WO2023209919A1 - 基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2023209919A1
WO2023209919A1 PCT/JP2022/019207 JP2022019207W WO2023209919A1 WO 2023209919 A1 WO2023209919 A1 WO 2023209919A1 JP 2022019207 W JP2022019207 W JP 2022019207W WO 2023209919 A1 WO2023209919 A1 WO 2023209919A1
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WO
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base station
information
measurement
cross
xdd
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PCT/JP2022/019207
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 栗田
浩樹 原田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • 6th generation mobile communication system tem 6th generation mobile communication system tem
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 3GPP Rel.15
  • uplink (UL) resources are insufficient compared to downlink (DL) resources.
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a base station, a terminal, and a wireless communication method that improve resource utilization efficiency.
  • a base station includes a transmitting unit that transmits a measurement request for cross-link interference measurement, and a control unit that measures a reference channel according to cross-link interference measurement settings received in response to the measurement request.
  • a transmitter that transmits at least one of time domain information, frequency domain information, and space domain information for XDD (Cross Division Duplex) operation of its own cell, and another base station; a receiving unit for receiving at least one of time-domain information, frequency-domain information, and space-domain information for XDD operation of a cell.
  • XDD Cross-link Division Duplex
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of a base station (gNB) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the functional configuration of a terminal (UE) according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of arrangement of XDD (Cross Division Duplex) radio resources according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an XDD operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating pure time units and XDD time units according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating cross-link interference (CLI) according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating inter-gNB interference according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating CLI measurements according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating XDD resources according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating inter-gNB interference according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the hardware configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a hardware configuration of a vehicle according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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.
  • the wireless communication system is Long Term Evolution (LTE), a 5th generation mobile communication system specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP). Achieving communication using New Radio (5G NR), these successor wireless communication systems, etc. It may be a system that
  • the wireless communication system may support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR.
  • E-UTRA Radio Access Technologies
  • NE-DC dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • 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.
  • a wireless communication system 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)
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system may include a base station forming a macro cell C1 with relatively wide coverage, and a base station forming a small cell C2 that is located within the macro cell C1 and narrower than the macro cell C1.
  • a terminal may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and terminal are not limited to a specific aspect.
  • a terminal may connect to at least one of the plurality of base stations.
  • the terminal 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 in a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be in a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the terminal 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 may be connected by wire (for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between two base stations, the base station that corresponds to the upper station is called the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station that corresponds to the relay station is called the integrated access backhaul (IAB) donor. , may be called an IAB node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • IAB integrated access backhaul
  • a base station may be connected to the core network via another base station or directly.
  • the core network 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 terminal may be a terminal compatible with at least one of communication systems such as LTE, LTE-A, 5G, and 6G.
  • 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. Note that in the wireless communication system, other wireless access methods (for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods) may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each terminal, a physical broadcast channel (PBCH), and a downlink control channel (physical al Downlink Control Channel (PDCCH)) etc. may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH physical al Downlink Control Channel
  • the uplink channel shared on each device (PHYSICAL UPLINK SHARED CHANNEL (PUSCH)), and uplink control channels (PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL) (PUCCH)), Random Access Channel ( Physical Random Access Channel (PRACH) or the like may be used.
  • PSCH PHYSICAL UPLINK SHARED CHANNEL
  • PUCCH uplink control channels
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted via the PDSCH.
  • User data, upper layer control information, etc. may be transmitted via 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 (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.
  • 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 that correspond to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space (SS) set.
  • search space search space
  • search space set search space setting
  • search space set setting search space set setting
  • CORESET search space set setting
  • CORESET setting etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • PUCCH provides channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), CK/NACK, etc.) and scheduling request (Scheduling Request).
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), CK/NACK, etc.
  • Scheduling Request scheduling request
  • Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR) may be transmitted.
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
  • DL-RS includes a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a channel state information reference signal (CSI-RS).
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS Demodulation Reference A positioning reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • PTRS phase tracking reference signal
  • 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.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS uplink reference signal
  • DMRS may be referred to as a UE-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • the gNB 100 and the UE 200 include functions that implement the embodiments described below. However, the gNB 100 and the UE 200 may each have only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the functional configuration of the gNB 100.
  • the gNB 100 includes a receiving section 101, a transmitting section 102, and a control section 103.
  • the functional configuration shown in FIG. 1 is only an example. As long as the operations according to the embodiments of the present invention can be carried out, the functional divisions and functional parts may have any names.
  • the receiving unit 101 includes a function of receiving various signals transmitted from the UE 200 and acquiring, for example, information on a higher layer from the received signals.
  • the transmitting unit 102 includes a function of generating a signal to be transmitted to the UE 200 and transmitting the signal by wire or wirelessly.
  • the control unit 103 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the UE 200 in a storage device, and reads them from the storage device as necessary. Further, the control unit 103 executes processing related to communication with the UE 200.
  • a functional unit related to signal transmission in the control unit 103 may be included in the transmitting unit 102, and a functional unit related to signal reception in the control unit 103 may be included in the receiving unit 101.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of the UE 200.
  • the UE 200 includes a transmitter 201, a receiver 202, and a controller 203.
  • the functional configuration shown in FIG. 2 is only an example. As long as the operations according to the embodiments of the present invention can be carried out, the functional divisions and functional parts may have any names.
  • the transmitter 201 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 202 wirelessly receives various signals and obtains higher layer signals from the received physical layer signals. Further, the receiving unit 202 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signal, reference signal, etc. transmitted from the gNB 100.
  • the control unit 203 stores various setting information received from the gNB 100 by the receiving unit 202 in a storage device, and reads it from the storage device as necessary. Further, the control unit 203 executes processing related to communication with the gNB 100.
  • a functional unit related to signal transmission in the control unit 203 may be included in the transmitting unit 201, and a functional unit related to signal reception in the control unit 203 may be included in the receiving unit 202.
  • the division duplex method may be called XDD (Cross Division Duplex) or subband non-overlapping full duplex.
  • XDD or subband non-overlapping full duplex may refer to a duplexing method in which DL and UL are frequency division multiplexed (DL and UL can be used simultaneously) within one component carrier (CC) of the TDD band. .
  • FIG. 3A shows Rel. 16 is a diagram illustrating an example of TDD settings defined up to No. 16.
  • FIG. 3A TDD slots or symbols are configured for the UE in the bandwidth of one component carrier (CC) (cell, may also be called serving cell), bandwidth portion (BWP), etc. .
  • CC component carrier
  • BWP bandwidth portion
  • the time ratio of DL slots and UL slots is 4:1.
  • FIG. 3B is a diagram showing an example of the configuration of the XDD.
  • the resources used for DL reception and the resources used for UL transmission overlap in time. According to such a resource configuration, more UL resources can be secured, and resource utilization efficiency can be improved.
  • both ends of the frequency domain may be set as DL resources, and a UL resource may be sandwiched between these DL resources.
  • a guard area may be set at the boundary between the DL resource and the UL resource.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of XDD operation.
  • part of the DL resources of the TDD band is set as the UL resource, and the DL and UL are configured to partially overlap in the time domain.
  • each of the multiple UEs receives a DL channel/signal.
  • one UE receives the DL channel/signal
  • another UE receives the DL channel/signal.
  • the base station performs simultaneous transmission and reception of DL and UL.
  • each of the multiple UEs (UE#1 and UE#2 in FIG. 4) transmits a UL channel/signal.
  • DL frequency resources and UL frequency resources in the UE carrier are configured as DL BWP and UL BWP, respectively.
