WO2023248291A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

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WO2023248291A1
WO2023248291A1 PCT/JP2022/024529 JP2022024529W WO2023248291A1 WO 2023248291 A1 WO2023248291 A1 WO 2023248291A1 JP 2022024529 W JP2022024529 W JP 2022024529W WO 2023248291 A1 WO2023248291 A1 WO 2023248291A1
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WO
WIPO (PCT)
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base station
signal
interference
information
terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/024529
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真由子 岡野
浩樹 原田
慎也 熊谷
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/02Arrangements for optimising operational condition

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal, a wireless communication method, and a base station in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel. 10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Releases (Rel.) 8 and 9).
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ plus
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can perform flexible communication operations between carriers.
  • a terminal is a terminal that corresponds to a first operator, receives configuration information regarding a signal for measuring interference, and based on the configuration information, a terminal that corresponds to a second operator. and a receiving unit that receives a signal for measuring the interference from at least one of the terminal and the base station corresponding to the second operator that transmits the signal based on the signal. and a control unit that determines interference caused by signals from one side.
  • flexible communication operations can be performed between carriers.
  • FIG. 1A-1D are diagrams illustrating an example of network sharing.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of CLI.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of interference measurement according to Embodiment 1-1.
  • 4A-4C are diagrams illustrating an example of CLI at a UE/base station.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of interference measurement according to Embodiment 2-1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of interference measurement according to Embodiment 2-3.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 1A-1D are diagrams illustrating an example of network sharing.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of CLI.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of interference measurement according to Embodiment 1-1.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • Resource sharing In future wireless communication systems (for example, Rel. 18 and later), resource sharing is being considered for the purpose of increasing the efficiency of use of frequency bands (existing frequency bands and new high frequency bands).
  • RAN radio access network
  • NW network
  • RAN radio access network
  • the station installation costs can be shared among the multiple operators.
  • DU Distributed Unit
  • CU Central Unit
  • a frequency/antenna unit for example, Radio Unit (RU)
  • RU Radio Unit
  • FIGS. 1A to 1D are diagrams illustrating an example of network sharing.
  • FIG. 1A shows an example of site sharing.
  • site sharing multiple operators share an antenna site.
  • HSS Home Subscriber Server
  • HLR Home Location Register
  • CN Core Network
  • PS Packet Switching
  • base station base station
  • cell/frequency multiple Each business operator is independent.
  • FIG. 1B shows an example of MORAN (Multi Operator RAN).
  • MORAN Multi Operator RAN
  • multiple operators share portions of a base station (eg, base station hardware) in addition to antenna sites.
  • the service platform, HSS/HLR, CN PS, other parts of the base station (for example, base station software), and cells/frequencies are independent for each of the multiple carriers.
  • FIG. 1C shows an example of MOCN (Multi Operator Core Network).
  • MOCN Multi Operator Core Network
  • FIG. 1C shows an example of MOCN (Multi Operator Core Network).
  • MOCN Multi Operator Core Network
  • multiple carriers share base stations and cells/frequencies.
  • the service platform, HSS/HLR, and CN PS are independent for each provider.
  • FIG. 1D shows an example of a GWCN (Gateway Core Network).
  • GWCN Global Core Network
  • multiple operators share the CN PS, base station, and cell/frequency.
  • the service platform and HSS/HLR are independent for each of the multiple carriers.
  • DL/UL signal interference (Cross Link Interference) occurs between a UE corresponding to the first operator and a UE corresponding to the second operator, and between multiple base stations. There is a concern that CLI)) may occur.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of CLI.
  • the base station (gNB#1) corresponding to operator #1 (MNO#1)
  • the base station (gNB#2) corresponding to operator #2 (MNO#2)
  • the base station corresponding to MNO#1 An example is shown in which a UE (UE #1) corresponding to MNO #2 and UEs (UE #2 and #3) corresponding to MNO #2 communicate.
  • gNB#1 and gNB#2 are shown separately, but these base stations may be located at the same location and may share equipment, or may be located at different locations. They may be located at a station and share the frequency.
  • interference due to UL signals from UE #2 and #3 may occur.
  • the present inventors came up with a method for controlling interference when frequencies/cells are shared between carriers in order to perform efficient station placement/frequency utilization through resource sharing.
