WO2023209829A1 - 端末及び基地局 - Google Patents

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WO2023209829A1
WO2023209829A1 PCT/JP2022/018988 JP2022018988W WO2023209829A1 WO 2023209829 A1 WO2023209829 A1 WO 2023209829A1 JP 2022018988 W JP2022018988 W JP 2022018988W WO 2023209829 A1 WO2023209829 A1 WO 2023209829A1
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WO
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period
adaptation
terminal
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notified
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PCT/JP2022/018988
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English (en)
French (fr)
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知也 小原
優元 ▲高▼橋
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and base stations.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) is the 5th generation mobile communication system (5G, New Radio (NR) or ext Generation (NG)), and furthermore, the next generation specifications called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G. is also progressing.
  • 5G New Radio
  • NG ext Generation
  • 3GPP has introduced an intermittent reception method for terminals to receive signals with low power consumption. Note that power may be replaced with energy, and power saving may be replaced with power reduction, etc.
  • 3GPP TS 38.300 V17.0.0 (2022-03) “New SI: Study on network energy savings for NR”, RP-213554, 3GPP TSG RAN Meeting #94e, 3GPP, December 2021
  • One aspect of the present disclosure provides a terminal and a base station that can appropriately receive signals in an intermittent reception method.
  • a terminal includes a receiving unit that receives information regarding period adjustment having an active period in which a signal is received and a sleep period in which the signal is not received, and a receiving unit that adjusts the active period based on the information. and a control unit that controls reception of the signal during the adjusted active period.
  • a base station includes a control unit that generates information regarding period adjustment having an active period in which a terminal receives a signal and a sleep period in which the terminal does not receive the signal, and a control unit that transmits the information. and a transmitting section.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a diagram illustrating an example of a frequency range used in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a radio frame, a subframe, and a slot used in a radio communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining CDRX in 3GPP Release 15.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining WUS in 3GPP Release 16.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the relationship between the reception period of the CDRX function and the arrival timing of XR traffic.
  • FIG. 3 is a diagram showing a first example of a notification method.
  • FIG. 7 is a diagram showing a second example of a notification method.
  • FIG. 7 is a diagram showing a third example of a notification method. It is a figure which shows the 4th example about a notification method. It is a figure which shows the 5th example about a notification method.
  • FIG. 3 is a diagram showing a first example of application of adaptation.
  • FIG. 7 is a diagram showing a second example of application of adaptation.
  • FIG. 7 is a diagram showing a third example of application of adaptation.
  • FIG. 7 is a diagram showing a fourth example of application of adaptation.
  • FIG. 7 is a diagram showing a fifth example of application of adaptation.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a base station
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a vehicle according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system 10 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system that complies with 5G NR, and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter also referred to as UE (User Equipment) 200). include.
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE User Equipment
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system that follows a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the NG-RAN 20 includes a base station 100A (hereinafter also referred to as gNB 100A) and a base station 100B (hereinafter also referred to as gNB 100B). Note that when there is no need to distinguish between gNB 100A, gNB 100B, etc., they are collectively referred to as gNB or base station 100. Furthermore, the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG. 1 .
  • the NG-RAN 20 actually includes multiple NG-RAN nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • gNB may be replaced with network (NW).
  • the gNB 100A and gNB 100B are, for example, base stations that comply with 5G, and perform wireless communication with the UE 200 according to 5G.
  • gNB100A, gNB100B, and UE200 use MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates a beam BM with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, and multiple component carriers (CC:
  • the present invention may support carrier aggregation (CA) that uses a bundle of components carriers, dual connectivity (DC) that performs communication between the UE and each of two NG-RAN nodes, and the like.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of FR used in the wireless communication system 10. As shown in FIG. 2, the wireless communication system 10 may support FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are, for example, as follows. ⁇ FR1: 410MHz ⁇ 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 sub-carrier spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz, or 60 kHz may be used, and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz may be used.
  • SCS sub-carrier spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is at a higher frequency than FR1, and an SCS of 60 kHz or 120 kHz (may include 240 kHz) may be used, and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz may be used.
  • SCS may be interpreted as numerology.
  • the numerology is defined in 3GPP TS 38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 may support a frequency band higher than the frequency band of FR2. Specifically, the wireless communication system 10 may support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz. Such a high frequency band may be referred to as "FR2x" for convenience.
  • FR2x frequency band exceeding 52.6 GHz
  • CP-OFDM Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a radio frame (system frame), subframe, and slot used in the radio communication system 10. As shown in FIG. 3, one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period). However, the SCS is not limited to the intervals (frequency) shown in FIG. 3. For example, 480 kHz, 960 kHz, etc. may be used as the SCS.
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, it may be 28 or 56 symbols, etc.). Furthermore, the number of slots per subframe may vary depending on the SCS.
  • time direction (t) shown in FIG. 3 may also be called a time domain, symbol period, symbol time, or the like.
  • the frequency direction may be referred to as a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a bandwidth part (BWP), or the like.
  • the gNB 100 transmits control information, configuration information, etc. for realizing power saving of the gNB 100 to the UE 200 as a downlink (DL) signal.
  • DL downlink
  • the gNB 100 receives control information for realizing power saving of the gNB 100 as an uplink (UL: Uplink) signal, data signals, information regarding the processing capacity of the UE 200 (terminal capability (information); for example, UE capability), etc.
  • UL Uplink
  • terminal capability information
  • UE capability information
  • Channels used for transmitting DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a physical downlink shared channel (PDSCH)
  • the control channel may include a physical downlink control channel (PDCCH).
  • the gNB 100 transmits control information to the UE 200 using the PDCCH, and transmits a DL data signal using the PDSCH.
  • PDSCH is an example of a downlink shared channel
  • PDCCH is an example of a downlink control channel.
  • PDCCH may be replaced with downlink control information (DCI), control information, etc. transmitted on PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • Reference signals included in the DL signal include, for example, DMRS (Demodulation Reference Signal), PTRS (Phase Tracking Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal), SRS (Sounding Reference Signal), and location information. At least one PRS (Positioning Reference Signal) for use may be included.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used to demodulate DL data signals and are transmitted using PDSCH.
  • the UE 200 is a communication device with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • the UE 200 utilizes various communication services provided by the wireless communication system 10 by receiving a control signal or data signal from the gNB 100 via DL and transmitting the control signal or data signal to the gNB 100 via UL. Further, UE 200 receives various reference signals transmitted from gNB 100, and measures channel quality based on the reception results of the reference signals.
  • the UE 200 receives control information, setting information, etc. for realizing power saving of the gNB 100 from the gNB 100 as a DL signal.
  • the UE 200 transmits control information for realizing power saving of the gNB 100, data signals, terminal capability information of the UE 200, etc. to the gNB 100 as a UL signal.
  • Channels used for transmitting UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a physical uplink shared channel (PUSCH)
  • the control channel may include a physical uplink control channel (PUCCH).
  • the UE 200 transmits control information using the PUCCH, and transmits a UL data signal using the PUSCH.
  • PUSCH is an example of an uplink shared channel
  • PUCCH is an example of an uplink control channel.
  • a shared channel may be called a data channel.
  • PUSCH or PUCCH may be replaced with uplink control information (UCI), control information, etc. transmitted on PUSCH or PUCCH.
  • UCI uplink control information
  • the reference signal included in the UL signal may include, for example, at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRSRS, and PRS for location information.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used to demodulate UL data signals and are transmitted using PUSCH.
  • DRX discontinuous reception
  • CDRX connected mode discontinuous reception
  • FIG. 4 is a diagram for explaining CDRX in 3GPP Release 15.
  • a terminal In CDRX operation in 3GPP Release 15, a terminal is active during a DRX on-duration in a DRX cycle, and monitors the PDCCH within the DRX on-duration.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining WUS in 3GPP Release 16.
  • PDCCH-based WUS can instruct one or more terminals whether the terminal should monitor the PDCCH within the next DRX on period.
  • DCI format 2_6 in which CRC (Cyclic Redundancy Check) is scrambled by PS-RNTI (Power Saving - Radio Network Temporary Identifier) is used as PDCCH-based WUS, and is also called DCP (DCI with CRC scrambled by PS-RNTI).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • PS-RNTI Power Saving - Radio Network Temporary Identifier
  • the WUS monitoring occasion is set by an offset from the DRX on period based on the terminal capability. If the WUS indicates "Not Active" (i.e., the device is not transmitting or receiving data), the device should skip monitoring during the DRX on period and immediately enter sleep mode. I can do it.
  • a default terminal operation may be set in case PDCCH-based WUS is not detected due to, for example, a detection error.
  • the DCI format 2_6 includes a 1-bit Wake-up Indication indicating “active” or “inactive”. Note that active may be read as enabled, enabled, activated, etc., and inactive may be read as disabled, invalidated, sleep, etc.
  • XR Extended Reality
  • reducing terminal power consumption in consideration of XR traffic requires responding to the characteristics of XR services.
  • the characteristics of the XR service include periodicity of XR traffic, occurrence of multiple flows, occurrence of jitter, latency, reliability, etc.
  • XR (Extended Reality) is a general term for technologies such as VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), and MR (Mixed Reality).
  • the DRX cycle and DRX on duration shown in FIG. 5 may be considered to be the same as the CDRX cycle and CDRX on duration in the following description, respectively.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the relationship between the reception period of the CDRX function and the arrival timing of XR traffic.
  • FIG. 6 shows the cycle of the sleep period and active period in the CDRX function, and the arrival timing of XR traffic.
  • FIG. 6 shows an example in which the period in the CDRX function is 20 ms and the arrival period of XR traffic is 16.67 ms.
  • the arrival cycle of XR traffic is a non-integer value such as 6.67ms, 8.33ms, or 16.67ms
  • the cycle for the CDRX function is stipulated to be an integer value such as 10ms or 20ms. Therefore, the XR traffic arrival cycle and the cycle of the CDRX function are not aligned. Therefore, as shown in FIG. 6, since XR traffic does not arrive during the active period of the cycle in the CDRX function, the terminal may not be able to receive the XR traffic.
  • Jitter is expected to occur in XR traffic. Jitter corresponds to minute fluctuations in the time direction with respect to the original arrival timing of XR traffic. For example, for an XR traffic arrival period of 16.67ms, a maximum jitter of [-4, 4]ms is assumed.
  • This embodiment proposes a method of appropriately adapting the CDRX on duration (or CDRX active period) in order to avoid XR traffic arriving outside the CDRX on duration period.
  • adapting the CDRX on duration (or CDRX active period) means, for example, adapting the CDRX on duration (or CDRX active period) so that the time when XR traffic arrives is included in the CDRX on duration (or CDRX active period). This may correspond to adapting the period).
  • adapting the CDRX on duration (or the CDRX active period) will be referred to as adaptation regarding the CDRX on duration (or the CDRX active period).
  • adaptation regarding CDRX on duration may be abbreviated as "adaptation”.
  • CDRX on duration may be read as CDRX active period.
  • CDRX on duration may be interchanged with other expressions such as on period, active period, and activation period.
  • CDRX on duration will be abbreviated as on period as appropriate.
  • a period different from the CDRX on duration may be described as a sleep period.
  • the on period is an example of a period during which the terminal can receive signals
  • the sleep period is an example of a period during which the terminal is not able to receive signals. Note that there may be signals that the terminal can receive during the sleep period.
  • Proposal 1 describes a method for notifying or specifying adaptation (information regarding) CDRX on duration.
  • the terminal may be notified of adaptation regarding CDRX on duration, or it may be predefined.
  • the base station or network side may notify the terminal about adaptation.
  • the terminal receives the notification about the adaptation and applies the adaptation regarding CDRX on duration.
  • the terminal applies adaptation regarding CDRX on duration according to the regulations.
  • the notification regarding adaptation may be replaced with a notification of information regarding adaptation.
  • the information notified to the terminal may be included in a signal transmitted from the base station to the terminal, for example. Notifying information to a terminal may correspond to receiving information at the terminal.
  • regulations may correspond to what is defined by specifications, rules, etc., or the defined contents thereof. Alternatively, the regulation may correspond to being implemented in a communication device (eg, a base station or a terminal) or an implemented function thereof. Note that, for example, specifying a certain content may not be accompanied by being notified of the content, or may be accompanied by being notified of the content. Also, for example, being notified of a certain content may correspond to being notified of the specified content after the content has been specified, or the information may not be specified. .
  • Proposals 2 to 4 indicate elements to be adapted as adaptations regarding CDRX on duration.
  • the adapted element may be an element (or parameter) that is adjusted.
  • Proposal 2 as an example of adaptation regarding CDRX on duration, an example is shown in which adaptation of the start position of CDRX on duration is notified or specified. In other words, Proposal 2 shows an example in which the parameter to be adjusted is the starting position of CDRX on duration.
  • Proposal 3 as an example of adaptation regarding CDRX on duration, an example is shown in which adaptation of the period length of CDRX on duration is notified or specified. In other words, Proposal 3 shows an example in which the parameter to be adjusted is the period length of CDRX on duration.
  • Proposal 4 as an example of adaptation regarding CDRX on duration, an example is shown in which adaptation of CDRX cycle length is notified or specified. In other words, Proposal 4 shows an example in which the parameter to be adjusted is the CDRX cycle length.
  • adaptation may be replaced with other expressions such as control, adjustment, management, change, arrangement, and rearrangement.
  • adaptation regarding CDRX on duration may be replaced with expressions such as control regarding CDRX on duration or adjustment regarding CDRX on duration.
  • Proposal 1 adaptation regarding CDRX on duration may be notified to the terminal or may be specified.
  • the method of notification regarding adaptation regarding CDRX on duration is not particularly limited.
  • DCI downlink control information
  • information exchanged in the MAC (medium access control) layer e.g., MAC CE (control element)
  • RRC radio resource control
  • Adaptation regarding CDRX on duration may be notified.
  • the information signaled in RRC may be referred to as an information element of RRC, or may be referred to as information notified by RRC signaling.
  • Notification of adaptation regarding CDRX on duration may correspond to notification of information regarding adaptation.
  • the information regarding adaptation may include at least one of the following: information indicating whether or not adaptation is applied, information indicating the position of CDRX on duration to which adaptation is applied, information indicating an element to be adapted, and the like.
  • conditions and/or procedures for performing adaptation regarding CDRX on duration may be defined.
  • the conditions and/or procedures for performing adaptation regarding CDRX on duration may be conditions and/or procedures for determining whether or not to perform adaptation.
  • the conditions and/or procedures for performing adaptation regarding CDRX on duration are the conditions and/or procedures for determining the position of CDRX on duration to which adaptation is applied when information regarding adaptation is notified. There may be.
  • the conditions and/or procedures for performing adaptation regarding CDRX on duration may be conditions and/or procedures for determining (or adjusting) elements (parameters) for performing adaptation.
  • Information regarding adaptation may be notified using multiple methods. For example, part of the information regarding adaptation may be notified by the DCI, and the remaining part may be notified by RRC signaling. Further, part of the information regarding adaptation may be defined in advance, and the remaining part may be notified by the DCI.
  • Proposal 1-1 describes two examples of notification methods.
  • FIG. 7 is a diagram showing a first example of the notification method.
  • FIG. 7 shows two examples, Example 1 and Example 2.
  • the horizontal axis of each example in FIG. 7 represents a time axis.
  • Each example in FIG. 7 shows that CDRX on duration and CDRX sleep period occur periodically.
  • CDRX on duration may be abbreviated as “on period”
  • CDRX sleep period may be abbreviated as “sleep period”.
  • one rectangle corresponds to a time section having a certain time width.
  • one rectangle may be described as one "unit section.”
  • one unit interval does not have to correspond to a specific time interval defined by specifications or the like.
  • one unit period in each example of FIG. 7 does not have to correspond to a specific time period such as one symbol, one slot, or one frame.
  • one unit interval may correspond to a specific time interval defined by specifications etc., multiple unit intervals may correspond to one specific time interval, or a specific first The number of unit intervals may correspond to a specific second number of time intervals. Note that the first number may be different from the second number.
  • each example in FIG. 7 shows an example in which one cycle (CDRX cycle) includes an on period having two unit intervals and a sleep period having a length of three unit intervals, but the present disclosure It is not limited to this.
  • an identification number for identifying the on period is shown for convenience of explanation.
  • identification numbers are shown for convenience of explanation, but when the terminal performs reception control using the CDRX function, the identification numbers do not need to be set for each on period.
  • the identification numbers in each example of FIG. 7 are numbers based on the relative positional relationship of each on period, and do not have to be numbers indicating absolute positions. For example, in each example of FIG. 7, the on period labeled "#1" does not have to indicate the earliest on period in the terminal.
  • on-period #1 the on-period marked with "#1" will be referred to as on-period #1.
  • example 1 of FIG. 7 information regarding adaptation is notified during on period #1.
  • the terminal receives information regarding adaptation during on-period #1, and applies adaptation during on-period #2.
  • applying adaptation in the on-period #2 may correspond to adjusting parameters regarding the on-period #2.
  • the parameter regarding on-period #2 may be at least one of the start position, end position, and length of on-period #2.
  • information regarding the received adaptation may be included in a control channel (for example, PDCCH), a data channel (for example, PDSCH), or another channel. Further, information regarding the received adaptation may be included in at least one of, for example, DCI, information exchanged in the MAC layer (eg, MAC CE), and information signaled in RRC.
  • a control channel for example, PDCCH
  • a data channel for example, PDSCH
  • another channel for example, a control channel (for example, PDCCH), a data channel (for example, PDSCH), or another channel.
  • information regarding the received adaptation may be included in at least one of, for example, DCI, information exchanged in the MAC layer (eg, MAC CE), and information signaled in RRC.
  • information regarding adaptation is notified during the sleep period between on-period #1 and on-period #2.
  • information regarding adaptation is notified by DCI format 2_6 (for example, wake up signal) that the terminal can receive during the sleep period.
  • the terminal receives information regarding adaptation through DCI format 2_6, and applies adaptation during on period #2.