  • Multiple BWP configurations and BWP adaptation mechanisms are required to switch one DL/UL frequency resource to another DL/UL frequency resource.
  • the time resource on the UE TDD carrier is configured as at least one of DL, UL, and flexible (FL) in TDD configuration.
  • XDD symbols may be advertised or configured as UL (or DL) or for UL transmission (or DL reception) on some frequency resources, while being advertised or configured as DL (or UL) on other frequency resources. ), or may be a symbol notified or set for DL reception (or UL transmission).
  • the XDD symbol may be a symbol that is notified or configured as UL (or DL) in a part of the frequency resource, or a symbol that is notified or configured for UL transmission (or DL reception).
  • the XDD symbol may be a symbol that is notified or set as DL (or UL) in a part of the frequency resource, or may be a symbol that is notified or set for DL reception (or UL transmission).
  • the time unit may be a symbol level, a slot/subslot level, or a group of symbols/slots/subslots. That is, an XDD time unit may be an XDD symbol, a slot/subslot that includes or overlaps an XDD symbol, or a group of symbols/slots/subslots that includes or overlaps an XDD symbol.
  • a pure time unit is a non-XDD symbol (i.e., a symbol that is not an XDD symbol), a slot/subslot that does not contain or overlaps an XDD symbol, or a symbol/slot/slot that does not contain or overlap It may be a group of subslots and may be referred to as a non-XDD time unit.
  • a pure time unit may be referred to as a time unit consisting only of DL on a frequency resource, as shown in FIG. 5A, or as a time unit consisting of only DL on a frequency resource, as shown in FIG. 5B. It may also be referred to as a time unit consisting of.
  • DL resources and UL resources may have various arrangement patterns in the frequency domain.
  • the XDD time units of frequency domain pattern #1 may have an arrangement pattern as shown in FIG. 5C.
  • the XDD time units of frequency domain pattern #2 may have an arrangement pattern as shown in FIG. 5D.
  • the XDD time units of frequency domain pattern #3 may have an arrangement pattern as shown in FIG. 5E.
  • These placement patterns are merely examples, and other placement patterns may be used.
  • the frequency domain pattern for an XDD time unit may mean a resource repetition pattern in the frequency domain for an XDD time unit.
  • the Sounding Reference Signal Received Power (SRS-RSRP) is defined as the linear average of the power contribution of the resource elements carrying the Sounding Reference Signal (SRS). SRS-RSRP is measured for configured resource elements within the measurement frequency bandwidth at the measurement time occasion.
  • information elements such as SRS resource (srs-Resource), subcarrier spacing (srs-SCS), serving cell index (refServCellindex), and BWP ID (refBWP) are set.
  • CLI-RSSI Cross Link Interference Received Signal Strength Indicator
  • Measurement bandwidth configured from source is defined as the linear average of the total received power observed only in the configured OFDM symbols of the configured measurement time resources in .
  • RSSI resource ID (rssi-ResourceId), subcarrier spacing (rssi-SCS), start PRB (Physical Resource Block) (startPRB), and measurement bandwidth.
  • allowable size (nrofPRBs)
  • Information elements such as a start position for measurement (startPosition), the number of symbols for measurement (nrofSymbols), a period and offset for measurement (rssi-PeriodicityAndOffset), and a serving cell index (refServCellIndex) are set.
  • CLI-RSRP Rel-16 Cross Link Interference Received Signal Received Power
  • Intra-gNB interference is, for example, as shown in FIG. 6, interference caused by DL from gNB0 to UE0 to UL from UE0 to gNB0. Intra-gNB interference may be addressed by the gNB configuration or implementation.
  • Inter-gNB interference is, for example, as shown in FIG. 6, interference caused by DL from gNB1 to UE1 to UL from UE0 to gNB0.
  • gNB1 may be called an interfering base station or aggressor, and gNB0 may be called an interfered base station or victim. Similar to the specific example for FR1 as shown in FIG. 7, a power spectral density (PSD) difference of about 15 dB is assumed. If this 15 dB PSD difference is critical to XDD operation, inter-gNB interference needs to be addressed by CLI management.
  • PSD power spectral density
  • Rel-16 CLI-RSSI and SRS-RSRP measurements may be reused for XDD operation or subband non-overlapping full duplex.
  • attention is mainly focused on countermeasures against interference between gNBs.
  • CLI-RSSI measurement and/or CLI-RSRP measurement may be introduced as a measurement function of next generation radio access networks (NG-RAN) such as 5G, Beyond 5G, and 6G.
  • NG-RAN next generation radio access networks
  • a measurement window for CLI measurement may be set for the interfered base station, and the interfering base station may be caused to transmit a reference signal or a reference channel. This enables the interfered base station to measure the reference signal or reference channel transmitted from the interfering base station and measure cross-link interference.
  • CLI measurement for dynamic TDD Time Division Duplex
  • the frequency resource for CLI measurement at the interfered base station gNB0 is set to the UL frequency band from UE0.
  • the UL from UE0 completely overlaps the DL from the interfering base station gNB1.
  • the frequency resource for CLI measurement at the interfered base station gNB0 is set to the UL frequency band from UE0.
  • the UL from UE0 partially overlaps the DL from the interfering base station gNB1.
  • the frequency resource for CLI measurement at the interfered base station gNB0 is set to the UL frequency band from UE0.
  • UL from UE0 does not overlap with DL from interfering base station gNB1.
  • the frequency resource for CLI measurement at the interfered base station gNB0 is set to the UL frequency band from UE0.
  • CLI-RSSI measurements and/or CLI-RSRP measurements may be introduced.
  • a measurement window for CLI measurement may be set for the interfered base station.
  • the interfered base station may request CLI measurement from a gNB-CU (Control Unit) or an upper node. Specifically, the interfered base station may set a measurement window and request the interfering base station to transmit a reference signal or a reference channel.
  • gNB-CU Control Unit
  • the interfered base station may set a measurement window and request the interfering base station to transmit a reference signal or a reference channel.
  • the measurement window includes reference signal/reference channel settings, time resources, frequency resources, cell ID of the interfering cell or interfering base station, serving cell index (ServCellIndex) of the interfering cell or interfering base station, subcarrier spacing (SCS) , beam information, etc.
  • the frequency resources may be determined by the interfered base station.
  • the measurement window may also include a guard gap.
  • multiple measurement windows may be set for different scenarios such as cases (2-1), (2-2), and (2-3). For example, several different measurement windows may be set or notified depending on the degree of cross-link overlap as shown in cases (2-1), (2-2) and (2-3). .
  • the interfered base station transmits a measurement request for cross-link interference measurement (CLI measurement) to the gNB-CU or an upper node, and in response to the measurement request, the interfered base station Receive link interference measurement settings.
  • a cross-link interference measurement configuration may include a measurement window for measuring a reference channel transmitted from an interfering cell or base station.
  • the interfered base station may perform CLI-RSSI measurements or CLI-RSRP measurements on the interfering cell or the reference channel transmitted from the interfering base station according to the received cross-link interference measurement settings.
  • cross-link interference measurement settings may set or notify a measurement window.
  • the measurement window includes reference channel settings, time resources, frequency resources, cell ID of the reference channel source cell, serving cell index of the reference channel source base station, subcarrier spacing (SCS), and beam information. It may contain more than one.
  • the frequency resources may be selected by the interfered base station.
  • the measurement window may also include a guard gap.
  • crosslink interference measurement settings may be set depending on the degree of overlap between uplink and downlink. Specifically, whether the uplink frequency band from the UE to the interfered base station and the downlink frequency band from the interfering base station to the UE completely overlap (Case 2-1) or partially overlap. Different cross-link interference measurement settings may be set or notified depending on the degree of overlap, such as whether they overlap (Case 2-2) or not (Case 2-3). .