  • A/B and “at least one of A and B” may be read interchangeably. Furthermore, in the present disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages upper layer parameters, fields, Information Elements (IEs), settings, etc.
  • IEs Information Elements
  • CE Medium Access Control Element
  • update command activation/deactivation command, etc.
  • the upper layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, etc., or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information ( Other System Information (OSI)) may also be used.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI minimum system information
  • OSI Other System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), etc.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • an index an identifier (ID), an indicator, a resource ID, etc.
  • ID an identifier
  • indicator an indicator
  • resource ID a resource ID
  • sequences, lists, sets, groups, groups, clusters, subsets, etc. may be used interchangeably.
  • ignore, drop, abort, cancel, puncture, rate match, postpone, etc. may be read interchangeably.
  • ID related to Public Land Mobile Network PLMN
  • PLMN ID PLMN ID
  • PLMN identifier PLMN Identity
  • PLMN identifier information PLMN Identity information
  • PLMN ID information information for identifying a business operator, ID for identifying, ID for each operator, group ID, PLMN group ID, PLMN, operator, operator, operator policy, Mobile Network Operator (MNO), settings for each operator, settings for each operator, etc.
  • MNO Mobile Network Operator
  • frequency, cell, band, frequency band, frequency range, carrier, and carrier frequency may be read interchangeably.
  • interference CLI
  • UE-UE interference BS-BS interference
  • etc. may be read interchangeably.
  • detecting interference, identifying interference, identifying the cause of interference, identifying the source of interference, etc. may be read interchangeably.
  • PLMN ID (Wireless communication method)
  • a PLMN ID will be described as an example of a specific ID, but the name of the specific ID is not limited to this.
  • a specific parameter RRC parameter
  • a specific ID for example, PLMN ID
  • a parameter related to a specific ID may be included in the specific parameter.
  • another parameter included in the specific parameter may include a parameter related to the specific ID.
  • a new parameter included in the specific parameter may be associated with a parameter related to the specific ID.
  • the new parameters may include parameters related to a specific ID.
  • one or more base stations/frequencies may be shared by multiple operators.
  • the shared base station may be called a shared base station or shared base station.
  • the frequency to be shared may be called a shared frequency or shared frequency.
  • a particular base station/frequency may be utilized by only one operator.
  • the base station/frequency may also be referred to as a proprietary base station/frequency, a dedicated base station/frequency.
  • the terms UE/base station receiving interference, UE/base station being interfered with, UE/base station identifying interference, UE/base station measuring interference, and aggressor may be interchanged.
  • the terms UE/base station transmitting a signal/channel causing interference, UE/base station causing interference, and victim may be interchanged.
  • the MNO corresponding to the UE itself may be referred to as its own MNO.
  • an MNO different from the own MNO may be referred to as another MNO.
  • settings for a base station may be configured from another base station (for example, using an X2 interface) or from an upper node (for example, a core network (CN)).
  • another base station for example, using an X2 interface
  • an upper node for example, a core network (CN)
  • configuration/instruction to the UE may be performed using configuration information/instruction information from a base station, or using configuration information/instruction information from another UE (for example, an interfering UE). may be performed.
  • the UE/base station detects interference when the received power/received quality/measurement result (for example, RSRP/RSRQ/SINR) of a specific channel/reference signal becomes smaller than a specific threshold (below a specific threshold). You may conclude that you have received it.
  • RSRP/RSRQ/SINR received power/received quality/measurement result
  • determining that the UE/base station has received interference means “the reception power/reception quality/measurement result of a specific signal received by the UE/base station is smaller than a specific threshold (a specific threshold It may be read as “became the following”. This particular signal will be discussed in detail below.
  • the first embodiment relates to a method for identifying/detecting interference in a shared frequency.
  • the UE/base station may perform interference detection based on measurements of specific signals.
  • the UE/base station may perform interference identification based on measurements of specific signals.
  • the specific signal is, for example, at least one of a specific DL signal (for example, PDSCH/PDCCH/PBCH/CSI-RS/SSB/SS) and a specific UL signal (for example, PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH). You can.
  • a specific DL signal for example, PDSCH/PDCCH/PBCH/CSI-RS/SSB/SS
  • a specific UL signal for example, PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH.
  • the specific signal may be a newly defined interference detection signal.