  • Example 2 in FIG. 7 shows an example in which information regarding adaptation is notified by DCI format 2_6, the present disclosure is not limited to this.
  • information regarding adaptation may be notified by at least one of the notification methods in DCI, MAC, and RRC.
  • Information regarding adaptation may be notified during the on period, as shown in Example 1 of FIG. 7, or may be notified during the sleep period, as shown in Example 2 of FIG.
  • the information regarding adaptation may be notified before performing the operation of the CDRX function (for example, before performing intermittent reception).
  • the terminal applies adaptation during the on period (on period #2 in FIG. 7) immediately after the timing at which information regarding adaptation is received. Thereby, the terminal can promptly perform reception processing appropriately during the on period in which adaptation is applied. Furthermore, since signals can be received quickly, reception delays can be avoided.
  • FIG. 8 is a diagram showing a second example of the notification method. Similar to FIG. 7, FIG. 8 shows two examples, Example 1 and Example 2. The horizontal axis of each example in FIG. 8 represents a time axis.
  • FIG. 8 shows an example in which one cycle (CDRX cycle) includes an on period having two unit sections and a sleep period having a length of three unit sections, as in FIG. 7.
  • FIG. 7 shows an example in which adaptation is applied in on-period #2, which corresponds to the on-period immediately after the information regarding adaptation is notified
  • FIG. An example will be shown in which adaptation is applied not in #2 but in on-period #3, which corresponds to the next on-period.
  • example 1 of FIG. 8 information regarding adaptation is notified during on period #1.
  • the terminal receives information regarding adaptation during on-period #1, and applies adaptation during on-period #3.
  • information regarding adaptation is notified during the sleep period between on-period #1 and on-period #2.
  • information regarding adaptation is notified by DCI format 2_6 (for example, wake up signal) that the terminal can receive during the sleep period.
  • the terminal receives information regarding adaptation through DCI format 2_6, and applies adaptation during on period #3.
  • on-period the adaptation is applied to may be notified or may be specified.
  • information indicating which on-period to which adaptation is applied may be described as information regarding the on-period to which adaptation is applied.
  • Information regarding the on-period during which adaptation is applied may be included in the information regarding adaptation, or may be notified separately from the information regarding adaptation.
  • Information regarding the on-period to which adaptation is applied may or may not be notified to the terminal.
  • information indicating that the on-period to which adaptation is applied is on-period #3 may or may not be notified to the terminal.
  • the terminal may determine the on-period to apply the adaptation based on the information regarding the on-period to apply the adaptation.
  • the terminal may determine the on-period to apply the adaptation based on the timing of receiving the information regarding the adaptation and specific conditions. In other words, in this case, the terminal may determine the on-period to which the adaptation is applied based on the rules regarding which on-period the adaptation is applied to.
  • the terminal is configured to operate in an on-period (on-period #3 in FIG. 8) after a specific time (for example, a specific number of on-periods) has elapsed since receiving information regarding adaptation.
  • Apply adaptation This allows adaptation to be applied at appropriate timing, allowing for appropriate reception processing.
  • this allows you to control the time from receiving information about adaptation to applying adaptation, so you can secure the time required for the terminal to start applying adaptation, and you can receive signals during the on period when adaptation is applied. , it is possible to perform reception processing appropriately.
  • Proposal 1-2 information regarding adaptation can be notified at any timing before the on-period in which adaptation is applied, allowing for flexible notification. For example, early notifications can be made so that adaptations can be applied in advance to match the expected timing of XR traffic. Furthermore, since information regarding adaptation can be notified all at once in accordance with the timing at which other control information is notified, efficient notification is possible.
  • FIG. 9 is a diagram showing a third example of the notification method.
  • FIG. 9 shows two examples, Example 1 and Example 2.
  • the horizontal axis of each example in FIG. 9 represents a time axis.
  • FIG. 9 is an example in which one cycle (CDRX cycle) includes an on period having two unit intervals and a sleep period having a length of three unit intervals, as in FIGS. 7 and 8. shows.
  • example 1 of FIG. 9 information regarding adaptation is notified during on period #1.
  • the terminal receives information regarding adaptation during on-period #1, applies adaptation during on-period #3, and does not apply adaptation during on-period #2 and after on-period #4.
  • the terminal may apply adaptation only during on-period #3.
  • example 2 of FIG. 9 information regarding adaptation is notified during on period #1.
  • the terminal receives information regarding adaptation during on-period #1, applies adaptation during on-periods #2 and #3, and does not apply adaptation after on-period #4.
  • the terminal may apply adaptation only during on-periods #2 and #3.
  • the adaptation is applied only to the notified on-period.
  • adaptation may be applied to the notified on-period, and adaptation may not be applied to an on-period that is different from the notified on-period.
  • the adaptation may be applied only to the specified on-period.
  • adaptation may be applied to the specified on-period, and adaptation may not be applied to an on-period that is different from the specified on-period.
  • the adaptation may be notified or specified which on-period is one or more on-periods to which adaptation is applied.
  • information indicating which one or more on periods to which the adaptation is applied may be included in the information regarding the on periods to which the adaptation is applied.
  • At least one of the number of on-periods to which adaptation is applied, the length of time to which adaptation is applied, the start position of multiple on-periods to which adaptation is applied, and the end position of on-periods to which adaptation is applied, etc. may be notified or prescribed. Further, the cycle at which adaptation is applied may be notified or may be specified.
  • the period in which adaptation is applied may indicate, for example, that out of four temporally adjacent on-periods, adaptation is applied during one on-period and no adaptation is applied during the remaining three.
  • start position of the on-period to which adaptation is applied and/or the end position of the on-period to which adaptation is applied may be notified as an absolute position or may be specified.
  • start position of the on-period to which adaptation is applied and/or the end position of the on-period to which adaptation is applied may be notified as a relative position with respect to a certain position, or may be specified. good.
  • a certain position may be, for example, the position (or timing) at which information regarding adaptation is received, the position (or timing) at which reception by CDRX is started, or any other position. (or timing).
  • the start position of the on-period to which adaptation is applied and/or the end position of the on-period to which adaptation is applied may be represented by an SFN (System Frame Number) position, a slot position, and a symbol position. .
  • SFN System Frame Number
  • the applicable period for which adaptation is applied may be notified or stipulated. Further, for example, the application period during which adaptation is applied may be notified using a timer, or may be defined.
  • each example in FIG. 9 shows an example in which information regarding adaptation is notified during the on period (for example, on period #1), the present disclosure is not limited to this.
  • information regarding adaptation may be notified by DCI format 2_6.
  • the terminal applies adaptation during one or more on-periods based on regulations and/or notifications.
  • the terminal can Appropriate reception processing can be performed.
  • information regarding adaptation for multiple on-periods can be notified all at once, the number of notifications of information regarding adaptation can be reduced, and an increase in power consumption required for receiving information can be suppressed.
  • Proposal 1-4 shows an example where adaptation is applied continuously.
  • FIG. 10 is a diagram showing a fourth example of the notification method.
  • FIG. 10 shows two examples, Example 1 and Example 2.
  • the horizontal axis of each example in FIG. 10 represents a time axis.
  • FIG. 10 is an example in which one cycle (CDRX cycle) includes an on period having two unit intervals and a sleep period having a length of three unit intervals, as in FIGS. 7 to 9. shows.
  • Example 1 of FIG. 10 information regarding adaptation is notified during ON period #1.
  • the terminal receives information regarding adaptation in on-period #1, and applies adaptation in each on-period after on-period #2.
  • example 2 of FIG. 10 information regarding adaptation is notified during on period #1.
  • the terminal receives information regarding adaptation in on-period #1, and applies adaptation in each on-period after on-period #3.
  • the notified on-period and the on-period after the on-period concerned are Adaptation may be continuously applied to.
  • Example 1 of FIG. 10 if the terminal is notified that the on-period to which adaptation is applied is on-period #2, the terminal will Continuously apply adaptation.
  • the adaptation may be applied to the specified on-period and the on-period subsequent to the specified on-period.
  • Example 1 of FIG. 10 if it is specified that the on-period to which adaptation is applied is on-period #2, the terminal continuously Apply adaptation.
  • Whether or not to apply adaptation continuously may be notified or stipulated. For example, whether or not to continuously apply adaptation may be switched based on specific conditions. For example, the terminal may decide whether to continuously apply adaptation based on specific conditions.
  • each example in FIG. 10 shows an example in which information regarding adaptation is notified during the on period (for example, on period #1), the present disclosure is not limited to this.
  • information regarding adaptation may be notified by DCI format 2_6.
  • the terminal applies adaptation during multiple continuous on-periods based on regulations and/or notifications.
  • the terminal can process the reception appropriately during multiple on-periods using adaptation. It can be performed.
  • information regarding adaptation for multiple on-periods can be notified all at once, the number of notifications of information regarding adaptation can be reduced, and an increase in power consumption required for receiving information can be suppressed.
  • switching the adaptation may correspond to, for example, switching the element to be adapted and/or switching the content of the adaptation.
  • Proposal 1-5 shows an example in which a time constraint is defined from when information regarding adaptation is notified until application of adaptation can start.
  • time constraint may be replaced with other expressions such as timeline or application delay.
  • Proposal 1-5 includes Alternation 1 (Alt.1) and Alternation 2 (Alt.2) shown below.
  • the destination to which the adaptation is applied may be notified so as to satisfy time constraints.
  • the terminal does not expect to be notified of an adaptation destination that does not satisfy the time constraints.
  • it may be assumed that the terminal is notified of the application destination of adaptation that satisfies the time constraints.
  • the application destination of the adaptation may be at least one on-period to which the adaptation is applied.
  • the terminal may start applying the adaptation after being notified of the information regarding the adaptation and after satisfying the time constraints. In this case, the terminal does not start applying the adaptation until the time constraint is satisfied after the terminal is notified of the information regarding the adaptation.
  • the terminal does not have to judge whether or not the time constraints are satisfied; instead, the base station decides where to apply the adaptation that satisfies the time constraints, and applies the adaptation that satisfies the time constraints to the terminal. Notify the applicable destination.
  • the terminal determines whether or not the time constraints are satisfied, and based on the determination, determines where to apply adaptation.
  • FIG. 11 is a diagram showing a fifth example of the notification method.
  • FIG. 11 shows two, Alt.1 and Alt.2.
  • the horizontal axes of Alt.1 and Alt.2 in FIG. 11 represent the time axis.
  • one cycle has an on period with two unit intervals and a length of three unit intervals, as in FIGS. 7 to 10.
  • An example including a sleep period is shown below.
  • time sections that are restricted as "time constraints" are shown.
  • on-period #2 is an on-period within a time interval restricted as a "time constraint.” That is, on-period #2 is an on-period that does not satisfy the time constraints. Therefore, the on-period #2 is not included in the application destination of adaptation. In this case, the terminal does not need to expect notification of information indicating that the on-period #2 is the target of adaptation. Further, in this case, the terminal may assume notification of information indicating that the on-periods after on-period #3 are to which adaptation is applied.
  • on-period #2 is an on-period within a time interval restricted as a "time constraint.” That is, on-period #2 is an on-period that does not satisfy the time constraints.
  • the terminal determines that the on period #2 is an on period that does not satisfy the time constraints, and determines that the on period #3 is an on period that satisfies the time constraints. Then, the terminal applies adaptation after ON period #3.
  • FIG. 11 shows an example in which adaptation is applied even after the ON period #4 that satisfies the time constraint
  • a range to which adaptation is applied may be defined or notified within the on-period that satisfies the time constraints.
  • adaptation is applied to K (K is an integer greater than or equal to 1) on-periods starting from the earliest in terms of time among the on-periods that satisfy the time constraints. .
  • time constraints may be specified or notified.
  • at least one of the length of time restricted as a time constraint, the start position (or reference position) of a time restricted as a time constraint, etc. may be defined or notified.
  • the starting position (or reference position) of the time constrained as a time constraint may be, for example, the timing at which the information regarding adaptation is notified, or the starting position or end position of the on-period at which the information regarding adaptation is notified. There may be.
  • FIG. 11 shows an example in which information regarding adaptation is notified during the on period (for example, on period #1), the present disclosure is not limited to this.
  • information regarding adaptation may be notified by DCI format 2_6.
  • the start position (or reference position) of the time constrained as a time constraint may be the timing at which DCI format 2_6 is notified, or the timing that occurs immediately after the timing at which DCI format 2_6 is notified. It may be the start position or end position of the period.
  • the terminal performs adaptation during the on period (on period #3 in FIG. 11) after the time constrained based on the time constraint has elapsed after receiving information regarding adaptation. Apply.
  • This allows adaptation to be applied at appropriate timing, allowing for appropriate reception processing.
  • this allows you to control the time from receiving information about adaptation to applying adaptation, so you can secure the time required for the terminal to start applying adaptation, and you can receive signals during the on period when adaptation is applied. , it is possible to perform reception processing appropriately.
  • Proposal 1 notifies or stipulates adaptation regarding CDRX on duration to the terminal.
  • the terminal after receiving information regarding adaptation, the terminal applies adaptation during an on period at an appropriate timing. Thereby, it is possible to avoid a difference between the arrival timing of a signal from the base station and the reception timing (reception period) of the terminal, and it is possible to appropriately perform reception processing at the terminal.
  • information indicating whether or not proposal 1 is supported may be specified or may be notified.
  • UE capability indicating whether or not Proposal 1 can be supported may be defined or notified.
  • UE capability is an example of capability information of a terminal, and may be notified from the terminal to the base station.
  • UE capability indicating whether or not each of the examples shown in Proposals 1-1 to 1-5 or each Alt can be supported may be defined or notified.
  • the UE capability that indicates whether two or more of each Alt can be supported is specified.
  • the UE capability that indicates whether or not the two or more can be supported is specified.
  • UE capability indicating whether or not to support notification of information regarding adaptation during the on period may be defined.
  • UE capability indicating whether or not to support notification of information regarding adaptation by DCI format 2_6 may be defined.
  • These UE capabilities may be defined as individual UE capabilities, or may be defined as a common UE capability.
  • UE capabilities regarding time constraints until the start of application of adaptation may be defined or notified.
  • a time constraint that a terminal can support may be defined as UE capability, or may be notified.
  • a plurality of UE types that can support different time constraints may be defined, and information indicating which UE type the terminal belongs to among the defined UE types may be notified as UE capability.
  • the different time constraints may be time constraints in which at least one of the length of the time constrained as the time constraint and the start position (or reference position) of the time constrained as the time constraint are different from each other.
  • Proposal 1 an example was shown in which information regarding adaptation is notified in one on period or sleep period (for example, DCI format 2_6), but the present disclosure is not limited to this.
  • information regarding adaptation may be notified in multiple on periods, multiple sleep periods (for example, DCI format 2_6), or a combination of on periods and sleep periods.
  • the method to be notified may be defined in advance, the terminal may be notified, or the base station may be notified as the UE capability of the terminal.
  • Proposal 2-1 the terminal shifts the start position of the on-period during the on-period in which adaptation is applied.
  • shifting the start position of the on-period corresponds to shortening or extending the length of the sleep period immediately before the on-period to which adaptation is applied. Good too.
  • on-period #X (X is an integer of 1 or more).
  • an on-period that follows the on-period #X may be written as an on-period #Y (Y is an integer larger than X).
  • the number of on-periods (for example, the number of X) to which adaptation is applied may be one or more. Further, the number of on-periods that follow on-period #X (for example, the number Y) may be one or more. When a plurality of Xs exist, Y may be an integer larger than the largest X among the plurality of Xs.
  • on-period #X may correspond to the earliest on-period in terms of time among the plurality of on-periods. Further, in this case, it may be instructed that adaptation is applied to a part of the on-period #Y by notification or regulation.
  • the length of the on-period #X does not need to be changed.
  • the length of the on period #X may be the same length as when no adaptation is applied.
  • the end position of the on-period #X may be shifted in accordance with the change in the starting position of the on-period #X.
  • the shift amount and time direction for shifting the start position of ON period #X may be the same as the shift amount and time direction for shifting the end position of ON period #X, respectively. .
  • one of the Alts shown below is applied to the start position of the on period (for example, on period #Y) that follows the on period (for example, on period #Y) to which adaptation is applied (for example, on period #X). It's fine.
  • the starting position of the on-period #Y when no adaptation is applied is maintained.
  • the length of the sleep period between the on period #X and the next on period #Y after the on period #X is extended.
  • the amount of change in the length of the sleep period may be the same as the amount of shift of the start position of the on period #X.
  • extension of the length of the period may be simply stated as an extension of the period. Further, “extension” may be replaced with another expression such as “increase”, “increase”, or “enlargement”.
  • shortening the length of a period may be simply described as shortening the period. Further, “shortening” may be replaced with another expression such as “reduction” or “reduction”. Further, the length of a period may be described as a period length or an interval.
  • the starting position of the on-period #Y is also shifted in the same way as the starting position of the on-period #X.
  • the shift amount of the start position of the on period #Y may be the same as the shift amount of the start position of the on period #X.
  • FIG. 12 is a diagram showing a first example of application of adaptation.
  • FIG. 12 shows an example in which adaptation is not applied (“no adaptation”) and an example in which adaptation is applied in ON period #2 (“with adaptation”).
  • no adaptation an example in which adaptation is applied in ON period #2
  • with adaptation an example in which adaptation is applied in ON period #2
  • three examples, Alt.1 to Alt.3, are shown separately. Note that the horizontal axis in FIG. 12 represents the time axis.
  • one cycle (CDRX cycle) when adaptation is not applied has an on period with two unit intervals and a length of three unit intervals.
  • An example including a sleep period is shown below.
  • adaptation is applied during on period #2.
  • the on period #X corresponds to the on period #2
  • the on period #Y corresponds to the on period #3 and thereafter.
  • the starting position of on-period #2 is shifted forward by one unit section. Note that the amount to be shifted is not limited to this. Note that the start position of ON period #2 is shifted forward by one unit section, which means that the length of the sleep period before ON period #2 is shortened by one unit section. It may be equivalent to
  • the starting position of on period #3 is maintained at the same position as in the example where adaptation is not applied.