  • the interfered base station can transmit a measurement request for cross-link interference measurement, and can appropriately detect the occurrence of cross-link interference.
  • TDD pattern information regarding a time division duplex (TDD) pattern of XDD operation may be exchanged between base stations. That is, TDD pattern information regarding TDD patterns of base stations may be shared between base stations, not only TDD patterns in normal TDD operations, that is, non-XDD operations, but also TDD patterns in XDD operations. Thereby, each base station can refer to TDD patterns of other base stations or cells and set a TDD pattern suitable for reducing cross-link interference.
  • TDD time division duplex
  • Rel-16 stipulates that information regarding TDD patterns be shared between gNBs (for example, please refer to TS38.401 7.3 Cross-Link Interference Management, etc.).
  • the gNB-CU transfers the TDD pattern of an adjacent node to the connected gNB-DU (Distributed Unit), and the gNB-DU also sends its own TDD pattern to the gNB-CU.
  • additional information or settings may be introduced to configure the DL or UL of the XDD resource.
  • the additional information or settings may be a new TDD pattern for XDD resources as shown in FIG. 9, additional notifications for XDD resources, etc. Additional information or configuration for such XDD resources may be exchanged between gNBs.
  • Time-domain information including TDD pattern information may be statically, semi-statically, or dynamically set or notified periodically, event-triggered, as required. Further, the method of setting or notifying time domain information may be changed as appropriate.
  • a base station transmits time-domain information indicating a TDD pattern for XDD operation of its own cell, while a time domain information indicating a TDD pattern for XDD operation of cells of other base stations. Area information may also be received.
  • the base station Upon receiving the time domain information of the cells of other base stations, the base station retains its own time domain information and the time domain information of the other base stations, and Based on the time-domain information, the XDD operation may be controlled by a TDD pattern suitable for mitigating cross-link interference.
  • each base station shares time domain information for XDD operation with other base stations, and performs XDD operation using a TDD pattern suitable for reducing cross-link interference. It can be realized.
  • frequency domain information and/or spatial domain information for XDD operations may be exchanged between base stations. That is, in addition to or instead of time domain information, such as base station TDD pattern information, frequency domain information and/or spatial domain information for XDD operations may be shared between base stations. Thereby, each base station can refer to frequency domain information and/or spatial domain information of other base stations or cells and set a TDD pattern suitable for reducing cross-link interference.
  • frequency domain information for XDD operations may be exchanged between gNBs.
  • the frequency domain information for XDD operation may include DL and/or UL frequency resources for XDD operation.
  • the frequency domain information for XDD operation may also include DL and/or UL bandwidth portion (BWP) information for XDD operation.
  • BWP bandwidth portion
  • the frequency domain information for the XDD operation may include, for example, information for notifying whether or not the XDD operation is being executed. For example, if no XDD operation is in progress, frequency resources may be fully utilized for DL.
  • spatial domain information for XDD operations may be exchanged between gNBs.
  • spatial domain information for XDD operations may include beam information.
  • the direction of the gNB antenna beam is very important for interference management. For example, higher interference can be expected if the directions of the gNB's antenna beams match.
  • the frequency domain information and/or the spatial domain information may be statically, semi-statically, or dynamically set or notified periodically, event-triggered, as required. Furthermore, the method of setting or notification of frequency domain information and/or spatial domain information may be switched.
  • time domain information, frequency domain information and/or spatial domain information may be set or notified using different methods.
  • time domain information may be set semi-statically, and frequency domain information and spatial domain information may be set dynamically.
  • the setting or notification method of time domain information, frequency domain information and/or spatial domain information may be switched depending on the change frequency or the like.
  • the base station transmits one or both of frequency domain information and spatial domain information for the XDD operation of its own cell, and transmits one or both of frequency domain information and spatial domain information for the XDD operation of the cell of another base station.
  • One or both of frequency domain information and spatial domain information may be received.
  • the base station Upon receiving frequency domain information and/or spatial domain information of cells of other base stations, the base station combines its own frequency domain information and/or spatial domain information with the frequency domain information and/or spatial domain information of the other base stations.
  • frequency resources suitable for mitigating cross-link interference based on the frequency domain information and/or spatial domain information of the own station and the frequency domain information and/or spatial domain information of other base stations; and/or XDD operations may be performed by the beam.
  • each base station shares frequency domain information and/or spatial domain information with other base stations, and provides frequency resources and/or resources suitable for reducing cross-link interference.
  • XDD operation can be realized by the beam.
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, These include, but are not limited to, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assigning. I can't do it.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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 word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, 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 FIG. 11, or may be configured to not include some of the devices.
  • Each function in the base station 10 and user terminal 20 is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. This is realized by controlling at least one of data reading and writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing section 104, call processing section 105, etc. described above may be implemented by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the 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 program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly realized.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be done.
  • Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, or a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium mentioned above may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 103 may be implemented as a transmitter 103a and a receiver 103b that are physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 also include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by 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
  • the notification of information may include physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented using broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system). system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is an integer or decimal number, for example)), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), New radio access ( NX), Future generation radio access (FX), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802 Systems that utilize .16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and that are extended, modified, created, and defined based on these.
  • the present invention may be
  • the specific operations performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g., MME or It is clear that this could be done by at least one of the following: (conceivable, but not limited to) S-GW, etc.).
  • MME mobile phone
  • S-GW network node
  • Information can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information etc. to be input/output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information etc. may be deleted. The input information etc. may be transmitted to other devices.
  • Judgment may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a value).
  • notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website, When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • Base Station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (RRHs)). Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • RRHs small indoor base stations
  • Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or the entire coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage. refers to
  • the base station transmitting information to the terminal may be read as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary. Naturally, this also includes cases where the moving object is stopped.
  • 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, ships and other watercraft.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command. It may be a vehicle (e.g. car, airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g. drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). good.
  • the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 10 may have the functions that the user terminal 20 described above has.
  • FIG. 12 shows an example of the configuration of the vehicle 1.
  • the vehicle 1 includes a drive unit 2, a steering unit 3, an accelerator pedal 4, a brake pedal 5, a shift lever 6, left and right front wheels 7, left and right rear wheels 8, an axle 9, an electronic control unit 10, various It includes sensors 21 to 29, an information service section 12, and a communication module 13.
  • the drive unit 2 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 3 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • a steering wheel also referred to as a steering wheel
  • the electronic control unit 10 is composed of a microprocessor 31, memory (ROM, RAM) 32, and communication port (IO port) 33. Signals from various sensors 21 to 27 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 10.
  • the electronic control unit 10 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • the signals from the various sensors 21 to 28 include a current signal from the current sensor 21 that senses the motor current, a front wheel and rear wheel rotation speed signal obtained by the rotation speed sensor 22, and a front wheel rotation speed signal obtained by the air pressure sensor 23. and a rear wheel air pressure signal, a vehicle speed signal obtained by the vehicle speed sensor 24, an acceleration signal obtained by the acceleration sensor 25, an accelerator pedal depression amount signal obtained by the accelerator pedal sensor 29, and a signal obtained by the brake pedal sensor 26.
  • These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 27, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 28.
  • the information service unit 12 controls various devices such as a car navigation system, audio system, speakers, television, and radio for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It is composed of one or more ECUs.
  • the information service unit 12 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1 using information acquired from an external device via the communication module 13 or the like.
