WO2023209875A1 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2023209875A1
WO2023209875A1 PCT/JP2022/019110 JP2022019110W WO2023209875A1 WO 2023209875 A1 WO2023209875 A1 WO 2023209875A1 JP 2022019110 W JP2022019110 W JP 2022019110W WO 2023209875 A1 WO2023209875 A1 WO 2023209875A1
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WO
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plmn
information
iab
wireless communication
resource
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/019110
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
浩樹 原田
真由子 岡野
慎也 熊谷
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication device and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Releases (Rel.) 8 and 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • one of the objects of the present disclosure is to provide a wireless communication device and a wireless communication method that allow flexible communication operations between carriers.
  • a wireless communication device includes a reception unit that receives specific configuration information associated with a Public Land Mobile Network (PLMN) ID, and a measurement associated with the PLMN ID based on the configuration information.
  • a control unit that controls at least one of random access associated with a PLMN ID and determination of resources associated with the PLMN ID.
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • flexible communication operations can be performed between carriers.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of an IAB.
  • 2A-2D are diagrams illustrating an example of network sharing.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of STC settings according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of SMTC settings according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of settings for Availability Combinations according to Embodiment 3-1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • IAB node The use of IAB (Integrated Access Backhaul) technology that uses NR communication as a backhaul between base stations (or between a base station and a relay station) is being considered. In particular, it is expected that IAB using NR communication using millimeter waves will be able to expand the coverage area at low cost.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the IAB node may have at least one function such as DU (Distribution Unit), CU (Central Unit), and MT (Mobile Termination). Therefore, an IAB node having a DU/CU function may function as a base station, and an IAB node having an MT function (IAB node MT) may serve as a user terminal (User Equipment (UE)), It may function as a terminal).
  • DU Distribution Unit
  • CU Central Unit
  • MT Mobile Termination
  • IAB may also be called wireless backhaul or the like.
  • Links between nodes using IABs may be referred to as backhaul (BH) links.
  • the link between the IAB node and the UE may be called an access link.
  • the IAB node may use communication using NR for the backhaul link.
  • the IAB node may use communication using NR for the access link, or may use communication based on another RAT (Radio Access Technology).
  • RAT Radio Access Technology
  • the base station can use the same frequency for backhaul and UE access simultaneously or by switching, so it is expected to improve frequency usage efficiency, for example.
  • the backhaul link and the access link may be multiplexed using at least one of time division multiplexing (TDM), frequency division multiplexing (FDM), and space division multiplexing (SDM). may be done.
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • SDM space division multiplexing
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of the IAB.
  • three nodes (network nodes) AC are shown.
  • Node A is connected to the core network via a wired backhaul (eg, an optical fiber network).
  • a node connected to the core network via wired backhaul may be called an IAB donor.
  • a higher-level IAB node or IAB donor may be referred to as a parent IAB node (parent IAB node/parent node IAB), parent node, upper node, upper IAB node, etc.
  • a lower-level IAB node may be called a child IAB node (child IAB node/child node IAB), child node, subordinate node, etc.
  • higher order may mean closer (fewer hops) to at least one of a base station (for example, gNB), wired backhaul, core network, etc.
  • a network node including an IAB node and an IAB donor may be simply referred to as a node.
  • node A is the parent node of node B
  • node B is the parent node of node C.
  • multiple backhaul hops may be included in the IAB.
  • nodes A to C can communicate with UEs A to C via access links, respectively.
  • a node has the functionality of a higher-level node, it can accommodate lower-level IAB nodes (connect to lower-level IAB nodes via BH links) and can also accommodate UEs (access links). can be connected to the UE via the UE.
  • the upper node may perform scheduling of the lower IAB nodes and may control the transmission or reception of the lower IAB nodes.
  • an IAB node does not have the functionality of a higher-level node (for example, supports operation as a base station), the IAB node cannot accommodate lower-level IAB nodes and can only accommodate UEs.
  • Resource sharing In future wireless communication systems (for example, Rel. 18 and later), resource sharing is being considered for the purpose of increasing the efficiency of use of frequency bands (existing frequency bands and new high frequency bands).
  • RAN radio access network
  • NW network
  • RAN radio access network
  • the station installation costs can be shared among the multiple operators.
  • DU Distributed Unit
  • CU Central Unit
  • a frequency/antenna unit for example, Radio Unit (RU)
  • RU Radio Unit
  • FIGS. 2A to 2D are diagrams illustrating an example of network sharing.
  • FIG. 2A shows an example of site sharing.
  • site sharing multiple operators share an antenna site.
  • HSS Home Subscriber Server
  • HLR Home Location Register
  • CN Core Network
  • PS Packet Switching
  • base station base station
  • cell/frequency multiple Each business operator is independent.
  • FIG. 2B shows an example of MORAN (Multi Operator RAN).
  • MORAN Multi Operator RAN
  • multiple operators share portions of a base station (eg, base station hardware) in addition to antenna sites.
  • the service platform, HSS/HLR, CN PS, other parts of the base station (for example, base station software), and cells/frequencies are independent for each of the multiple carriers.
  • FIG. 2C shows an example of MOCN (Multi Operator Core Network).
  • MOCN Multi Operator Core Network
  • FIG. 2C shows an example of MOCN (Multi Operator Core Network).
  • MOCN Multi Operator Core Network
  • multiple carriers share base stations and cells/frequencies.
  • the service platform, HSS/HLR, and CN PS are independent for each provider.
  • FIG. 2D shows an example of a GWCN (Gateway Core Network).
  • GWCN Global Core Network
  • multiple operators share the CN PS, base station, and cell/frequency.
  • the service platform and HSS/HLR are independent for each of the multiple carriers.
  • a tracking area code for example, whether or not to allow initial access to a cell, a tracking area code, a unique cell ID within a PLMN, etc. can be set for each PLMN ID.
  • the operator-specific settings are set as RRC configurations according to the PLMN ID of the terminal. Can be set. Specifically, in resource sharing, if you want to make part of the time resources of a shared cell available only to terminals of a specific carrier, you can prevent terminals of other carriers from using the part of the time resources. Can be set.
  • an IAB node shared among multiple carriers may be referred to as a shared IAB node or a shared IAB node.
  • a scenario can be considered in which the shared IAB node connects to multiple base stations (base stations corresponding to PLMN IDs).
  • the present inventors came up with a method for applying/setting flexible operational policies/parameters between carriers in order to perform efficient station placement/frequency utilization through resource sharing.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Furthermore, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages upper layer parameters, fields, Information Elements (IEs), settings, etc.
  • IEs Information Elements
  • CE Medium Access Control Element
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI minimum system information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), etc.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • an index an identifier (ID), an indicator, a resource ID, etc.
  • ID an identifier
  • indicator an indicator
  • resource ID a resource ID
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be used interchangeably.
  • ignore, drop, abort, cancel, puncture, rate match, postpone, etc. may be read interchangeably.
  • ID related to Public Land Mobile Network PLMN
  • PLMN ID PLMN ID
  • PLMN identifier PLMN Identity
  • PLMN identifier information PLMN Identity information
  • PLMN ID information information for identifying a business operator
  • the ID for identifying the service provider, the ID for each provider, the group ID, the PLMN group ID, etc. may be read interchangeably.
  • PLMN PLMN
  • operator operator
  • operator policy settings for each operator, settings for each operator, etc.
  • radio communication device device, IAB, IAB node, IAB node MT, IAB-MT, IAB node DU, IAB-DU, terminal, UE, mobile station, and base station may be interchanged.
  • PLMN ID (Wireless communication method)
  • a PLMN ID will be described as an example of a specific ID, but the name of the specific ID is not limited to this.
  • a specific parameter RRC parameter
  • a specific ID for example, PLMN ID
  • a parameter related to a specific ID may be included in the specific parameter.
  • another parameter included in the specific parameter may include a parameter related to the specific ID.
  • a new parameter included in the specific parameter may be associated with a parameter related to the specific ID.
  • the new parameters may include parameters related to a specific ID.
  • a description indicating the release in which the RRC parameter is defined may be added to each RRC parameter.
  • the description may be, for example, "-r18".
  • the RRC parameter to which the description is attached and the RRC parameter to which the description is not attached may be the same parameter.
  • prach-ConfigurationPeriodScaling-IAB and prach-ConfigurationPeriodScaling-IAB-r18 may mean the same parameter.
  • “-r18” is just an example, and may be replaced with any description (for example, "-r17”/"-r19", etc.), and the description does not need to be added to the RRC parameter.