  • the fact that the starting position of on period #3 is maintained at the same position as in the example where adaptation is not applied means that the length of the sleep period between on period #2 and on period #3 is extended. It may be equivalent.
  • the start and end positions of the on-period #Y that follows the on-period #X to which adaptation is applied are maintained at the same position as the on-period #Y when adaptation is not applied.
  • the present disclosure is not limited thereto. For example, even if the start and end positions of the on-period #Y that follows the on-period #X to which adaptation is applied gradually approach the same position as the start position of the on-period #Y when no adaptation is applied, good.
  • the start position and end position of ON period #2 are shifted forward by the shift amount ⁇ T2
  • the start position and end position of ON period #3 are shifted forward by shift amount ⁇ T2.
  • the start position and end position of on-period #4 are maintained at the same positions as on-period #4 when adaptation is not applied. In this way, the farther the on period is from the on period #2, the closer the on period is to the same position as the on period #Y when adaptation is not applied.
  • the CDRX cycle after ON period #2 is maintained at the same cycle as in the example where adaptation is not applied.
  • the start positions of each of the on-periods after on-period #3 are shifted forward by one unit interval with respect to the respective start positions when adaptation is not applied.
  • Alt. 2 shows an example in which the cycle is maintained when adaptation is not applied
  • the present disclosure is not limited to this.
  • the period may be shifted stepwise to approach the period when adaptation is not applied.
  • the start position and end position of ON period #2 are shifted forward by the shift amount ⁇ T2 (one unit interval in FIG. 12)
  • the start position and end position of period #3 may be shifted forward by a shift amount ⁇ T3 smaller than shift amount ⁇ T2 (for example, by half the length of the unit section).
  • the start position and end position of on-period #4 are maintained at the same positions as on-period #4 when adaptation is not applied. In this way, the farther the CDRX cycle is from on-period #2, the closer the cycle may be to the same cycle as when adaptation is not applied.
  • the CDRX cycle after on period #2 is maintained at the same cycle as the cycle when adaptation is applied.
  • the period when adaptation is applied may be a period including an on period having two unit sections and a sleep period having a length of two unit sections.
  • the CDRX cycle after on period #2 is an on period with a length of two unit intervals, and a sleep cycle with a length of two unit intervals. period.
  • FIG. 12 shows an example in which the start position is shifted
  • the present disclosure is not limited to this.
  • the end position may be shifted instead of the start position.
  • An example in which the end position is shifted will be explained using FIG. 13.
  • FIG. 13 is a diagram showing a second example of application of adaptation. Similar to FIG. 12, FIG. 13 shows an example in which adaptation is not applied ("no adaptation") and an example in which adaptation is applied in the on period #2 ("with adaptation"). In the example in which adaptation is applied in the on period #2, three examples from Alt.1 to Alt.3 are shown separately, similar to FIG. 12. Note that the horizontal axis in FIG. 13 represents the time axis.
  • one cycle (CDRX cycle) when no adaptation is applied has an on period with two unit intervals and a length of three unit intervals.
  • An example including a sleep period is shown below.
  • the starting position of ON period #2 is shifted backward by one unit section. Note that the amount to be shifted is not limited to this. Note that the start position of ON period #2 is shifted backward by one unit section, which means that the length of the sleep period before ON period #2 is extended by one unit section. It may be equivalent to
  • the starting position of on period #3 is maintained at the same position as in the example where adaptation is not applied.
  • the fact that the starting position of on period #3 is maintained at the same position as in the example where adaptation is not applied means that the length of the sleep period between on period #2 and on period #3 is shortened. It may be equivalent.
  • the CDRX cycle after on period #2 is maintained at the same cycle as the cycle when adaptation is applied.
  • the period when adaptation is applied may be a period including an on period having two unit sections and a sleep period having a length of four unit sections.
  • the CDRX cycle after on period #2 is an on period with a length of two unit intervals and a sleep cycle with a length of four unit intervals. period.
  • the terminal shifts the position (start position and end position) of the on-period to which adaptation is applied in the time direction. Thereby, it is possible to avoid a difference between the arrival timing of a signal from the base station and the reception timing (reception period) of the terminal, and the terminal can appropriately perform reception processing. Furthermore, in Proposal 2-1, the length of the on period is not changed, so it is possible to suppress an increase in power consumption in the terminal.
  • Proposal 2-1 shows an example in which the start position of the on-period #X is shifted and the end position of the on-period #X is shifted in the on-period (on-period #X) to which adaptation is applied.
  • Proposal 2-2 in the on-period (on-period #X) where adaptation is applied, the starting position of on-period #X is shifted, while the ending position of on-period #X is the same as when adaptation is not applied.
  • the length of on-period #X is changed by shifting the starting position of on-period #X and maintaining the ending position of on-period #X at the same position as when adaptation is not applied.
  • one of the following Alts is applied to the starting position of the on period (for example, on period #Y) that follows the on period (for example, on period #X) to which adaptation is applied. It's fine.
  • the starting position of the on-period #Y is shifted in the same way as the starting position of the on-period #X. Then, the end position of the on-period #Y is also shifted in the same way as the starting position of the on-period #X.
  • the shift amount of the start position and the shift amount of the end position of the on period #Y may be the same as the shift amount of the start position of the on period #X.
  • FIG. 14 is a diagram showing a third example of application of adaptation.
  • FIG. 14 shows an example in which adaptation is not applied (“no adaptation”) and an example in which adaptation is applied in ON period #2 (“with adaptation”).
  • no adaptation an example in which adaptation is applied in ON period #2
  • with adaptation an example in which adaptation is applied in ON period #2
  • three examples, Alt.1 to Alt.3, are shown separately. Note that the horizontal axis in FIG. 14 represents the time axis.
  • one cycle (CDRX cycle) when adaptation is not applied has an on period with two unit intervals and a length of three unit intervals.
  • An example including a sleep period is shown below.
  • the starting position of on-period #2 is shifted forward by one unit section.
  • the amount to be shifted is not limited to this.
  • the start position of ON period #2 is shifted forward by one unit section, which means that the length of the sleep period before ON period #2 is shortened by one unit section. It may be equivalent to
  • the start and end positions of ON period #3 are maintained at the same positions as in the example where adaptation is not applied.
  • the fact that the starting position of on period #3 is maintained at the same position as in the example where adaptation is not applied means that the length of the sleep period between on period #2 and on period #3 is maintained. It may be equivalent.
  • the start and end positions of the on-periods after on-period #3 are not adapted, similarly to the shift of the start position of on-period #2. For the case, it is shifted forward by one unit interval. In other words, in this case, the sleep period between ON period #2 and ON period #3 is shortened by one unit section.
  • adaptation is applied in each of the on-periods after on-period #3.
  • the start position of the on-period after on-period #3 is shifted forward by one unit interval compared to the case where adaptation is not applied, similar to the shift of the start position of on-period #2.
  • the end position of the on-periods after on-period #3 is maintained at the same position as when adaptation is not applied, similar to the end position of on-period #2.
  • the cycle when adaptation is applied is maintained in each CDRX cycle.
  • the period when adaptation is applied may be a period including an on period having three unit sections and a sleep period having a length of two unit sections.
  • the CDRX cycle after on period #2 is an on period with a length of 3 unit intervals and a sleep cycle with a length of 2 unit intervals. period.
  • the terminal shifts one of the start position and end position of the on-period to which adaptation is applied in the time direction, and maintains the other at the same position as when adaptation is not applied. Thereby, it is possible to avoid a difference between the arrival timing of a signal from the base station and the reception timing (reception period) of the terminal, and the terminal can appropriately perform reception processing. Furthermore, in Proposal 2-2, only one of the start position and end position of the on-period to which adaptation is applied is shifted in the time direction, so that control can be easily performed. Furthermore, in Proposal 2-2, the length of some of the on-periods is changed and the length of the remaining on-periods is not changed, so that it is possible to suppress an increase in power consumption in the terminal.
  • the terminal moves the on period to an appropriate timing (or appropriate period), extends the on period, or shortens the on period. Thereby, it is possible to avoid a difference between the arrival timing of a signal from the base station and the reception timing (reception period) of the terminal, and it is possible to appropriately perform reception processing at the terminal.
  • the amount of shift to shift the position of the on-period to which adaptation is applied, and the direction in which the position of the on-period to which adaptation is applied is shifted. At least one may be specified or notified.
  • the position of the on-period may be only the start position of the on-period, only the end position, or both the start position and the end position. For example, one of the shift amount for shifting the starting position of the on-period and the direction for shifting the starting position of the on-period may be notified, and the other may be specified.
  • the shift amount for shifting the start position of the on-period may be defined as a fixed amount, and information indicating whether the direction of shift is forward or backward in the time direction may be notified.
  • one of the shift amount for shifting the end position of the on-period and the direction for shifting the end position of the on-period may be notified, and the other may be specified.
  • the amount of shift by which the end position of the on period is shifted is defined as a fixed amount, and information indicating whether the direction of shift is forward or backward in time may be notified.
  • the shift amount may be expressed in a specific time unit such as SFN, slot, or symbol, or may be expressed by the absolute value of a time width such as ms or ⁇ s, or may be expressed by a combination of these. Good too.
  • the position (start position and/or end position) of the on-period to which adaptation is applied may be indicated in specific time units such as SFN, slot, and symbol, or may be indicated in absolute time units such as ms and ⁇ s. It may be indicated by a value or a combination of these.
  • Proposal 2 Proposal 2-1 and Proposal 2-2
  • information indicating the position (start position and/or end position) of the on-period to which adaptation is applied may be specified, or may be notified. It's okay.
  • the start position of the on-period may be indicated by a specific time unit such as SFN, slot, symbol, etc., may be indicated by the overall position, or may be indicated by a relative position from a certain reference position. .
  • a certain reference position may be, for example, the previous on-period.
  • the information indicating either the start position or end position of the on-period to which adaptation is applied and the length of the on-period are notified. You may be notified.
  • the terminal changes the period length of the on-period #X in the on-period (for example, on-period #X) to which adaptation is applied.
  • the change in period length may be at least one of extending the period length and shortening the period length.
  • the period length of the on period #X is extended, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the length of the on period #X may be shortened.
  • any of the Alts shown below may be applied to the start position of the on period (for example, on period #Y) that follows the on period (for example, on period #X) to which adaptation is applied.
  • Alt shown below may be applied not only to the case of extending the on-period #X but also to the case of shortening the on-period #X.
  • the starting position of the on-period #Y when no adaptation is applied is maintained.
  • the length of the sleep period between the on period #X and the on period #Y is shortened.
  • the length by which the sleep period is shortened may be the same as the length by which the on-period #X is extended.
  • the length of the on-period #Y may be extended similarly to the on-period #X, or the length when adaptation is not applied may be maintained.
  • the starting position of the on-period #Y may be shifted as the length of the on-period #X increases or decreases. In this case, the amount by which the starting position of the on-period #Y is shifted may be the same as the length by which the on-period #X is extended.
  • the length of the on-period #Y may be extended similarly to the on-period #X, or the length when adaptation is not applied may be maintained.
  • FIG. 15 is a diagram showing a fourth example of application of adaptation.
  • FIG. 15 shows an example in which adaptation is not applied (“no adaptation”) and an example in which adaptation is applied in ON period #2 (“with adaptation”).
  • no adaptation an example in which adaptation is applied during on-period #2
  • with adaptation two examples, Alt.1 and Alt.2, are shown separately. Note that the horizontal axis in FIG. 15 represents the time axis.
  • one cycle (CDRX cycle) when adaptation is not applied has an on period with two unit intervals and a length of three unit intervals.
  • An example including a sleep period is shown below.
  • the period length of the on-period #2 is extended by one unit section. Note that the amount of extension is not limited to this. Note that extending the period length of the on-period #2 by one unit section may correspond to shifting the end position of the on-period #2 backward by one unit section.
  • the period length of the on period after on period #3 may be extended similarly to on period #2.
  • the period length of the on period after the on period #3 may be extended similarly to the on period #2.
  • the terminal extends the on period or shortens the on period at an appropriate timing (or an appropriate period). Thereby, it is possible to avoid a difference between the arrival timing of a signal from the base station and the reception timing (reception period) of the terminal, and it is possible to appropriately perform reception processing at the terminal.
  • the length by which the on-period length is extended may be specified or notified.
  • Proposal 3 shows an example in which the length of the on-period is extended, the length of the on-period may be shortened. When the length of the on period is shortened, the shortened length may be specified or notified.
  • adaptation may or may not be applied to the on-period (on-period #Y) that follows the on-period (on-period #X) to which adaptation is applied. .
  • Proposal 4 adaptation of the CDRX cycle length may be notified or specified.
  • FIG. 16 is a diagram showing a fifth example of application of adaptation.
  • FIG. 16 shows an example in which adaptation is not applied (“no adaptation”) and an example in which adaptation is applied (“with adaptation”).
  • no adaptation an example in which adaptation is applied
  • with adaptation an example in which adaptation is applied
  • two examples are shown separately: example 1 in which adaptation is applied in on-period #1 and example 2 in on-period #2. Note that the horizontal axis in FIG. 16 represents the time axis.
  • one cycle (CDRX cycle) when adaptation is not applied has an on period with two unit intervals and a length of three unit intervals.
  • An example including a sleep period is shown below.
  • examples 1 and 2 in which adaptation is applied are CDRXs that include an on period having two unit intervals and a sleep period having a length of two unit intervals by applying adaptation.
  • the common feature is that it has been changed to cycle.
  • examples 1 and 2 in which adaptation is applied differ in the notification of adaptation and the timing of application of adaptation. For example, Example 1 and Example 2 have different on-periods to which adaptation is applied.
  • adaptation is applied in on-period #1, and the length of the sleep period following on-period #1 is shortened by one unit section. Note that the amount of reduction is not limited to this.
  • adaptation is applied in on-period #2, and the length of the sleep period following on-period #2 is shortened by one unit section. Note that the amount of reduction is not limited to this.
  • Examples 1 and 2 of FIG. 16 an example is shown in which the length of the CDRX cycle including an on period to which adaptation is not applied (for example, on period #3) is changed, but when adaptation is applied, the length of the CDRX cycle is changed.
  • the length of the CDRX cycle in the on-period when no adaptation is applied may be the same as the example in which no adaptation is applied (“no adaptation”).
  • the terminal adjusts the length of the CDRX cycle so that the on period is located at an appropriate timing (or an appropriate period).
  • adjusting the length of the CDRX cycle includes at least one of extending and shortening the length of the on period, and lengthening and shortening the length of the sleep period.
  • Each of the above-mentioned proposals may be used in combination.
  • the multiple proposals to be combined may be fixed, or the combination of proposals may be changed.
  • the content of the proposed combination may be specified or notified.
  • each of the above-mentioned proposals may be switched and used.
  • a switching proposal may be specified or notified.
  • UE capability indicating whether or not one of the above-mentioned proposals is supported may be defined or notified. Further, UE capability indicating whether or not multiple of the above-mentioned proposals can be supported may be defined or notified.
  • the unit of time in each of the above examples may be ms, or other units such as s, ⁇ s, or ns. Further, the unit of time may be a specific time unit such as SFN, slot, or symbol.
  • on duration may mean that the on duration timer is running.
  • a method for determining whether or not to apply adaptation a method for determining an on-period to apply adaptation, a method for determining an element to be adapted (for example, a parameter adjusted by adaptation), and The method of adjusting the element (for example, the method of determining the amount by which the starting position is shifted) is not particularly limited. For example, whether or not the base station applies adaptation based on specific criteria (for example, criteria regarding transmission/reception timing, reception quality, traffic volume, reliability required by traffic, etc.), the on-period during which adaptation is applied, At least one of an element to be adapted and a method for adjusting the element may be determined.
  • specific criteria for example, criteria regarding transmission/reception timing, reception quality, traffic volume, reliability required by traffic, etc.
  • the terminal may determine at least one of whether or not to apply adaptation, an on-period to apply adaptation, an element to be adapted, and a method for adjusting the element, based on specific criteria. Further, at least one of whether or not to apply adaptation, an on-period during which adaptation is applied, an element to be adapted, and a method for adjusting the element may be defined in advance.
  • the base station determines to apply adaptation when the timing of XR traffic is not included in the interval of CDRX on duration, and applies adaptation when the timing of XR traffic is included in the interval of CDRX on duration. It may be determined that it does not.
  • the signal transmitted from the base station and received by the terminal during the on period is an XR traffic signal
  • the present disclosure does not apply to this.
  • the signal that the terminal intermittently receives may be different from the XR traffic signal.
  • the CDRX function is used as an intermittent reception method, but the present disclosure is not limited thereto.
  • Each proposal of the embodiments described above may be used in a receiving method different from the CDRX function.
  • each proposal of the embodiments described above may be used even when a base station intermittently receives a signal transmitted from a terminal.
  • each proposal of the embodiments described above may also be used when a signal transmitted from one terminal is intermittently received by the other terminal.
  • active may be replaced with valid, enabled, activated, etc.
  • inactive may be replaced with disabled, invalidated, sleep, etc.
  • “Signal” may be read as information, control information, notification, etc.
  • Base station 100 and terminal 200 may have a function to implement the embodiments described above. However, base station 100 and terminal 200 may each have only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating an example of the configuration of base station 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station includes, for example, a transmitter 101, a receiver 102, and a controller 103.
  • Base station 100 communicates with terminal 200 (see FIG. 18) wirelessly.
  • terminal 200 see FIG. 18
  • the transmitting section 101 and the receiving section 102 may be collectively referred to as a communication section.
  • the transmitter 101 transmits the DL signal to the terminal 200.
  • the transmitter 101 transmits a DL signal under the control of the controller 103.
  • the DL signal may include information indicating scheduling regarding signal transmission by the terminal 200 (eg, UL grant), upper layer control information, and the like.