  • the information service unit 12 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 (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 for example, (display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 30 includes a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (for example, GNSS, etc.), map information (for example, a high-definition (HD) map, an autonomous vehicle (AV) map, etc.) ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors that prevent accidents and reduce the driver's driving burden.
  • the system is comprised of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 30 transmits and receives various information via the communication module 13, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • the communication module 13 can communicate with the microprocessor 31 and the components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 13 communicates via the communication port 33 with the drive unit 2, steering unit 3, accelerator pedal 4, brake pedal 5, shift lever 6, left and right front wheels 7, left and right rear wheels 8, which are included in the vehicle 1.
  • Data is transmitted and received between the axle 9, the microprocessor 31 and memory (ROM, RAM) 32 in the electronic control unit 10, and the sensors 21-28.
  • the communication module 13 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 31 of the electronic control unit 10 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 13 may be located either inside or outside the electronic control unit 10.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 13 receives signals from the various sensors 21 to 28 described above that are input to the electronic control unit 10, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 12. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 10, various sensors 21-28, information service unit 12, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 13 may include information based on the above input.
  • the communication module 13 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices, and displays it on the information service section 12 provided in the vehicle.
  • the information service unit 12 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 13). may be called.
  • the communication module 13 also stores various information received from external devices into a memory 32 that can be used by the microprocessor 31. Based on the information stored in the memory 32, the microprocessor 31 controls the drive unit 2, steering unit 3, accelerator pedal 4, brake pedal 5, shift lever 6, left and right front wheels 7, and left and right rear wheels provided in the vehicle 1. 8, the axle 9, sensors 21 to 28, etc. may be controlled.
  • a transmitter transmits a measurement request for cross-link interference measurement, and measures a reference channel according to cross-link interference measurement settings received in response to the measurement request.
  • a base station having a control unit is provided.
  • the base station can transmit a measurement request for cross-link interference measurement, and can appropriately detect the occurrence of cross-link interference.
  • control unit performs CLI-RSSI (Cross Link Interference-Received Signal Strength Indicator) measurement or CLI-RSRP (Cross Link Indicator) measurement on the reference channel according to the cross-link interference measurement settings. k Interference-Received Signal Received Power) measurements may be performed. According to this embodiment, cross-link interference can be measured by CLI-RSSI measurement and/or CLI-RSRP measurement.
  • CLI-RSSI Cross Interference-Received Signal Strength Indicator
  • CLI-RSRP Cross Link Indicator
  • the cross-link interference measurement configuration may include one or more of reference channel configuration, time resources, frequency resources, cell ID, serving cell index, subcarrier spacing (SCS), and beam information. According to this embodiment, cross-link interference measurement can be appropriately performed.
  • reference channel configuration time resources, frequency resources, cell ID, serving cell index, subcarrier spacing (SCS), and beam information.
  • SCS subcarrier spacing
  • the crosslink interference measurement settings may be set depending on the degree of overlap between uplink and downlink. According to this embodiment, it becomes possible to appropriately perform cross-link interference measurement.
  • the method includes: transmitting a measurement request for cross-link interference measurement; and measuring a reference channel according to cross-link interference measurement settings received in response to the measurement request.
  • a wireless communication method performed by a base station is provided.
  • the base station can transmit a measurement request for cross-link interference measurement, and can appropriately detect the occurrence of cross-link interference.
  • a transmitting unit that transmits at least one of time domain information, frequency domain information, and spatial domain information for XDD (Cross Division Duplex) operation of a cell of the own station;
  • a base station is provided having a receiving unit that receives at least one of time domain information, frequency domain information and spatial domain information for XDD operation of a cell of the base station.
  • the time domain information may indicate a TDD pattern for an XDD operation.
  • XDD operation can be realized using a TDD pattern suitable for reducing cross-link interference.
  • the frequency domain information may indicate downlink and uplink frequency resources or bandwidth portions in XDD operation.
