HST traveling direction, beam from in front of the UE) transmitted from TRP #2n (n is an integer greater than or equal to 0), a positive Doppler shift ( In this example, +f D ) occurs.
  • Doppler shift correction (compensation) (Doppler Compensation, Pre-Doppler Compensation, Doppler pre- Compensation), a network (NW) pre-compensation scheme (also called NW pre-compensation scheme, HST NW pre-compensation scheme) is being considered.
  • TRP performs Doppler correction in advance when transmitting a DL signal/channel to the UE, thereby making it possible to reduce the influence of Doppler shift when the UE receives the DL signal/channel.
  • the NW pre-compensation scheme may be a combination of Scheme 1 and Doppler shift pre-compensation by the base station.
  • the TRP that forms a beam in the traveling direction of the moving route and the TRP that forms the beam in the opposite direction to the traveling direction of the moving route are sent to the UE in the HST after Doppler correction.
  • DL signals/channels are transmitted.
  • TRP#2n-1 performs positive Doppler correction
  • TRP#2n performs negative Doppler correction to reduce the effect of Doppler shift on the reception of the UE's signal/channel (Fig. 4C).
  • Future wireless communication systems e.g., 6G
  • 5G e.g., Rel. 15/16/1
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • CA/DC will be performed in an environment that exceeds the existing (assumed) operating speed.
  • Doppler is a factor that affects the communication quality of the UE.
  • the UE performs Doppler correction based on the reception results of the reference signal at two different timings.
  • the UE determines that there is no Doppler fluctuation.
  • the UE If there is a phase difference between the two reference signals, the UE performs Doppler correction based on the phase difference.
  • phase rotation ⁇ is considered to be ⁇ + 360 ⁇ n (°) (n is any integer).
  • Doppler correction becomes impossible. Specifically, when the period of 4 symbols and the subcarrier interval are set to 120 kHz (see Figure 5), Doppler correction (Doppler estimation) cannot be performed if the frequency of the reference signal exceeds 14,000 Hz. .
  • Doppler correction can be appropriately performed for frequencies used in existing wireless communication systems.
  • the improvement in communication speed may be limited.
  • CA/DC including high frequencies that will be expanded in future wireless communication systems
  • the present inventors came up with a Doppler correction method that uses a higher frequency than the existing frequency.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Furthermore, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages upper layer parameters, fields, Information Elements (IEs), settings, etc.
  • IEs Information Elements
  • CE Medium Access Control Element
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI minimum system information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), etc.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • an index an identifier (ID), an indicator, a resource ID, etc.
  • ID an identifier
  • indicator an indicator
  • resource ID a resource ID
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be used interchangeably.
  • a panel, a UE panel, a panel group, a beam, a beam group, a precoder, an uplink (UL) transmitting entity, a transmission/reception point (TRP), a base station, and a spatial relation information (SRI) are described.
  • SRS resource indicator SRI
  • control resource set CONtrol REsource SET (CORESET)
  • Physical Downlink Shared Channel PDSCH
  • codeword CW
  • Transport Block Transport Block
  • TB transport Block
  • RS reference signal
  • antenna port e.g. demodulation reference signal (DMRS) port
  • antenna port group e.g.
  • DMRS port group groups (e.g., spatial relationship groups, Code Division Multiplexing (CDM) groups, reference signal groups, CORESET groups, Physical Uplink Control Channel (PUCCH) groups, PUCCH resource groups), resources (e.g., reference signal resources, SRS resource), resource set (for example, reference signal resource set), CORESET pool, downlink Transmission Configuration Indication state (TCI state) (DL TCI state), uplink TCI state (UL TCI state), unified TCI State (unified TCI state), common TCI state (common TCI state), quasi-co-location (QCL), QCL assumption, QCL relationship, etc. may be read interchangeably.
  • TCI state downlink Transmission Configuration Indication state
  • DL TCI state uplink TCI state
  • UL TCI state uplink TCI state
  • unified TCI State unified TCI state
  • common TCI state common TCI state
  • QCL quasi-co-location
  • spatial relationship information identifier (TCI status ID) and the spatial relationship information (TCI status) may be read interchangeably.
  • “Spatial relationship information” may be interchangeably read as “a set of spatial relationship information”, “one or more pieces of spatial relationship information”, etc. TCI status and TCI may be read interchangeably.
  • BWP bandwidth portion
  • CC component carrier
  • the first frequency/carrier may mean, for example, a frequency/carrier defined in an existing specification (for example, NR (Rel. 15/16/17)).
  • a second frequency/carrier may mean, for example, a frequency/carrier that will be introduced/expanded in future wireless communication systems (e.g. 6G).
  • the first frequency/carrier means a frequency/carrier defined in existing specifications (for example, NR (Rel. 15/16/17)), and the second frequency/carrier is
  • existing specifications for example, NR (Rel. 15/16/17)
  • the second frequency/carrier is We will mainly explain examples that refer to frequencies/carriers that will be introduced/expanded in future wireless communication systems (e.g. 6G), but these are just examples, and the first/second frequencies/carriers are limited to these. I can't do it.
  • the first frequency/carrier may be a frequency/carrier that is smaller than a certain threshold.
  • the second frequency/carrier may be a frequency/carrier that is greater than a certain threshold.
  • the specific threshold value may be predefined in the specifications or may be set for the UE.
  • channel the terms channel, signal, reference signal (RS), and channel/signal may be read interchangeably.
  • DL channel the terms DL channel, DL signal, DL channel/signal, DL channel/signal reception, DL reception, DL channel/signal transmission, and DL transmission may be interchanged.
  • UL channel, UL signal, UL channel/signal, reception of UL channel/signal, UL reception, transmission of UL channel/signal, and UL transmission may be read interchangeably.
  • Doppler Doppler, Doppler fluctuation, Doppler shift, Doppler spread, Doppler correction, Doppler compensation, Doppler estimation, Doppler frequency, Doppler amount, Doppler value, and Doppler-related parameters may be read interchangeably.
  • the UE may communicate using multiple carriers.
  • the UE may be configured with CA/DC.
  • the entity that performs Doppler correction may be the UE or the base station.
  • the UE may be read as “base station” as appropriate.
  • the UE may perform Doppler correction using the DL channel/signal.
  • the UE may apply Doppler correction to the reception of DL channels/signals and/or the transmission of UL channels/signals.
  • the base station may perform Doppler correction using the UL channel/signal.
  • the base station may apply Doppler correction to the transmission of DL channels/signals and/or the reception of UL channels/signals.
  • the calculation of the Doppler amount at the UE/base station may be performed based on the reception results of the reference signal at two different timings.
  • the reference signal used for estimating/calculating the Doppler amount may be any DL/UL reference signal.
  • the DL reference signal is, for example, a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), or a demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal).
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • SS/PBCH block a DL reference signal other than these.
  • the UL reference signal may be a measurement (sounding) reference signal (SRS), a demodulation reference signal (DMRS), or a UL reference signal other than these.
  • SRS measurement (sounding) reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • Doppler correction by the UE for example, Doppler correction in the first embodiment below
  • Doppler correction by the base station for example, Doppler correction in the first embodiment below
  • at least one of the NW pre-compensation schemes may be applied in combination with The combination may be applied only to the following reference carriers, for example.
  • Information/parameter notification in each embodiment of the present disclosure may be configured/activated/instructed/notified to the UE by upper layer signaling (RRC/MAC CE), physical layer signaling (DCI), or a combination thereof.
  • RRC/MAC CE upper layer signaling
  • DCI physical layer signaling
  • Notification of information/parameters in each embodiment of the present disclosure may be performed based on reported UE capability information.
  • information for enabling/disabling functions related to the first/second embodiments may be set in the UE.
  • the UE performs at least one of Doppler correction for the specific carrier (which may be referred to as a reference carrier) and Doppler correction for carriers other than the specific carrier. It's okay.
  • the specific carrier may be a carrier included in the first carrier.
  • the carrier other than the specific carrier may be a carrier included in the first carrier and the second carrier.
  • the UE may perform Doppler correction for the specific carrier. Furthermore, the UE may perform Doppler correction on a carrier other than the specific carrier based on the result of Doppler correction on the specific carrier.
  • the base station may set/instruct the UE to perform Doppler correction for a specific carrier or to perform Doppler correction for a carrier other than the specific carrier.