  • the settings regarding the synchronization signal include, for example, at least one of a synchronization signal block (SSB) transmission configuration (SSB Transmission Configuration (STC)) and an SSB-based measurement timing configuration (SSB-based Measurement Timing Configuration (SMTC)). There may be.
  • SSB synchronization signal block
  • STC SSB Transmission Configuration
  • SMTC Measurement Timing Configuration
  • An independent STC/SMTC may be set for each specific ID for a wireless communication device (for example, an IAB node).
  • the STC may be set by specific parameters.
  • the specific parameter may be IAB STC information (eg, IAB STC-Info)/IAB STC information list (eg, IAB STC-Info List).
  • a parameter regarding a specific ID may be associated with the IAB STC information (IAB STC-Info)/IAB STC information list (IAB STC-Info List).
  • the IAB STC information (IAB STC-Info)/IAB STC information list (IAB STC-Info List) may include a parameter regarding a specific ID (for example, PLMN ID).
  • IAB STC-Info IAB STC information/IAB STC information list (IAB STC-Info List)
  • PLMN ID a parameter related to a specific ID
  • the specific parameters are, for example, parameters related to SSB frequency information (SSB center frequency information) (e.g., SSB Frequency Info), parameters related to SSB subcarrier spacing (e.g., SSB Subcarrier Spacing), parameters related to SSB transmission period (e.g., SSB Transmission Periodicity), a parameter related to the SSB transmission timing offset (SSB transmission timing offset expressed in number of half frames) (e.g., SSB Transmission Timing Offset), and a parameter related to the SSB transmission bitmap (e.g., SSB Transmission Bitmap). It may be.
  • SSB center frequency information e.g., SSB Frequency Info
  • parameters related to SSB subcarrier spacing e.g., SSB Subcarrier Spacing
  • parameters related to SSB transmission period e.g., SSB Transmission Periodicity
  • SSB transmission timing offset e.g., SSB Transmission Timing Offset
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of STC settings according to the first embodiment.
  • the IAB STC information includes information regarding the PLMN ID (PLMN ID).
  • the IAB node can determine the STC to be set for each PLMN ID.
  • the IAB STC-Info includes a parameter indicating the PLMN ID, but a specific parameter (at least one of the above specific parameters) included in the IAB STC-Info, A PLMN ID may be associated.
  • the SMTC may be configured with specific parameters.
  • the specific parameter may be SSB-MTC information.
  • the SSB-MTC information may be a parameter (for example, SSB-MTC3) for setting the measurement timing of the synchronization signal corresponding to the IAB node MT (IAB MT).
  • the parameter may be a parameter used for discovery of other IAB nodes/IAB donor DUs by the IAB node.
  • a parameter regarding a specific ID may be associated with the SSB-MTC information (eg, SSB-MTC3).
  • the SSB-MTC information may include a parameter regarding a specific ID (eg, PLMN ID).
  • At least one specific parameter in the SSB-MTC information may be associated with a parameter regarding a specific ID (eg, PLMN ID).
  • a specific ID eg, PLMN ID
  • the specific parameters include a parameter indicating the duration of the measurement window for receiving the SS/PBCH block (e.g. duration), a parameter indicating the list of physical cell IDs (e.g. pci-List), a parameter indicating the measurement window period for receiving the SS/PBCH block, and a parameter indicating the measurement window period for receiving the SS/PBCH block. It may be at least one of a parameter indicating the period and offset of the window (for example, periodicityAndOffset), and a parameter indicating the set of SS blocks within the SMTC measurement period (for example, ssb-ToMeasure).
  • a parameter indicating the duration of the measurement window for receiving the SS/PBCH block e.g. duration
  • a parameter indicating the list of physical cell IDs e.g. pci-List
  • a parameter indicating the measurement window period for receiving the SS/PBCH block e.g. pci-List
  • It may be at least one of a parameter
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of SMTC settings according to the first embodiment.
  • the SSB-MTC information (SSB-MTC3) includes information regarding the PLMN ID (plmn-id).
  • the IAB node can determine the SMTC to be set for each PLMN ID.
  • SSB-MTC3 includes a parameter indicating PLMN ID, but a specific parameter (at least one of the above specific parameters) included in SSB-MTC3 includes PLMN ID. may be associated.
  • the wireless communication device transmits measurement results based on the SMTC corresponding to the specific PLMN ID (SMTC configured for the specific PLMN ID) to the device corresponding to the specific PLMN ID (for example, parent node/base station). Reports may only be made to the SMTC corresponding to the specific PLMN ID (SMTC configured for the specific PLMN ID) to the device corresponding to the specific PLMN ID (for example, parent node/base station). Reports may only be made to the SMTC corresponding to the specific PLMN ID (SMTC configured for the specific PLMN ID) to the device corresponding to the specific PLMN ID (for example, parent node/base station). Reports may only be made to the specific PLMN ID (SMTC configured for the specific PLMN ID) to the device corresponding to the specific PLMN ID (for example, parent node/base station). Reports may only be made to the specific PLMN ID (SMTC configured for the specific PLMN ID) to the device corresponding to the specific PLMN ID
  • the wireless communication device performs measurement on the measurement result based on the SMTC corresponding to the specific PLMN ID (SMTC configured for the specific PLMN ID). ) and the device corresponding to the specific PLMN ID.
  • the wireless communication device may report the SMTC-based measurement result corresponding to a specific PLMN ID and the specific PLMN ID.
  • a parameter regarding the PLMN ID may be associated with the SMTC-based measurement result (for example, MeasResult/MeasResultNR).
  • the SMTC-based measurement results may include parameters regarding the PLMN ID.
  • a parameter related to the PLMN ID may be associated with at least one specific parameter included in the SMTC-based measurement result (for example, MeasResult/MeasResultNR).
  • at least one of the specific parameters (information elements) included in the SMTC-based measurement results may include a parameter related to the PLMN ID.
  • a wireless communication device for example, IAB
  • measurement settings and measurements can be appropriately performed.
  • RACH independent random access channel
  • the settings regarding the RACH may be, for example, the settings of the RACH for the IAB node.
  • Independent RACH settings may be notified/configured for each specific ID to the wireless communication device (for example, IAB node).
  • the settings related to the RACH may be configured using specific parameters.
  • a particular ID eg, PLMN ID
  • PLMN ID may be associated with the particular parameter.
  • the specific parameter may be a parameter used (only) for IAB-MT.
  • the specific parameters may include a parameter indicating a scaling factor indicating the period of the baseline configuration (e.g. prach-ConfigurationPeriodScaling-IAB), a subframe/slot offset of the random access opportunity (RO) defined in the baseline configuration. (prach-ConfigurationSOffset-IAB); and a parameter (prach-ConfigurationFrameOffset-IAB) that indicates the frame offset of the RO defined in the baseline settings.
  • a scaling factor indicating the period of the baseline configuration
  • RO random access opportunity
  • the specific parameters include a parameter indicating a scaling factor indicating the cycle of the baseline setting, a parameter indicating a subframe/slot offset of a random access opportunity (RO) defined in the baseline setting, and a parameter indicating a subframe/slot offset of a random access opportunity (RO) defined in the baseline setting.
  • the parameter may include at least one of a parameter indicating a frame offset of a defined RO.
  • the specific parameter may be, for example, at least one of a generic RACH configuration (RACH-ConfigGeneric) and a serving cell configuration (eg, ServingCellConfigCommonSIB).
  • the specific parameters include a specific ID (PLMN ID), a parameter indicating a scaling factor indicating the period of the baseline setting, and a subframe/slot offset of the random access opportunity (RO) defined in the baseline setting.
  • PLMN ID specific ID
  • RO random access opportunity
  • At least one of the parameter indicating the frame offset of the RO defined in the baseline configuration and the parameter indicating the frame offset of the RO defined in the baseline configuration may be associated with a specific ID.
  • the settings related to the specific resource may be, for example, the settings of resources for the IAB node (MT).
  • the specific resource may be, for example, a soft resource.
  • a soft resource may mean a resource that can dynamically switch whether a certain resource can be used as an IAB DU or an IAB MT.
  • a DCI (e.g., DCI format 2_5) that notifies/instructs the availability of the specific resource may be set/indicated separately (independently) for each specific ID (e.g., PLMN ID). .
  • a specific ID (DCI format associated with the specific ID) may be set within the search space (for example, RRC parameters related to the search space).