  • XDD operation can be realized using frequency resources suitable for reducing cross-link interference.
  • the spatial domain information may indicate beam information in an XDD operation.
  • XDD operation can be realized using a beam suitable for reducing cross-link interference.
  • a method of wireless communication performed by a base station comprising: receiving at least one of time domain information, frequency domain information and space domain information for XDD operation of a cell of the station.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, and inquiry. (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and regarding an ascertaining as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include considering something as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. as “judgment” and “decision”. may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting", “considering”, etc.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and to each other. It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • 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.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may also be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to the transmission and/or reception of a certain signal or channel. Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • the numerology may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. It's okay.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI 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 in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also referred to as partial bandwidth) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB, Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • 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 ( It may also mean the rated UE maximum transmit power).
  • 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.”
  • Wireless communication system 100 Base station (gNB) 200 Terminal (UE)
  • gNB Base station
  • UE Terminal

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様によると、クロスリンク干渉測定に対する測定リクエストを送信する送信部と、前記測定リクエストに応答して受信したクロスリンク干渉測定設定に従ってリファレンスチャネルを測定する制御部と、を有する基地局が提供される。

Description

基地局及び無線通信方法
 本開示は、無線通信システムに関する。
 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。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。
"Initial Views on Release 18 NR" RP-210293, 3GPP TSG RAN Meeting #91-e Electronic Meeting, March 16 -26, 2021
 将来の無線通信システム(例えば、NR)において、複数のユーザ端末(user terminal,User Equipment(UE))が、超高密度かつ高トラヒックな環境下で通信を行うことが想定される。
 このような環境下において、ダウンリンク(DL)のリソースと比較し、アップリンク(UL)のリソースが不足することが想定される。
 しかしながら、これまでのNR仕様においては、アップリンクのリソースを増大させる方法について、十分検討がなされていない。当該方法を適切に制御できなければ、遅延の増大やカバレッジ性能の低下など、システム性能が低下するおそれがある。
 そこで、本開示は、リソースの利用効率を高める基地局、端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様によると、クロスリンク干渉測定に対する測定リクエストを送信する送信部と、前記測定リクエストに応答して受信したクロスリンク干渉測定設定に従ってリファレンスチャネルを測定する制御部と、を有する基地局が提供される。
 本開示の他の態様によると、自局のセルのXDD(Cross Division Duplex)動作のための時間領域情報、周波数領域情報及び空間領域情報の少なくとも1つを送信する送信部と、他の基地局のセルのXDD動作のための時間領域情報、周波数領域情報及び空間領域情報の少なくとも1つを受信する受信部と、を有する基地局が提供される。
本開示の一実施例による基地局(gNB)の機能構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例による端末(UE)の機能構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例によるXDD(Cross Division Duplex)の無線リソースの配置例を示す図である。 本開示の一実施例によるXDD動作を示す図である。 本開示の一実施例によるピュア時間単位及びXDD時間単位を示す図である。 本開示の一実施例によるクロスリンク干渉(CLI)を示す図である。 本開示の一実施例によるgNB間干渉を示す図である。 本開示の一実施例によるCLI測定を示す図である。 本開示の一実施例によるXDDリソースを示す図である。 本開示の一実施例によるgNB間干渉を示す図である。 本開示の一実施例による基地局及び端末のハードウェア構成を示すブロック図である。 本開示の一実施例による車両のハードウェア構成を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して本開示の実施の形態を説明する。
 (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。無線通信システムは、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)、これらの後継の無線通信システム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を形成する基地局と、を備えてもよい。端末(UE)は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及び端末の配置、数などは、特定の態様に限定されない。
 端末は、複数の基地局のうち、少なくとも1つに接続してもよい。端末は、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、端末は、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、2つの基地局間において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は、Integrated Access Backhaul(IAB)ドナーと呼ばれ、中継局(リレー)に該当する基地局は、IABノードと呼ばれてもよい。
 基地局は、他の基地局を介して、又は直接コアネットワークに接続されてもよい。コアネットワークは、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。
 端末は、LTE、LTE-A、5G、6G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、ダウンリンク(DL)及びアップリンク(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、波形と呼ばれてもよい。なお、無線通信システムにおいては、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。
 無線通信システムでは、ダウンリンクチャネルとして、各端末で共有されるダウンリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システムでは、アップリンクチャネルとして、各端末で共有されるアップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、アップリンク制御チャネル(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)などが送信される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが送信されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が送信されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が送信されてもよい。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ダウンリンク制御情報(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をモニタリングしてもよい。
 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(SS)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つを含むアップリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))が送信されてもよい。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送信されてもよい。
 なお、本開示において、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。
 無線通信システムでは、同期信号(Synchronization Signal(SS))、ダウンリンクリファレンス信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが送信されてもよい。無線通信システムでは、DL-RSとして、セル固有リファレンス信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報リファレンス信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用リファレンス信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定リファレンス信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキングリファレンス信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが送信されてもよい。