  • the transmitter 101 transmits various control signals (RRC layer control signals, etc.), reference signals, data signals, etc. to the terminal 200 as DL signals.
  • the transmitter 101 transmits, for example, the various signals, channels, setting information, control information, etc. described in the above embodiments to the terminal 200 as DL signals.
  • the transmitter 101 transmits information regarding adaptation generated by the controller 103 to the terminal 200. Further, the transmitter 101 transmits a data signal (for example, an XR traffic signal) generated by the controller 103 to the terminal 200.
  • a data signal for example, an XR traffic signal
  • the receiving unit 102 receives the UL signal transmitted from the terminal 200.
  • the receiving unit 102 receives a UL signal under the control of the control unit 103.
  • the receiving unit 102 receives a signal including terminal capability information (for example, UE capability) of the terminal 200, various control signals, reference signals, data signals, etc. from the terminal 200 as a UL signal.
  • terminal capability information for example, UE capability
  • the control unit 103 controls the overall (communication) operation of the base station 100, including the transmission processing in the transmission unit 101 and the reception processing in the reception unit 102.
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from an upper layer and outputs it to the transmission unit 101. Further, the control unit 103 outputs the data, control information, etc. received from the reception unit 102 to the upper layer.
  • control unit 103 determines the resources and/or UL used for transmitting/receiving DL signals based on the signals (for example, data and control information, etc.) received from the terminal 200 and/or the data and control information acquired from the upper layer. Allocates resources used for signal transmission and reception. Information regarding the allocated resources may be included in the control information transmitted to the terminal 200.
  • the control unit 103 executes operations other than the transmission and reception described in the above embodiments (note that the operations may be executed by the transmission unit 101 and/or the reception unit 102).
  • control unit 103 determines whether or not adaptation can be applied, and if applicable, the on-period during which adaptation is applied. Control unit 103 generates information regarding adaptation to be transmitted to terminal 200 based on the determination result. Further, for example, the control unit 103 determines an element to be adapted (for example, a parameter to be adjusted (at least one of the start position, end position, and length of the on period)), and adjusts the determined parameter. Determine the amount. The control unit 103 may generate information including the determined content as control information.
  • an element to be adapted for example, a parameter to be adjusted (at least one of the start position, end position, and length of the on period)
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating an example of the configuration of terminal 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • Terminal 200 includes, for example, a receiving section 201, a transmitting section 202, and a control section 203.
  • Terminal 200 communicates with base station 100 (see FIG. 17) wirelessly, for example.
  • base station 100 see FIG. 17
  • the receiving section 201 and the transmitting section 202 may be collectively referred to as a communication section.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 100.
  • the receiving unit 201 receives a DL signal under the control of the control unit 203.
  • the receiving unit 201 receives various control signals, reference signals, data signals, etc. from the base station 100 as DL signals.
  • the receiving unit 201 receives, for example, the various signals, channels, setting information, control information, etc. described in the above embodiments from the base station 100 as DL signals.
  • the receiving unit 201 receives a signal from the base station 100 during the on period.
  • the received signal may include information regarding adaptation.
  • the received signals may include XR traffic signals.
  • the transmitter 202 transmits the UL signal to the base station 100.
  • the transmitter 202 transmits a UL signal under the control of the controller 203.
  • the transmitter 202 transmits a signal including information regarding the processing capacity of the terminal 200, various control signals, reference signals, data signals, etc. to the base station 100 as a UL signal.
  • the control unit 203 controls the overall (communication) operation of the terminal 200, including reception processing in the reception unit 201 and transmission processing in the transmission unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from an upper layer and outputs it to the transmission unit 202. Further, the control unit 203 outputs, for example, data and control information received from the reception unit 201 to an upper layer.
  • control unit 203 applies adaptation during the on period based on received information regarding adaptation and/or predefined information.
  • the on period during which adaptation is applied may be determined based on received information regarding adaptation, or may be determined based on predefined conditions.
  • control unit 103 may also control elements to be adapted (for example, parameters to be adjusted (start position, end position, and length of the on period) based on predefined conditions and/or received information. determining an amount by which the determined parameter is adjusted; The control unit 103 applies adaptation based on the determined content.
  • the control unit 203 executes operations other than the transmission and reception described in the above embodiments (note that the operations may be executed by the reception unit 201 and/or the transmission unit 202).
  • 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, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, These include, but are not limited to, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assigning. I can't do it.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. 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. 19 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of base station 100 and terminal 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 100 and terminal 200 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, etc.
  • the hardware configurations of the base station 100 and the terminal 200 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.
  • Each function in the base station 100 and the terminal 200 is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. This is realized by controlling at least one of data reading and writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control units 103, 203, 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
  • the control unit 103 of the base station 100, the control unit 203 of the terminal 200, etc. 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. Good too.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be done.
  • 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 an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (such as a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium mentioned above may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • 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 composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the communication device 1004 may have a transmitter and a receiver that are physically or logically separated.
  • 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, an 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 100 and the terminal 200 also include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA).
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • the receiving unit receives information regarding period adjustment having an active period in which a signal is received and a sleep period in which the signal is not received; and a control unit that controls reception of the signal during the adjusted active period.
  • the receiving unit receives, in a first active period, the information regarding adjustment of a cycle including a second active period that is subsequent to the first active period.
  • the receiving unit receives, during the sleep period, the information included in downlink control information that can be received during the sleep period.
  • control unit adjusts the third active period after a specific time has elapsed after receiving the information.
  • control unit adjusts the plurality of active periods.
  • a control unit that generates information regarding periodic adjustment having an active period in which a terminal receives a signal and a sleep period in which the terminal does not receive the signal; and a control unit that transmits the information.
  • a base station is provided that includes a transmitter.
  • control unit adjusts the active period in a cycle having an active period in which a signal is received and a sleep period in which the signal is not received;
  • a terminal is provided that includes a receiving section that receives a signal.
  • control unit shifts a first active period of the plurality of periodically provided active periods in the time direction.
  • control unit adjusts the time position of the second active period following the first active period to the same time position as when the first active period is not adjusted.
  • control unit adjusts the time interval of the sleep period following the first active period to the same time interval as when no adjustment is made.
  • control unit changes the length of a first active period among the plurality of periodically provided active periods and/or a first sleep period following the first active period.
  • a signal is generated that is received in the active period after a period is adjusted having an active period in which the terminal receives a signal and a sleep period in which the terminal does not receive the signal.
  • a base station is provided that includes a control unit that transmits the signal, and a transmitter that transmits the signal.
  • the operations of a plurality of functional sections may be physically performed by one component, or the operations of one functional section may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 100 and the terminal 200 have been described using functional block diagrams for convenience of processing description, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • Software operated by a processor included in base station 100 according to an embodiment of the present disclosure and software operated by a processor included in terminal 200 according to an embodiment of this disclosure are respectively random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the notification of information may include physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented using broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • 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.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G fourth generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • the present invention may be applied to at least one of the next generation systems. Furthermore, a combination of a plurality of systems may be applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • ⁇ Base station operation> The specific operations performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g., MME or It is clear that this could be done by at least one of the following: (conceivable, but not limited to) S-GW, etc.).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • ⁇ Input/output direction> Information etc. can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (eg, memory) or may be managed using a management table. Information etc. to be input/output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information etc. may be deleted. The input information etc. may be transmitted to other devices.
  • Judgment may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a 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 For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website, When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. 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
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • the information, parameters, etc. described in this disclosure may be expressed using absolute values, relative values from a predetermined value, or using other corresponding information. may be expressed.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • Base Station In this disclosure, "Base Station (BS),""wireless base station,””fixedstation,” "NodeB,””eNodeB(eNB),”"gNodeB(gNB),”""""accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,”cellgroup”,”
  • carrier “component carrier”, etc. may be used interchangeably.
  • 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 divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (RRHs)). Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • RRHs small indoor base stations
  • Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or the entire coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage. refers to
  • the base station transmitting information to the terminal may be read as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be referred to as a 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 communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary. Naturally, this also includes cases where the moving object is stopped. Examples of such moving objects include vehicles, transportation vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships and other watercraft.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command. It may be a vehicle (e.g. car, airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g. drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). good.