  • the UE may monitor the DCI (eg, DCI format 2_5) associated with a specific ID (PLMN ID) within the search space.
  • one parent node is set to monitor DCI (for example, DCI format 2_5), and another parent node is set to monitor DCI (for example, DCI format 2_5). It is possible to set the DCI format 2_5) not to be monitored.
  • the RRC parameters that configure the information included in the DCI e.g., DCI format 2_5
  • a specific ID e.g., PLMN ID
  • the RRC parameters include, for example, a parameter (AvailabilityCombinationsPerCell) that sets the applicable availability combinations of the IAB DU cell, and a parameter that sets the PDCCH monitor for availability indicators (Availability Indicators (AI)). (AvailabilityIndicator).
  • the RRC parameter may include a specific ID (for example, PLMN ID).
  • a specific ID (for example, PLMN ID) may be associated with at least one of the specific parameters included in the RRC parameter.
  • the specific parameters include, for example, a parameter indicating the index of the parameter that sets Availability Combinations for each cell (availabilityCombinationsPerCellIndex), a parameter indicating the ID of the IAB DU cell to which the Availability Combinations are applied (iab-DU-CellIdentity), and a DCI payload.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of settings for Availability Combinations according to Embodiment 3-1.
  • AvailabilityCombinationsPerCell includes information regarding the PLMN ID (plmn-id).
  • the IAB node can determine the available resources configured for each PLMN ID.
  • a parameter indicating the PLMN ID is included in AvailabilityCombinationsPerCell, but the PLMN ID is associated with a specific parameter (at least one of the above specific parameters) included in AvailabilityCombinationsPerCell. Good too.
  • the settings related to the specific resource may be, for example, the settings of resources for the IAB node (MT).
  • the specific resource may be a TDD setting, for example.
  • the TDD configuration may be, for example, a TDD configuration for an IAB node (MT) (e.g., TDD-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT/TDD-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT-r16). .
  • MT IAB node
  • a specific ID may be associated with the TDD setting.
  • a specific ID may be included in the TDD settings. Further, a specific ID (PLMN ID) may be associated with at least one of the specific parameters within the TDD configuration.
  • the resource is may be determined to be a resource to be used).
  • a resource to which the same direction (for example, DL or UL) is associated with different PLMN IDs may be a resource shared among a plurality of PLMNs (may be referred to as a shared resource).
  • the wireless communication device (for example, IAB MT) sets/instructs the UL (or DL) for a different PLMN ID to the resource (time resource) for which the DL (or UL) is set/instructs for a certain PLMN ID. You don't have to assume that.
  • the wireless communication device may receive information regarding the PLMN ID associated with the shared resource.
  • the information may be information indicating whether the wireless communication device corresponding to the specific PLMN ID can use the shared resource.
  • the information may be information that notifies/instructs TDD settings (slot format) for a specific PLMN ID.
  • the information may be information that notifies/instructs the PLMN ID associated with the shared resource.
  • the information may be transmitted using, for example, an existing DCI format (for example, DCI format 2_1).
  • An RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a search space/CORESET corresponding to the DCI may be associated with the PLMN ID.
  • the information may be in a new (defined in Rel. 18 or later) DCI format, for example.
  • IAB node operation when transmission/reception to a PLMN ID that is different from the PLMN ID associated with the shared resource (same symbol as the shared resource and at least one in the same slot as the shared resource) is instructed/configured in the shared resource may be specified.
  • the IAB node is configured/instructed to transmit/receive in a shared resource (same symbol as the shared resource and at least one in the same slot as the shared resource) to a PLMN ID that is different from the PLMN ID associated with the shared resource. There is no need to assume/expect that (operation example 1).
  • the IAB node is configured/instructed to transmit/receive in a shared resource (same symbol as the shared resource and at least one in the same slot as the shared resource) to a PLMN ID that is different from the PLMN ID associated with the shared resource.
  • the settings/instructions may be ignored (operation example 2).
  • the IAB node is configured/instructed to transmit/receive in a shared resource (same symbol as the shared resource and at least one in the same slot as the shared resource) to a PLMN ID that is different from the PLMN ID associated with the shared resource.
  • the PLMN ID associated with the shared resource may be changed/updated/determined based on the settings/instructions (operation example 3).
  • At least one of the above examples of IAB node operations is applied based on whether the resource set/instructed is the same symbol as the shared resource, or is a resource in the same slot as the shared resource. may be different. For example, if the resource set/indicated above is the same symbol as the shared resource, operation example 1 (or operation example 2/3) is applied, and the resource set/instructed above is the same symbol as the shared resource. If the resource is a resource in the above, operation example 2 (or operation example 1/3) may be applied.
  • Capability information indicating whether a PLMN ID associated with a certain resource can be changed/updated may be defined.
  • the capability information may be defined as IAB node capability.
  • the capability information may be a common capability for the IAB node and the UE, or may be a separate capability.
  • a wireless communication device for example, IAB
  • resources can be appropriately configured.
  • the configurable number of each RRC parameter is set to Rel. It may be expanded compared to 15/16/17.
  • the maximum number that can be set for each RRC parameter (information element) may be defined.
  • a specific ID for example, PLMN ID
  • settings related to the specific ID may have a one-to-one correspondence.
  • one setting may be associated with one specific ID.
  • a specific ID for example, PLMN ID
  • settings related to the specific ID may have a plurality (one or more) to one correspondence.
  • one setting may be associated with multiple (one or more) specific IDs (eg, a list of specific IDs).
  • the cell in which network sharing is performed may be a specific cell.
  • the cell where network sharing is performed is an SCell, and the PCell (SpCell) may have a configuration in which network sharing is not performed.
  • a configuration may be adopted in which the cell in which network sharing is performed is a PCell (SpCell), and the network sharing is not performed in the SCell.
  • a receiving unit that receives specific configuration information associated with a Public Land Mobile Network (PLMN) ID; and, based on the configuration information, a measurement associated with the PLMN ID, a random access associated with the PLMN ID;
  • a wireless communication device comprising: a control unit that controls at least one of determining a resource associated with an ID.
  • the setting information is at least one of a synchronization signal block transmission setting and a measurement timing setting based on the synchronization signal block, and the measurement is a measurement of the synchronization signal block.
  • the wireless communication device according to appendix 1 or 2, wherein the configuration information is a configuration of a physical random access channel (PRACH) for Integrated Access Backhaul (IAB).
  • the setting information is a Time Division Duplex (TDD) setting for Integrated Access Backhaul (IAB)-Mobile Termination (MT), and the control unit determines the transmission direction of the resource based on the TDD setting.
  • the wireless communication device according to any one of Supplementary Notes 1 to 3.
  • the wireless communication device according to any one of appendices 1 to 4, wherein a plurality of PLMN IDs are associated in a time domain with the resource.
  • wireless communication system The configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). .
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • User terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when base stations 11 and 12 are not distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2, for example.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD) in each CC.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication systems such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)-based wireless access method may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a wireless access method may also be called a waveform.
  • other wireless access methods for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods
  • the UL and DL radio access methods may be used as the UL and DL radio access methods.
  • the downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (physical broadcast channel (PBCH)), and a downlink control channel (physical downlink control). Channel (PDCCH)) or the like may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH downlink control channel
  • uplink channels include a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH), and a random access channel. (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, upper layer control information, etc. may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted via the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) that includes scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CONtrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • PDCCH candidates PDCCH candidates
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • the PUCCH allows channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)) may be transmitted.
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • UCI Uplink Control Information including at least one of SR
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical” at the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • Reference Signal (DMRS)), Positioning Reference Signal (PRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • a signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, SS Block (SSB), etc. Note that SS, SSB, etc. may also be called reference signals.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • UL-RS uplink reference signals
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signals
  • UE-specific reference signal user terminal-specific reference signal
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control section 110, a transmitting/receiving section 120, a transmitting/receiving antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission and reception, measurement, etc. using the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data, control information, a sequence, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 120.
  • the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121, a radio frequency (RF) section 122, and a measuring section 123.
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212.
  • the transmitter/receiver unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, etc., which are explained based on common understanding in the technical field related to the present disclosure. be able to.
  • the transmitting/receiving section 120 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 1211 and an RF section 122.
  • the reception section may include a reception processing section 1212, an RF section 122, and a measurement section 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmitting/receiving unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 120 performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted.