  • the UE may perform Doppler correction according to steps 1 to 3 below (see Figure 6): Step 1: The UE may perform Doppler correction for a specific carrier (reference). The UE may calculate the carrier frequency of the carrier. Step 2: The UE may calculate the moving speed of the UE using the value (amount) of Doppler correction and the carrier frequency. Step 3: The UE may measure/calculate the Doppler of a carrier other than the specific carrier. At this time, the frequency of a carrier other than the specific carrier may be calculated based on the measured/calculated Doppler and the moving speed of the UE.
  • the UE when CA/DC is configured for the UE, the UE can specify all carrier frequencies on which CA/DC is performed. In other words, by specifying the frequency of a specific carrier (for example, the lowest frequency among the carriers that perform CA/DC), it is possible to calculate the frequency of the carrier that exceeds the limit of Doppler correction.
  • a specific carrier for example, the lowest frequency among the carriers that perform CA/DC
  • the UE may be configured/instructed by the network (base station) to perform Doppler correction in this embodiment.
  • the settings/instructions may be configured/instructed using upper layer signaling (RRC/MAC CE)/physical layer signaling (DCI).
  • RRC/MAC CE upper layer signaling
  • DCI physical layer signaling
  • the UE may receive information regarding the specific carrier (reference carrier) from the base station.
  • the information may be configured/instructed using upper layer signaling (RRC/MAC CE)/physical layer signaling (DCI).
  • RRC/MAC CE upper layer signaling
  • DCI physical layer signaling
  • the information regarding a specific carrier may indicate the frequency of the carrier.
  • the frequency of a carrier may be indicated using at least one of a number of an operating band of the carrier, a center frequency of the carrier, a frequency raster.
  • Information regarding a specific carrier may be RRC parameters for configuring CA/DC.
  • Information regarding specific carriers may be included in RRC parameters for configuring CA/DC.
  • the specific carrier may be a carrier in any RAT (Radio Access Technology).
  • RAT Radio Access Technology
  • a DC for example, EN/NE-DC
  • a first RAT for example, LTE (E-UTRA)
  • a second RAT for example, (NR)
  • the particular carrier may be a carrier in the first (or second) RAT.
  • the specific carrier is It may also be a carrier in a RAT.
  • the specific carrier is It may also be a carrier in a RAT.
  • the specific carrier is It may also be a carrier in a RAT.
  • the specific carrier is It may also be a carrier in a RAT.
  • the specific carrier may be one or more carriers.
  • the specific carrier may be multiple (for example, two) carriers in the first RAT.
  • the specific carrier may be used to specify the carrier frequency in the first/second RAT.
  • the specific carrier may be multiple (for example, two) carriers in the second RAT.
  • the specific carrier may be used to specify the carrier frequency in the first/second RAT.
  • a specific carrier may include one or more carriers in the first RAT and one or more carriers in the second RAT. It may be a combination (may be called a group/pair/set, etc.) of the above carriers.
  • the specific carrier may be used to specify the carrier frequency in the first/second RAT.
  • the UE may calculate the average of the UE's moving speeds calculated for each carrier in step 2 above.
  • the specific carrier may be a carrier with a frequency lower than a specific threshold.
  • the specific carrier may be the carrier with the lowest frequency among multiple carriers configured for the UE.
  • the specific carrier may be the lowest frequency carrier in each RAT.
  • the specific carrier may be determined based on the settings of the reference signal. This determination may be made by the base station. It may be assumed that the UE is configured/instructed about a specific carrier based on the configuration of the reference signal.
  • the setting of the reference signal may be a setting of a time interval between reference signals or a period of the reference signal.
  • the base station may determine a RAT with high resistance to Doppler based on the setting of the reference signal.
  • the base station may determine that a setting in which at least one of the time interval between reference signals and the cycle of the reference signals is short is a setting with high resistance to Doppler.
  • the base station may notify the UE of the carrier in the RAT with the shortest time interval between reference signals or the shortest period of reference signals among the plurality of RATs configured in the UE as a specific carrier.
  • one of the carriers may be used to identify other carrier frequencies. At this time, if Doppler correction on the one carrier fails, the UE may determine to use another carrier to identify the carrier frequency.
  • the UE performs Doppler correction using the carrier in the second (or first) RAT, and performs Doppler correction using the carrier in the second (or first) RAT.
  • the carrier frequency may also be specified.
  • the UE may be configured with multiple carrier/band combinations (may be referred to as pairs/groups/sets, etc.) for a specific carrier.
  • the UE may be configured with one or more such combinations.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a combination of multiple carriers/bands according to the first embodiment.
  • the UE selects a combination of bands A and B, a combination of bands C and D, and a combination of bands C and D as specific carriers. may be set as a specific carrier.
  • the carriers/bands included in the combination may have the same QCL relationship.
  • the carriers/bands included in the combination may be determined based on the physical distance between base stations corresponding to the carriers/bands.
  • the network may determine carriers/bands included in the combination as carriers/bands corresponding to multiple (for example, two) base stations that are physically close to each other.
  • the UE may assume that carriers/bands corresponding to a plurality of (for example, two) base stations that are physically close to each other are set.
  • the carriers/bands included in the combination are a carrier/band corresponding to a base station (first base station) that exists in a certain direction with respect to the UE, and a carrier/band that corresponds to a base station that exists in a direction other than the certain direction. It may be a combination of a carrier/band corresponding to the base station (second base station).
  • the network may determine the first base station and the second base station based on the physical distance, or the UE may determine the first base station and the second base station based on the index regarding the beam being used. good.
  • the carrier/band included in the combination is a carrier/band corresponding to a base station (first base station) located at a distance greater than the first threshold value to the UE, and a carrier/band corresponding to a second base station. It may be a combination of a carrier/band corresponding to a base station (second base station) located at a distance smaller than the threshold value.
  • the network may determine the first base station and the second base station based on physical distance, or the UE may determine the first base station and the second base station based on the received power/received quality of the channel/signal to be reported. You can judge.
  • the first threshold value and the second threshold value may be the same value, or the first threshold value may be larger than the second threshold value.
  • Doppler correction can be appropriately performed on any carrier using the reference carrier.
  • the UE may receive information regarding whether to apply Doppler correction to the carrier.
  • the information may indicate, for example, whether the carrier satisfies a condition regarding a specific threshold value.
  • the UE may decide not to perform Doppler correction using the reference carrier. good.
  • the UE may assume that if a certain carrier does not satisfy the conditions regarding a specific threshold value, the reference carrier will not be set for that carrier.
  • the UE assumes that if the use of multiple carriers (for example, CA/DC) is configured and a certain carrier among the multiple carriers does not satisfy the conditions regarding a specific threshold, the reference carrier will not be configured. Good too.
  • multiple carriers for example, CA/DC
  • the specific threshold may be, for example, a frequency-related threshold.
  • the UE determines at least one of applying Doppler correction using a reference carrier and whether to set a reference carrier based on the frequency (e.g., frequency range) that includes a plurality of carriers to be set. Good too.
  • the frequency e.g., frequency range
  • the UE may determine to perform Doppler correction using the reference carrier on the multiple carriers. For example, if a plurality of carriers to be set are included in the same frequency range, the UE may determine that at least one carrier among the plurality of carriers is to be set as the reference carrier.
  • the UE may determine not to perform Doppler correction using the reference carrier on the multiple carriers. For example, when a plurality of carriers to be set are included in different frequency ranges, the UE may determine that at least one carrier among the plurality of carriers is not set as a reference carrier.
  • the UE may determine at least one of applying Doppler correction using a reference carrier and whether or not to set a reference carrier, based on the frequency difference between a plurality of carriers that are set.
  • the UE may determine to perform Doppler correction using a reference carrier on the plurality of carriers. For example, the UE may determine that at least one carrier among the plurality of carriers is to be set as the reference carrier when the difference in frequency between the plurality of carriers to be set is less than or equal to a specific value.
  • the UE may determine not to perform Doppler correction using a reference carrier on the plurality of carriers. For example, the UE may determine that at least one carrier among the plurality of carriers is not set as the reference carrier when the difference in frequency between the plurality of carriers is larger than a specific value.
  • the specific value may be predefined in the specifications, may be set in the UE using upper layer signaling, or may be determined based on the reported capability information of the UE.
  • the particular value may be expressed in arbitrary frequency units (eg, MHz).
  • the specific threshold may be, for example, a threshold related to a measurement result in the UE.
  • the measurement result may be DL channel/RS reception power/reception quality (for example, RSRP/RSRQ/SINR).