  • the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be 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 D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the terminal 200 may have the functions that the base station 100 described above has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 100 may have the functions that the terminal 200 described above has.
  • FIG. 20 shows an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • a vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, a front wheel 2007, a rear wheel 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, and various sensors 2021 to 2029. , an information service section 2012 and a communication module 2013.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be applied to a communication device mounted on vehicle 2001, for example, may be applied to communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 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 and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001 are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from various sensors 2021 to 2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front wheel and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, and a front wheel rotation speed signal obtained by an air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signals, vehicle speed signals acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal sensor 2026. These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service department 2012 controls various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It is composed of one or more ECUs.
  • the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
  • the information service department 2012 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 2030 includes a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (for example, GNSS, etc.), map information (for example, a high-definition (HD) map, an autonomous vehicle (AV) map, etc.) ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors that prevent accidents and reduce the driver's driving burden.
  • the system is comprised of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • Communication module 2013 can communicate with microprocessor 2031 and components of vehicle 2001 via a communication port.
  • the communication module 2013 communicates with the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, electronic Data is transmitted and received between the microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and sensors 2021 to 2029 in the control unit 2010.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 receives signals from the various sensors 2021 to 2029 described above that are input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, various sensors 2021 to 2029, information service unit 2012, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 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 2013). may be called.
  • Communication module 2013 also stores various information received from external devices into memory 2032 that can be used by microprocessor 2031 . Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the drive section 2002, steering section 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheel 2007, rear wheel 2008, and axle 2009 provided in the vehicle 2001. , sensors 2021 to 2029, etc. may be controlled.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, and inquiry. (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and regarding an ascertaining as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include considering something as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. as “judgment” and “decision”. may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as "assuming", “expecting", “considering”, etc.
  • connection means any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and each other. It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called a pilot depending on the applied standard.
  • 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.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may also 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 the transmission and/or 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, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • the numerology may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device 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 (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • 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 (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI. It's okay.
  • 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 LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened 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 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.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs are defined as physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be 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 referred to as partial bandwidth) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • 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.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP 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”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, 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 in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • Maximum transmit power as 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 ( It may also mean the rated UE maximum transmit power.
  • the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Wireless communication system 20 NG-RAN 100 base station (gNB) 200 Terminal (UE) 101,202 Transmitting unit 102,201 Receiving unit 103,203 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Landscapes

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Abstract

端末は、信号を受信するアクティブ期間と、前記信号を受信しないスリープ期間とを有する周期の調整に関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記アクティブ期間を調整し、前記調整されたアクティブ期間において、前記信号の受信を制御する制御部と、を備える。

Description

端末及び基地局
 本開示は、端末及び基地局に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 5Gにおいては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば、非特許文献1)。
 省電力に関して、3GPPでは、端末が低消費電力で信号を受信するための間欠的な受信方法が導入されている。なお、電力はエネルギーで読み替えられてもよく、省電力は電力削減等で読み替えられてもよい。
3GPP TS 38.300 V17.0.0 (2022-03) "New SI: Study on network energy savings for NR", RP-213554, 3GPP TSG RAN Meeting #94e, 3GPP, 2021年12月
 間欠的な受信方法において、適切に信号を受信する方法については検討の余地がある。
 本開示の一態様は、間欠的な受信方法において、適切に信号を受信することができる端末及び基地局を提供する。
 本開示の一態様に係る端末は、信号を受信するアクティブ期間と、前記信号を受信しないスリープ期間とを有する周期の調整に関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記アクティブ期間を調整し、前記調整されたアクティブ期間において、前記信号の受信を制御する制御部と、を備える。
 本開示の一態様に係る基地局は、端末が信号を受信するアクティブ期間と、前記端末が前記信号を受信しないスリープ期間とを有する周期の調整に関する情報を生成する制御部と、前記情報を送信する送信部と、を備える。
本開示の実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る無線通信システムにおいて用いられる周波数レンジの一例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る無線通信システムにおいて用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 3GPPのRelease 15におけるCDRXについて説明するための図である。 3GPPのRelease 16におけるWUSについて説明するための図である。 CDRX機能の受信期間とXRトラフィックの到来タイミングとの関係の一例を示す図である。 通知方法についての第1の例を示す図である。 通知方法についての第2の例を示す図である。 通知方法についての第3の例を示す図である。 通知方法についての第4の例を示す図である。 通知方法についての第5の例を示す図である。 adaptationの適用の第1の例を示す図である。 adaptationの適用の第2の例を示す図である。 adaptationの適用の第3の例を示す図である。 adaptationの適用の第4の例を示す図である。 adaptationの適用の第5の例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る車両の構成の一例を示す図である。
 以下、本開示の一態様に係る実施の形態を、図面を参照して説明する。
 (実施の形態)
 <無線通信システム>
 図1は、本開示の実施の形態に係る無線通信システム10の一例を示す図である。無線通信システム10は、5G NRに従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network20(以下、NG-RAN20)と、端末200(以下、UE(User Equipment)200とも記載する)と、を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってもよい。
 NG-RAN20は、基地局100A(以下、gNB100Aとも記載する)及び基地局100B(以下、gNB100Bとも記載する)を含む。なお、gNB100A、gNB100B等のそれぞれを区別する必要がない場合には、gNB又は基地局100と総称される。また、gNB及びUEの数は、図1に示す例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RANノード、具体的には、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、図示せず)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。また、以下において、gNBは、ネットワーク(NW)で読み替えられてもよい。
 gNB100A及びgNB100Bは、一例として、5Gに従った基地局であり、5Gに従った無線通信をUE200と実行する。gNB100A、gNB100B及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)、及び、UEと2つのNG-RANノードそれぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)等に対応してよい。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。図2は、無線通信システム10において用いられるFRの一例を示す図である。図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応してよい。各FRの周波数帯は、例えば、以下のとおりである。
 ・FR1:410MHz~7.125GHz
 ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHz又は60kHzのサブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW:Bandwidth)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60kHz又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 なお、SCSは、ニューメロロジー(numerology)と解釈されてもよい。ニューメロロジーは、3GPP TS 38.300において定義されており、周波数ドメインにおける1つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯に対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応してもよい。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSCSを有するCP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)/DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を適用してもよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム(システムフレーム)、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。ただし、SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、SCSとして、480kHz、960kHz等が用いられてもよい。
 また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28又は56シンボル等であってもよい)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
 なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間等と呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP:Bandwidth Part)等と呼ばれてもよい。
 gNB100は、下りリンク(DL:Downlink)信号として、gNB100の省電力を実現するための制御情報、設定情報等をUE200へ送信する。
 また、例えば、gNB100は、上りリンク(UL:Uplink)信号として、UE200から、gNB100の省電力を実現するための制御情報、データ信号、UE200の処理能力に関する情報(端末能力(情報);例えば、UE capability)等を受信する。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)が含まれてよく、制御チャネルには、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、gNB100は、UE200に対して、PDCCHを用いて制御情報を送信し、PDSCHを用いてDLのデータ信号を送信する。なお、PDSCHは下りリンク共有チャネルの一例であり、PDCCHは下りリンク制御チャネルの一例である。なお、PDCCHは、PDCCHにおいて送信される下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)、制御情報等で読み替えられてもよい。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、例えば、DMRS(Demodulation Reference Signal)、PTRS(Phase Tracking Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)、SRS(Sounding Reference Signal)及び位置情報用のPRS(Positioning Reference Signal)のうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、DLのデータ信号の復調に使用され、PDSCHを用いて送信される。
 UE200は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の、無線通信機能を備えた通信装置である。
 UE200は、DLで制御信号又はデータ信号をgNB100から受信し、ULで制御信号又はデータ信号をgNB100へ送信することで、無線通信システム10により提供される各種通信サービスを利用する。また、UE200は、gNB100から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 例えば、UE200は、DL信号として、gNB100から、gNB100の省電力を実現するための制御情報、設定情報等を受信する。
 また、例えば、UE200は、UL信号として、gNB100の省電力を実現するための制御情報、データ信号、UE200の端末能力情報等をgNB100へ送信する。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)が含まれてよく、制御チャネルには、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)が含まれてよい。例えば、UE200は、PUCCHを用いて制御情報を送信し、PUSCHを用いてULのデータ信号を送信する。なお、PUSCHは上りリンク共有チャネルの一例であり、PUCCHは上りリンク制御チャネルの一例である。共有チャネルはデータチャネルと呼ばれてもよい。なお、PUSCH又はPUCCHは、PUSCH又はPUCCHにおいて送信される上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)、制御情報等で読み替えられてもよい。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRSRS及び位置情報用のPRSのうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、ULのデータ信号の復調に使用され、PUSCHを用いて送信される。
 <端末の省電力>
 次に、端末の省電力を実現する例として、従来の端末における間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)及び接続モードDRX(CDRX:Connected Mode Discontinuous Reception)について説明する。
 図4は、3GPPのRelease 15におけるCDRXについて説明するための図である。3GPPのRelease 15におけるCDRX動作では、端末は、DRXサイクル(DRX cycle)におけるDRXオン期間(DRX on-duration)でアクティブ(Active)であり、DRXオン期間内のPDCCHをモニタする。
 図5は、3GPPのRelease 16におけるWUSについて説明するための図である。3GPPのRelease 16において、PDCCHベースのWUS(PDCCH-based WUS)は、端末が次のDRXオン期間内でPDCCHをモニタするかどうかを1つ以上の端末に指示することができる。
 PS-RNTI(Power Saving - Radio Network Temporary Identifier)によってCRC(Cyclic Redundancy Check)がスクランブルされたDCIフォーマット2_6が、PDCCHベースのWUSとして使用され、DCP(DCI with CRC scrambled by PS-RNTI)とも呼ばれる。
 WUSのモニタ機会(monitoring occasion)は、端末能力に基づくDRXオン期間からのオフセット(offset)によって設定される。WUSが「非アクティブ(Not Active)」を指示している場合(すなわち、端末にデータの送受信が無い場合)、端末は、DRXオン期間内のモニタをスキップして、スリープモードに直ちに移行することができる。
 また、例えば検出ミス等によって、PDCCHベースのWUSが検出されない場合のために、デフォルトの端末動作が設定されてもよい。
 DCIフォーマット2_6は、「アクティブ」又は「非アクティブ」を示す1ビットの起動指示(情報)(1-bit Wake-up Indication)を含む。なお、アクティブは、有効、有効化、起動等で読み替えられてもよく、非アクティブは、無効、無効化、スリープ等で読み替えられてもよい。
 従来では、一例として、このように端末の省電力が図られている。
 <省電力の議論状況>
 次に、3GPPのRelease 18における省電力の議論状況について説明する。Release 18では、XR(Extended Reality)トラフィックを考慮した端末消費電力の削減の拡張(enhancement)について検討されている。例えば、XRトラフィックを考慮した端末消費電力の削減では、XRサービスの特性に対応することが求められる。なお、XRサービスの特性とは、XRトラフィックの周期性、複数のフローの発生、ジッターの発生、レイテンシー、及び、信頼性等が含まれる。なお、XR(Extended Reality)は、VR(Virtual Reality)、AR(Augmented Reality)、MR(Mixed Reality)といった技術の総称である。
 XRトラフィックは、FPS(frames per second)に応じて周期的にトラフィックが到来する性質が想定される。
 周期的に到来するXRトラフィックを間欠的に受信する手法として、上述したようなCDRX(Connected Mode Discontinuous Reception)機能の活用が考えられる。なお、図5に示したDRX cycle及びDRX on durationは、それぞれ、以下の説明におけるCDRX cycle及びCDRX on durationと同様と捉えてよい。
 CDRX機能を活用して、XRトラフィックを間欠的に受信する方法には,下記のような課題がある。
 図6は、CDRX機能の受信期間とXRトラフィックの到来タイミングとの関係の一例を示す図である。図6には、CDRX機能におけるスリープ期間とアクティブ期間と有する周期と、XRトラフィックの到来タイミングとが示される。図6では、CDRX機能における周期が20msであり、XRトラフィックの到来周期が16.67msである例を示す。
 XRトラフィックの到来周期が、6.67ms, 8.33ms、16.67msといった非整数値であるのに対し、CDRX機能における周期は、10ms, 20ms等の整数値であることが規定されている。そのため、XRトラフィック到来周期とCDRX機能における周期との間がalignしていない。そのため、図6に示すように、CDRX機能における周期のアクティグ期間においてXRトラフィックが到来しないので、端末は、XRトラフィックを受信できない可能性がある。
 なお、以下では、CDRX機能における周期は、CDRX cycleと記載される。
 XRトラフィックには、ジッターの発生が想定される。ジッターとは、本来のXRトラッフィックの到来タイミングに対する時間方向の微小変動に相当する。例えば,16.67msのXRトラフィック到来周期に対して、最大で[-4, 4]msのジッターが想定される。
 例えば、ジッターの影響によって、CDRXのon durationの期間外にXRトラフィックが到来する可能性が高くなる。CDRXのon duration期間外にXRトラフィックが到来する可能性が高くなった場合、XRトラフィックを受信するのに要する時間が増えてしまい、受信の遅延が増加する。例えば、on duration後にXRトラフィックが到来した場合,次のCDRX cycleまで受信できない可能性が高くなり、受信の遅延が増加する。