  • a baseband signal may be output by performing transmission processing such as processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving section 120 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitting/receiving unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), applying reception processing such as filter processing, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data etc. may also be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 measures received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR) )) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30, other base stations 10, etc., and transmits and receives user data (user plane data) for the user terminal 20, control plane It is also possible to acquire and transmit data.
  • the transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 may receive specific setting information associated with the Public Land Mobile Network (PLMN) ID.
  • the control unit 110 may control at least one of measurement associated with the PLMN ID, random access associated with the PLMN ID, and determination of resources associated with the PLMN ID, based on the configuration information. Good (first to third embodiments).
  • the setting information may be at least one of a synchronization signal block transmission setting and a measurement timing setting based on the synchronization signal block.
  • the measurement may be a measurement of the synchronization signal block (first embodiment).
  • the configuration information may be a configuration of a physical random access channel (PRACH) for Integrated Access Backhaul (IAB) (second embodiment).
  • PRACH physical random access channel
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the setting information may be Time Division Duplex (TDD) settings for Integrated Access Backhaul (IAB)-Mobile Termination (MT).
  • TDD Time Division Duplex
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • MT Mobile Termination
  • the control unit 110 may determine the transmission direction of the resource based on the TDD setting (third embodiment).
  • a plurality of PLMN IDs may be associated in a certain time domain of the resource (third embodiment).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210, a transmitting/receiving section 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that one or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230, measurement, and the like.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 220.
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221, an RF section 222, and a measuring section 223.
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212.
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measuring circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitting/receiving section 220 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 2211 and an RF section 222.
  • the reception section may include a reception processing section 2212, an RF section 222, and a measurement section 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna, such as an array antenna, as described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g. RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g. , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g. RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g. , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (as necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted. , precoding, digital-to-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
  • DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transmitting/receiving unit 220 transmits the above processing in order to transmit the channel using the DFT-s-OFDM waveform.
  • DFT processing may be performed as the transmission processing, or if not, DFT processing may not be performed as the transmission processing.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmitting/receiving section 220 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) on the acquired baseband signal. (which may include decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to obtain user data and the like.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmitting/receiving unit 220 may receive specific setting information associated with the Public Land Mobile Network (PLMN) ID.
  • the control unit 210 may control at least one of measurement associated with the PLMN ID, random access associated with the PLMN ID, and determination of resources associated with the PLMN ID, based on the configuration information. Good (first to third embodiments).
  • the setting information may be at least one of a synchronization signal block transmission setting and a measurement timing setting based on the synchronization signal block.
  • the measurement may be a measurement of the synchronization signal block (first embodiment).
  • the configuration information may be a configuration of a physical random access channel (PRACH) for Integrated Access Backhaul (IAB) (second embodiment).
  • PRACH physical random access channel
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the setting information may be Time Division Duplex (TDD) settings for Integrated Access Backhaul (IAB)-Mobile Termination (MT).
  • TDD Time Division Duplex
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • MT Mobile Termination
  • the control unit 210 may determine the transmission direction of the resource based on the TDD setting (third embodiment).
  • a plurality of PLMN IDs may be associated in a certain time domain of the resource (third embodiment).
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • functions include judgment, decision, judgement, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented using one or more chips.
  • Each function in the base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, loading predetermined software (program) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and communicates via the communication device 1004. This is achieved by controlling at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-mentioned control unit 110 (210), transmitting/receiving unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated in the processor 1001, and other functional blocks may also be realized in the same way.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. It may be composed of one. Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be configured to include.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and user terminal 20 also include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • channel, symbol and signal may be interchanged.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, and radio frame structure. , a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain. Furthermore, a slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI TTI in 3GPP Rel. 8-12
  • normal TTI long TTI
  • normal subframe normal subframe
  • long subframe slot
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, and an RB. They may also be called pairs.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. They may also be called pairs.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols within a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure may be physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of prescribed information is not limited to explicit notification, but may be made implicitly (for example, by not notifying the prescribed information or by providing other information) (by notification).
  • the determination may be made by a value expressed by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value expressed by true or false. , may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to devices (eg, base stations) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-co-location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state
  • space space
  • spatial relation "spatial domain filter”
  • transmission power "phase rotation”
  • antenna port "antenna port group”
  • layer "number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
  • Base Station BS
  • Wireless base station Wireless base station
  • Fixed station NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • cell “sector,” “cell group,” “carrier,” “component carrier,” and the like
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is connected to a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)).
  • a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)
  • RRH Remote Radio Communication services
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interchanged with the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • a transmitting device may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary, and naturally includes cases where the moving body is stopped.
  • the mobile objects include, for example, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , including, but not limited to, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and items mounted thereon.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • a vehicle for example, a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object for example, a drone, a self-driving car, etc.
  • a robot manned or unmanned.
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (current sensor 50, (including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service section 59, and a communication module 60. Be prepared.
  • the drive unit 41 is composed of, for example, at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 includes a microprocessor 61, a memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (for example, an input/output (IO) port) 63. Signals from various sensors 50-58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49.
  • the electronic control section 49 may be called an electronic control unit (ECU).
  • the signals from the various sensors 50 to 58 include a current signal from the current sensor 50 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front wheel 46/rear wheel 47 obtained by the rotation speed sensor 51, and a signal obtained by the air pressure sensor 52.
  • air pressure signals of the front wheels 46/rear wheels 47 a vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by the acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by the accelerator pedal sensor 55, and a brake pedal sensor.
  • 56 a shift lever 45 operation signal obtained by the shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58 for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. There are signals etc.
  • the information service department 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It consists of one or more ECUs that control the The information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • an input device for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 64 includes millimeter wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (for example, Global Navigation Satellite System (GNSS), etc.), and map information (for example, High Definition (HD)). maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMUs), inertial navigation systems (INS), etc.), artificial intelligence ( Artificial Intelligence (AI) chips, AI processors, and other devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, as well as one or more devices that control these devices. It consists of an ECU. Further, the driving support system section 64 transmits and receives various information via the communication module 60, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • LiDAR Light Detection and Ranging
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • HD High Definition
  • maps for example, autonomous vehicle (AV) maps, etc.
  • gyro systems e.g.,
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 communicates via the communication port 63 with a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, which are included in the vehicle 40.
  • Data (information) is transmitted and received between the axle 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and various sensors 50-58.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the base station 10, user terminal 20, etc. described above.
  • the communication module 60 may be, for example, at least one of the base station 10 and the user terminal 20 described above (it may function as at least one of the base station 10 and the user terminal 20).
  • the communication module 60 receives signals from the various sensors 50 to 58 described above that are input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 59. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, various sensors 50-58, information service unit 59, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60). may be called.
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices into a memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, and left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, various sensors 50-58, etc. may be controlled.
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with sidelink channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 10 may have the functions that the user terminal 20 described above has.
  • the operations performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (e.g. It is clear that this can be performed by a Mobility Management Entity (MME), a Serving-Gateway (S-GW), etc. (though not limited thereto), or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used in accordance with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure use an example order to present elements of the various steps and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is an integer or decimal number, for example
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New-Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New Radio Access
  • FX Future Generation Radio Access
  • G Global System for Mobile Communications
  • CDMA2000 Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802 .11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods.
  • the present invention may be applied to systems to be used, next-generation systems expanded, modified, created, or defined based on these
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “judgment” can mean judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry ( For example, searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • judgment (decision) includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input (input), output (output), access ( may be considered to be “determining”, such as accessing data in memory (eg, accessing data in memory).
  • judgment is considered to mean “judging” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. Good too.
  • judgment (decision) may be considered to be “judgment (decision)” of some action.
  • the "maximum transmit power" described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmit power (the It may also mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • microwave when two elements are connected, they may be connected using one or more electrical wires, cables, printed electrical connections, etc., as well as in the radio frequency domain, microwave can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) range.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • the i-th (i is any integer), not only in the elementary, comparative, and superlative, but also interchangeably (for example, "the highest” can be interpreted as “the i-th highest”). may be read interchangeably).