  • the UE may determine at least one of applying Doppler correction using a reference carrier and whether or not to set a reference carrier, based on measurement results for each of a plurality of carriers to be set.
  • the UE may determine to perform Doppler correction using a reference carrier for the plurality of carriers. For example, the UE may determine that at least one carrier among the plurality of carriers is set as the reference carrier when the measurement result for each of the plurality of carriers to be set is larger than a specific value.
  • the UE may determine not to perform Doppler correction using the reference carrier on the plurality of carriers. For example, if at least one of the measurement results of the plurality of carriers to be set is less than or equal to a specific value, the UE may determine that at least one carrier among the plurality of carriers is not set as the reference carrier.
  • the specific threshold value may be, for example, a threshold value related to Doppler.
  • the Doppler-related threshold may include at least one of a Doppler value, a moving speed of the UE, and a carrier frequency.
  • the UE may determine whether to apply Doppler correction based on a threshold related to Doppler for each of a plurality of carriers that are configured.
  • the UE may decide not to perform Doppler correction using the reference carrier. Whether Doppler correction is not possible may be determined based on at least one of the time interval between reference signals, the moving speed of the UE, and the carrier frequency.
  • the UE may be able to perform Doppler correction based on the frequency of the highest frequency carrier among the multiple carriers configured (i.e., if the UE's movement speed is less than a certain value) , it may be determined that Doppler correction using the reference carrier is not applied.
  • the specific threshold may be, for example, a threshold regarding the distance between base stations to which the UE is connected.
  • the UE may determine whether to apply Doppler correction based on a threshold regarding the distance between base stations of a plurality of base stations to which the UE is connected.
  • the UE may decide not to perform Doppler correction using the reference carrier if the distance between the base stations is greater than a specific value. For example, the UE may determine that the reference carrier is not set if the distance between the base stations is greater than a specific value.
  • the UE may decide not to perform Doppler correction using the reference carrier if the distance between the base stations is less than or equal to a specific value. For example, the UE may determine that the reference carrier is not set if the distance between the base stations is less than or equal to a specific value.
  • the specific value may be predefined in the specifications, may be set in the UE using upper layer signaling, or may be determined based on the reported capability information of the UE.
  • the particular value may be expressed in any unit of distance (eg, in km).
  • the application of Doppler correction can be appropriately notified to the UE using information regarding a specific threshold value.
  • ⁇ Supplement> At least one of the embodiments described above may apply only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the particular UE capability may indicate at least one of the following: Supporting specific processing/operation/control/information for at least one of the above embodiments (e.g., Doppler correction using a reference carrier, decisions regarding Doppler correction based on information about a particular threshold). - Supporting expanded frequencies in future wireless communication systems (e.g. 6G). ⁇ Number of carriers supported.
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability that is applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), or may be a capability for each frequency (for example, cell, band, BWP). , capability for each frequency range (for example, Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), or for each subcarrier spacing (SCS). It may be the ability of
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability that is applied across all duplex schemes (commonly regardless of the duplex scheme), or may be a capability that is applied across all duplex schemes (for example, Time Division Duplex).
  • the capability may be for each frequency division duplex (TDD)) or frequency division duplex (FDD)).
  • the UE is configured with specific information related to the embodiment described above by upper layer signaling.
  • the specific information may be information indicating enabling Doppler correction using a reference carrier, any RRC parameters for a specific release (eg, Rel. 19), etc.
  • the UE does not support at least one of the specific UE capabilities or is not configured with the specific information, for example, Rel. 15/16/17 operations may be applied.
  • a receiving unit that receives information regarding a reference carrier; and a receiving unit that performs a first Doppler correction on the reference carrier based on the information, and performs a first Doppler correction on a carrier other than the reference carrier based on the information and the first Doppler correction.
  • wireless communication system The configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below. In this wireless communication system, communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • User terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when base stations 11 and 12 are not distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2, for example.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD) in each CC.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication systems such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)-based wireless access method may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a wireless access method may also be called a waveform.
  • other wireless access methods for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods
  • the UL and DL radio access methods may be used as the UL and DL radio access methods.
  • the downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (physical broadcast channel (PBCH)), and a downlink control channel (physical downlink control). Channel (PDCCH)) or the like may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH downlink control channel
  • uplink channels include a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH), and a random access channel. (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, upper layer control information, etc. may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted via the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) that includes scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CONtrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • PDCCH candidates PDCCH candidates
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • the PUCCH allows channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)) may be transmitted.
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • UCI Uplink Control Information including at least one of SR
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical” at the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, SS Block (SSB), etc. Note that SS, SSB, etc. may also be called reference signals.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • UL-RS uplink reference signals
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signals
  • UE-specific reference signal user terminal-specific reference signal
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control section 110, a transmitting/receiving section 120, a transmitting/receiving antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission and reception, measurement, etc. using the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data, control information, a sequence, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 120.
  • the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121, a radio frequency (RF) section 122, and a measuring section 123.
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212.
  • the transmitter/receiver unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, etc., which are explained based on common understanding in the technical field related to the present disclosure. be able to.
  • the transmitting/receiving section 120 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 1211 and an RF section 122.
  • the reception section may include a reception processing section 1212, an RF section 122, and a measurement section 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmitting/receiving unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 120 performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted.
  • a baseband signal may be output by performing transmission processing such as processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving section 120 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitting/receiving unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), applying reception processing such as filter processing, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data etc. may also be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR) )) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and transmits and receives user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane It is also possible to acquire and transmit data.
  • the transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit information regarding the reference carrier (specific carrier).
  • the control unit 110 instructs to perform a first Doppler correction on the reference carrier using the information, and uses the information and the result of the first Doppler correction to perform a first Doppler correction on a carrier other than the reference carrier. You may also instruct to perform Doppler correction of 2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210, a transmitting/receiving section 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that one or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230, measurement, and the like.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 220.
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221, an RF section 222, and a measuring section 223.
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212.
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measuring circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitting/receiving section 220 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 2211 and an RF section 222.
  • the reception section may include a reception processing section 2212, an RF section 222, and a measurement section 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna, such as an array antenna, as described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g. RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g. , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g. RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g. , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (as necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted. , precoding, digital-to-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
  • DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transmitting/receiving unit 220 transmits the above processing in order to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • DFT processing may be performed as the transmission processing, or if not, DFT processing may not be performed as the transmission processing.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) on the acquired baseband signal. (which may include decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to obtain user data and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmitter/receiver 220 may receive information regarding the reference carrier (specific carrier).
  • the control unit 210 performs a first Doppler correction on the reference carrier based on the information, and performs a second Doppler correction on a carrier other than the reference carrier based on the information and the first Doppler correction. (first embodiment).
  • the reference carrier may be a carrier with the lowest frequency among a plurality of carriers set for the terminal (first embodiment).
  • the reference carrier may be a combination of at least two carriers among a plurality of carriers set for the terminal (first embodiment).
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive information regarding whether or not the reference carrier is set (second embodiment).
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • functions include judgment, decision, judgement, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented using one or more chips.
  • Each function in the base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, loading predetermined software (program) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and communicates via the communication device 1004. This is achieved by controlling at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-mentioned control unit 110 (210), transmitting/receiving unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated in the processor 1001, and other functional blocks may also be realized in the same way.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. It may be composed of one. Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, 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). It may be configured to include.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and user terminal 20 also include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • channel, symbol and signal may be interchanged.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, and radio frame structure. , a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain. Furthermore, a slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes 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 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI TTI in 3GPP Rel. 8-12
  • normal TTI long TTI
  • normal subframe normal subframe
  • long subframe slot
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an 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.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, and an RB. They may also be called pairs.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. They may also be called pairs.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • 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 of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above are merely 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 symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols within a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure may be physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of prescribed information is not limited to explicit notification, but may be made implicitly (for example, by not notifying the prescribed information or by providing other information) (by notification).
  • the determination may be made by a value expressed by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value expressed by true or false. , may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to devices (eg, base stations) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-co-location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state
  • space space
  • spatial relation "spatial domain filter”
  • transmission power "phase rotation”
  • antenna port "antenna port group”
  • layer "number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
  • Base Station BS
  • Wireless base station Wireless base station
  • Fixed station NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • cell “sector,” “cell group,” “carrier,” “component carrier,” and the like
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • 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 is connected to a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)).