  • the specific signal may be determined separately for each operator. It may be supported that the particular signal differs from operator to operator.
  • the settings for the specific signal may be set separately for each operator. It may be supported that the settings for that particular signal vary from operator to operator.
  • the settings for the specific signal may be, for example, at least one of the type of signal, the frequency/time resource of the signal, and the period/timing of the signal.
  • the setting of the specific signal may be performed using upper layer signaling (for example, system information/RRC signaling).
  • upper layer signaling for example, system information/RRC signaling
  • the specific signal may be determined based on reported UE Capability Information. It may be supported that the particular signal is different based on the reported UE capability information.
  • the interfering UE/base station may transmit the specific signal.
  • the UE/base station receiving interference may transmit the specific signal.
  • the interfering UE/base station may measure the specific signal.
  • the specific signal may be a signal transmitted by a UE/base station corresponding to another operator (MNO).
  • the interfered UE/base station may perform measurements of the specific signal.
  • the specific signal may be a signal transmitted by a UE/base station corresponding to another operator (MNO).
  • the interfering UE/base station may transmit/report the measurement results of the particular signal to the interfered UE/base station. At this time, the measurement results may be reported to UEs/base stations corresponding to other operators (MNOs).
  • MNOs mobile operator
  • the interfered UE/base station may transmit/report the measurement results of the particular signal to the interfering UE/base station. At this time, the measurement results may be reported to UEs/base stations corresponding to other operators (MNOs).
  • MNOs mobile operator
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of interference measurement according to Embodiment 1-1.
  • the base station (gNB#1) corresponding to operator #1 (MNO#1)
  • the base station (gNB#2) corresponding to operator #2 (MNO#2)
  • the base station corresponding to MNO#1 An example is shown in which a UE (UE #1) corresponding to MNO #2 and UEs (UE #2 and #3) corresponding to MNO #2 communicate.
  • gNB#1 and gNB#2 are shown separately, but these base stations may be located at the same location and may share equipment, or may be located at different locations. They may be located at a station and share the frequency.
  • UE#1 when UE#1 receives a DL signal (for example, SSB) from gNB#1, interference occurs due to UL signals (for example, CSI-RS) from UE#2 and #3. do. At this time, the UE may detect interference by measuring the DL signal. Alternatively, the UE may detect interference by measuring the UL signal.
  • a DL signal for example, SSB
  • UL signals for example, CSI-RS
  • the UE/base station may detect interference based on information regarding the location of the UE/base station (including at least one of the UE/base station and other UEs/base stations).
  • the UE/base station may perform interference identification based on information regarding the location.
  • the information regarding the position may be, for example, positioning information/positioning system information.
  • the information regarding the position may be information based on GNSS (Global Navigation Satellite System)/Global Positioning System (GPS), or may be information regarding a signal transmission route (path).
  • the information regarding the transmission path of the signal may be, for example, information regarding the angle of arrival (AoA)/angle of departure (AoD) of the signal.
  • the location information of base stations/UEs (peripheral base stations/UEs) that use the shared frequency may be shared between operators.
  • each base station may hold/acquire the location information, the UE/base station may be notified from an upper node, or the UE/base station may be notified from another operator's base station.
  • the location management function may notify the UE/base station.
  • UE capability information may be defined for the UE to report that it supports interference detection/identification based on location information.
  • the UE may report the UE capability information to the network.
  • present embodiment 1-2 may be used in combination with at least one method described in the above embodiment 1-1.
  • interference can be appropriately detected/identified even when using a shared frequency.
  • the second embodiment relates to operations when detecting/identifying interference on a shared frequency.
  • ⁇ Embodiment 2-0 ⁇ In this disclosure, at least one of the following cases 1 to 3 is assumed as an interference case: - Case 1: A case in which a UE of another MNO connected to another cell (base station) is an interfering UE (see FIG. 4A). - Case 2: A case in which a UE of another MNO connected to the same cell (base station) is an interfering UE (see FIG. 4B). - Case 3: A case where the base station of another MNO is an interfering base station (see FIG. 4C).
  • the operation when detecting/identifying UE/base station interference may be separately defined.
  • At least one of the following interference detection/identification operations may be applied to at least one of the above cases 1-3.
  • the UE/base station may report that it has detected interference.