 例えば、ジッターの影響によって、CDRXのon durationの期間外にXRトラフィックが到来することを回避するために、CDRX on durationの期間を大きくした場合、アクティブな時間が増加し、端末の消費電力が増大する。
 一方で、端末の消費電力の増大を抑制するために、CDRX on durationの期間を小さくした場合、CDRXのon durationの期間外にXRトラフィックが到来する可能性がより高くなってしまい、受信の遅延が更に増加してしまう。
 上述したように、周期がalignしていないという状況、及び/又は、ジッターが発生するという状況によって、XRトラフィックがCDRXのon durationの期間外に到来してしまう可能性がある。別言すると、基地局が信号を送信した信号が到来するタイミング(又は到来期間)と端末が信号を受信する受信タイミング(又は受信期間)との間にズレが生じてしまい、端末が、基地局から送信された信号を適切に受信できないおそれがある。
 本実施の形態では、XRトラフィックがCDRXのon durationの期間外に到来することを回避するために、適切に、CDRX on duration(もしくはCDRX active期間)を適応させる方法を提案する。ここで、CDRX on duration(もしくはCDRX active期間)を適応させるとは、例えば、XRトラフィックが到来する時間が、CDRX on duration(もしくはCDRX active期間)に含まれるように、CDRX on duration(もしくはCDRX active期間)を適応させることに相当してよい。以下、CDRX on duration(もしくはCDRX active期間)を適応させることは、CDRX on duration(もしくはCDRX active期間)に関するadaptationと記載される。
 なお、以下の説明において、CDRX on durationに関するadaptationは、「adaptation」と略記される場合がある。
 なお、CDRX on durationは、CDRX active期間に読み替えられてもよい。また、CDRX on durationは、オン期間、アクティブ期間、起動期間等の他の表現と相互に置き換えられてもよい。以下では、CDRX on durationは、適宜、オン期間と略記される。また、CDRX cycleにおいて、CDRX on durationと異なる期間は、スリープ期間と記載されてよい。オン期間は、端末が信号を受信可能な期間の一例であり、スリープ期間は、端末が信号を受信可能ではない期間の一例である。なお、端末がスリープ期間において受信可能な信号が存在してもよい。
 提案1では、CDRX on durationに関するadaptation(に関する情報)の通知方法、または、規定方法を示す。例えば、提案1では、CDRX on durationに関するadaptationについて端末に通知されてもよいし、あるいは、予め規定されてもよい。ここで、adaptationについての通知は、基地局(またはネットワーク側)が端末に対して行ってよい。端末は、adaptationについての通知を受けて、CDRX on durationに関するadaptationを適用する。あるいは、端末は、規定に従って、CDRX on durationに関するadaptationを適用する。
 なお、adaptationについての通知は、adaptationに関する情報の通知に置き換えられてもよい。端末に通知される情報は、例えば、基地局から端末へ送信される信号に含まれてよい。端末への情報の通知は、端末における情報の受信に相当してよい。
 なお、「規定」とは、仕様、ルール等によって定められること、又は、その定められた内容に相当してよい。あるいは、規定とは、通信装置(例えば、基地局、又は、端末)に実装されること、又は、その実装された機能に相当してよい。なお、例えば、ある内容が規定されることは、当該内容が通知されることを伴わなくてもよいし、当該内容が通知されることを伴ってもよい。また、例えば、或る内容が通知されることは、当該内容が規定された上で、規定された内容が通知されることに相当してもよいし、当該情報が規定されていなくてもよい。
 提案2~4では、CDRX on durationに関するadaptationとして、adaptationされる要素を示す。adaptationされる要素とは、調整される要素(又はパラメータ)であってよい。
 提案2では、CDRX on durationに関するadaptationの一例として、CDRX on durationの開始位置のadaptationについて通知される、または、規定される例を示す。別言すると、提案2では、調整されるパラメータがCDRX on durationの開始位置である例を示す。
 提案3では、CDRX on durationに関するadaptationの一例として、CDRX on durationの期間長のadaptationについて通知される、または、規定される例を示す。別言すると、提案3では、調整されるパラメータがCDRX on durationの期間長である例を示す。
 提案4では、CDRX on durationに関するadaptationの一例として、CDRX cycle長のadaptationについて通知される、または、規定される例を示す。別言すると、提案4では、調整されるパラメータがCDRX cycle長である例を示す。
 なお、adaptation(適応)は、control(制御)、adjustment(調整、調節)、management(管理)、change(変更)、arrangement(整理)、rearrangement(再整理)といった別の表記に置き換えられてもよい。例えば、CDRX on durationに関するadaptationは、CDRX on durationに関するcontrol(制御)、または、CDRX on durationに関するadjustment(調整)といった表記に置き換えられてよい。
 以下、各提案について説明する。
 <提案1>
 提案1では、CDRX on durationに関するadaptationについて端末に通知してもよいし、あるいは、規定してもよい。
 CDRX on durationに関するadaptationについて通知する方法は、特に限定されない。例えば、DCI(downlink control information)、MAC(medium access control)レイヤでやりとりされる情報(例えば、MAC CE(control element))、及び、RRC(radio resource control)にてシグナリングされる情報の少なくとも1つによって、CDRX on durationに関するadaptationが通知されてもよい。RRCにてシグナリングされる情報は、RRCの情報要素と称されてもよいし、RRCシグナリングによって通知される情報と称されてもよい。
 CDRX on durationに関するadaptationが通知されることは、adaptationに関する情報が通知されることに相当してもよい。adaptationに関する情報は、adaptationを適用するか否かを示す情報、adaptationが適用されるCDRX on durationの位置を示す情報、及び、adaptationされる要素を示す情報等の少なくとも1つが含まれてもよい。
 また、CDRX on durationに関するadaptationを行う条件、及び/又は、手順等が規定されてもよい。CDRX on durationに関するadaptationを行う条件、及び/又は、手順とは、adaptationを行うか否かを判定するための条件、及び/又は、手順であってもよい。あるいは、CDRX on durationに関するadaptationを行う条件、及び/又は、手順とは、adaptationに関する情報が通知された場合のadaptationを適用するCDRX on durationの位置を決定するための条件、及び/又は、手順であってもよい。CDRX on durationに関するadaptationを行う条件、及び/又は、手順とは、adaptationを行う要素(パラメータ)を決定する(又は調整する)条件、及び/又は、手順であってもよい。
 adaptationに関する情報は、複数の方法を用いて通知されてもよい。例えば、adaptationに関する情報の一部が、DCIによって通知され、残りの一部が、RRCシグナリングによって通知されてもよい。また、adaptationに関する情報の一部が、予め規定され、残りの一部が、DCIによって通知されてもよい。
 <提案1-1>
 提案1-1では、2つの通知方法の例を説明する。
 図7は、通知方法についての第1の例を示す図である。図7には、例1,例2の2つの例が示される。図7の各例の横軸は、時間軸を表す。図7の各例では、CDRX on durationとCDRX sleep期間とが周期的に発生することが示される。
 以下では、CDRX on durationは、「オン期間」と略記され、CDRX sleep期間は、「スリープ期間」と略記される場合がある。
 なお、図7の各例において、1つの矩形は、或る時間幅を有する時間区間に相当する。以下では、1つの矩形は、1つの「単位区間」と記載される場合がある。ただし、1つの単位区間は、仕様等によって規定された特定の時間区間に相当しなくてもよい。例えば、図7の各例における1つの単位区間は、1シンボル、1スロット、及び、1フレームのような特定の時間区間に対応していなくてよい。
 なお、1つの単位区間は、仕様等によって規定された特定の時間区間に相当してもよいし、複数の単位区間が、1つの特定の時間区間に相当してもよいし、特定の第1の数の単位区間が、特定の第2の数の時間区間に相当してもよい。なお、第1の数は、第2の数と異なってもよい。
 また、図7の各例は、1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示すが、本開示はこれに限定されない。
 また、図7の各例には、説明の便宜のために、オン期間を識別する識別番号が示される。なお、図7では、説明の便宜のために識別番号が示されるが、端末がCDRX機能を用いて受信制御を行う場合に、各オン期間に識別番号が設定されなくてもよい。また、図7の各例における識別番号は、オン期間のそれぞれの相対的な位置関係に基づく番号であり、絶対的な位置を示す番号でなくてもよい。例えば、図7の各例において、「#1」と付されたオン期間は、端末において、最も早いオン期間を示さなくてよい。
 なお、以下では、「#1」と付されたオン期間は、オン期間#1と記載する。
 図7の例1では、オン期間#1において、adaptationに関する情報が通知される。図7の例1では、端末は、オン期間#1において、adaptationに関する情報を受信し、オン期間#2において、adaptationを適用する。ここで、オン期間#2において、adaptationを適用するとは、オン期間#2に関するパラメータを調整することに相当してよい。例えば、オン期間#2に関するパラメータとは、オン期間#2の開始位置、終了位置、及び、長さの少なくとも1つであってよい。
 なお、受信されるadaptationに関する情報は、制御チャネル(例えば、PDCCH)に含まれてもよいし、データチャネル(例えば、PDSCH)に含まれてもよいし、その他のチャネルに含まれてもよい。また、受信されるadaptationに関する情報は、例えば、DCI、MACレイヤでやりとりされる情報(例えば、MAC CE)、及び、RRCにてシグナリングされる情報の少なくとも1つに含まれてよい。
 図7の例2では、オン期間#1とオン期間#2との間のスリープ期間において、adaptationに関する情報が通知される。図7の例2では、端末がスリープ期間において受信可能なDCI format 2_6(例えば、wake up signal)によって、adaptationに関する情報が通知される。図7の例2では、端末は、DCI format 2_6によって、adaptationに関する情報を受信し、オン期間#2において、adaptationを適用する。
 なお、図7の例2では、adaptationに関する情報がDCI format 2_6によって通知される例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、adaptationに関する情報は、DCI、MAC、RRCにおける通知方法の少なくとも1つによって通知されてよい。adaptationに関する情報は、図7の例1に示したように、オン期間に通知されてもよいし、図7の例2に示したように、スリープ期間に通知されてもよい。あるいは、adaptationに関する情報は、CDRX機能の動作を実行する前(例えば、間欠受信を行う前)に通知されてもよい。
 以上、提案1-1では、端末は、adaptationに関する情報を受信したタイミングの直後のオン期間(図7では、オン期間#2)においてadaptationを適用する。これにより、端末は、速やかにadaptationを適用したオン期間において適切に受信処理を行うことができる。また、速やかに信号を受信できるため、受信遅延を回避できる。
 <提案1-2>
 上述した提案1-1では、adaptationに関する情報を受信したタイミングの直後のオン期間(図7では、オン期間#2)においてadaptationを適用する例を示したが、本開示はこれに限定されない。提案1-2では、adaptationに関する情報が通知された直後のCDRX
 on durationでなく、今後のCDRX on durationに関するadaptationに関する情報が通知されてもよい。
 図8は、通知方法についての第2の例を示す図である。図8には、図7と同様に、例1、例2の2つの例が示される。図8の各例の横軸は、時間軸を表す。
 図8の各例は、図7と同様に、1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示す。
 図7が、adaptationに関する情報が通知された直後のオン期間に相当するオン期間#2においてadaptationが適用される例を示すのに対し、図8は、adaptationに関する情報が通知された直後のオン期間#2ではなく、その次のオン期間に相当するオン期間#3においてadaptationが適用される例を示す。
 図8の例1では、オン期間#1において、adaptationに関する情報が通知される。図8の例1では、端末は、オン期間#1において、adaptationに関する情報を受信し、オン期間#3において、adaptationを適用する。
 図8の例2では、オン期間#1とオン期間#2との間のスリープ期間において、adaptationに関する情報が通知される。図8の例2では、端末がスリープ期間において受信可能なDCI format 2_6(例えば、wake up signal)によって、adaptationに関する情報が通知される。図8の例2では、端末は、DCI format 2_6によって、adaptationに関する情報を受信し、オン期間#3において、adaptationを適用する。
 なお、いずれのオン期間にadaptationが適用されるかは、通知されてもよいし、規定されてもよい。なお、以下では、いずれのオン期間にadaptationが適用されるかを示す情報は、adaptationを適用するオン期間に関する情報と記載される場合がある。adaptationを適用するオン期間に関する情報は、adaptationに関する情報に含まれてもよいし、adaptationに関する情報とは別に通知されてもよい。
 adaptationを適用するオン期間に関する情報は、端末に通知されてもよいし、通知されなくてもよい。図8の各例の場合、adaptationを適用するオン期間がオン期間#3であることを示す情報が、端末に通知されてもよいし、通知されなくてもよい。
 adaptationを適用するオン期間に関する情報が通知される場合、端末は、adaptationを適用するオン期間に関する情報に基づいて、adaptationを適用するオン期間を決定してよい。
 adaptationを適用するオン期間に関する情報が通知されない場合、端末は、adaptationに関する情報を受信したタイミングと特定の条件とに基づいて、adaptationを適用するオン期間を決定してよい。別言すると、この場合、端末は、いずれのオン期間にadaptationが適用されるかに関する規定に基づいて、adaptationを適用するオン期間を決定してよい。
 例えば、1つの決定方法として、端末は、adaptationに関する情報を受信したタイミングの後に発生するオン期間のうちのN番目(Nは1以上の整数)のオン期間が、adaptationを適用するオン期間である、と決定してよい。なお、図7の各例は、この決定方法におけるN=1の場合に対応し、図8の各例は、この決定方法におけるN=2の場合に対応している、と捉えてよい。
 以上、提案1-2では、端末は、adaptationに関する情報を受信してから特定の時間(例えば、特定の数のオン期間)が経過した後のオン期間(図8では、オン期間#3)においてadaptationを適用する。これにより、適切なタイミングでadaptationを適用できるため、適切に受信処理を行うことができる。また、これにより、adaptationに関する情報を受信してからadaptationを適用するまでの時間を制御できるので、端末がadaptationの適用開始に要する時間を確保でき、adaptationを適用したオン期間において信号を受信できるため、適切に受信処理を行うことができる。また、端末がadaptationに関する情報を受信してから、adaptationの適用が間に合わずに、信号の受信を失敗してしまい、受信遅延が生じてしまう、という状況を回避できる。
 また、提案1-2では、adaptationを適用するオン期間よりも前の任意のタイミングにおいて、adaptationに関する情報を通知できるので、柔軟な通知が可能となる。例えば、事前に予想されるXRトラフィックのタイミングに合わせてadaptationを適用できるように、早いタイミングでの通知が可能となる。また、他の制御情報を通知するタイミングに合わせてadaptationに関する情報を纏めて通知できるため、効率の良い通知が可能となる。
 <提案1-3>
 上述した、提案1-1、1-2では、1つのオン期間において、adaptationが適用される例を示したが、本開示はこれに限定されない。次の提案1-3では、複数のオン期間において、adaptationが適用される例を示す。
 図9は、通知方法についての第3の例を示す図である。図9には、例1、例2の2つの例が示される。図9の各例の横軸は、時間軸を表す。
 図9の各例は、図7、図8と同様に、1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示す。
 図9の例1では、オン期間#1において、adaptationに関する情報が通知される。図9の例1では、端末は、オン期間#1においてadaptationに関する情報を受信し、オン期間#3においてadaptationを適用し、オン期間#2、及び、オン期間#4以降においてadaptationを適用しない。別言すると、図9の例1では、端末は、オン期間#3のみにおいてadaptationを適用してよい。
 図9の例2では、オン期間#1において、adaptationに関する情報が通知される。図9の例2では、端末は、オン期間#1においてadaptationに関する情報を受信し、オン期間#2及び#3においてadaptationを適用し、オン期間#4以降においてadaptationを適用しない。別言すると、図9の例2では、端末は、オン期間#2及び#3のみにおいてadaptationを適用してよい。
 なお、図9の例2では、時間的に隣り合うオン期間#2及び#3においてadaptationが適用される例を示したが、時間的に隣り合わない複数のオン期間(例えば、オン期間#2及び#4)において、adaptationが適用されることが、通知されてもよい。
 なお、提案1-2と同様に、いずれのオン期間にadaptationが適用されるかは、通知されてもよいし、規定されてもよい。
 例えば、いずれのオン期間にadaptationが適用されるかを示す情報(例えば、adaptationを適用するオン期間に関する情報)が端末に通知された場合、通知されたオン期間のみに対してadaptationが適用されてもよい。この場合、通知されたオン期間に対してadaptationが適用され、通知されたオン期間と異なるオン期間に対してadaptationが適用されなくてもよい。
 また、例えば、いずれのオン期間にadaptationが適用されるかが規定されている場合、規定されたオン期間のみに対してadaptationが適用されてもよい。この場合、規定されたオン期間に対してadaptationが適用され、規定されたオン期間と異なるオン期間に対してadaptationが適用されなくてもよい。
 また、例えば、adaptationが適用される1つ又は複数のオン期間が、どのオン期間であるかが、通知されてもよいし、規定されてもよい。なお、adaptationが適用される1つ又は複数のオン期間が、どのオン期間であるかを示す情報は、adaptationを適用するオン期間に関する情報に含まれてもよい。
 例えば、adaptationが適用されるオン期間の回数、adaptationが適用される時間長、adaptationが適用される複数のオン期間の開始位置、及び、adaptationが適用されるオン期間の終了位置等の少なくとも1つが、通知されてもよいし、規定されてもよい。また、adaptationが適用される周期が、通知されてもよいし、規定されてもよい。adaptationが適用される周期は、例えば、時間的に隣り合う4つのオン期間のうち、1つのオン期間においてadaptationが適用され、残りの3つにおいてadaptationが適用されないことを示してよい。
 なお、adaptationが適用されるオン期間の開始位置、及び/又は、adaptationが適用されるオン期間の終了位置は、絶対位置として通知されてもよいし、規定されてもよい。あるいは、adaptationが適用されるオン期間の開始位置、及び/又は、adaptationが適用されるオン期間の終了位置は、或る位置を基準とした相対位置として通知されてもよいし、規定されてもよい。或る位置とは、例えば、adaptationに関する情報を受信した位置(又は、タイミング)であってもよいし、CDRXによる受信が開始された位置(又は、タイミング)であってもよいし、その他の位置(又はタイミング)であってもよい。
 また、adaptationが適用されるオン期間の開始位置、及び/又は、adaptationが適用されるオン期間の終了位置は、SFN(System Frame Number)位置、スロット位置、及び、シンボル位置によって表されてもよい。
 また、adaptationが適用される適用期間が、通知されてもよいし、規定されてもよい。また、例えば、adaptationが適用される適用期間は、タイマーを用いて通知されてもよいし、規定されてもよい。
 なお、図9の各例は、オン期間(例えば、オン期間#1)において、adaptationに関する情報が通知される例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、図7の例2に示したように、DCI format 2_6によってadaptationに関する情報が通知されてもよい。
 以上、提案1-3では、端末は、規定及び/又は通知に基づいて、1以上のオン期間において、adaptationを適用する。これにより、例えば、複数のオン期間に相当する間隔において、基地局の信号の到来タイミングと、オン期間との間にズレが生じてしまう場合でも、端末は、adaptationを適用した複数のオン期間において適切に受信処理を行うことができる。また、複数のオン期間に対するadaptationに関する情報が、纏めて通知可能であるため、adaptationに関する情報の通知回数を削減でき、情報の受信に要する消費電力の増加を抑制できる。
 <提案1-4>
 提案1-4では、adaptationが継続的に適用される例を示す。
 図10は、通知方法についての第4の例を示す図である。図10には、例1、例2の2つの例が示される。図10の各例の横軸は、時間軸を表す。
 図10の各例は、図7~図9と同様に、1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示す。
 図10の例1では、オン期間#1において、adaptationに関する情報が通知される。図10の例1では、端末は、オン期間#1においてadaptationに関する情報を受信し、オン期間#2以降の各オン期間においてadaptationを適用する。
 図10の例2では、オン期間#1において、adaptationに関する情報が通知される。図10の例2では、端末は、オン期間#1においてadaptationに関する情報を受信し、オン期間#3以降の各オン期間においてadaptationを適用する。
 なお、提案1-2、提案1-3と同様に、いずれのオン期間にadaptationが適用されるかは、通知されてもよいし、規定されてもよい。
 例えば、いずれのオン期間にadaptationが適用されるかを示す情報(例えば、adaptationを適用するオン期間に関する情報)が端末に通知された場合、通知されたオン期間と当該オン期間以降のオン期間とに対して継続的にadaptationが適用されてもよい。
 例えば、図10の例1において、adaptationを適用するオン期間がオン期間#2であることを示す情報が端末に通知された場合、端末は、オン期間#2とオン期間#2以降のオン期間において継続的にadaptationを適用する。
 また、例えば、いずれのオン期間にadaptationが適用されるかが規定されている場合、規定されたオン期間と当該オン期間以降のオン期間とに対してadaptationが適用されてもよい。
 例えば、図10の例1において、adaptationを適用するオン期間がオン期間#2であることが規定されている場合、端末は、オン期間#2とオン期間#2以降のオン期間において継続的にadaptationを適用する。
 継続的にadaptationを適用するか否かは、通知されてもよいし、規定されてもよい。例えば、継続的にadaptationを適用するか否かが、特定の条件に基づいて切り替えられてもよい。例えば、端末が、特定の条件に基づいて、継続的にadaptationを適用するか否かを決定してもよい。
 なお、図10の各例は、オン期間(例えば、オン期間#1)において、adaptationに関する情報が通知される例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、図7の例2に示したように、DCI format 2_6によってadaptationに関する情報が通知されてもよい。
 以上、提案1-4では、端末は、規定及び/又は通知に基づいて、継続的に続く複数のオン期間において、adaptationを適用する。これにより、例えば、持続的に、基地局のからの信号の到来タイミングと、オン期間との間にズレが生じてしまう場合でも、端末は、adaptationを適用した複数のオン期間において適切に受信処理を行うことができる。また、複数のオン期間に対するadaptationに関する情報が、纏めて通知可能であるため、adaptationに関する情報の通知回数を削減でき、情報の受信に要する消費電力の増加を抑制できる。
 なお、提案1-4において、継続したadaptationの適用を停止する場合には、adaptationの適用を停止することを示す情報が、通知されてもよい。また、適用されるadaptationを切り替える場合には、adaptationの適用を切り替えることを示す情報が、通知されてもよい。ここで、adaptationの切り替えとは、例えば、adaptationされる要素の切り替え、及び/又は、adaptationの内容の切り替えに相当してよい。
 <提案1-5>
 提案1-5では、adaptationに関する情報が通知された後から、adaptationの適用が開始できるまでの時間制約が定められる例を示す。
 なお、時間制約は、タイムライン、適用遅延などの他の表記に置き換えられてもよい。
 提案1-5には、以下に示すAlternation 1(Alt.1)及びAlternation 2(Alt.2)が含まれる。
 (Alt.1)
 端末にadaptationに関する情報が通知される場合、時間制約を満たすように、adaptationの適用先が通知されることとしてよい。別言すると、端末は、時間制約を満たさないようなadaptationの適用先が通知されることを想定しない。また、この場合、端末は、時間制約を満たすadaptationの適用先が通知されることを想定してよい。ここで、adaptationの適用先とは、adaptationが適用される少なくとも1つのオン期間であってよい。
 (Alt.2)
 端末は、adaptationに関する情報が通知された後、かつ、時間制約を満たした後に、adaptationの適用を開始してよい。この場合、端末は、adaptationに関する情報が通知されてから、時間制約を満たすまでの間、Adaptationの適用を開始しない。
 Alt.1では、端末は、時間制約を満たしているか否かを判断しなくてよく、基地局が、時間制約を満たすようなAdaptationの適用先を判断し、端末へ時間制約を満たすようなAdaptationの適用先を通知する。一方で、Alt.2では、端末が、時間制約を満たすか否かを判断し、判断に基づいて、Adaptationの適用先を決定する。
 図11は、通知方法について第5の例を示す図である。図11には、Alt.1と、Alt.2の2つが示される。図11のAlt.1と、Alt.2の横軸は、時間軸を表す。
 図11のAlt.1と、Alt.2は、図7~図10と同様に、1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示す。また、図11のAlt.1と、Alt.2には、「時間制約」として制約される時間区間が示される。
 図11のAlt.1では、オン期間#1において、端末にadaptationに関する情報が通知される。そして、図11のAlt.1では、オン期間#2は、「時間制約」として制約される時間区間の範囲内のオン期間である。すなわち、オン期間#2は、時間制約を満たさないオン期間である。よって、adaptationの適用先には、オン期間#2が含まれない。この場合、端末は、オン期間#2がadaptationの適用先であることを示す情報の通知を想定しなくてよい。また、この場合、端末は、オン期間#3以降のオン期間がadaptationの適用先であることを示す情報の通知を想定してよい。
 図11のAlt.2では、オン期間#1において、端末にadaptationに関する情報が通知される。そして、図11のAlt.2では、オン期間#2は、「時間制約」として制約される時間区間の範囲内のオン期間である。すなわち、オン期間#2は、時間制約を満たさないオン期間である。この場合、端末は、オン期間#2が時間制約を満たさないオン期間であると判断し、オン期間#3が時間制約を満たすオン期間であると判断する。そして、端末は、オン期間#3以降においてadaptationを適用する。
 なお、図11は、時間制約を満たすオン期間#4以降においてもadaptationが適用される例を示すが、本開示はこれに限定されない。例えば、時間制約を満たすオン期間のうち、adaptationが適用される範囲が規定されてもよいし、通知されてもよい。例えば、時間制約を満たすオン期間のうち、時間的に早い方からK個(Kは1以上の整数)のオン期間においてadaptationが適用されることが規定されてもよいし、通知されてもよい。