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係る無線通信装置は、Public Land Mobile Network(PLMN)IDに関連付く特定の設定情報を受信する受信部と、前記設定情報に基づいて、前記PLMN IDに関連付く測定、前記PLMN IDに関連付くランダムアクセス、及び、前記PLMN IDに関連付くリソースの判断、の少なくとも1つを制御する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、事業者間で柔軟な通信の運用を行うことができる。

Description

無線通信装置及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける無線通信装置及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.18以降)において、周波数帯(既存周波数帯及び新規高周波数帯)の利用の高効率化を目的として、リソースシェアリングを行うことが検討されている。
 しかしながら、複数の事業者間で、特定のUE向けの設定を変更できないケースがある。このようなケースによれば、事業者ごとに柔軟な通信の運用を行えず、通信品質向上の抑制を招くおそれがある。
 そこで、本開示は、事業者間で柔軟な通信の運用を行うことができる無線通信装置及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る無線通信装置は、Public Land Mobile Network(PLMN)IDに関連付く特定の設定情報を受信する受信部と、前記設定情報に基づいて、前記PLMN IDに関連付く測定、前記PLMN IDに関連付くランダムアクセス、及び、前記PLMN IDに関連付くリソースの判断、の少なくとも1つを制御する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、事業者間で柔軟な通信の運用を行うことができる。
図1は、IABの構成の一例を示す図である。 図2A-図2Dは、ネットワークシェアリングの一例を示す図である。 図3は、第1の実施形態に係るSTCの設定の一例を示す図である。 図4は、第1の実施形態に係るSMTCの設定の一例を示す図である。 図5は、実施形態3-1に係るAvailability Combinationsの設定の一例を示す図である。 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(IABノード)
 NR通信を基地局間(又は基地局及び中継局間)のバックホールとして利用するIAB(Integrated Access Backhaul)技術の利用が検討されている。特に、ミリ波を用いたNR通信を利用したIABによって、低コストにカバレッジエリアを拡大できると期待されている。
 IABノードは、DU(Distribution Unit)、CU(Central Unit)、MT(Mobile Termination)などの少なくとも1つの機能を有してもよい。したがって、DU/CUの機能を有するIABノードは、基地局として機能してもよいし、MTの機能を有するIABノード(IABノードMT)は、ユーザ端末(ユーザ装置(User Equipment(UE))、端末)として機能してもよい。
 なお、IABは、無線バックホールなどと呼ばれてもよい。IABを用いたノード間のリンクはバックホール(BH)リンクと呼ばれてもよい。IABノード及びUE間のリンクはアクセスリンクと呼ばれてもよい。IABノードは、バックホールリンクにNRを用いた通信を用いてもよい。IABノードは、アクセスリンクには、NRを用いた通信を用いてもよいし、他のRAT(Radio Access Technology)に基づく通信を用いてもよい。
 IABの導入によって、基地局が同じ周波数をバックホール用とUEのアクセス用とで同時に又は切り替えて利用できるため、例えば周波数利用効率の向上が期待される。例えば、バックホールリンク及びアクセスリンクは、時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)、周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)及び空間分割多重(SDM:Space Division Multiplexing)の少なくとも1つを用いて多重されてもよい。
 図1は、IABの構成の一例を示す図である。本例では、3つのノード(ネットワークノード)A-Cが示されている。ノードAは、有線バックホール(例えば、光ファイバー網)を介してコアネットワークに接続されている。有線バックホールを介してコアネットワークに接続されたノードは、IABドナー(donor)と呼ばれてもよい。
 より上位のIABノード又はIABドナーは、親IABノード(parent IAB node/parent node IAB)、親ノード、上位ノード、上位IABノードなどと呼ばれてもよい。より下位のIABノードは、子IABノード(child IAB node/child node IAB)、子ノード、下位ノードなどと呼ばれてもよい。ここで、上位とは、基地局(例えばgNB)、有線バックホール、コアネットワークなどの少なくとも1つにより近い(ホップ数が少ない)ことを意味してもよい。以下、IABノード及びIABドナーを含むネットワークノードを、単にノードと呼ぶことがある。
 例えば、図1の例では、ノードAはノードBの親ノードであり、ノードBはノードCの親ノードである。このように、IABでは複数のバックホールホップが含まれてもよい。また、ノードA-Cは、それぞれUE A-Cとアクセスリンクを介して通信を行うことができる。
 あるノードが上位ノードの機能を有する場合には、当該ノードは、下位IABノードを収容すること(BHリンクを介して下位IABノードと接続すること)ができると共に、UEを収容すること(アクセスリンクを介してUEと接続すること)ができる。上位ノードは、下位IABノードのスケジューリングを実施してもよく、当該下位IABノードの送信又は受信を制御してもよい。
 あるIABノードが上位ノードの機能を有しない(例えば、基地局としての動作をサポートする)場合には、当該IABノードは下位IABノードを収容することができず、UEのみを収容できる。
(リソースシェアリング)
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.18以降)において、周波数帯(既存周波数帯及び新規高周波数帯)の利用の高効率化を目的として、リソースシェアリングを行うことが検討されている。
 リソースシェアリングでは、複数の事業者(オペレータ)で無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))を共有し、ネットワーク(NW、例えば、基地局)投資コストを事業者ごとに分割し、多数の基地局を設置することが可能になる。
 例えば、アンテナ・サイト(土地/鉄塔等)を複数の事業者で共用することで、置局コストを当該複数の事業者で分担することができる。
 また、分散ノード(例えば、Distributed Unit(DU))/集約ノード(例えば、Central Unit(CU))を複数の事業者で共用(例えば、ハードウェア基盤を共用)することで、装置コストを当該複数の事業者で分担することができる。
 また、周波数/アンテナユニット(例えば、Radio Unit(RU))を複数の事業者で共用することで、例えば、ある事業者が使用していないリソースを他の事業者が使用可能になる等、リソースの利用効率を向上させることができる。
 図2A-図2Dは、ネットワークシェアリングの一例を示す図である。
 図2Aは、サイトシェアリングの一例を示している。図2Aに示すように、サイトシェアリングでは、複数の事業者でアンテナ・サイトを共用する。一方、サービスプラットフォーム、HSS(Home Subscriber Server)/HLR(Home Location Register)、コアネットワークパケットスイッチング(Core Network(CN) Packet Switching(PS))、基地局、及び、セル/周波数、については、複数の事業者ごと独立している。
 図2Bは、MORAN(Multi Operator RAN)の一例を示している。図2Bに示すように、MORANでは、複数の事業者で、アンテナ・サイトに加えて基地局の一部(例えば、基地局のハードウェア)を共用する。一方、サービスプラットフォーム、HSS/HLR、CN PS、基地局の他の部分(例えば、基地局のソフトウェア)、及び、セル/周波数、については、複数の事業者ごと独立している。
 図2Cは、MOCN(Multi Operator Core Network)の一例を示している。図2Cに示すように、MOCNでは、複数の事業者で、基地局及びセル/周波数を共用する。一方、サービスプラットフォーム、HSS/HLR、及び、CN PSについては、複数の事業者ごと独立している。
 図2Dは、GWCN(Gateway Core Network)の一例を示している。図2Dに示すように、GWCNでは、複数の事業者で、CN PS、基地局及びセル/周波数を共用する。一方、サービスプラットフォーム、及び、HSS/HLRについては、複数の事業者ごと独立している。
 MOCN/GWCNにおいて、複数の事業者でセルを共用しているため、事業者ごと(例えば、公衆陸上移動体通信網(Public Land Mobile Network(PLMN))に関するID(PLMN ID)ごと)に設定を変更できることが望ましい。
 例えば、既存の仕様において、セルへの初期アクセスを許容するか否か、及び、トラッキングエリアコード、及び、PLMN内の固有のセルID等は、PLMN IDごとに設定することができる。
 一方、RRC接続(connected)状態の端末(ユーザ端末(user terminal)、User Equipment(UE))向けには、その端末のPLMN IDに応じて、事業者個別の設定を、RRC設定(configuration)として設定することができる。具体的には、リソースシェアリングにおいて、共用セルの一部時間リソースを特定の事業者の端末のみが利用可能としたい場合、他の事業者の端末には当該一部の時間リソースを使用しないよう設定することができる。