 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、リファレンス信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システムでは、アップリンクリファレンス信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用リファレンス信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用リファレンス信号(DMRS)などが送信されてもよい。なお、DMRSは、UE固有リファレンス信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
 (装置構成)
 次に、後述される処理及び動作を実行する基地局(gNB)100及び端末(UE)200の機能構成例を説明する。gNB100及びUE200は、後述される実施例を実現する機能を含む。ただし、gNB100及びUE200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 (gNB100)
 図1は、gNB100の機能構成の一例を示す図である。図1に示されるように、gNB100は、受信部101、送信部102及び制御部103を有する。図1に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 受信部101は、UE200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えば、より上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。送信部102は、UE200に送信する信号を生成し、当該信号を有線又は無線で送信する機能を含む。
 制御部103は、予め設定される設定情報、及び、UE200に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、制御部103は、UE200との通信に係る処理を実行する。制御部103における信号送信に関する機能部を送信部102に含め、制御部103における信号受信に関する機能部を受信部101に含めてもよい。
 (UE200)
 図2は、UE200の機能構成の一例を示す図である。図2に示されるように、UE200は、送信部201、受信部202及び制御部203を有する。図2に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実施できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部201は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部202は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部202は、gNB100から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号又はリファレンス信号等を受信する機能を有する。
 制御部203は、受信部202によりgNB100から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、制御部203は、gNB100との通信に係る処理を実行する。制御部203における信号送信に関する機能部を送信部201に含め、制御部203における信号受信に関する機能部を受信部202に含めてもよい。
 (XDD動作)
 Rel.16までの時分割複信(Time Division Duplex(TDD))による送受信の時間比(例えば、DL:UL=4:1)を考慮すると、UL信号/チャネルの送信機会が、DL信号/チャネルの受信機会に対して少なくなるケースが考えられる。このようなケースでは、UEは頻繁にUL信号/チャネルを送信することができず、重要なUL信号/チャネルの送信遅延が発生することが懸念される。また、DL受信機会と比較してUL送信機会が少なくなるため、UL送信機会における信号/チャネルの混雑も懸念される。さらに、TDDでは、UL信号/チャネルを送信できる時間リソースが限定されるため、例えば、繰り返し送信(repetition)によるULカバレッジ拡張技術の適用も限定的となってしまう。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17/18以降)において、UL及びDLに対してTDDと周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))とを組み合わせた分割複信方法が導入されることが検討されている。
 当該分割複信方法は、XDD(Cross Division Duplex)又はサブバンド非オーバラップ全二重(subband non-overlapping full duplex)と呼ばれてもよい。XDD又はサブバンド非オーバラップ全二重は、TDDバンドの1コンポーネントキャリア(CC)内においてDL及びULを周波数分割多重する(DL及びULを同時に利用可能な)複信方法を意味してもよい。
 図3Aは、Rel.16までに規定されるTDDの設定の一例を示す図である。図3Aに示される例では、TDDのスロット又はシンボルが、1つのコンポーネントキャリア(CC)(セル、サービングセルと呼ばれてもよい)、帯域幅部分(BWP)などの帯域幅においてUEに設定される。
 図3Aに示される例では、DLスロットとULスロットの時間比は、4:1である。このような従来のTDDにおけるスロット又はシンボルの設定では、UL時間リソースを十分に確保できず、UL送信遅延の発生やカバレッジ性能低下の恐れがある。
 図3Bは、XDDの構成の一例を示す図である。図3Bに示される例では、1つのコンポーネントキャリア(CC)内において、DLの受信に用いられるリソースと、ULの送信に用いられるリソースとが時間的に重複する。このようなリソース構成によると、より多くのULリソースを確保することができ、リソースの利用効率の向上を図ることができる。
 例えば、図3Bに示される例のように、周波数領域の両端をDLリソースに設定し、これらのDLリソースでULリソースを挟むような構成とされてもよい。これにより、近隣のキャリアとのクロスリンク干渉(Cross Link Interference(CLI))の発生を回避及び緩和することができうる。また、DLリソースとULリソースとの境界には、ガードのための領域が設定されてもよい。
 自己干渉の処理の複雑さを考慮すると、基地局のみがDLリソース及びULリソースを同時に使用することが考えられうる。つまり、DL及びULが時間的に重複している無線リソースでは、あるUEがDLリソースを使用し、別のUEがULリソースを使用するようにしてもよい。
 図4は、XDD動作の一例を示す図である。図4に示される例では、TDDバンドのDLリソースの一部がULリソースに設定され、DLとULとが部分的に時間領域に関して重複するよう構成されている。
 図4に示される例において、DLのみの期間では、複数のUE(図4では、UE#1及びUE#2)のそれぞれがDLチャネル/信号を受信する。
 また、DLとULとが時間的に重複する期間では、あるUE(図4の例では、UE#1)がDLチャネル/信号を受信し、別のUE(図4の例では、UE#2)がULチャネル/信号を送信する。この期間では、基地局は、DL及びULの同時送受信を行う。
 さらに、ULのみの期間では、複数のUE(図4では、UE#1及びUE#2)のそれぞれがULチャネル/信号を送信する。
 既存の(例えば、Rel.15/16までに規定される)NRでは、UE用キャリアにおけるDL周波数リソース及びUL周波数リソースは、それぞれDL BWP及びUL BWPとして設定される。DL/ULの周波数リソースを別のDL/ULの周波数リソースに切り替えるためには、複数のBWPの設定とBWPのアダプテーションのメカニズムとが必要とされる。
 また、既存のNRでは、UE用TDDキャリアにおける時間リソースは、TDD設定においてDL、UL及びフレキシブル(FL)の少なくとも1つとして設定される。
 XDDシンボルは、ある周波数リソース上ではUL(又はDL)として通知又は設定されるか、あるいは、UL送信(又はDL受信)用に通知又は設定される一方、他の周波数リソース上ではDL(又はUL)として通知又は設定されるか、あるいは、DL受信(又はUL送信)用に通知又は設定されるシンボルであってもよい。あるいは、XDDシンボルは、周波数リソースの一部においてUL(又はDL)として通知又は設定されるか、あるいは、UL送信(又はDL受信)用に通知又は設定されるシンボルであってもよい。あるいは、XDDシンボルは、周波数リソースの一部においてDL(又はUL)として通知又は設定されるか、あるいは、DL受信(又はUL送信)用に通知又は設定されるシンボルであってもよい。
 ここで、時間単位は、シンボルレベル、スロット/サブスロットレベル、又はシンボル/スロット/サブスロットのグループであってもよい。すなわち、XDD時間単位は、XDDシンボル、XDDシンボルを含む又はオーバラップするスロット/サブスロット、又はXDDシンボルを含む又はオーバラップするシンボル/スロット/サブスロットのグループであってもよい。
 ピュア時間単位(pure time unit)は、非XDDシンボル(すなわち、XDDシンボルでないシンボル)、XDDシンボルを含まない又はオーバラップしないスロット/サブスロット、又はXDDシンボルを含まない又はオーバラップしないシンボル/スロット/サブスロットのグループであってもよく、非XDD時間単位と呼ばれてもよい。例えば、ピュア時間単位は、図5Aに示されるように、周波数リソース上でDLのみから構成される時間単位として参照されてもよく、また、図5Bに示されるように、周波数リソース上でULのみから構成される時間単位として参照されてもよい。
 また、XDD時間単位について、DLリソースとULリソースとは、周波数領域において様々な配置パターンを備えてもよい。例えば、周波数領域パターン#1のXDD時間単位は、図5Cに示されるような配置パターンを有してもよい。また、周波数領域パターン#2のXDD時間単位は、図5Dに示されるような配置パターンを有してもよい。また、周波数領域パターン#3のXDD時間単位は、図5Eに示されるような配置パターンを有してもよい。これらの配置パターンは単なる例示であり、他の配置パターンが利用されてもよい。XDD時間単位の周波数領域パターンは、XDD時間単位のための周波数領域におけるリソース繰り返しパターンを意味してもよい。
 (クロスリンク干渉)
 NR複信動作にXDD動作を導入することは、基地局間のクロスリンク干渉とUE間のクロスリンク干渉とを管理するための解決策を必要としうる。また、サブバンド非オーバラップ全二重(subband non-overlapping full duplex)の場合には、サブバンド内CLIとサブバンド間CLIとが検討される必要がある。
 Sounding Reference Signal Reference Signal Received Power(SRS-RSRP)は、サウンディングリファレンス信号(SRS)を搬送するリソース要素の電力寄与の線形平均として定義される。SRS-RSRPは、測定時間機会における測定周波数帯域幅内の設定されるリソース要素に対して測定される。
 SRS-ResourceConfigCLI設定では、SRSリソース(srs-Resource)、サブキャリアスペーシング(srs-SCS)、サービングセルインデックス(refServCellindex)、BWP ID(refBWP)などの情報要素(IE)が設定される。
 Rel-16のCross Link Interference Received Signal Strength Indicator(CLI-RSSI)は、同一チャネル(co-channel)サービング及び非サービングセル、隣接チャネル干渉、熱ノイズなどを含む全てのソースからの設定される測定帯域幅における設定される測定時間リソースの設定されるOFDMシンボルのみにおいて観測されるトータル受信電力の線形平均として定義される。