 なお、時間制約に関する情報は、規定されてもよいし、通知されてもよい。例えば、時間制約として制約される時間の長さ、時間制約として制約される時間の開始位置(または基準位置)等の少なくとも1つが規定されてもよいし、通知されてもよい。
 時間制約として制約される時間の開始位置(または基準位置)は、例えば、adaptationに関する情報が通知されたタイミングであってもよいし、adaptationに関する情報が通知されたオン期間の開始位置または終了位置であってもよい。
 なお、図11は、オン期間(例えば、オン期間#1)において、adaptationに関する情報が通知される例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、図7の例2に示したように、DCI format 2_6によってadaptationに関する情報が通知されてもよい。また、この場合、時間制約として制約される時間の開始位置(または基準位置)は、DCI format 2_6が通知されたタイミングであってもよいし、DCI format 2_6が通知されたタイミングの直後に生じるオン期間の開始位置または終了位置であってもよい。
 以上、提案1-5では、端末は、adaptationに関する情報を受信してから、時間制約に基づいて制約される時間が経過した後のオン期間(図11では、オン期間#3)において、adaptationを適用する。これにより、適切なタイミングでadaptationを適用できるため、適切に受信処理を行うことができる。また、これにより、adaptationに関する情報を受信してからadaptationを適用するまでの時間を制御できるので、端末がadaptationの適用開始に要する時間を確保でき、adaptationを適用したオン期間において信号を受信できるため、適切に受信処理を行うことができる。
 以上説明したように、提案1では、CDRX on durationに関するadaptationについて端末に通知、あるいは、規定する。この場合、提案1では、端末は、adaptationに関する情報を受信してから、適切なタイミングのオン期間においてadaptationを適用する。これにより、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末において適切に受信処理を行うことができる。
 なお、上述した提案1のサポートの可否を示す情報が規定されてもよいし、通知されてもよい。例えば、上述した提案1のサポートの可否を示すUE capabilityが規定されてもよいし、通知されてもよい。UE capabilityは、端末の能力情報の一例であり、端末から基地局へ通知されてよい。
 また、例えば、提案1-1~提案1-5に示した各例、又は、各Altの少なくとも1つのサポートの可否を示すUE capabilityが規定されてもよいし、通知されてもよい。提案1-1~提案1-5に示した各例、又は、各Altの2つ以上のサポートの可否を示すUE capabilityが規定される場合、当該2つ以上のサポートの可否を示すUE capabilityが、それぞれ、個別のUE capabilityとして規定されてもよいし、共通のUE capabilityとして規定されてもよい。
 例えば、図7の例1に示したような、Adaptationに関する情報がオン期間において通知されることをサポートするか否かを示すUE capabilityが規定されてもよい。また、図7の例2に示したような、adaptationに関する情報がDCI format 2_6によって通知されることをサポートするか否かを示すUE capabilityが規定されてもよい。これらのUE capabilityは、それぞれ、個別のUE capabilityとして規定されてもよいし、共通のUE capabilityとして規定されてもよい。
 また、例えば、図11に示したような、adaptationの適用開始までの時間制約に関するUE capabilityが規定されてもよいし、通知されてもよい。例えば、端末がサポート可能な時間制約がUE capabilityとして規定されてもよいし、通知されてもよい。例えば、異なる時間制約をサポート可能な複数のUEタイプが規定され、端末が、規定されたUEタイプのうち、どのUEタイプであるかを示す情報を、UE capabilityとして通知してもよい。ここで、異なる時間制約とは、時間制約として制約される時間の長さ、及び、時間制約として制約される時間の開始位置(または基準位置)の少なくとも1つが互いに異なる時間制約であってよい。
 なお、上述した提案1の各例では、1つのオン期間、又は、スリープ期間(例えば、DCI format 2_6)において、adaptationに関する情報が通知される例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、複数のオン期間、複数のスリープ期間(例えば、DCI format 2_6)、又は、オン期間とスリープ期間との組み合わせにおいて、adaptationに関する情報が通知されてもよい。どの方法で通知されるかは、予め規定されてもよいし、端末に通知されてもよいし、端末のUE capabilityとして基地局へ通知されてもよい。
 <提案2>
 提案2では、CDRX on durationの位置のadaptationについて通知されてもよいし、規定されてもよい。
 <提案2-1>
 提案2-1では、端末は、adaptationが適用されるオン期間において、オン期間の開始位置をシフトする。なお、adaptationが適用されるオン期間において、オン期間の開始位置をシフトすることは、adaptationが適用されるオン期間の直前のスリープ期間の長さが短縮、又は、延長されることに相当してもよい。
 以下では、通知又は規定によってadaptationが適用されるオン期間は、オン期間#X(Xは1以上の整数)と記載される場合がある。また、オン期間#Xよりも後に続くオン期間は、オン期間#Y(Yは、Xより大きい整数)と記載される場合がある。
 adaptationが適用されるオン期間の数(例えば、Xの数)は、1つであってもよいし、複数であってもよい。また、オン期間#Xよりも後に続くオン期間の数(例えば、Yの数)は、1つであってもよいし、複数であってもよい。Xが複数存在する場合、Yは、複数のXのうちの最も大きいXよりも大きい整数であってもよい。
 例えば、通知又は規定によってadaptationが適用されるオン期間が複数存在する場合、オン期間#Xは、その複数のオン期間のうち、時間的に最も早いオン期間に相当してよい。また、この場合、オン期間#Yのうちの一部は、通知又は規定によってadaptationが適用されることが指示されてもよい。
 提案2-1では、オン期間#Xの長さは、変更されなくてよい。提案2-1では、オン期間#Xの長さは、adaptationが適用されない場合と同じ長さであってよい。別言すると、提案2では、オン期間#Xの終了位置は、オン期間#Xの開始位置の変更に合わせてシフトされてよい。この場合、オン期間#Xの開始位置をシフトするシフト量及びシフトする時間方向と、オン期間#Xの終了位置をシフトするシフト量及びシフトする時間方向とは、それぞれ、同じであってもよい。
 なお、提案2-1では、adaptationが適用されるオン期間(例えば、オン期間#X)の後に続くオン期間(例えば、オン期間#Y)の開始位置について以下に示すAltの何れかが適用されてよい。
 (Alt.1)
 adaptationが適用されない場合のオン期間#Yの開始位置が維持される。この場合、オン期間#Xとオン期間#Xの次のオン期間#Yとの間のスリープ期間の長さが延長される。ここで、スリープ期間の長さの変更量は、オン期間#Xの開始位置のシフト量と同じであってもよい。
 なお、期間の長さの延長は、単に、期間の延長と記載される場合がある。また、「延長」は、「増加」、「増大」、「拡大」といった別の表記に置き換えられてもよい。
 なお、期間の長さの短縮は、単に、期間の短縮と記載される場合がある。また、「短縮」は、「減少」、「削減」といった別の表記に置き換えられてもよい。また、期間の長さは、期間長又は間隔と記載される場合がある。
 (Alt.2)
 adaptationが適用されない場合の周期が維持される。別言すると、この場合、オン期間#Yの開始位置も、オン期間#Xの開始位置のシフトと同様に、シフトされる。ここで、オン期間#Yの開始位置のシフト量は、オン期間#Xの開始位置のシフト量と同じであってもよい。
 (Alt.3)
 Alt.2と同様に、周期が維持されるが、Alt.2と異なり、オン期間#Yにおいてもadaptationが適用される。この場合、オン期間#X及びオン期間#Yにおいて、開始位置がシフトされる。別言すると、Alt.3では、各CDRX cycleにおいて、adaptationが適用された後の周期が維持される。
 Alt.1~Alt.3のそれぞれの例について図12を用いて説明する。
 図12は、adaptationの適用の第1の例を示す図である。図12には、adaptationが適用されない例(「Adaptation無し」)と、オン期間#2においてadaptationが適用される例(「Adaptation有り」)とが示される。オン期間#2においてadaptationが適用される例では、Alt.1からAlt.3の3つの例が区別して示される。なお、図12の横軸は、時間軸を表す。
 図12の各例は、図7~図11と同様に、adaptationが適用されない場合の1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示す。
 図12では、オン期間#2においてadaptationが適用される。別言すると、この場合、オン期間#Xが、オン期間#2に相当し、オン期間#Yがオン期間#3以降に相当する。この例では、オン期間#2の開始位置が、1つの単位区間分、前にシフトされている。なお、シフトされる量は、これに限定されない。なお、オン期間#2の開始位置が、1つの単位区間分、前にシフトされていることは、オン期間#2の前のスリープ期間の長さが、1つの単位区間分、短縮されていることに相当してよい。
 図12のadaptationが適用される例のAlt.1では、オン期間#3の開始位置が、adaptationが適用されない例と同じ位置に維持されている。オン期間#3の開始位置が、adaptationが適用されない例と同じ位置に維持されていることは、オン期間#2とオン期間#3との間のスリープ期間の長さが延長されていることに相当してよい。
 なお、Alt.1では、adaptationが適用されるオン期間#Xの後に続くオン期間#Yの開始位置及び終了位置が、adaptationが適用されない場合のオン期間#Yと同じ位置に維持されるとしたが、本開示はこれに限定されない。例えば、adaptationが適用されるオン期間#Xの後に続くオン期間#Yの開始位置及び終了位置は、段階的に、adaptationが適用されない場合のオン期間#Yの開始位置と同じ位置に近づいてもよい。
 図12のAlt.1を援用して説明すると、例えば、オン期間#2の開始位置及び終了位置が、シフト量ΔT2の分、前にシフトした場合、オン期間#3の開始位置及び終了位置が、シフト量ΔT2より小さいシフト量ΔT3の分、前にシフトしてもよい。そして、オン期間#4の開始位置及び終了位置が、adaptationが適用されない場合のオン期間#4と同じ位置に維持される。このように、オン期間#2から離れたオン期間ほど、段階的に、adaptationが適用されない場合のオン期間#Yと同じ位置に近づいてもよい。
 図12のadaptationが適用される例のAlt.2では、オン期間#2以降のCDRX cycleが、adaptationが適用されない例と同じ周期に維持されている。この場合、オン期間#3以降のオン期間のそれぞれの開始位置が、adaptationが適用されない場合のそれぞれの開始位置に対して、1つの単位区間分、前にシフトされている。
 なお、Alt.2では、adaptationが適用されない場合の周期が維持される例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、段階的に、adaptationが適用されない場合の周期に近づくようにシフトされてもよい。
 図12のAlt.2を援用して説明すると、例えば、オン期間#2の開始位置及び終了位置が、シフト量ΔT2の分(図12では1つの単位区間分)、前にシフトした場合、オン期間#3の開始位置及び終了位置が、シフト量ΔT2より小さいシフト量ΔT3の分(例えば、単位区間の1/2の長さの分)、前にシフトしてもよい。そして、オン期間#4の開始位置及び終了位置が、adaptationが適用されない場合のオン期間#4と同じ位置に維持される。このように、オン期間#2から離れたCDRX cycleほど、段階的に、adaptationが適用されない場合と同じ周期に近づいてもよい。
 図12のadaptationが適用される例のAlt.3では、オン期間#2以降のCDRX cycleが、adaptationが適用されている場合の周期と同じ周期に維持されている。ここで、adaptationが適用されている場合の周期とは、2つの単位区間を有するオン期間と、2つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む周期であってよい。
 図12のadaptationが適用される例のAlt.3に示すように、オン期間#2以降のCDRX cycleは、それぞれ、2つの単位区間を有するオン期間と、2つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む。
 なお、図12では、開始位置がシフトされる例を示したが、本開示はこれに限定されない。開始位置の変わりに終了位置がシフトされてもよい。終了位置がシフトされる例について図13を用いて説明する。
 図13は、adaptationの適用の第2の例を示す図である。図13には、図12と同様に、adaptationが適用されない例(「Adaptation無し」)と、オン期間#2においてadaptationが適用される例(「Adaptation有り」)とが示される。オン期間#2においてadaptationが適用される例では、図12と同様に、Alt.1からAlt.3の3つの例が区別して示される。なお、図13の横軸は、時間軸を表す。
 図13の各例は、図7~図11と同様に、adaptationが適用されない場合の1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示す。
 図13のオン期間#2においてadaptationが適用される例では、オン期間#2の開始位置が、1つの単位区間分、後ろにシフトされている。なお、シフトされる量は、これに限定されない。なお、オン期間#2の開始位置が、1つの単位区間分、後ろにシフトされていることは、オン期間#2の前のスリープ期間の長さが、1つの単位区間分、延長されていることに相当してよい。
 図13のadaptationが適用される例のAlt.1では、オン期間#3の開始位置が、adaptationが適用されない例と同じ位置に維持されている。オン期間#3の開始位置が、adaptationが適用されない例と同じ位置に維持されていることは、オン期間#2とオン期間#3との間のスリープ期間の長さが短縮されていることに相当してよい。
 図13のadaptationが適用される例のAlt.2では、オン期間#2以降のCDRX cycleが、adaptationが適用されない例と同じ周期に維持されている。この場合、オン期間#3以降のオン期間のそれぞれの開始位置が、adaptationが適用されない場合のそれぞれの開始位置に対して、1つの単位区間分、後ろにシフトされている。
 図13のadaptationが適用される例のAlt.3では、オン期間#2以降のCDRX cycleが、adaptationが適用されている場合の周期と同じ周期に維持されている。ここで、adaptationが適用されている場合の周期とは、2つの単位区間を有するオン期間と、4つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む周期であってよい。
 図13のadaptationが適用される例のAlt.3に示すように、オン期間#2以降のCDRX cycleは、それぞれ、2つの単位区間を有するオン期間と、4つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む。
 以上、提案2-1では、端末は、adaptationを適用するオン期間の位置(開始位置及び終了位置)を時間方向でシフトさせる。これにより、基地局の信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末が適切に受信処理を行うことができる。また、提案2-1では、オン期間の長さが変更されないため、端末における消費電力の増大を抑制できる。
 <提案2-2>
 提案2-1では、adaptationが適用されるオン期間(オン期間#X)において、オン期間#Xの開始位置をシフトし、オン期間#Xの終了位置をシフトする例を示した。提案2-2では、adaptationが適用されるオン期間(オン期間#X)において、オン期間#Xの開始位置をシフトする一方で、オン期間#Xの終了位置が、adaptationが適用されない場合と同じ位置に維持される例を示す。オン期間#Xの開始位置をシフトし、オン期間#Xの終了位置をadaptationが適用されない場合と同じ位置に維持することによって、オン期間#Xの長さが変更される。
 なお、提案2-2では、adaptationが適用されるオン期間(例えば、オン期間#X)の後に続くオン期間(例えば、オン期間#Y)の開始位置について以下に示すAltの何れかが適用されてよい。
 (Alt.1)
 adaptationが適用されない場合のオン期間#Yの開始位置、及び、終了位置が維持される。この場合、オン期間#Xとオン期間#Yとの間のスリープ期間の長さは変更されない。
 (Alt.2)
 オン期間#Yの開始位置は、オン期間#Xの開始位置のシフトと同様に、シフトされる。そして、オン期間#Yの終了位置も、オン期間#Xの開始位置のシフトと同様に、シフトされる。ここで、オン期間#Yの開始位置のシフト量及び終了位置のシフト量は、オン期間#Xの開始位置のシフト量と同じであってもよい。
 (Alt.3)
 Alt.1、Alt.2ではオン期間#Yにおいてadaptationが適用されないが、Alt.3では、オン期間#Yにおいてもadaptationが適用される。この場合、オン期間#Yの開始位置は、オン期間#Xの開始位置のシフトと同様に、シフトされる。そして、オン期間#Yの終了位置は、オン期間#Xの終了位置と同様に、adaptationが適用されない場合と同じ位置に維持される。別言すると、Alt.3では、各CDRX cycleにおいて、adaptationが適用された後の周期が維持される。
 図14は、adaptationの適用の第3の例を示す図である。図14には、adaptationが適用されない例(「adaptation無し」)と、オン期間#2においてadaptationが適用される例(「adaptation有り」)とが示される。オン期間#2においてadaptationが適用される例では、Alt.1からAlt.3の3つの例が区別して示される。なお、図14の横軸は、時間軸を表す。
 図14の各例は、図7~図11と同様に、adaptationが適用されない場合の1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示す。
 図14のオン期間#2においてadaptationが適用される例では、オン期間#2の開始位置が、1つの単位区間分、前にシフトされている。なお、シフトされる量は、これに限定されない。なお、オン期間#2の開始位置が、1つの単位区間分、前にシフトされていることは、オン期間#2の前のスリープ期間の長さが、1つの単位区間分、短縮されていることに相当してよい。
 図14のオン期間#2においてadaptationが適用される例では、オン期間#2の終了位置が、adaptationが適用されない場合と同じ位置に維持される。
 図14のadaptationが適用される例のAlt.1では、オン期間#3の開始位置及び終了位置のそれぞれが、adaptationが適用されない例と同じ位置に維持されている。オン期間#3の開始位置が、adaptationが適用されない例と同じ位置に維持されていることは、オン期間#2とオン期間#3との間のスリープ期間の長さが維持されていることに相当してよい。
 図14のadaptationが適用される例のAlt.2では、オン期間#3以降のオン期間の開始位置及び終了位置のそれぞれが、オン期間#2の開始位置のシフトと同様に、adaptationが適用されない場合に対して、1つの単位区間分、前にシフトされる。別言すると、この場合、オン期間#2とオン期間#3との間のスリープ期間が、1つの単位区間分、短縮されている。
 図14のadaptationが適用される例のAlt.3では、オン期間#3以降のオン期間のそれぞれにおいて、adaptationが適用される。この例では、オン期間#3以降のオン期間の開始位置が、オン期間#2の開始位置のシフトと同様に、adaptationが適用されない場合に対して、1つの単位区間分、前にシフトされる。一方で、オン期間#3以降のオン期間の終了位置が、オン期間#2の終了位置と同様に、adaptationが適用されない場合と同じ位置に維持される。別言すると、この場合、各CDRX cycleにおいて、adaptationが適用された場合の周期が維持される。ここで、adaptationが適用されている場合の周期とは、3つの単位区間を有するオン期間と、2つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む周期であってよい。
 図14のadaptationが適用される例のAlt.3に示すように、オン期間#2以降のCDRX cycleは、それぞれ、3つの単位区間を有するオン期間と、2つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む。
 以上、提案2-2では、端末は、adaptationを適用するオン期間の開始位置及び終了位置の一方を時間方向でシフトさせ、他方を、adaptationが適用されない場合と同じ位置に維持される。これにより、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末が適切に受信処理を行うことができる。また、提案2-2では、adaptationを適用するオン期間の開始位置及び終了位置の一方のみを時間方向でシフトさせるため、制御を容易に行うことができる。また、提案2-2では、一部のオン期間の長さを変更し、残りのオン期間の長さを変更しないため、端末における消費電力の増大を抑制できる。
 以上説明したように、提案2では、adaptationの適用の一例として、CDRX on durationの位置のadaptationについて通知、または、規定される。この場合、提案2では、端末は、適切なタイミング(又は適切な期間)にオン期間を移動させたり、オン期間を延長させたり、オン期間を短縮させる。これにより、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末において適切に受信処理を行うことができる。
 なお、上述した提案2(提案2-1及び提案2-2)において、adaptationが適用されるオン期間の位置をシフトさせるシフト量、並びに、adaptationが適用されるオン期間の位置をシフトさせる方向の少なくとも1つが規定されてもよいし、通知されてもよい。オン期間の位置とは、オン期間の開始位置のみであってもよいし、終了位置のみであってもよいし、開始位置と終了位置の両方であってもよい。例えば、オン期間の開始位置をシフトさせるシフト量、及び、オン期間の開始位置をシフトさせる方向の一方が通知され、他方が、規定されていてもよい。例えば、オン期間の開始位置をシフトさせるシフト量は、固定された量として規定されており、シフトさせる方向が時間方向で前なのかあるいは後ろなのかを示す情報が通知されてもよい。あるいは、例えば、オン期間の終了位置をシフトさせるシフト量、及び、オン期間の終了位置をシフトさせる方向の一方が通知され、他方が、規定されていてもよい。例えば、オン期間の終了位置をシフトさせるシフト量は、固定された量として規定されており、シフトさせる方向が時間方向で前なのかあるいは後ろなのかを示す情報が通知されてもよい。
 また、シフト量は、SFN、slot及びsymbol等の特定の時間単位で示されてもよいし、ms及びμs等の時間幅の絶対値によって示されてもよいし、これらの組み合わせによって示されてもよい。また、adaptationが適用されるオン期間の位置(開始位置及び/又は終了位置)は、SFN、slot及びsymbol等の特定の時間単位で示されてもよいし、ms及びμs等の時間幅の絶対値によって示されてもよいし、これらの組み合わせによって示されてもよい。
 また、上述した提案2(提案2-1及び提案2-2)において、adaptationが適用されるオン期間の位置(開始位置及び/又は終了位置)を示す情報が規定されてもよいし、通知されてもよい。オン期間の開始位置は、SFN、slot及びsymbol等の特定の時間単位で示されてもよいし、全体位置で示されてもよいし、或る基準位置からの相対位置で示されてもよい。或る基準位置は、例えば、直前のオン期間であってよい。
 また、adaptationが適用されるオン期間の開始位置と終了位置とを示す情報を通知する代わりに、adaptationが適用されるオン期間の開始位置と終了位置と何れか1つと、オン期間の長さが通知されてもよい。
 <提案3>
 提案3では、CDRX on durationの期間長のadaptationについて通知されてもよいし、規定されてもよい。
 提案3では、端末は、adaptationが適用されるオン期間(例えば、オン期間#X)において、オン期間#Xの期間長を変更する。期間長の変更は、期間長の延長と期間長の短縮との少なくとも一方であってよい。以下では、オン期間#Xの期間長を延長させる例を示すが、本開示はこれに限定されない。例えば、オン期間#Xの期間長は短縮されてもよい。
 なお、提案3では、adaptationが適用されるオン期間(例えば、オン期間#X)の後に続くオン期間(例えば、オン期間#Y)の開始位置について以下に示すAltの何れかが適用されてよい。なお、以下に示すAltは、オン期間#Xを延長させる場合に限らず、オン期間#Xを短縮させる場合に適用されてもよい。
 (Alt.1)
 adaptationが適用されない場合のオン期間#Yの開始位置が維持される。この場合、オン期間#Xとオン期間#Yとの間のスリープ期間の長さが短縮される。ここで、スリープ期間を短縮する長さは、オン期間#Xを延長する長さと同じであってもよい。
 また、オン期間#Yの長さは、オン期間#Xと同様に延長されてもよいし、adaptationが適用されない場合の長さが維持されてもよい。
 (Alt.2)
 オン期間#Xの期間長の増減に伴って、オン期間#Yの開始位置がシフトされてよい。この場合、オン期間#Yの開始位置がシフトされる量は、オン期間#Xを延長する長さと同じであってもよい。
 また、オン期間#Yの長さは、オン期間#Xと同様に延長されてもよいし、adaptationが適用されない場合の長さが維持されてもよい。
 図15は、adaptationの適用の第4の例を示す図である。図15には、adaptationが適用されない例(「Adaptation無し」)と、オン期間#2においてadaptationが適用される例(「Adaptation有り」)とが示される。オン期間#2においてadaptationが適用される例では、Alt.1とAlt.2の2つの例が区別して示される。なお、図15の横軸は、時間軸を表す。
 図15の各例は、図7~図11と同様に、adaptationが適用されない場合の1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示す。
 図15のオン期間#2においてadaptationが適用される例では、オン期間#2の期間長が、1つの単位区間分、延長される。なお、延長される量は、これに限定されない。なお、オン期間#2の期間長が1つの単位区間分延長されることは、オン期間#2の終了位置が1つの単位区間分後ろにシフトされることに相当してよい。
 図15のadaptationが適用される例のAlt.1では、オン期間#3以降のオン期間の開始位置が、adaptationが適用されない例と同じ位置に維持されている。なお、オン期間#3の開始位置が、adaptationが適用されない例と同じ位置に維持されていることは、オン期間#2とオン期間#3との間のスリープ期間の長さが短縮されていることに相当してよい。
 なお、図15のadaptationが適用される例のAlt.1では、オン期間#3以降のオン期間の期間長が、オン期間#2と同様に、延長されてよい。
 図15のadaptationが適用される例のAlt.2では、オン期間#3以降のオン期間の開始位置及び終了位置のそれぞれが、オン期間#2の期間長の延長に応じて、順次、後ろにシフトされる。別言すると、この場合、各スリープ期間の長さは、adaptationが適用されない場合と同じ長さに維持される。
 なお、図15のadaptationが適用される例のAlt.2では、オン期間#3以降のオン期間の期間長が、オン期間#2と同様に、延長されてよい。
 以上説明したように、提案3では、CDRX on durationの期間長のadaptationについて通知、または、規定されてもよい。この場合、提案3では、端末は、適切なタイミング(又は適切な期間)にオン期間を延長させたり、又は、オン期間を短縮させる。これにより、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末において適切に受信処理を行うことができる。
 なお、提案3において、オン期間の期間長を延長させる長さは、規定されてもよいし、通知されてもよい。
 また、提案3では、オン期間の期間長を延長させる例を示したが、オン期間の期間長は短縮されてもよい。オン期間の期間長が短縮される場合の短縮させる長さは、規定されてもよいし、通知されてもよい。
 また、提案3では、adaptationが適用されるオン期間(オン期間#X)の後に続くオン期間(オン期間#Y)には、adaptationが適用されてもよいし、adaptationが適用されなくてもよい。
 <提案4>
 提案4では、CDRX cycleの長さのadaptationについて通知されてもよいし、規定されてもよい。
 図16は、adaptationの適用の第5の例を示す図である。図16には、adaptationが適用されない例(「Adaptation無し」)と、adaptationが適用される例(「Adaptation有り」)とが示される。adaptationが適用される例では、オン期間#1においてadaptationが適用される例1とオン期間#2において例2との2つの例が区別して示される。なお、図16の横軸は、時間軸を表す。
 図16の各例は、図7~図11と同様に、adaptationが適用されない場合の1つの周期(CDRX cycle)が、2つの単位区間を有するオン期間と、3つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含む例を示す。