 また、IABノードを複数の事業者において共有することも検討されている。本開示において、複数事業者間で共有されるIABノードは、共用IABノード、共有IABノードと呼ばれてもよい。
 共用IABノードは、複数の基地局(PLMN IDに対応する基地局)に接続するシナリオが考えられる。
 この場合、IABノードに対する設定、及び、IABノードによる報告の少なくとも1つについて、PLMN IDとの関連付けが必要になることが想定される。
 しかしながら、複数事業者間でIABノードを共有する場合における、設定/報告とPLMN IDとの関連付けについて検討が十分でない。この検討が十分でなければ、事業者ごとに柔軟な通信の運用を行うことができず、通信品質向上を抑制するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、リソースシェアリングにより効率的な置局/周波数活用を行う上での、事業者間で柔軟な運用ポリシ/パラメータの適用/設定方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無視、ドロップ、中止、キャンセル、パンクチャ、レートマッチ、延期(postpone)などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、特定のID、Public Land Mobile Network(PLMN)に関するID、PLMN ID、PLMN識別子、PLMN Identity、PLMN識別子情報、PLMN Identity情報、PLMN ID情報、事業者を識別するための情報、事業者を識別するためのID、事業者ごとのID、グループID、PLMNグループID、などは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、PLMN、事業者、オペレータ、オペレータポリシ、事業者ごとの設定、オペレータごとの設定、等は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線通信装置、装置、IAB、IABノード、IABノードMT、IAB-MT、IABノードDU、IAB-DU、端末、UE、移動局、基地局、は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 以下本開示において、特定のIDとして、PLMN IDを例に説明するが、特定のIDの名称はこれに限られない。
 本開示において、特定のパラメータ(RRCパラメータ)と、特定のID(例えば、PLMN ID)と、が関連付けられてもよい。
 当該関連付けについて、当該特定のパラメータ内に、特定のIDに関するパラメータが含まれてもよい。
 当該関連付けについて、当該特定のパラメータに含まれる別のパラメータに、特定のIDに関するパラメータが含まれてもよい。
 当該関連付けについて、当該特定のパラメータに含まれる新規パラメータが、特定のIDに関するパラメータに関連付けられてもよい。当該新規パラメータに、特定のIDに関するパラメータが含まれてもよい。
 本開示において、各RRCパラメータに対し、当該RRCパラメータが規定されるリリースを示す記載が追加されてもよい。
 当該記載は、例えば、「-r18」であってもよい。当該記載が付されるRRCパラメータと当該記載が付されないRRCパラメータは、同じパラメータであってもよい。例えば、prach-ConfigurationPeriodScaling-IAB及びprach-ConfigurationPeriodScaling-IAB-r18は、同じパラメータを意味してもよい。なお、「-r18」はあくまで一例であり、任意の記載(例えば、「-r17」/「-r19」等)に読み替えられてもよいし、当該記載がRRCパラメータに付加されなくてもよい。
<第1の実施形態>
 特定のID(例えば、PLMN ID)ごと別々の(独立した)、同期信号に関する設定がサポートされてもよい。
 当該同期信号に関する設定は、例えば、同期信号ブロック(SSB)送信設定(SSB Transmission Configuration(STC))、及び、SSBに基づく測定タイミング設定(SSB-based Measurement Timing Configuration(SMTC))、の少なくとも一方であってもよい。
 無線通信装置(例えば、IABノード)に対し、特定のIDごと独立したSTC/SMTCが設定されてもよい。
 STCは、特定のパラメータによって設定されてもよい。例えば、当該特定のパラメータは、IAB STC情報(例えば、IAB STC-Info)/IAB STC情報リスト(例えば、IAB STC-Info List)であってもよい。
 IAB STC情報(IAB STC-Info)/IAB STC情報リスト(IAB STC-Info List)に、特定のID(例えば、PLMN ID)に関するパラメータが関連付けられてもよい。
 例えば、IAB STC情報(IAB STC-Info)/IAB STC情報リスト(IAB STC-Info List)に、特定のID(例えば、PLMN ID)に関するパラメータが含まれてもよい。
 例えば、IAB STC情報(IAB STC-Info)/IAB STC情報リスト(IAB STC-Info List)内の特定のパラメータの少なくとも1つと、特定のID(例えば、PLMN ID)に関するパラメータとが関連付けられてもよい。
 当該特定のパラメータは、例えば、SSB周波数情報(SSB中心周波数情報)に関するパラメータ(例えば、SSB Frequency Info)、SSBサブキャリア間隔に関するパラメータ(例えば、SSB Subcarrier Spacing)、SSB送信周期に関するパラメータ(例えば、SSB Transmission Periodicity)、SSB送信タイミングオフセット(ハーフフレーム数で表されるSSB送信タイミングオフセット)に関するパラメータ(例えば、SSB Transmission Timing Offset)、SSB送信ビットマップに関するパラメータ(例えば、SSB Transmission Bitmap)、の少なくとも1つであってもよい。
 図3は、第1の実施形態に係るSTCの設定の一例を示す図である。図3に示す例において、IAB STC情報(IAB STC-Info)に、PLMN IDに関する情報(PLMN ID)が含まれる。
 図3に示すような情報要素を用いて、IABノードは、PLMN IDごとに設定されるSTCを判断することができる。
 なお、図3に示す例では、IAB STC-InfoにPLMN IDを示すパラメータが含まれる例を示したが、IAB STC-Infoに含まれる特定のパラメータ(上記特定のパラメータの少なくとも1つ)に、PLMN IDが関連付けられてもよい。
 SMTCは、特定のパラメータによって設定されてもよい。例えば、当該特定のパラメータは、SSB-MTC情報であってもよい。
 当該SSB-MTC情報は、IABノードMT(IAB MT)に対応する同期信号の測定タイミング設定のパラメータ(例えば、SSB-MTC3)であってもよい。当該パラメータは、IABノードによる他のIABノード/IABドナーDUの発見に用いられるパラメータであってもよい。
 SSB-MTC情報(例えば、SSB-MTC3)に、特定のID(例えば、PLMN ID)に関するパラメータが関連付けられてもよい。
 例えば、SSB-MTC情報(例えば、SSB-MTC3)に、特定のID(例えば、PLMN ID)に関するパラメータが含まれてもよい。
 例えば、SSB-MTC情報(例えば、SSB-MTC3)内の特定のパラメータの少なくとも1つと、特定のID(例えば、PLMN ID)に関するパラメータとが関連付けられてもよい。
 当該特定のパラメータは、SS/PBCHブロックを受信する測定ウィンドウの期間を示すパラメータ(例えば、duration)、物理セルIDのリストを示すパラメータ(例えば、pci-List)、SS/PBCHブロックを受信する測定ウィンドウの周期及びオフセットを示すパラメータ(例えば、periodicityAndOffset)、及び、SMTC測定期間内のSSブロックのセットを示すパラメータ(例えば、ssb-ToMeasure)、の少なくとも1つであってもよい。
 図4は、第1の実施形態に係るSMTCの設定の一例を示す図である。図4に示す例において、SSB-MTC情報(SSB-MTC3)に、PLMN IDに関する情報(plmn-id)が含まれる。
 図4に示すような情報要素を用いて、IABノードは、PLMN IDごとに設定されるSMTCを判断することができる。
 なお、図4に示す例では、SSB-MTC3にPLMN IDを示すパラメータが含まれる例を示したが、SSB-MTC3に含まれる特定のパラメータ(上記特定のパラメータの少なくとも1つ)に、PLMN IDが関連付けられてもよい。
 無線通信装置は、特定のPLMN IDに対応するSMTC(特定のPLMN ID向けに設定されたSMTC)に基づく測定結果について、当該特定のPLMN IDに対応する装置(例えば、親ノード/基地局)に対してのみ、報告してもよい。
 また、無線通信装置は、特定のPLMN IDに対応するSMTC(特定のPLMN ID向けに設定されたSMTC)に基づく測定結果について、当該特定のPLMN IDに対応する装置(例えば、親ノード/基地局)と、当該特定のPLMN IDに対応する装置と、に報告してもよい。
 無線通信装置は、特定のPLMN IDに対応するSMTCに基づく測定結果と、当該特定のPLMN IDと、を報告してもよい。
 SMTCに基づく測定結果(例えば、MeasResult/MeasResultNR)に、PLMN IDに関するパラメータが関連付けられてもよい。
 例えば、SMTCに基づく測定結果(例えば、MeasResult/MeasResultNR)に、PLMN IDに関するパラメータが含まれてもよい。
 例えば、SMTCに基づく測定結果(例えば、MeasResult/MeasResultNR)に含まれる特定のパラメータの少なくとも1つに、PLMN IDに関するパラメータが関連付けられてもよい。例えば、SMTCに基づく測定結果(例えば、MeasResult/MeasResultNR)に含まれる特定のパラメータ(情報要素)の少なくとも1つに、PLMN IDに関するパラメータが含まれてもよい。