  • a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)
  • RRH Remote Radio Communication services
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interchanged with the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is 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 terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • a transmitting device may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary, and naturally includes cases where the moving body is stopped.
  • the mobile objects include, for example, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , including, but not limited to, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and items mounted thereon.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • a vehicle for example, a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object for example, a drone, a self-driving car, etc.
  • a robot manned or unmanned.
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (current sensor 50, (including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service section 59, and a communication module 60. Be prepared.
  • the drive unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 includes a microprocessor 61, a memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (for example, an input/output (IO) port) 63. Signals from various sensors 50-58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49.
  • the electronic control section 49 may be called an electronic control unit (ECU).
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheel 46/rear wheel 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and a signal obtained by the air pressure sensor 52.
  • air pressure signals of the front wheels 46/rear wheels 47 a vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by the acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by the accelerator pedal sensor 55, and a brake pedal sensor.
  • 56 a shift lever 45 operation signal obtained by the shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58 for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. There are signals etc.
  • the information service department 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It consists of one or more ECUs that control the The information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • an input device for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (for example, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), and map information (for example, High Definition (HD)). maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMUs), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial Intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU. Further, the driving support system section 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • LiDAR Light Detection and Ranging
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • HD High Definition
  • maps for example, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
  • gyro systems e.g.,
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 communicates via the communication port 63 with a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, which are included in the vehicle 40.
  • Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the base station 10, user terminal 20, etc. described above.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (it may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 receives signals from the various sensors 50 to 58 described above that are input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 59. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, various sensors 50-58, information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60). may be called.
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices into a memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, and left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, various sensors 50-58, etc. may be controlled.
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with sidelink channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 10 may have the functions that the user terminal 20 described above has.
  • the operations performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g. It is clear that this can be performed by a Mobility Management Entity (MME), a Serving-Gateway (S-GW), etc. (though not limited thereto), or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used in accordance with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure use an example order to present elements of the various steps and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is an integer or decimal number, for example
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New-Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New Radio Access
  • FX Future Generation Radio Access
  • G Global System for Mobile Communications
  • CDMA2000 Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802 .11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods.
  • the present invention may be applied to systems to be used, next-generation systems expanded, modified, created, or defined based on these
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “judgment” can mean judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry ( For example, searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • judgment (decision) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input (input), output (output), access ( may be considered to be “determining”, such as accessing data in memory (eg, accessing data in memory).
  • judgment is considered to mean “judging” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. Good too.
  • judgment (decision) may be considered to be “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmit power" described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmit power (the It may also mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • microwave when two elements are connected, they may be connected using one or more electrical wires, cables, printed electrical connections, etc., as well as in the radio frequency domain, microwave can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) range.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、基準キャリアに関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記基準キャリアにおける第1のドップラー補正を行い、前記情報及び前記第1のドップラー補正に基づいて、前記基準キャリア以外のキャリアにおける第2のドップラー補正を行う制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、適切にドップラー補正を行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 NRでは、高速に移動する移動体(例えば、電車など)における無線通信を実現するために移動体の経路に配置された送信ポイント(例えば、Remote Radio Head(RRH))から送信されるビームを利用することが想定される。