 Rel-16のRSSI-ResourceConfigCLI設定では、RSSIリソースID(rssi-ResourceId)、サブキャリアスペーシング(rssi-SCS)、スタートPRB(Physical Resource Block)(startPRB)、測定帯域幅の許容サイズ(nrofPRBs)、測定のためのスタート位置(startPosition)、測定のためのシンボル数(nrofSymbols)、測定のための周期及びオフセット(rssi-PeriodicityAndOffset)、サービングセルインデックス(refServCellIndex)などの情報要素(IE)が設定される。
 同様に、Rel-16のCross Link Interference Received Signal Received Power(CLI-RSRP)が、クロスリンク干渉の測定に利用されてもよい。
 (問題点)
 干渉管理について、以下の3つのケースが想定されうる。
 i)gNBにおける自己干渉(gNB内干渉):gNB内干渉は、例えば、図6に示されるように、gNB0からUE0へのDLがUE0からgNB0へのULに生じさせる干渉などである。gNB内干渉は、gNBの設定又は実装によって対処されうる。
 ii)gNBにおけるクロスリンク干渉(gNB間干渉):gNB間干渉は、例えば、図6に示されるように、gNB1からUE1へのDLがUE0からgNB0へのULに生じさせる干渉などである。この場合、gNB1は、干渉基地局又はaggressorと呼ばれ、gNB0は、被干渉基地局又はvictimと呼ばれてもよい。図7に示されるようなFR1に対する具体例と同様に、15dB程度のパワースペクトル密度(PSD)差が想定される。この15dBのPSD差がXDD動作に対してクリティカルである場合、gNB間干渉は、CLI管理によって対処される必要がある。
 iii)UEにおけるクロスリンク干渉:当該クロスリンク干渉は、例えば、図6に示されるように、UE0からgNB0へのULがgNB1からUE1へのDLに生じさせる干渉などである。UEにおけるクロスリンク干渉については、Rel-16のCLI-RSSI測定及びSRS-RSRP測定が、XDD動作又はサブバンド非オーバラップ全二重に対して再利用されてもよい。
 以下の実施例では、主としてgNB間干渉に対する対処策が着目される。
 (第1実施例)
 第1実施例では、CLI-RSSI測定及び/又はCLI-RSRP測定が、5G、Beyond 5G、6Gなどの次世代無線アクセスネットワーク(NG-RAN)の測定機能として導入されてもよい。具体的には、CLI測定用の測定ウィンドウが被干渉基地局に対して設定され、干渉基地局にリファレンス信号又はリファレンスチャネルを送信させるようにしてもよい。これにより、被干渉基地局は、干渉基地局から送信されるリファレンス信号又はリファレンスチャネルを測定し、クロスリンク干渉を測定することが可能になる。
 図8に示されるケース(1)では、ダイナミックTDD(Time Division Duplex)に対するCLI測定が示される。被干渉基地局gNB0におけるCLI測定用の周波数リソースは、UE0からのULの周波数帯域に設定される。
 図8に示されるケース(2-1)、(2-2)及び(2-3)は、XDD又はサブバンド非オーバラップ全二重動作におけるCLI測定に対して想定される。
 ケース(2-1)では、UE0からのULが干渉基地局gNB1からのDLと完全にオーバラップする。被干渉基地局gNB0におけるCLI測定用の周波数リソースは、UE0からのULの周波数帯域に設定される。
 ケース(2-2)では、UE0からのULが干渉基地局gNB1からのDLと部分的にオーバラップする。被干渉基地局gNB0におけるCLI測定用の周波数リソースは、UE0からのULの周波数帯域に設定される。
 ケース(2-3)では、UE0からのULが干渉基地局gNB1からのDLとオーバラップしない。被干渉基地局gNB0におけるCLI測定用の周波数リソースは、UE0からのULの周波数帯域に設定される。
 このように、DL周波数リソース(干渉チャネル)とUL周波数リソース(被干渉チャネル又はvictimチャネル)とは、完全にはオーバラップしないかもしれない。これらのケースに対して、CLI-RSSI測定及び/又はCLI-RSRP測定(以降、まとめてCLI測定と呼ばれうる)が導入されてもよい。
 第1実施例では、CLI測定のための測定ウィンドウが被干渉基地局に対して設定されてもよい。被干渉基地局は、gNB-CU(Control Unit)又は上位ノードに対してCLI測定を要求してもよい。具体的には、被干渉基地局は、測定ウィンドウを設定し、リファレンス信号又はリファレンスチャネルを送信するよう干渉基地局に要求してもよい。
 ここで、測定ウィンドウは、リファレンス信号/リファレンスチャネル設定、時間リソース、周波数リソース、干渉セル又は干渉基地局のセルID、干渉セル又は干渉基地局のサービングセルインデックス(ServCellIndex)、サブキャリアスペーシング(SCS)、ビーム情報などを含んでもよい。ここで、周波数リソースは、被干渉基地局によって決定されてもよい。また、測定ウィンドウは、ガードギャップを含んでもよい。
 また、複数の測定ウィンドウが、ケース(2-1)、(2-2)及び(2-3)などの異なるシナリオに対して設定されてもよい。例えば、異なるいくつかの測定ウィンドウが、ケース(2-1)、(2-2)及び(2-3)に示されるようなクロスリンクのオーバラップの程度に応じて設定又は通知されてもよい。
 第1実施例によると、被干渉基地局は、クロスリンク干渉測定(CLI測定)に対する測定リクエストをgNB-CU又は上位ノードに送信し、測定リクエストに応答して、gNB-CU又は上位ノードからクロスリンク干渉測定設定を受信する。例えば、クロスリンク干渉測定設定は、干渉セル又は干渉基地局から送信されるリファレンスチャネルを測定するための測定ウィンドウを含んでもよい。被干渉基地局は、受信したクロスリンク干渉測定設定に従って、干渉セル又は干渉基地局から送信されるリファレンスチャネルに対してCLI-RSSI測定又はCLI-RSRP測定を実行してもよい。
 例えば、クロスリンク干渉測定設定は、測定ウィンドウを設定又は通知してもよい。測定ウィンドウは、リファレンスチャネル設定、時間リソース、周波数リソース、リファレンスチャネルの送信元セルのセルID、リファレンスチャネルの送信元の基地局のサービングセルのインデックス、サブキャリアスペーシング(SCS)、及びビーム情報の1つ以上を含んでもよい。ここで、周波数リソースは、被干渉基地局によって選択されてもよい。また、測定ウィンドウは、ガードギャップを含んでもよい。
 また、クロスリンク干渉測定設定は、アップリンクとダウンリンクとのオーバラップの程度に応じて設定されてもよい。具体的には、UEから被干渉基地局へのアップリンクの周波数帯域と、干渉基地局からUEへのダウンリンクの周波数帯域とが、完全にオーバラップしているか(ケース2-1)、部分的にオーバラップしているか(ケース2-2)又はオーバラップしていないか(ケース2-3)などのオーバラップの程度に応じて、異なるクロスリンク干渉測定設定が設定又は通知されてもよい。
 このように、第1実施例によると、被干渉基地局は、クロスリンク干渉測定に対する測定要求を送信することができ、クロスリンク干渉の発生を適切に検出することができる。
 (第2実施例)
 第2実施例では、XDD動作の時分割複信(TDD)パターンに関するTDDパターン情報が基地局間でやりとりされてもよい。すなわち、基地局のTDDパターンに関するTDDパターン情報が、通常のTDD動作、すなわち、非XDD動作におけるTDDパターンだけでなく、XDD動作におけるTDDパターンも基地局間で共有されるようにしてもよい。これにより、各基地局は、他の基地局又はセルのTDDパターンを参照して、クロスリンク干渉の軽減に適したTDDパターンを設定することができる。
 Rel-16では、TDDパターンに関する情報がgNB間で共有されることが規定されている(例えば、TS38.401 7.3 Cross-Link Interference Managementなどを参照されたい)。例えば、gNB-CUは、接続するgNB-DU(Distributed Unit)に隣接ノードのTDDパターンを転送し、また、gNB-DUは、自らのTDDパターンをgNB-CUに送信する。
 XDD動作について、XDDリソースのDL又はULを設定するための追加的な情報又は設定が導入されてもよい。例えば、追加的な情報又は設定は、図9に示されるようなXDDリソースのための新たなTDDパターン、XDDリソースのための追加的な通知などであってもよい。このようなXDDリソースのための追加的な情報又は設定が、gNB間でやりとりされてもよい。
 TDDパターン情報を含む時間領域情報は、要求に応じて、周期的、イベントトリガによって、スタティック、セミスタティック又はダイナミックに設定又は通知されてもよい。また、時間領域情報の設定又は通知の方法は、適宜切り替えられてもよい。
 第2実施例によると、基地局は、自局のセルのXDD動作のためのTDDパターンを示す時間領域情報を送信する一方、他の基地局のセルのXDD動作のためのTDDパターンを示す時間領域情報を受信してもよい。他の基地局のセルの時間領域情報を受信すると、基地局は、自局の時間領域情報と他の基地局の時間領域情報とを保持し、自局の時間領域情報と他の基地局の時間領域情報とに基づいて、クロスリンク干渉を軽減するのに適したTDDパターンによってXDD動作を制御してもよい。
 このように、第2実施例によると、各基地局は、他の基地局との間でXDD動作のための時間領域情報を共有し、クロスリンク干渉の軽減に適したTDDパターンによってXDD動作を実現することができる。
 (第3実施例)
 第3実施例では、XDD動作のための周波数領域情報及び/又は空間領域情報が基地局間でやりとりされてもよい。すなわち、基地局のTDDパターン情報などの時間領域情報に加えて又は代わりに、XDD動作のための周波数領域情報及び/又は空間領域情報が、基地局間で共有されるようにしてもよい。これにより、各基地局は、他の基地局又はセルの周波数領域情報及び/又は空間領域情報を参照して、クロスリンク干渉の軽減に適したTDDパターンを設定することができる。
 時間領域情報に加えて又は代わりに、XDD動作のための周波数領域情報がgNB間でやりとりされてもよい。例えば、XDD動作のための周波数領域情報は、XDD動作のためのDL及び/又はULの周波数リソースを含んでもよい。また、XDD動作のための周波数領域情報は、XDD動作のためのDL及び/又はULの帯域幅部分(BWP)情報を含んでもよい。また、XDD動作のための周波数領域情報は、例えば、XDD動作が実行中であるか否かを通知するための情報を含んでもよい。例えば、XDD動作が実行中でない場合、周波数リソースが完全にDLに利用されうる。
 時間領域情報及び/又は周波数領域情報に加えて又は代わりに、XDD動作のための空間領域情報がgNB間でやりとりされてもよい。例えば、XDD動作のための空間領域情報は、ビーム情報を含んでもよい。例えば、図10に示されるようなFR2について、gNBアンテナビームの方向は干渉管理のためにとても重要である。例えば、gNBのアンテナビームの方向が一致する場合、より高い干渉が予想されうる。
 周波数領域情報及び/又は空間領域情報は、要求に応じて、周期的、イベントトリガによって、スタティック、セミスタティック又はダイナミックに設定又は通知されてもよい。また、周波数領域情報及び/又は空間領域情報の設定又は通知の方法は、切り替えられてもよい。
 時間領域情報、周波数領域情報及び/又は空間領域情報は、互いに異なる方法により設定又は通知されてもよい。例えば、時間領域情報は、セミスタティックに設定され、周波数領域情報及び空間領域情報は、ダイナミックに設定されてもよい。時間領域情報、周波数領域情報及び/又は空間領域情報の設定又は通知方法は、変更頻度などに応じて切り替えられてもよい。
 このように、第3実施例によると、基地局は、自局のセルのXDD動作のための周波数領域情報及び空間領域情報の一方又は双方を送信し、他の基地局のセルのXDD動作のための周波数領域情報及び空間領域情報の一方又は双方を受信してもよい。他の基地局のセルの周波数領域情報及び/又は空間領域情報を受信すると、基地局は、自局の周波数領域情報及び/又は空間領域情報と他の基地局の周波数領域情報及び/又は空間領域情報とを保持し、自局の周波数領域情報及び/又は空間領域情報と他の基地局の周波数領域情報及び/又は空間領域情報とに基づいて、クロスリンク干渉を軽減するのに適した周波数リソース及び/又はビームによってXDD動作を実行してもよい。
 このように、第3実施例によると、各基地局は、他の基地局との間で周波数領域情報及び/又は空間領域情報を共有し、クロスリンク干渉の軽減に適した周波数リソース及び/又はビームによってXDD動作を実現することができる。