  • the UE may report the detection of interference to at least one of its own MNO's base station, the other MNO's base station, and the other MNO's UE.
  • At least one of information regarding detection of interference (for example, information indicating that interference has been detected) and information regarding the interfering UE/base station may be notified between base stations of different MNOs.
  • the UE may be notified by the base station of another MNO that the UE is an interfering UE.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of interference measurement according to Embodiment 2-1.
  • the base station (gNB#1) corresponding to operator #1 (MNO#1)
  • the base station (gNB#2) corresponding to operator #2 (MNO#2)
  • the base station corresponding to MNO#1 An example is shown in which a UE (UE #1) corresponding to MNO #2 and UEs (UE #2 and #3) corresponding to MNO #2 communicate.
  • gNB#1 and gNB#2 are shown separately, but these base stations may be located at the same location, may share equipment, or may be located at different locations. They may be located at a station and share the frequency.
  • the UE transmits information indicating that interference has been detected to at least one of gNB#1, gNB#2, and UE#2/UE#3.
  • the interfering UE/base station may be notified of instructions for action regarding the interference.
  • the instruction may be, for example, an instruction for an operation to suppress interference. Further, the instruction may be information regarding the detection of the interference.
  • the information may be transmitted to base stations (cells)/UEs around the UE using common control information.
  • the common control information may be, for example, group common uplink control information (UCI).
  • the UE may receive the information from the base station/UE of another MNO.
  • Resources for transmitting/receiving the information may be configured for the UE.
  • the resource may be a UE-specific resource (MNO-specific resource) or a resource common to multiple MNOs.
  • the operation related to interference may be at least one of an operation related to transmission power and an operation related to a specific resource.
  • the interfering UE may assume/expect to be scheduled/triggered for UL transmission where the transmit power is limited (eg, reduced).
  • the base station may schedule/trigger UL transmission with limited (reduced) transmission power for the interfering UE.
  • the limited (reduced) transmit power can be determined by multiplying the formula for deriving the transmit power of existing UL transmissions (e.g., PUCCH/PUSCH/SRS) by a specific constant (the constant is a positive number less than or equal to 1). It may be derived as follows. Further, the limited (reduced) transmission power may be derived by subtracting a specific value from the formula for deriving the transmission power of existing UL transmission (for example, PUCCH/PUSCH/SRS). Information regarding the specific constant/value may be notified to the UE using upper layer signaling (RRC/MAC CE)/physical layer signaling (DCI).
  • RRC/MAC CE upper layer signaling
  • DCI physical layer signaling
  • limiting (reducing) the transmission power may be applied in multiple stages. For example, if the transmit power of the interfering UE after the initial transmission power restriction instruction satisfies the conditions for interference to occur, the base station may apply further restrictions to the transmit power after the restriction. may be instructed to the interfering UE.
  • the interfering UE may assume/expect to be scheduled/triggered for UL transmission with limited time/frequency/spatial resources.
  • the base station may schedule/trigger UL transmissions for interfering UEs with limited time/frequency/spatial resources compared to the resources for UL transmissions that can be scheduled/triggered for non-interfering UEs. good.
  • the base station may determine that a particular time resource is a resource for a particular MNO's UE/base station at a particular time period after detecting interference.
  • the interfering UE may be controlled not to schedule/trigger UL transmission using a time resource that includes at least a portion of the specific time resource.
  • the base station may determine that a particular frequency resource is a resource for a UE/base station of a particular MNO in a particular period of time after detecting interference.
  • the interfering UE may be controlled not to schedule/trigger UL transmission using a frequency resource that includes at least a portion of the specific frequency resource.
  • the base station may determine not to instruct the interfering UE to use a specific spatial resource (eg, beam) during a specific period after detecting the interference.
  • the interfering UE may be restricted from using the particular spatial resource (beam).
  • These specific periods may be defined in advance in the specifications, may be set in the UE through upper layer signaling, or may be determined based on reports of UE capability information.
  • the UE/base station that has been notified of the interference-related action instructions may send feedback information in response to the instructions.
  • the feedback information may be, for example, information indicating that an operation related to interference has been applied.
  • the feedback information may be transmitted using a specific UL/DL signal, for example.
  • the UE may report the feedback information (for example, information indicating that interference-related operations have been applied) to at least one of the base station of the own MNO, the base station of the other MNO, and the UE of the other MNO. .