 以上第1の実施形態によれば、事業者毎に無線通信装置(例えば、IAB)を共有する場合であっても、適切にメジャメントの設定及びメジャメントを行うことができる。
<第2の実施形態>
 特定のID(例えば、PLMN ID)ごと別々の(独立した)、ランダムアクセスチャネル(RACH)に関する設定がサポートされてもよい。
 当該RACHに関する設定は、例えば、IABノード用のRACHの設定であってもよい。
 無線通信装置(例えば、IABノード)に対し、特定のIDごと独立したRACHに関する設定が通知/設定されてもよい。
 当該RACHに関する設定は、特定のパラメータによって設定されてもよい。当該特定のパラメータに、特定のID(例えば、PLMN ID)が関連付けられてもよい。
 例えば、当該特定のパラメータは、IAB-MT(のみ)に用いられるパラメータであってもよい。
 例えば、当該特定のパラメータは、ベースライン設定の周期を示すスケーリングファクタを示すパラメータ(例えば、prach-ConfigurationPeriodScaling-IAB)、ベースライン設定において定義されるランダムアクセス機会(RO)のサブフレーム/スロットオフセットを示すパラメータ(prach-ConfigurationSOffset-IAB)、及び、ベースライン設定において定義されるROのフレームオフセットを示すパラメータ(prach-ConfigurationFrameOffset-IAB)、の少なくとも1つであってもよい。
 また、当該特定のパラメータは、ベースライン設定の周期を示すスケーリングファクタを示すパラメータ、ベースライン設定において定義されるランダムアクセス機会(RO)のサブフレーム/スロットオフセットを示すパラメータ、及び、ベースライン設定において定義されるROのフレームオフセットを示すパラメータ、の少なくとも1つを含むパラメータであってもよい。当該特定のパラメータは、例えば、汎用RACH設定(RACH-ConfigGeneric)、及び、サービングセル設定(例えば、ServingCellConfigCommonSIB)の少なくとも1つであってもよい。
 当該特定のパラメータに、特定のID(PLMN ID)が含まれ、ベースライン設定の周期を示すスケーリングファクタを示すパラメータ、ベースライン設定において定義されるランダムアクセス機会(RO)のサブフレーム/スロットオフセットを示すパラメータ、及び、ベースライン設定において定義されるROのフレームオフセットを示すパラメータ、の少なくとも1つが、特定のIDに関連付けられてもよい。
 以上第2の実施形態によれば、事業者毎に無線通信装置(例えば、IAB)を共有する場合であっても、適切にランダムアクセスチャネルの設定を行うことができる。
<第3の実施形態>
 特定のID(例えば、PLMN ID)ごと別々の(独立した)、特定のリソースに関する設定がサポートされてもよい。
《実施形態3-1》
 当該特定のリソースに関する設定は、例えば、IABノード(MT)用のリソースの設定であってもよい。
 当該特定のリソースは、例えば、ソフトリソースであってもよい。ソフトリソースは、あるリソースがIAB DU又はIAB MTとして利用可能かを動的に切り替え可能なリソースを意味してもよい。
 当該特定のリソースの利用可能性(availability)を通知/指示するDCI(例えば、DCIフォーマット2_5)が、特定のID(例えば、PLMN ID)ごと別々に(独立して)設定/指示されてもよい。
 サーチスペース(例えば、サーチスペースに関するRRCパラメータ)内において、特定のID(特定のIDに関連するDCIフォーマット)が設定されてもよい。UEは、サーチスペース内において、特定のID(PLMN ID)に関連するDCI(例えば、DCIフォーマット2_5)のモニタを行ってもよい。
 この方法によれば、複数の親ノードが存在する状況において、ある親ノードに対してDCI(例えば、DCIフォーマット2_5)のモニタを行うように設定し、別の親ノードに対してDCI(例えば、DCIフォーマット2_5)をモニタしないように設定することが可能である。
 また、特定のリソースの利用可能性(availability)を通知/指示するDCI(例えば、DCIフォーマット2_5)に含まれる情報を設定するRRCパラメータが、特定のID(例えば、PLMN ID)に関連付けられてもよい。
 当該RRCパラメータは、例えば、IAB DUのセルの適用されるアベイラビリティの組み合わせ(Availability Combinations)を設定するパラメータ(AvailabilityCombinationsPerCell)、及び、アベイラビリティインディケータ(Availability Indicators(AI))向けのPDCCHのモニタを設定するパラメータ(AvailabilityIndicator)、の少なくとも1つであってもよい。
 当該RRCパラメータに、特定のID(例えば、PLMN ID)が含まれてもよい。
 また、当該RRCパラメータに含まれる特定のパラメータの少なくとも1つに、特定のID(例えば、PLMN ID)が関連付けられてもよい。
 当該特定のパラメータは、例えば、セルごとのAvailability Combinationsを設定するパラメータのインデックスを示すパラメータ(availabilityCombinationsPerCellIndex)、Availability Combinationsが適用されるIAB DUセルのIDを示すパラメータ(iab-DU-CellIdentity)、DCIペイロード内の、指示されるIAB DUセルのAvailabilityCombinationIdの(開始)位置(ビット)を示すパラメータ(positionInDCI-AI)、Availability Combinationsを示すパラメータ(AvailabilityCombination)、Availability CombinationsのIDを示すパラメータ(availabilityCombinationId)、及び、リソースのAvailabilityを示すパラメータ(resourceAvailability)、の少なくとも1つであってもよい。
 図5は、実施形態3-1に係るAvailability Combinationsの設定の一例を示す図である。図5に示す例において、AvailabilityCombinationsPerCellに、PLMN IDに関する情報(plmn-id)が含まれる。
 図5に示すような情報要素を用いて、IABノードは、PLMN IDごとに設定される利用可能なリソースを判断することができる。
 なお、図5に示す例では、AvailabilityCombinationsPerCellにPLMN IDを示すパラメータが含まれる例を示したが、AvailabilityCombinationsPerCellに含まれる特定のパラメータ(上記特定のパラメータの少なくとも1つ)に、PLMN IDが関連付けられてもよい。
《実施形態3-2》
 当該特定のリソースに関する設定は、例えば、IABノード(MT)用のリソースの設定であってもよい。
 当該特定のリソースは、例えば、TDD設定であってもよい。当該TDD設定は、例えば、IABノード(MT)用のTDD設定(例えば、TDD-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT/TDD-UL-DL-ConfigDedicated-IAB-MT-r16)であってもよい。
 当該TDD設定に、特定のID(PLMN ID)が関連付けられてもよい。
 当該TDD設定内に、特定のID(PLMN ID)が含まれてもよい。また、当該TDD設定内の特定のパラメータの少なくとも1つに、特定のID(PLMN ID)が関連付けられてもよい。
 あるリソースについて、第1のPLMN IDに対してDL/ULが設定され、第2のPLMN IDに対してFL(フレキシブル)が設定される場合、当該あるリソースは、第1のPLMN IDが(優先して)利用するリソースであると判断されてもよい。
 異なる複数のPLMN IDが関連付けられる同一方向(例えば、DL又はUL)が設定されるリソースは、複数のPLMN間に共有されるリソース(共用リソースと呼ばれてもよい)であってもよい。
 無線通信装置(例えば、IAB MT)は、あるPLMN IDについてDL(又は、UL)が設定/指示されるリソース(時間リソース)に、異なるPLMN IDについてのUL(又は、DL)が設定/指示されることを想定しなくてもよい。
 以下では、上記共用リソースについて説明する。
 無線通信装置(例えば、IABノード)は、共用リソースに関連付けられるPLMN IDに関する情報を受信してもよい。
 当該情報は、特定のPLMN IDに対応する無線通信装置が、共用リソースを利用可能かを示す情報であってもよい。当該情報は、特定のPLMN ID向けのTDD設定(スロットフォーマット)を通知/指示する情報であってもよい。当該情報は、共用リソースに関連付くPLMN IDを通知/指示する情報であってもよい。
 当該情報は、例えば、既存のDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット2_1)を利用して送信されてもよい。当該DCI向けのRNTI(Radio Network Temporary Identifier)、及び、当該DCIに対応するサーチスペース/CORESETが、PLMN IDに関連付けられてもよい。
 また、当該情報は、例えば、新規(Rel.18以降で規定される)DCIフォーマットであってもよい。
 共用リソース(共用リソースと同じシンボル、及び、共用リソースと同じスロット内の少なくとも1つ)に関連付くPLMN IDと異なるPLMN IDに対する送受信が、当該共用リソースにおいて指示/設定される場合のIABノードの動作が規定されてもよい。
 例えば、IABノードは、共用リソース(共用リソースと同じシンボル、及び、共用リソースと同じスロット内の少なくとも1つ)において、当該共用リソースに関連付くPLMN IDと異なるPLMN IDに対する送受信が設定/指示されることを想定/期待しなくてもよい(動作例1)。