 また、将来の無線通信システム(例えば、6G)では、既存(例えば、Rel.15/16/17)の周波数より高い周波数が利用されることが想定される。
 しかしながら、UEが高速で移動する環境下において将来の無線通信システム(例えば、6G)で導入される高い周波数を利用する場合の、UE/基地局のドップラー補正の方法について検討が十分でない。
 そこで、本開示は、適切にドップラー補正を行うことができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、基準キャリアに関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記基準キャリアにおける第1のドップラー補正を行い、前記情報及び前記第1のドップラー補正に基づいて、前記基準キャリア以外のキャリアにおける第2のドップラー補正を行う制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、適切にドップラー補正を行うことができる。
図1A及び図1Bは、移動体と送信ポイント(例えば、RRH)との通信の一例を示す図である。 図2Aから図2Cは、SFNに関するスキーム0から2の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、スキーム1の一例を示す図である。 図4Aから図4Cは、NW pre-compensationスキームの一例を示す図である。 図5は、参照信号のマッピングの一例を示す図である。 図6は、第1の実施形態に係るドップラー補正/キャリア周波数算出の一例を示す図である。 図7は、第1の実施形態に係る複数のキャリア/バンドの組み合わせの一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(HST)
 LTEにおいて、HST(high speed train)のトンネルにおける配置が難しい。ラージアンテナはトンネル外/内への送信を行う。例えば、ラージアンテナの送信電力は1から5W程度である。ハンドオーバのために、UEがトンネルに入る前にトンネル外に送信することが重要である。例えば、スモールアンテナの送信電力は250mW程度である。同じセルIDを有し300mの距離を有する複数のスモールアンテナ(送受信ポイント)はsingle frequency network(SFN)を形成する。SFN内の全てのスモールアンテナは、同じPRB上の同じ時間において同じ信号を送信する。端末は1つの基地局に対して送受信すると想定する。実際は複数の送受信ポイントが同一のDL信号を送信する。高速移動時には、数kmの単位の送受信ポイントが1つのセルを形成する。セルを跨ぐ場合にハンドオーバが行われる。これによって、ハンドオーバ頻度を低減することができる。
 NRでは、高速に移動する電車等の移動体(HST(high speed train))に含まれる端末(以下、UEとも記す)との通信を行うために、送信ポイント(例えば、RRH)から送信されるビームを利用することが想定される。既存システム(例えば、Rel.15)では、RRHから一方向のビームを送信して移動体との通信を行うことがサポートされている(図1A参照)。
 図1Aでは、移動体の移動経路(又は、移動方向、進行方向、走行経路)に沿ってRRHが設置され、各RRHから移動体の進行方向側にビームが形成される場合を示している。一方向のビームを形成するRRHは、ユニディレクショナルRRH(uni-directional RRH)と呼ばれてもよい。図1Aに示す例では、移動体は各RRHからマイナスのドップラーシフト(-f)を受ける。
 なお、ここでは、移動体の進行方向側にビームが形成される場合を示しているが、これに限られず進行方向と逆方向側にビームが形成されてもよいし、移動体の進行方向とは無関係にあらゆる方向にビームが形成されてもよい。
 Rel.16以降では、RRHから複数(例えば、2以上)のビームが送信されることも想定される。例えば、移動体の進行方向と、その逆方向と、の両方に対してビームを形成することが想定される(図1B参照)。
 図1Bでは、移動体の移動経路に沿ってRRHが設置され、各RRHから移動体の進行方向側と進行方向の逆方向側の両方にビームが形成される場合を示している。複数方向(例えば、2方向)のビームを形成するRRHは、バイディレクショナルRRH(bi-directional RRH)と呼ばれてもよい。
 HSTにおいて、UEは、シングルTRPと同様に、通信を行う。基地局実装においては、複数のTRP(同じセルID)から送信することができる。
 図1Bの例において、2つのRRH(ここでは、RRH#1とRRH#2)がSFNを用いる場合、移動体が2つのRRHの中間において、マイナスのドップラーシフトを受けた信号から、電力が高くなるプラスのドップラーシフトを受けた信号に切り替わる。この場合、補正が必要となる最大のドップラーシフトの変化幅は、-fから+fへの変化となり、ユニディレクショナルRRHの場合と比較して2倍となる。
 なお、本開示において、プラスのドップラーシフトは、プラスのドップラーシフトに関する情報、プラス(正)方向のドップラーシフト、プラス(正)方向のドップラー情報と読み替えられてもよい。また、マイナスのドップラーシフトは、マイナスのドップラーシフトに関する情報、マイナス(負)方向のドップラーシフト、マイナス(負)方向のドップラー情報と読み替えられてもよい。
 ここで、HST用スキームとして、以下のスキーム0からスキーム2(HSTスキーム0からHSTスキーム2)を比較する。
 図2Aのスキーム0においては、tracking reference signal(TRS)とDMRSとPDSCHとが2つのTRP(RRH)に共通に(同じ時間及び同じ周波数のリソースを用いて)送信される(通常のSFN、透過的(transparent)SFN、HST-SFN)。
 スキーム0において、UEがシングルTRP相当でDLチャネル/信号を受信することから、PDSCHのTCI状態は1つである。
 なお、Rel.16において、シングルTRPを利用する送信と、SFNを利用する送信とを区別するためのRRCパラメータが規定されている。UEは、対応するUE能力情報を報告した場合、当該RRCパラメータに基づいて、シングルTRPのDLチャネル/信号の受信と、SFNを想定するPDSCHの受信と、を区別してもよい。一方で、UEは、シングルTRPを想定して、SFNを利用する送受信を行ってもよい。
 図2Bのスキーム1においては、TRSがTRP固有に(TRPによって異なる時間/周波数のリソースを用いて)送信される。この例では、TRP#1からTRS1が送信され、TRP#2からTRS2が送信される。
 スキーム1において、UEがそれぞれのTRPからのTRSを用いてそれぞれのTRPからのDLチャネル/信号を受信することから、PDSCHのTCI状態は2つである。
 図2Cのスキーム2においては、TRSとDMRSとがTRP固有に送信される。この例では、TRP#1からTRS1及びDMRS1が送信され、TRP#2からTRS2及びDMRS2が送信される。スキーム1及び2は、スキーム0に比べて、ドップラーシフトの急変を抑え、ドップラーシフトを適切に推定/保証することができる。スキーム2のDMRSはスキーム1のDMRSよりも増加することから、スキーム2の最大スループットはスキーム1より低下する。
 スキーム0において、UEは、上位レイヤシグナリング(RRC情報要素/MAC CE)に基づいて、シングルTRPとSFNを切り替える。
 UEは、上位レイヤシグナリング(RRC情報要素/MAC CE)に基づいて、スキーム1/スキーム2/NW pre-compensationスキームを切り替えてもよい。
 スキーム1において、HSTの進行方向とその逆方向とに対して2つのTRSリソースがそれぞれ設定される。
 図3Aの例において、HSTの逆方向へDL信号を送信するTRP(TRP#0、#2、…)は、同一の時間及び周波数のリソース(SFN)において第1TRS(HSTの前から到来するTRS)を送信する。HSTの進行方向へDL信号を送信するTRP(TRP#1、#3、…)は、同一の時間及び周波数のリソース(SFN)において第2TRS(HSTの後から到来するTRS)を送信する。第1TRS及び第2TRSは、互いに異なる周波数リソースを用いて送信/受信されてもよい。
 図3Bの例において、第1TRSとしてTRS1-1から1-4が送信され、第2TRSとしてTRS2-1から2-4が送信される。
 ビーム運用を考えると、64個のビーム及び64個の時間リソースを用いて第1TRSを送信し、64個のビーム及び64個の時間リソースを用いて第2TRSを送信する。第1TRSのビームと、第2TRSのビームとは、等しい(QCLタイプD RSが等しい)と考えられる。第1TRS及び第2TRSを同一の時間リソース及び異なる周波数リソースに多重することによって、リソース利用効率を高めることができる。
 図4Aの例において、HSTの移動経路に沿って、RRH#0-#7が配置されている。RRH#0-#3及びRRH#4-#7は、それぞれベースバンドユニット(BBU)#0及び#1と接続されている。各RRHはバイディレクショナルRRHであり、移動経路の進行方向とその逆方向との両方に、各送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))を利用してビームを形成している。
 図4Bの例(シングルTRP(SFN)/スキーム1)の受信信号において、TRP#2n-1(nは0以上の整数)から送信される信号/チャネル(HSTの進行方向のビーム、UEの後からのビーム)をUEが受信する場合、マイナスのドップラーシフト(この例では、-f)が起こる。また、TRP#2n(nは0以上の整数)から送信される信号/チャネル(HSTの進行方向の逆方向のビーム、UEの前からのビーム)をUEが受信する場合、プラスのドップラーシフト(この例では、+f)が起こる。
 Rel.17以降では、TRPからのHSTにおけるUEに対する下りリンク(DL)信号/チャネルの送信において、ドップラーシフトの補正(補償)(ドップラー補正(Doppler Compensation)、予備ドップラー補正(Pre-Doppler Compensation、Doppler pre-Compensation)、network(NW)予備補正スキーム(NW pre-compensation scheme、HST NW pre-compensation scheme)と呼ばれてもよい)を行うことが検討されている。TRPは、UEへDL信号/チャネルの送信を行う際に、予めドップラー補正を行うことで、UEにおけるDL信号/チャネルの受信時のドップラーシフトの影響を小さくすることが可能になる。本開示において、NW pre-compensationスキームは、スキーム1と、基地局によるドップラーシフトの予備補正と、の組み合わせであってもよい。
 Rel.17以降では、各TRPからのTRSに対しては、ドップラー補正を行われずに送信され、各TRPからのPDSCHに対しては、ドップラー補正が行われて送信されることが検討されている。
 NW pre-compensationスキームにおいて、移動経路の進行方向側にビームを形成するTRP及び移動経路の進行方向と逆方向側にビームを形成するTRPは、ドップラー補正を行った上でHST内のUEに対してDL信号/チャネルの送信を行う。この例では、TRP#2n-1は、プラスのドップラー補正を行い、TRP#2nは、マイナスのドップラー補正を行うことで、UEの信号/チャネルの受信時におけるドップラーシフトの影響を低減する(図4C)。
 なお、図4Cの状況においては、UEがそれぞれのTRPからのTRSを用いてそれぞれのTRPからのDLチャネル/信号を受信することから、PDSCHのTCI状態は2つであってもよい。
(分析)
 将来の無線通信システム(例えば、6G)では、通信速度、通信容量、信頼性及び遅延性能のさらなる向上のために、5G(例えば、Rel.15/16/17)よりもさらに高い周波数及び広い帯域幅を利用することが想定される。
 また、通信速度の向上のために、将来の無線通信システムにおいて拡張される高い周波数を含めたキャリアアグリゲーション(CA)/デュアルコネクティビティ(DC)が実施されることが想定される。
 加えて、交通機関の更なる高速化(例えば、リニアモーターカー等)が検討され、既存の運行速度を超える交通機関の導入が想定される。
 つまり、将来の無線通信システムでは、既存の(想定される)運行速度を超える環境において、CA/DCを行うことが考えられる。
 UEの通信品質に影響を及ぼす要素として、ドップラーがある。当該ドップラーは、(ドップラー)=(UEの移動速度)×(キャリア周波数)/(光速)で算出されてもよい。
 UEは、2つの異なるタイミングにおける参照信号の受信結果に基づいて、ドップラー補正を行う。
 2つの参照信号について位相の差分がない場合、UEは、ドップラー変動がないと判断する。
 2つの参照信号について位相の差分がある場合、UEは、当該位相の差分に基づいてドップラー補正を行う。
 位相の差分が180°又はマイナス180°を超えると、位相回転を測定することができない。このため、2つの参照信号の時間間隔(周期)が特定の値より大きい場合、ドップラー補正が不可能になる。具体的には、位相の差分が180°又はマイナス180°を超える場合、位相回転θについて、θ+360×n(°)(nは任意の整数)が考えられることから、ドップラー補正を行うことができない。
 同様に、周波数観点では、ドップラー変動が特定の周波数(例えば、1/(2×参照信号の時間間隔))を超えると、ドップラー補正が不可能になる。具体的には、4シンボルの周期、かつ、サブキャリア間隔の設定が120kHzである場合(図5参照)、参照信号の周波数が14000Hzを超える場合にはドップラー補正(ドップラー推定)を行うことができない。
 上述のように、将来の無線通信システムにおいて、従来より高い周波数帯が利用される場合、ドップラーの影響をより強く受けることになる。
 例えば、HSTの環境(例えば、UEが高速(例えば、約500km/hの速さ)で動く環境)において、既存の無線通信システムで利用される周波数についてはドップラー補正を適切に行うことができる。一方、将来の無線通信システムにおいて利用される、既存の周波数より高い周波数については、ドップラー補正が適切に行えないことが想定される。