 <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。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本開示の一実施の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、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図11に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部103は、送信部103aと受信部103bとで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、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(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本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。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施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」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 図12に車両1の構成例を示す。図12に示すように、車両1は駆動部2、操舵部3、アクセルペダル4、ブレーキペダル5、シフトレバー6、左右の前輪7、左右の後輪8、車軸9、電子制御部10、各種センサ21~29、情報サービス部12と通信モジュール13を備える。
 駆動部2は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
 操舵部3は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部10は、マイクロプロセッサ31、メモリ(ROM、RAM)32、通信ポート(IOポート)33で構成される。電子制御部10には、車両に備えられた各種センサ21~27からの信号が入力される。電子制御部10は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ21~28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21からの電流信号、回転数センサ22によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ23によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ24によって取得された車速信号、加速度センサ25によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ29によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ26によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ27によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ28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12は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(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12は、外部装置から通信モジュール13等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 情報サービス部12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、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30は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部30は、通信モジュール13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13は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ31および車両1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13は通信ポート33を介して、車両1に備えられた駆動部2、操舵部3、アクセルペダル4、ブレーキペダル5、シフトレバー6、左右の前輪7、左右の後輪8、車軸9、電子制御部10内のマイクロプロセッサ31及びメモリ(ROM、RAM)32、センサ21~28との間でデータを送受信する。
 通信モジュール13は、電子制御部10のマイクロプロセッサ31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13は、電子制御部10の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール13は、電子制御部10に入力された上述の各種センサ21-28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12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10、各種センサ21-28、情報サービス部12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13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13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12へ表示する。情報サービス部12は、情報を出力する(例えば、通信モジュール13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13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31によって利用可能なメモリ32へ記憶する。メモリ32に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ31が車両1に備えられた駆動部2、操舵部3、アクセルペダル4、ブレーキペダル5、シフトレバー6、左右の前輪7、左右の後輪8、車軸9、センサ21~28などの制御を行ってもよい。
 (実施形態のまとめ)
 以上、説明したように、本開示の一態様によれば、クロスリンク干渉測定に対する測定リクエストを送信する送信部と、前記測定リクエストに応答して受信したクロスリンク干渉測定設定に従ってリファレンスチャネルを測定する制御部と、を有する基地局が提供される。
 上記構成によると、基地局は、クロスリンク干渉測定に対する測定要求を送信することができ、クロスリンク干渉の発生を適切に検出することができる。
 一実施例では、前記制御部は、前記クロスリンク干渉測定設定に従って、前記リファレンスチャネルに対してCLI-RSSI(Cross Link Interference-Received Signal Strength Indicator)測定又はCLI-RSRP(Cross Link Interference-Received Signal Received Power)測定を実行してもよい。本実施例によると、CLI-RSSI測定及び/又はCLI-RSRP測定によってクロスリンク干渉を測定することが可能になる。
 一実施例では、前記クロスリンク干渉測定設定は、リファレンスチャネル設定、時間リソース、周波数リソース、セルID、サービングセルインデックス、サブキャリアスペーシング(SCS)、及びビーム情報の1つ以上を含んでもよい。本実施例による、クロスリンク干渉測定を適切に実行することが可能になる。
 一実施例では、前記クロスリンク干渉測定設定は、アップリンクとダウンリンクとのオーバラップの程度に応じて設定されてもよい。本実施例によると、クロスリンク干渉測定を適切に実行することが可能になる。
 また、本開示の一態様によれば、クロスリンク干渉測定に対する測定リクエストを送信することと、前記測定リクエストに応答して受信したクロスリンク干渉測定設定に従ってリファレンスチャネルを測定することと、を有する、基地局によって実行される無線通信方法が提供される。
 上記構成によると、基地局は、クロスリンク干渉測定に対する測定要求を送信することができ、クロスリンク干渉の発生を適切に検出することができる。
 また、本開示の一態様によれば、自局のセルのXDD(Cross Division Duplex)動作のための時間領域情報、周波数領域情報及び空間領域情報の少なくとも1つを送信する送信部と、他の基地局のセルのXDD動作のための時間領域情報、周波数領域情報及び空間領域情報の少なくとも1つを受信する受信部と、を有する基地局が提供される。
 上記構成によると、他の基地局との間でXDD動作のための時間領域情報、周波数領域情報及び/又は空間領域情報を共有し、クロスリンク干渉の軽減に適したXDD動作を実現することができる。
 一実施例では、前記時間領域情報は、XDD動作のためのTDDパターンを示してもよい。本実施例によると、クロスリンク干渉の軽減に適したTDDパターンによりXDD動作を実現することができる。
 一実施例では、前記周波数領域情報は、XDD動作におけるダウンリンク及びアップリンクの周波数リソース又は帯域幅部分を示してもよい。本実施例によると、クロスリンク干渉の軽減に適した周波数リソースによりXDD動作を実現することができる。
 一実施例では、前記空間領域情報は、XDD動作におけるビーム情報を示してもよい。本実施例によると、クロスリンク干渉の軽減に適したビームによりXDD動作を実現することができる。
 また、本開示の一態様によれば、自局のセルのXDD(Cross Division Duplex)動作のための時間領域情報、周波数領域情報及び空間領域情報の少なくとも1つを送信することと、他の基地局のセルのXDD動作のための時間領域情報、周波数領域情報及び空間領域情報の少なくとも1つを受信することと、を有する、基地局によって実行される無線通信方法が提供される。
 上記構成によると、他の基地局との間でXDD動作のための時間領域情報、周波数領域情報及び/又は空間領域情報を共有し、クロスリンク干渉の軽減に適したXDD動作を実現することができる。
 (実施形態の補足)
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 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、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 10 無線通信システム
 100 基地局(gNB)
 200 端末(UE)

Claims (5)

  1.  クロスリンク干渉測定に対する測定リクエストを送信する送信部と、
     前記測定リクエストに応答して受信したクロスリンク干渉測定設定に従ってリファレンスチャネルを測定する制御部と、
     を有する基地局。
  2.  前記制御部は、前記クロスリンク干渉測定設定に従って、前記リファレンスチャネルに対してCLI-RSSI(Cross Link Interference-Received Signal Strength Indicator)測定又はCLI-RSRP(Cross Link Interference-Received Signal Received Power)測定を実行する、請求項1に記載の基地局。
  3.  前記クロスリンク干渉測定設定は、リファレンスチャネル設定、時間リソース、周波数リソース、セルID、サービングセルインデックス、サブキャリアスペーシング(SCS)、及びビーム情報の1つ以上を含む、請求項1に記載の基地局。
  4.  前記クロスリンク干渉測定設定は、アップリンクとダウンリンクとのオーバラップの程度に応じて設定される、請求項1に記載の基地局。
  5.  クロスリンク干渉測定に対する測定リクエストを送信することと、
     前記測定リクエストに応答して受信したクロスリンク干渉測定設定に従ってリファレンスチャネルを測定することと、
     を有する、基地局によって実行される無線通信方法。
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2020504563A (ja) * 2017-01-09 2020-02-06 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 測定情報を報告する方法及びそのための装置

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