 例えば、IABノードは、共用リソース(共用リソースと同じシンボル、及び、共用リソースと同じスロット内の少なくとも1つ)において、当該共用リソースに関連付くPLMN IDと異なるPLMN IDに対する送受信が設定/指示される場合、当該設定/指示を無視してもよい(動作例2)。
 例えば、IABノードは、共用リソース(共用リソースと同じシンボル、及び、共用リソースと同じスロット内の少なくとも1つ)において、当該共用リソースに関連付くPLMN IDと異なるPLMN IDに対する送受信が設定/指示される場合、当該設定/指示に基づいて、共用リソースに関連付くPLMN IDを変更/更新/決定してもよい(動作例3)。
 なお、上記設定/指示されるリソースが、共用リソースと同じシンボルか否か、又は、共用リソースと同じスロット内のリソースか否か、に基づいて、上記IABノードの動作の例の少なくとも1つが適用されるかが異なってもよい。例えば、上記設定/指示されるリソースが、共用リソースと同じシンボルである場合、動作例1(又は、動作例2/3)が適用され、上記設定/指示されるリソースが、共用リソースと同じスロット内のリソースである場合、動作例2(又は、動作例1/3)が適用されてもよい。
 あるリソースに関連付くPLMN IDの変更/更新が可能か否かを示す能力情報が規定されてもよい。当該能力情報は、IABノード能力(IAB node Capability)として規定されてもよい。当該能力情報は、IABノード向けとUE向けとの共通の能力であってもよいし、別々の能力であってもよい。
 以上第3の実施形態によれば、事業者毎に無線通信装置(例えば、IAB)を共有する場合であっても、適切にリソースの設定を行うことができる。
<補足>
 本開示の各実施形態において、各RRCパラメータ(情報要素)の設定可能な数が、Rel.15/16/17と比較して拡張されてもよい。
 本開示の各実施形態において、各RRCパラメータ(情報要素)の設定可能な最大数が規定されてもよい。
<変形例>
 上記各実施形態に記載した、特定のID(例えば、PLMN ID)ごとの設定/パラメータはあくまで一例である。上記各実施形態に記載した設定/パラメータの他、任意の設定/パラメータが、特定のID(例えば、PLMN ID)ごとに設定/通知されてもよい。
 特定のID(例えば、PLMN ID)と、当該特定のIDに関連する設定は、1対1対応してもよい。言い換えれば、1つの特定のIDに、1つの設定が関連付いてもよい。
 特定のID(例えば、PLMN ID)と、当該特定のIDに関連する設定は、複数(1つ以上)対1で対応してもよい。言い換えれば、複数(1つ以上)の特定のID(例えば、特定のIDのリスト)に、1つの設定が関連付いてもよい。
 また、本開示の各実施形態において、ネットワークシェアリングが行われるセルは特定のセルであってもよい。例えば、ネットワークシェアリングが行われるセルはSCellであり、PCell(SpCell)においてはネットワークシェアリングが行われない構成としてもよい。あるいは、ネットワークシェアリングが行われるセルはPCell(SpCell)であり、SCellにおいてはネットワークシェアリングが行われない構成としてもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 Public Land Mobile Network(PLMN)IDに関連付く特定の設定情報を受信する受信部と、前記設定情報に基づいて、前記PLMN IDに関連付く測定、前記PLMN IDに関連付くランダムアクセス、及び、前記PLMN IDに関連付くリソースの判断、の少なくとも1つを制御する制御部と、を有する無線通信装置。
[付記2]
 前記設定情報は、同期信号ブロックの送信設定、及び、前記同期信号ブロックに基づく測定タイミング設定、の少なくとも一方であり、前記測定は、前記同期信号ブロックの測定である、付記1に記載の無線通信装置。
[付記3]
 前記設定情報は、Integrated Access Backhaul(IAB)向けの物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の設定である、付記1又は付記2に記載の無線通信装置。
[付記4]
 前記設定情報は、Integrated Access Backhaul(IAB)-Mobile Termination(MT)向けのTime Division Duplex(TDD)の設定であり、前記制御部は、前記TDDの設定に基づいて、前記リソースの伝送方向を判断する付記1から付記3のいずれかに記載の無線通信装置。
[付記5]
 前記リソースのある時間ドメインにおいて、複数のPLMN IDが関連付けられる、付記1から付記4のいずれかに記載の無線通信装置。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図6は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図7は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、Public Land Mobile Network(PLMN)IDに関連付く特定の設定情報を受信してもよい。制御部110は、前記設定情報に基づいて、前記PLMN IDに関連付く測定、前記PLMN IDに関連付くランダムアクセス、及び、前記PLMN IDに関連付くリソースの判断、の少なくとも1つを制御してもよい(第1-第3の実施形態)。
 前記設定情報は、同期信号ブロックの送信設定、及び、前記同期信号ブロックに基づく測定タイミング設定、の少なくとも一方であってもよい。前記測定は、前記同期信号ブロックの測定であってもよい(第1の実施形態)。
 前記設定情報は、Integrated Access Backhaul(IAB)向けの物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の設定であってもよい(第2の実施形態)。
 前記設定情報は、Integrated Access Backhaul(IAB)-Mobile Termination(MT)向けのTime Division Duplex(TDD)の設定であってもよい。制御部110は、前記TDDの設定に基づいて、前記リソースの伝送方向を判断してもよい(第3の実施形態)。
 前記リソースのある時間ドメインにおいて、複数のPLMN IDが関連付けられてもよい(第3の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図8は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、Public Land Mobile Network(PLMN)IDに関連付く特定の設定情報を受信してもよい。制御部210は、前記設定情報に基づいて、前記PLMN IDに関連付く測定、前記PLMN IDに関連付くランダムアクセス、及び、前記PLMN IDに関連付くリソースの判断、の少なくとも1つを制御してもよい(第1-第3の実施形態)。
 前記設定情報は、同期信号ブロックの送信設定、及び、前記同期信号ブロックに基づく測定タイミング設定、の少なくとも一方であってもよい。前記測定は、前記同期信号ブロックの測定であってもよい(第1の実施形態)。
 前記設定情報は、Integrated Access Backhaul(IAB)向けの物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の設定であってもよい(第2の実施形態)。
 前記設定情報は、Integrated Access Backhaul(IAB)-Mobile Termination(MT)向けのTime Division Duplex(TDD)の設定であってもよい。制御部210は、前記TDDの設定に基づいて、前記リソースの伝送方向を判断してもよい(第3の実施形態)。
 前記リソースのある時間ドメインにおいて、複数のPLMN IDが関連付けられてもよい(第3の実施形態)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
 当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図10は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  Public Land Mobile Network(PLMN)IDに関連付く特定の設定情報を受信する受信部と、
     前記設定情報に基づいて、前記PLMN IDに関連付く測定、前記PLMN IDに関連付くランダムアクセス、及び、前記PLMN IDに関連付くリソースの判断、の少なくとも1つを制御する制御部と、を有する無線通信装置。
  2.  前記設定情報は、同期信号ブロックの送信設定、及び、前記同期信号ブロックに基づく測定タイミング設定、の少なくとも一方であり、
     前記測定は、前記同期信号ブロックの測定である、請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記設定情報は、Integrated Access Backhaul(IAB)向けの物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)の設定である、請求項1に記載の無線通信装置。
  4.  前記設定情報は、Integrated Access Backhaul(IAB)-Mobile Termination(MT)向けのTime Division Duplex(TDD)の設定であり、
     前記制御部は、前記TDDの設定に基づいて、前記リソースの伝送方向を判断する請求項1に記載の無線通信装置。
  5.  前記リソースのある時間ドメインにおいて、複数のPLMN IDが関連付けられる、請求項1に記載の無線通信装置。
  6.  Public Land Mobile Network(PLMN)IDに関連付く特定の設定情報を受信するステップと、
     前記設定情報に基づいて、前記PLMN IDに関連付く測定、前記PLMN IDに関連付くランダムアクセス、及び、前記PLMN IDに関連付くリソースの判断、の少なくとも1つを制御するステップと、を有する無線通信装置の無線通信方法。
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