 このため、UEが高速で移動する環境では、将来の無線通信システムにおいて拡張される高い周波数を含めたCA/DCを行ったとしても、通信速度の向上は限定されてしまう恐れがある。言い換えれば、UEが高速で移動する環境では、将来の無線通信システムにおいて拡張される高い周波数を含めたCA/DCを行う場合、既存の周波数のキャリアにおいては通信が可能であるが、将来の無線通信システムにおいて拡張される高い周波数においては通信が不可能となってしまう。
 将来の無線通信システムにおいて拡張される周波数についてのドップラー補正の方法について検討が十分でない。この検討が十分でない場合、通信速度、通信容量、信頼性及び遅延性能の向上が阻害され、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、既存の周波数より高い周波数を利用する場合のドップラー補正の方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定、QCL関係などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、周波数、周波数帯、帯域(バンド)、オペレーティングバンド、帯域幅、帯域幅部分(BWP)、キャリア、周波数レンジ、コンポーネントキャリア(CC)、セル、バンドの組みあわせ、キャリアの組み合わせ、バンドのペア、キャリアのペア、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、第1の周波数/キャリアは、例えば、既存の仕様(例えば、NR(Rel.15/16/17))で規定される周波数/キャリアを意味してもよい。本開示において、第2の周波数/キャリアは、例えば、将来の無線通信システム(例えば、6G)において導入/拡張される周波数/キャリアを意味してもよい。
 以下、本開示において、第1の周波数/キャリアは、既存の仕様(例えば、NR(Rel.15/16/17))で規定される周波数/キャリアを意味し、第2の周波数/キャリアは、将来の無線通信システム(例えば、6G)において導入/拡張される周波数/キャリアを意味する例を主に説明するが、これらはあくまで一例であり、第1/第2の周波数/キャリアはこれに限られない。
 例えば、本開示において、第1の周波数/キャリアは、特定の閾値より小さい周波数/キャリアであってもよい。本開示において、第2の周波数/キャリアは、特定の閾値より大きい周波数/キャリアであってもよい。当該特定の閾値は、仕様で予め定義されてもよいし、UEに対して設定されてもよい。
 本開示において、チャネル、信号、参照信号(RS)、チャネル/信号、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、DLチャネル、DL信号、DLチャネル/信号、DLチャネル/信号の受信、DL受信、DLチャネル/信号の送信、DL送信、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、ULチャネル、UL信号、ULチャネル/信号、ULチャネル/信号の受信、UL受信、ULチャネル/信号の送信、UL送信、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ドップラー、ドップラー変動、ドップラーシフト、ドップラースプレッド、ドップラー補正、ドップラー補償、ドップラー推定、ドップラー周波数、ドップラー量、ドップラー値、ドップラーに関するパラメータ、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 UEは、複数のキャリアを用いて通信を行ってもよい。例えば、UEは、CA/DCが設定されてもよい。
 以下、本開示の各実施形態において、ドップラー補正を行う主体は、UE又は基地局であってもよい。本開示の各実施形態では、主にUEがドップラー補正に関する動作を行うケースを説明するが、「UE」は「基地局」と適宜読み替えられてもよい。
 例えば、UEは、DLチャネル/信号を利用して、ドップラー補正を行ってもよい。UEは、ドップラー補正を、DLチャネル/信号の受信、及び、ULチャネル/信号の送信、の少なくとも一方に適用してもよい。
 例えば、基地局は、ULチャネル/信号を利用して、ドップラー補正を行ってもよい。基地局は、ドップラー補正を、DLチャネル/信号の送信、及び、ULチャネル/信号の受信、の少なくとも一方に適用してもよい。
 UE/基地局におけるドップラー量の算出は、2つの異なるタイミングにおける参照信号の受信結果に基づいて行われてもよい。
 ドップラー量の推定/算出(ドップラー推定)に用いられる参照信号は、任意のDL/UL参照信号であってもよい。
 当該DL参照信号は、例えば、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))、トラッキング参照信号(Tracking Reference Signal(TRS))、同期信号、SS/PBCHブロック、の少なくとも1つであってもよいし、これら以外のDL参照信号であってもよい。
 当該UL参照信号は、測定用(サウンディング)参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)であってもよいし、これら以外のUL参照信号であってもよい。
 本開示において、UEによるドップラー補正(例えば、下記第1の実施形態におけるドップラー補正)は、基地局によるドップラー補正(例えば、下記第1の実施形態におけるドップラー補正、及び、NW pre-compensationスキームの少なくとも一方)と組み合わされて適用されてもよい。当該組み合わせは、例えば、下記基準キャリアのみにおいて適用されてもよい。
 本開示の各実施形態における情報/パラメータの通知は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)、物理レイヤシグナリング(DCI)、及び、これらの組み合わせによってUEに設定/アクティベート/指示/通知されてもよい。
 本開示の各実施形態における情報/パラメータの通知は、報告されるUE能力情報(UE Capability information)に基づいて行われてもよい。
 本開示において、UEに対し第1/第2の実施形態に関する機能を有効化(enable)/無効化(disable)する情報が設定されてもよい。
<第1の実施形態>
 UEは、特定のキャリア(基準(参照)キャリアと呼ばれてもよい)に基づいて、当該特定のキャリアについてのドップラー補正と、当該特定のキャリア以外のキャリアについてドップラー補正と、の少なくとも一方を行ってもよい。
 例えば、当該特定のキャリアは、第1のキャリアに含まれるキャリアであってもよい。当該特定のキャリア以外のキャリアは、第1のキャリア及び第2のキャリアに含まれるキャリアであってもよい。
 UEは、特定のキャリア(基準キャリア)に基づいて、当該特定のキャリアについてのドップラー補正を行ってもよい。また、UEは、当該特定のキャリアについてのドップラー補正の結果に基づいて、当該特定のキャリア以外のキャリアについてドップラー補正を行ってもよい。
 基地局は、UEに対し、特定のキャリアについてのドップラー補正を行うこと、及び、特定のキャリア以外のキャリアについてのドップラー補正を行うこと、の少なくとも一方を設定/指示してもよい。
 UEは、以下のステップ1からステップ3に従ってドップラー補正を行ってもよい(図6参照):
 ステップ1:UEは、特定のキャリア(基準)についてドップラー補正を行ってもよい。UEは、当該キャリアのキャリア周波数を算出してもよい。
 ステップ2:UEは、ドップラー補正の値(量)及びキャリア周波数を用いて、当該UEの移動速度を算出してもよい。
 ステップ3:UEは、特定のキャリア以外のキャリアのドップラーを測定/算出してもよい。このとき、当該測定/算出したドップラー及びUEの移動速度に基づいて、当該特定のキャリア以外のキャリアの周波数を算出してもよい。
 ステップ2において、UEは、当該UEの移動速度を、(移動速度)=(ドップラー)×(光速)/(キャリア周波数)の式を用いて算出してもよい。
 ステップ3において、UEは、当該特定のキャリア以外のキャリアの周波数を、(キャリア周波数)=(ドップラー)×(光速)/(移動速度)の式を用いて算出してもよい。UEの移動速度は、全てのキャリアに対して同一であることから、この式を用いることで、キャリア周波数を算出することができる。
 上記ステップ1から3によれば、例えば、UEに対しCA/DCが設定される場合、UEは、CA/DCを行う全てのキャリア周波数を特定できる。言い換えれば、特定のキャリアの周波数(例えば、CA/DCを行うキャリアの中で最も低い周波数)を特定することで、ドップラー補正の限界を超えるキャリアの周波数を算出可能である。
 UEは、本実施形態におけるドップラー補正を行うことについて、ネットワーク(基地局)から設定/指示されてもよい。当該設定/指示は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/物理レイヤシグナリング(DCI)を用いて設定/指示されてもよい。
 UEは、上記特定のキャリア(基準キャリア)に関する情報を基地局から受信してもよい。当該情報は、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/物理レイヤシグナリング(DCI)を用いて設定/指示されてもよい。
 特定のキャリアに関する情報は、キャリアの周波数を示してもよい。キャリアの周波数は、キャリアのオペレーティングバンドの番号、キャリアの中心周波数、周波数ラスタ、の少なくとも1つを用いて示されてもよい。
 特定のキャリアに関する情報は、CA/DCを設定するためのRRCパラメータであってもよい。特定のキャリアに関する情報は、CA/DCを設定するためのRRCパラメータに含まれてもよい。
 特定のキャリアは、任意のRAT(Radio Access Technology)におけるキャリアであってもよい。
 例えば、UEに対して、第1のRAT(例えば、LTE(E-UTRA))及び第2のRAT(例えば、(NR))を利用するDC(例えば、EN/NE-DC)が設定される場合、特定のキャリアは、第1(又は、第2)のRATにおけるキャリアであってもよい。
 例えば、UEに対して、第1のRAT及び第2のRATを利用するDCが設定される場合であって、第1のRATにおけるキャリアの周波数を特定する場合、特定のキャリアは、第1のRATにおけるキャリアであってもよい。
 例えば、UEに対して、第1のRAT及び第2のRATを利用するDCが設定される場合であって、第2のRATにおけるキャリアの周波数を特定する場合、特定のキャリアは、第2のRATにおけるキャリアであってもよい。
 例えば、UEに対して、第1のRAT及び第2のRATを利用するDCが設定される場合であって、第1のRATにおけるキャリアの周波数を特定する場合、特定のキャリアは、第2のRATにおけるキャリアであってもよい。
 例えば、UEに対して、第1のRAT及び第2のRATを利用するDCが設定される場合であって、第2のRATにおけるキャリアの周波数を特定する場合、特定のキャリアは、第1のRATにおけるキャリアであってもよい。
 特定のキャリアは、1つ以上のキャリアであってもよい。
 例えば、UEに対して、第1のRAT及び第2のRATを利用するDCが設定される場合、特定のキャリアは、第1のRATにおける複数(例えば、2つ)のキャリアであってもよい。当該特定のキャリアは、第1/第2のRATにおけるキャリア周波数の特定に用いられてもよい。
 例えば、UEに対して、第1のRAT及び第2のRATを利用するDCが設定される場合、特定のキャリアは、第2のRATにおける複数(例えば、2つ)のキャリアであってもよい。当該特定のキャリアは、第1/第2のRATにおけるキャリア周波数の特定に用いられてもよい。
 例えば、UEに対して、第1のRAT及び第2のRATを利用するDCが設定される場合、特定のキャリアは、第1のRATにおける1つ以上のキャリアと、第2のRATにおける1つ以上のキャリアと、の組み合わせ(グループ/ペア/セットなどと呼ばれてもよい)であってもよい。当該特定のキャリアは、第1/第2のRATにおけるキャリア周波数の特定に用いられてもよい。
 特定のキャリアについて複数のキャリアが利用される場合、例えば、UEは、上記ステップ2において各キャリアについて算出されるUEの移動速度の平均を算出してもよい。
 特定のキャリアについて複数のキャリアが利用されることで、UEの移動速度の算出の精度を高めることができ、特定のキャリア以外のキャリアにおけるドップラー補正の精度を高めることができる。
 特定のキャリアは、特定の閾値より低い周波数のキャリアであってもよい。
 例えば、特定のキャリアは、UEに対して設定される複数のキャリアのうち、最も低い周波数のキャリアであってもよい。また、例えば、特定のキャリアは、各RATにおける最も低い周波数のキャリアであってもよい。
 特定のキャリアは、参照信号の設定に基づいて決定されてもよい。当該決定は、基地局が行ってもよい。UEは、参照信号の設定に基づいて、特定のキャリアについて設定/指示されることを想定してもよい。
 当該参照信号の設定は、参照信号間の時間間隔、又は、参照信号の周期の設定であってもよい。
 例えば、基地局は、参照信号の設定に基づいて、ドップラーに対する耐性が高いRATを決定してもよい。基地局は、参照信号間の時間間隔、及び、参照信号の周期、の少なくとも一方が短い設定が、ドップラーに対する耐性が高い設定であると判断してもよい。基地局は、UEに設定される複数のRATのうち、参照信号間の時間間隔、又は、参照信号の周期が最も短いRATにおけるキャリアを、特定のキャリアとしてUEに通知してもよい。
 UEは、特定のキャリアを複数設定される場合、そのうちの1つのキャリアを他のキャリア周波数の特定に用いてもよい。このとき、UEは、当該1つのキャリアにおけるドップラー補正に失敗した場合、別のキャリアをキャリア周波数の特定に用いると判断してもよい。
 例えば、UEは、第1(又は、第2)のRATにおけるキャリアに基づくドップラー補正に失敗した場合、第2(又は、第1)のRATにおけるキャリアを利用して、ドップラー補正を行い、他のキャリアの周波数の特定を行ってもよい。
 UEは、特定のキャリアについて、複数のキャリア/バンドの組み合わせ(ペア/グループ/セットなどと呼ばれてもよい)を設定されてもよい。UEは、1つ以上の当該組み合わせを設定されてもよい。