 図16に示すように、adaptationが適用される例1と例2とは、adaptationの適用によって、2つの単位区間を有するオン期間と、2つの単位区間の長さを有するスリープ期間とを含むCDRX cycleに変更されている点で共通する。一方で、adaptationが適用される例1と例2とは、adaptationの通知と、adaptationの適用タイミングとが異なる。例えば、例1と例2とでは、adaptationが適用されるオン期間が異なる。
 図16の例1では、オン期間#1においてadaptationが適用され、オン期間#1の後に続くスリープ期間の長さが、1つの単位区間分、短縮される。なお、短縮される量は、これに限定されない。
 図16の例2では、オン期間#2においてadaptationが適用され、オン期間#2の前に続くスリープ期間の長さが、1つの単位区間分、短縮される。なお、短縮される量は、これに限定されない。
 なお、図16の例1及び例2では、adaptationが適用されていないオン期間(例えば、オン期間#3)を含むCDRX cycleの長さが、変更されている例が示されるが、adaptationが適用されていないオン期間のCDRX cycleの長さは、adaptationが適用されない例(「Adaptation無し」)と同様であってもよい。
 以上説明したように、提案4では、CDRX cycleの長さのadaptationについて通知、または、規定される。この場合、提案4では、端末は、適切なタイミング(又は適切な期間)にオン期間が位置するように、CDRX cycleの長さを調整する。例えば、CDRX cycleの長さの調整には、オン期間の長さの延長、及び、短縮、並びに、スリープ期間の長さの延長、及び、短縮の少なくとも1つが含まれる。これにより、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末において適切に受信処理を行うことができる。
 上述した各提案は、組み合わせて用いられてもよい。組み合わせる複数の提案は、固定されてもよいし、提案の組み合わせが変更されてもよい。提案の組み合わせ内容は、規定されてもよいし、通知されてもよい。
 また、上述した各提案は、切り替えて用いられてもよい。切り替える提案は、規定されてもよいし、通知されてもよい。
 また、上述した提案の1つのサポートの可否を示すUE capabilityが規定されてもよいし、通知されてもよい。また、上述した提案のうちの複数のサポートの可否を示すUE capabilityが規定されてもよいし、通知されてもよい。
 上述した各例における時間の単位は、msであってもよいし、s、μs、または、ns等の他の単位であってもよい。また、時間の単位は、SFN、slot、または、symbol等の特定の時間単位であってもよい。
 なお、On duration(または、オン期間)とは、on duration timerがrunning中のことを指していてもよい。
 なお、上述した実施の形態において、adaptationを適用するか否かの判定方法、adaptationを適用するオン期間の決定方法、adaptationされる要素(例えば、adaptationによって調整されるパラメータ)の決定方法、及び、その要素の調整方法(例えば、開始位置をシフトする量の決定方法)は、特に限定されない。例えば、基地局が、特定の基準(例えば、送受信のタイミング、受信品質、トラフィック量、トラフィックが求める信頼度等に関する基準)に基づいて、adaptationを適用するか否か、adaptationを適用するオン期間、adaptationされる要素、及び、その要素の調整方法の少なくとも1つを決定してもよい。あるいは、端末が、特定の基準に基づいて、adaptationを適用するか否か、adaptationを適用するオン期間、adaptationされる要素、及び、その要素の調整方法の少なくとも1つを決定してもよい。また、adaptationを適用するか否か、adaptationを適用するオン期間、adaptationされる要素、及び、その要素の調整方法の少なくとも1つは、予め、規定されていてもよい。
 例えば、基地局は、XRトラフィックのタイミングがCDRX on durationの間隔に含まれない場合に、adaptationを適用する、と判定し、XRトラフィックのタイミングがCDRX on durationの間隔に含まる場合、adaptationを適用しない、と判定してもよい。
 なお、上述した実施の形態では、基地局から送信され、端末がオン期間において受信する信号(間欠的に受信する信号)が、XRトラフィックの信号である例を示したが、本開示はこれに限定されない。端末が、間欠的に受信する信号は、XRトラフィックの信号と異なる信号であってもよい。
 また、上述した実施の形態では、間欠的な受信方法として、CDRX機能を挙げたが、本開示はこれに限定されない。CDRX機能と異なる受信方法において、上述した実施の形態の各提案が使用されてもよい。
 また、上述した実施の形態では、基地局から送信された信号を、端末が間欠的に受信する例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、端末から送信された信号を、基地局が間欠的に受信する場合にも、上述した実施の形態の各提案が使用されてもよい。あるいは、サイドリンク通信において、一方の端末から送信された信号を、他方の端末が間欠的に受信する場合にも、上述した実施の形態の各提案が使用されてもよい。
 なお、上述した実施の形態において、アクティブは、有効、有効化、起動等で読み替えられてもよく、非アクティブは、無効、無効化、スリープ等で読み替えられてもよい。「信号」は、情報、制御情報、通知等で読み替えられてもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局100及び端末200の機能構成例を説明する。基地局100及び端末200は、上述した実施の形態を実施する機能を有してよい。ただし、基地局100及び端末200はそれぞれ、実施の形態の中の一部の機能のみを有してもよい。
 <基地局>
 図17は、本開示の一実施の形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。基地局は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局100は、端末200(図18参照)と無線によって通信する。なお、送信部101及び受信部102は、あわせて通信部と称されてもよい。
 送信部101は、DL信号を端末200へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。例えば、DL信号には、端末200の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)、上位レイヤの制御情報等が含まれてよい。
 例えば、送信部101は、DL信号として、各種の制御信号(RRCレイヤの制御信号等)、参照信号、データ信号等を端末200へ送信する。送信部101は、例えば、DL信号として、上記の実施の形態において説明した各種の信号、チャネル、設定情報、制御情報等を端末200へ送信する。
 例えば、送信部101は、制御部103によって生成された、adaptationに関する情報を端末200へ送信する。また、送信部101は、制御部103によって生成されたデータ信号(例えば、XRトラフィックの信号)を端末200へ送信する。
 受信部102は、端末200から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。
 例えば、受信部102は、UL信号として、端末200の端末能力情報(例えば、UE capability)を含む信号、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を端末200から受信する。
 制御部103は、送信部101における送信処理及び受信部102における受信処理を含む、基地局100の(通信)動作全般を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、端末200から受信した信号(例えば、データ及び制御情報等)及び/又は上位レイヤから取得したデータ及び制御情報等に基づいて、DL信号の送受信に用いるリソース及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末200に送信する制御情報に含まれてよい。
 制御部103は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、送信部101及び/又は受信部102によって実行されてもよい)。
 例えば、制御部103は、adaptationの適用の可否、及び、適用する場合にはadaptationを適用するオン期間を判定する。制御部103は、判定結果に基づいて、端末200へ送信するadaptationに関する情報を生成する。また、例えば、制御部103は、adaptationされる要素(例えば、調整されるパラメータ(オン期間の開始位置、終了位置、及び、長さの少なくとも1つ))を決定し、決定したパラメータを調整する量を決定する。制御部103は、決定した内容を含む情報を、制御情報として生成してもよい。
 <端末>
 図18は、本開示の一実施の形態に係る端末200の構成の一例を示すブロック図である。端末200は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末200は、例えば、基地局100(図17参照)と無線によって通信する。なお、受信部201及び送信部202は、あわせて通信部と称されてもよい。
 受信部201は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 例えば、受信部201は、DL信号として、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を基地局100から受信する。受信部201は、例えば、DL信号として、上記の実施の形態において説明した各種の信号、チャネル、設定情報、制御情報等を基地局100から受信する。
 例えば、受信部201は、オン期間において、基地局100から信号を受信する。受信する信号には、adaptationに関する情報が含まれてよい。また、受信する信号には、XRトラフィックの信号が含まれてよい。
 送信部202は、UL信号を基地局100へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 例えば、送信部202は、UL信号として、端末200の処理能力に関する情報を含む信号、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を基地局100へ送信する。
 制御部203は、受信部201における受信処理及び送信部202における送信処理を含む、端末200の(通信)動作全般を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部203は、受信したadaptationに関する情報、及び/又は、予め規定された情報に基づいて、オン期間においてAdaptationを適用する。なお、Adaptationを適用するオン期間は、受信したadaptationに関する情報に基づいて決定されてもよいし、予め規定された条件に基づいて決定されてもよい。また、例えば、制御部103は、予め規定された条件及び/または受信した情報に基づいて、adaptationされる要素(例えば、調整されるパラメータ(オン期間の開始位置、終了位置、及び、長さの少なくとも1つ))を決定し、決定したパラメータを調整する量を決定する。制御部103は、決定した内容に基づいて、adaptationを適用する。
 制御部203は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、受信部201及び/又は送信部202によって実行されてもよい)。
 以上、本開示について説明した。なお、上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。
 <ハードウェア構成等>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、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19は、本開示の一実施の形態に係る基地局100及び端末200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100及び端末200は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100及び端末200のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局100及び端末200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103、203などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局100の制御部103、端末200の制御部203などは、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、受信部102、受信部201及び送信部202などは、通信装置1004によって実現されてもよい。通信装置1004は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局100及び端末200は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本開示の実施の形態によれば、信号を受信するアクティブ期間と、前記信号を受信しないスリープ期間とを有する周期の調整に関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて、前記アクティブ期間を調整し、前記調整されたアクティブ期間において、前記信号の受信を制御する制御部と、を備える端末が提供される。
 上記の構成により、調整に関する情報に基づいて、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末において適切に受信処理を行うことができる。
 本端末において、前記受信部は、第1のアクティブ期間において、前記第1のアクティブ期間よりも後の第2のアクティブ期間を含む周期の調整に関する前記情報を受信する。
 上記の構成により、調整に関する情報に基づいて、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末において適切に受信処理を行うことができる。
 本端末において、前記受信部は、前記スリープ期間において、前記スリープ期間にて受信可能な下りリンク制御情報に含まれる前記情報を受信する。
 上記の構成により、スリープ期間において受信可能な情報に基づいて制御を行うため、速やかな受信処理の変更を行うことができる。
 本端末において、前記制御部は、前記情報を受信してから特定の時間が経過した後の第3のアクティブ期間を調整する。
 上記の構成により、調整に関する情報が、事前に通知できるため、柔軟な通知が可能となる。
 本端末において、前記制御部は、複数の前記アクティブ期間を調整する。
 上記の構成により、複数のアクティブ期間に対する情報が、纏めて通知可能であるため、情報の通知回数を削減でき、情報の受信に要する消費電力の増加を抑制できる。
 本開示の実施の形態によれば、端末が信号を受信するアクティブ期間と、前記端末が前記信号を受信しないスリープ期間とを有する周期の調整に関する情報を生成する制御部と、前記情報を送信する送信部と、を備える基地局が提供される。
 上記の構成により、調整に関する情報に基づいて、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末において適切に受信処理を行うことができる。
 本開示の実施の形態によれば、信号を受信するアクティブ期間と、前記信号を受信しないスリープ期間とを有する周期における、前記アクティブ期間を調整する制御部と、前記調整されたアクティブ期間において、前記信号を受信する受信部と、を備える端末が提供される。
 上記の構成により、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末において適切に受信処理を行うことができる。
 本端末において、前記制御部は、周期的に設けられる複数の前記アクティブ期間のうちの第1のアクティブ期間を時間方向にシフトさせる。
 上記の構成により、時間方向へのシフトによって、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避できるため、端末における消費電力の増大を抑制できる。
 本端末において、前記制御部は、前記第1のアクティブ期間の次の第2のアクティブ期間の時間位置を、前記第1のアクティブ期間を調整しない場合と同じ時間位置に調整する。
 上記の構成により、時間位置を変更しないため、制御の複雑化を回避できる。
 本端末において、前記制御部は、前記第1のアクティブ期間の次のスリープ期間の時間間隔を、調整を行わない場合と同じ時間間隔に調整する。
 上記の構成により、時間間隔を変更しないため、制御の複雑化を回避できる。
 本端末において、前記制御部は、周期的に設けられる複数の前記アクティブ期間のうちの第1のアクティブ期間及び/又は前記第1のアクティブ期間に続く第1のスリープ期間の長さを変更する。
 上記の構成により、一部のアクティブ期間又はスリープ期間の長さの変更によって、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避できるため、端末における消費電力の増大を抑制できる。
 本開示の実施の形態によれば、端末が信号を受信するアクティブ期間と、前記端末が前記信号を受信しないスリープ期間とを有する周期が調整された後の前記アクティブ期間において受信される信号を生成する制御部と、前記信号を送信する送信部と、を備える基地局が提供される。
 上記の構成により、基地局からの信号の到来タイミングと端末の受信タイミング(受信期間)とのズレを回避でき、端末において適切に受信処理を行うことができる。
 (実施の形態の補足)
 以上、本開示の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局100及び端末200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本開示の実施の形態に従って基地局100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本開示の実施の形態に従って端末200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 <情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 <適用システム>
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 <処理手順等>
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 <基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 <入出力の方向>
 情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 <入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 <判定方法>
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 <態様のバリエーション等>
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わないこと)によって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 <ソフトウェア>
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 <情報、信号>
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 <システム、ネットワーク>
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 <パラメータ、チャネルの名称>
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 <基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 <移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 <基地局/移動局>
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また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(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。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。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局100が有する機能を端末200が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末200が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。
 図20に車両2001の構成例を示す。図20に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施の形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(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2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 情報サービス部2012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2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2029との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021~2029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2012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2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012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2013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2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013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2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029などの制御を行ってもよい。
 <用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 <参照信号>
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 <「に基づいて」の意味>
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 <「第1の」、「第2の」>
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 <手段>
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 <オープン形式>
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 <TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 <最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 <冠詞>
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 <「異なる」>
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示は、無線通信システムに有用である。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 基地局(gNB)
 200 端末(UE)
 101,202 送信部
 102,201 受信部
 103,203 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 

Claims (6)

  1.  信号を受信するアクティブ期間と、前記信号を受信しないスリープ期間とを有する周期の調整に関する情報を受信する受信部と、
     前記情報に基づいて、前記アクティブ期間を調整し、前記調整されたアクティブ期間において、前記信号の受信を制御する制御部と、
     を備える端末。
  2.  前記受信部は、第1のアクティブ期間において、前記第1のアクティブ期間よりも後の第2のアクティブ期間を含む周期の調整に関する前記情報を受信する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部は、前記スリープ期間において、前記スリープ期間にて受信可能な下りリンク制御情報に含まれる前記情報を受信する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記情報を受信してから特定の時間が経過した後の第3のアクティブ期間を調整する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記制御部は、複数の前記アクティブ期間を調整する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  端末が信号を受信するアクティブ期間と、前記端末が前記信号を受信しないスリープ期間とを有する周期の調整に関する情報を生成する制御部と、
     前記情報を送信する送信部と、
     を備える基地局。
     
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020501431A (ja) * 2017-03-24 2020-01-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド ページングメッセージを受信する方法及び無線機器
US20210360674A1 (en) * 2018-08-10 2021-11-18 Apple Inc. Dynamic C-DRX Configuration for Balance Between Power Savings and Communication Efficiency, and Use of DCI for Activating Carrier Components

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020501431A (ja) * 2017-03-24 2020-01-16 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド ページングメッセージを受信する方法及び無線機器
US20210360674A1 (en) * 2018-08-10 2021-11-18 Apple Inc. Dynamic C-DRX Configuration for Balance Between Power Savings and Communication Efficiency, and Use of DCI for Activating Carrier Components

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
OPPO: "Procedure of PDCCH-based wake up signalling", 3GPP DRAFT; R2-1908775 - PROCEDURE OF PDCCH-BASED WAKE UP SIGNALLING, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Prague, Czech Republic; 20190826 - 20190830, 16 August 2019 (2019-08-16), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051766597 *
SONY: "Power Consumption Adaptation for NR RRC Connected", 3GPP DRAFT; R2-1907045POWER SAVING ADAPTATION_V0.4, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Reno, US; 20190513 - 20190517, 2 May 2019 (2019-05-02), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051711342 *
ZTE CORPORATION, SANECHIPS: "Consideration on power saving scheme with DRX adaptation", 3GPP DRAFT; R2-1900623_CONSIDERATION ON POWER SAVING SCHEME WITH DRX ADAPTATION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Athens, Greece; 20190225 - 20190301, 15 February 2019 (2019-02-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051602001 *
ZTE, SANECHIPS: "Further Discussion on Capacity and Power Working Areas for XR", 3GPP DRAFT; R1-2105606, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 12 May 2021 (2021-05-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052011563 *

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