 図7は、第1の実施形態に係る複数のキャリア/バンドの組み合わせの一例を示す図である。図7において、例えば、UEに対し、バンドAからバンドDを用いるCAが設定される場合、UEは、特定のキャリアとして、バンドA及びバンドBの組み合わせと、バンドC及びバンドDの組み合わせと、を特定のキャリアとして設定されてもよい。
 例えば、組み合わせに含まれるキャリア/バンドは、QCL関係が同じキャリア/バンドであってもよい。
 組み合わせに含まれるキャリア/バンドは、当該キャリア/バンドに対応する基地局間の物理的な距離に基づいて決定されてもよい。
 例えば、ネットワークは、組み合わせに含まれるキャリア/バンドを、基地局間の物理的な距離が近い複数(例えば、2つ)の基地局に対応するキャリア/バンドとして決定してもよい。UEは、組み合わせに含まれるキャリア/バンドについて、基地局間の物理的な距離が近い複数(例えば、2つ)の基地局に対応するキャリア/バンドが設定されると想定してもよい。
 例えば、組み合わせに含まれるキャリア/バンドは、UEに対して、ある方向に存在する基地局(第1の基地局)に対応するキャリア/バンドと、当該ある方向とは別の方向に存在する基地局(第2の基地局)に対応するキャリア/バンドと、の組み合わせであってもよい。この場合、第1の基地局及び第2の基地局について、ネットワークが、物理的な距離に基づいて判断してもよいし、UEが、使用しているビームに関するインデックスに基づいて判断してもよい。
 この方法によれば、各基地局に対するUEの(相対的な)移動速度は、基地局とUE間の距離/角度に依存することから、より精度の高いドップラー補正を行うことができる。
 また、例えば、組み合わせに含まれるキャリア/バンドは、UEに対して、第1の閾値より大きい距離の位置に存在する基地局(第1の基地局)に対応するキャリア/バンドと、第2の閾値より小さい距離の位置に存在する基地局(第2の基地局)に対応するキャリア/バンドと、の組み合わせであってもよい。この場合、第1の基地局及び第2の基地局について、ネットワークが、物理的な距離に基づいて判断してもよいし、UEが、報告するチャネル/信号の受信電力/受信品質に基づいて判断してもよい。第1の閾値及び第2の閾値は、同じ値であってもよいし、第1の閾値が第2の閾値より大きくてもよい。
 以上第1の実施形態によれば、基準となるキャリアを用いて、任意のキャリアにおいて適切にドップラー補正を行うことができる。
<第2の実施形態>
 UEは、キャリアに対してドップラー補正を適用するか否かに関する情報を受信してもよい。
 当該情報は、例えば、特定の閾値に関する条件を当該キャリアが満たすか否かを示してもよい。
 UEは、上記第1の実施形態に記載される基準キャリアが設定され、当該基準キャリアが当該特定の閾値に関する条件を満たさない場合、当該基準キャリアを用いるドップラー補正を行わないことを判断してもよい。
 また、UEは、あるキャリアが特定の閾値に関する条件を満たさない場合、当該キャリアに対して基準キャリアが設定されないと想定してもよい。
 また、UEは、複数のキャリアの利用(例えば、CA/DC)が設定され、当該複数のキャリアのうちのあるキャリアが特定の閾値に関する条件を満たさない場合、基準キャリアが設定されないと想定してもよい。
 当該特定の閾値は、例えば、周波数に関する閾値であってもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアが含まれる周波数(例えば、周波数レンジ)に基づいて、基準キャリアを用いるドップラー補正の適用、及び、基準キャリアの設定の有無、の少なくとも一方を判断してもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアが同じ周波数レンジに含まれる場合、当該複数のキャリアに対して基準キャリアを用いるドップラー補正を行うと判断してもよい。例えば、UEは、設定される複数のキャリアが同じ周波数レンジに含まれる場合、当該複数のキャリアのうちの少なくとも1つのキャリアが基準キャリアとして設定されると判断してもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアが異なる周波数レンジに含まれる場合、当該複数のキャリアに対して基準キャリアを用いるドップラー補正を行わないと判断してもよい。例えば、UEは、設定される複数のキャリアが異なる周波数レンジに含まれる場合、当該複数のキャリアのうちの少なくとも1つのキャリアが基準キャリアとして設定されないと判断してもよい。
 また、例えば、UEは、設定される複数のキャリアの周波数の差に基づいて、基準キャリアを用いるドップラー補正の適用、及び、基準キャリアの設定の有無、の少なくとも一方を判断してもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアの周波数の差が特定の値以下である場合、当該複数のキャリアに対して基準キャリアを用いるドップラー補正を行うと判断してもよい。例えば、UEは、設定される複数のキャリアの周波数の差が特定の値以下である場合、当該複数のキャリアのうちの少なくとも1つのキャリアが基準キャリアとして設定されると判断してもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアの周波数の差が特定の値より大きい場合、当該複数のキャリアに対して基準キャリアを用いるドップラー補正を行わないと判断してもよい。例えば、UEは、設定される複数のキャリアの周波数の差が特定の値より大きい場合、当該複数のキャリアのうちの少なくとも1つのキャリアが基準キャリアとして設定されないと判断してもよい。
 当該特定の値は、仕様で予め規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよいし、報告されるUEの能力情報に基づいて決定されてもよい。当該特定の値は、任意の周波数単位(例えば、MHz単位)で示されてもよい。
 当該特定の閾値は、例えば、UEにおける測定結果に関する閾値であってもよい。当該測定結果は、DLチャネル/RSの受信電力/受信品質(例えば、RSRP/RSRQ/SINR)であってもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアのそれぞれにおける測定結果に基づいて、基準キャリアを用いるドップラー補正の適用、及び、基準キャリアの設定の有無、の少なくとも一方を判断してもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアのそれぞれにおける測定結果が特定の値より大きい場合、当該複数のキャリアに対して基準キャリアを用いるドップラー補正を行うと判断してもよい。例えば、UEは、設定される複数のキャリアのそれぞれにおける測定結果が特定の値より大きい場合、当該複数のキャリアのうちの少なくとも1つのキャリアが基準キャリアとして設定されると判断してもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアの測定結果の少なくとも1つが特定の値以下である場合、当該複数のキャリアに対して基準キャリアを用いるドップラー補正を行わないと判断してもよい。例えば、UEは、設定される複数のキャリアの測定結果の少なくとも1つが特定の値以下である場合、当該複数のキャリアのうちの少なくとも1つのキャリアが基準キャリアとして設定されないと判断してもよい。
 当該特定の閾値は、例えば、ドップラーに関する閾値であってもよい。当該ドップラーに関する閾値は、ドップラー値、UEの移動速度、キャリア周波数、の少なくとも1つを含んでもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアのそれぞれにおけるドップラーに関する閾値に基づいて、ドップラー補正の適用を判断してもよい。
 例えば、UEは、設定される基準キャリアにおいてドップラー補正が不可能である場合、基準キャリアを用いるドップラー補正を行わないことを判断してもよい。ドップラー補正が不可能であるか否かは、参照信号間の時間間隔、UEの移動速度及びキャリア周波数の少なくとも1つに基づいて判断されてもよい。
 例えば、UEは、設定される複数のキャリアのうちの最も高い周波数のキャリアについて、当該キャリアの周波数に基づいてドップラー補正が可能である場合(すなわち、UEの移動速度が特定の値より小さい場合)、基準キャリアを用いるドップラー補正を適用しないと判断してもよい。
 当該特定の閾値は、例えば、UEが接続している基地局間の距離に関する閾値であってもよい。
 例えば、UEは、当該UEが接続している複数の基地局の基地局間の距離に関する閾値に基づいて、ドップラー補正の適用を判断してもよい。
 例えば、UEは、当該基地局間の距離が特定の値より大きい場合、基準キャリアを用いるドップラー補正を行わないことを判断してもよい。例えば、UEは、当該基地局間の距離が特定の値より大きい場合、基準キャリアが設定されないことを判断してもよい。
 例えば、UEは、当該基地局間の距離が特定の値以下である場合、基準キャリアを用いるドップラー補正を行わないことを判断してもよい。例えば、UEは、当該基地局間の距離が特定の値以下である場合、基準キャリアが設定されないことを判断してもよい。
 当該特定の値は、仕様で予め規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよいし、報告されるUEの能力情報に基づいて決定されてもよい。当該特定の値は、任意の距離の単位(例えば、km単位)で示されてもよい。
 以上第2の実施形態によれば、特定の閾値に関する情報を用いて、UEに対してドップラー補正の適用を適切に通知することができる。
<補足>
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報(例えば、基準キャリアを用いるドップラー補正、特定の閾値に関する情報に基づくドップラー補正に関する判断)をサポートすること。
 ・将来の無線通信システム(例えば、6G)において拡張される周波数をサポートすること。
 ・サポートするキャリアの数。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、BWP)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、基準キャリアを用いるドップラー補正を有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.19)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16/17の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 基準キャリアに関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記基準キャリアにおける第1のドップラー補正を行い、前記情報及び前記第1のドップラー補正に基づいて、前記基準キャリア以外のキャリアにおける第2のドップラー補正を行う制御部と、を有する端末。
[付記2]
 前記基準キャリアは、前記端末に対して設定される複数のキャリアのうち最も低い周波数のキャリアである、付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記基準キャリアは、前記端末に対して設定される複数のキャリアのうちの少なくとも2つのキャリアの組み合わせである、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記受信部は、前記基準キャリアの設定の有無に関する情報を受信する付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図8は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図9は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、基準キャリア(特定のキャリア)に関する情報を送信してもよい。制御部110は、前記情報を用いて、前記基準キャリアにおける第1のドップラー補正を行うことを指示し、前記情報及び前記第1のドップラー補正の結果を用いて、前記基準キャリア以外のキャリアにおける第2のドップラー補正を行うことを指示してもよい。
(ユーザ端末)
 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、基準キャリア(特定のキャリア)に関する情報を受信してもよい。制御部210は、前記情報に基づいて、前記基準キャリアにおける第1のドップラー補正を行い、前記情報及び前記第1のドップラー補正に基づいて、前記基準キャリア以外のキャリアにおける第2のドップラー補正を行ってもよい(第1の実施形態)。
 前記基準キャリアは、前記端末に対して設定される複数のキャリアのうち最も低い周波数のキャリアであってもよい(第1の実施形態)。
 前記基準キャリアは、前記端末に対して設定される複数のキャリアのうちの少なくとも2つのキャリアの組み合わせであってもよい(第1の実施形態)。
 送受信部220は、前記基準キャリアの設定の有無に関する情報を受信してもよい(第2の実施形態)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、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、みなし、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。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。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、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末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及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末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。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、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。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施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、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 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(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又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、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて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。
(変形例)
 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、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RS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)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、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(Transmission Time Interval(TTI))、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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(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(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。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP 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(Resource Block(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(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、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によって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、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(Resource Element(RE))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(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用の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。
 なお、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(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 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、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、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などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(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。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、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、信号などは、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、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、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。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 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(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)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(Digital Subscriber Line(DSL))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、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「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(Remote Radio Head(RRH)))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、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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、無線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(moving object)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、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 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Internet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図12は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41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の少なくとも1つで構成される。操舵部42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46及び後輪47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49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58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50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、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などの各種情報を提供(出力)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59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59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、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))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64は、通信モジュール60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60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40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60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61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60は、電子制御部49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、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60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、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60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61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 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、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)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が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンク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20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 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、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなど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又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 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。
 本開示において使用する「判断(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。例えば、「判断(決定)」は、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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、ある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。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 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、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこ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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって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、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明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、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  基準キャリアに関する情報を受信する受信部と、
     前記情報に基づいて、前記基準キャリアにおける第1のドップラー補正を行い、前記情報及び前記第1のドップラー補正に基づいて、前記基準キャリア以外のキャリアにおける第2のドップラー補正を行う制御部と、を有する端末。
  2.  前記基準キャリアは、前記端末に対して設定される複数のキャリアのうち最も低い周波数のキャリアである、請求項1に記載の端末。
  3.  前記基準キャリアは、前記端末に対して設定される複数のキャリアのうちの少なくとも2つのキャリアの組み合わせである請求項1に記載の端末。
  4.  前記受信部は、前記基準キャリアの設定の有無に関する情報を受信する請求項1に記載の端末。
  5.  基準キャリアに関する情報を受信するステップと、
     前記情報に基づいて、前記基準キャリアにおける第1のドップラー補正を行い、前記情報及び前記第1のドップラー補正に基づいて、前記基準キャリア以外のキャリアにおける第2のドップラー補正を行うステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  基準キャリアに関する情報を送信する送信部と、
     前記情報を用いて、前記基準キャリアにおける第1のドップラー補正を行うことを指示し、前記情報及び前記第1のドップラー補正の結果を用いて、前記基準キャリア以外のキャリアにおける第2のドップラー補正を行うことを指示する制御部と、を有する端末。
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