  • the feedback information for example, information indicating that interference-related operations have been applied
  • information regarding interference operations may be notified between base stations of different MNOs.
  • the UE may be notified by the base station of another MNO that at least one of the base station of the own MNO, the base station of the other MNO, and the UE of the other MNO has applied interference-related operations.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of interference measurement according to Embodiment 2-3.
  • the base station (gNB#1) corresponding to operator #1 (MNO#1)
  • the base station (gNB#2) corresponding to operator #2 (MNO#2)
  • the base station corresponding to MNO#1 An example is shown in which a UE (UE #1) corresponding to MNO #2 and UEs (UE #2 and #3) corresponding to MNO #2 communicate.
  • gNB#1 and gNB#2 are shown separately, but these base stations may be located at the same location and may share equipment, or may be located at different locations. They may be located at a station and share the frequency.
  • UE #1 receives an instruction to perform an interference-related operation.
  • the UE performs an interference-related operation based on the instruction, and transmits feedback information indicating that the operation has been applied to at least one of gNB#1, gNB#2, and UE#2/UE#3. .
  • interference in the shared frequency can be appropriately suppressed/reduced.
  • ⁇ Supplement> At least one of the embodiments described above may apply only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the specific UE capability may include specific processing/operation/control/information for at least one of the above embodiments (e.g., measuring interference based on specific signals, identifying interference based on location information, detecting interference). It may be indicated that at least one of the following is supported: reporting/notification, interference-related actions, and feedback on instructions regarding interference-related actions.
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability that is applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), or may be a capability for each frequency (for example, cell, band, BWP). , capability for each frequency range (for example, Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), or for each subcarrier spacing (SCS). It may be the ability of
  • the above-mentioned specific UE capability may be a capability that is applied across all duplex schemes (commonly regardless of the duplex scheme), or may be a capability that is applied across all duplex schemes (for example, Time Division Duplex).
  • the capability may be for each frequency division duplex (TDD)) or frequency division duplex (FDD)).
  • the UE is configured with specific information related to the embodiment described above by upper layer signaling.
  • the specific information may be any RRC parameters for a specific release (eg, Rel. 18).
  • the UE does not support at least one of the specific UE capabilities or is not configured with the specific information, for example, Rel. 15/16 operations may be applied.
  • a terminal corresponding to a first operator receives configuration information regarding a signal for measuring interference, and receives the interference from at least one of a terminal corresponding to a second operator and a base station based on the configuration information.
  • a receiving unit that receives a signal for measuring the signal; and a control that determines, based on the signal, interference due to a signal from at least one of the terminal and the base station corresponding to the second operator that transmits the signal.
  • a terminal having a section and a terminal.
  • wireless communication system The configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC has dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E -UTRA Dual Connectivity (NE-DC)).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E -UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC) where both the MN and SN are NR base stations (gNB)).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are located within the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • User terminal 20 may be located within at least one cell. The arrangement, number, etc. of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when base stations 11 and 12 are not distinguished, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (CA) using a plurality of component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2, for example.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD) in each CC.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, optical fiber, X2 interface, etc. compliant with Common Public Radio Interface (CPRI)
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, base station 11, which is an upper station, is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and base station 12, which is a relay station, is an IAB donor. May also be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include, for example, at least one of Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), Next Generation Core (NGC), and the like.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • Core Network 30 is, for example, User Plane Function (UPF), Access and Mobility Management Function (AMF), Session Management (SMF), Unified Data Management. T (UDM), ApplicationFunction (AF), Data Network (DN), Location Management Network Functions (NF) such as Function (LMF) and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM) may also be included.
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management
  • UDM Unified Data Management.
  • AF ApplicationFunction
  • DN Location Management Network Functions
  • NF Location Management Network Functions
  • LMF Location Management Network Functions
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)-based wireless access method may be used.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a wireless access method may also be called a waveform.
  • other wireless access methods for example, other single carrier transmission methods, other multicarrier transmission methods
  • the UL and DL radio access methods may be used as the UL and DL radio access methods.
  • the downlink channels include a physical downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (physical broadcast channel (PBCH)), and a downlink control channel (physical downlink control). Channel (PDCCH)) or the like may be used.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PDCCH downlink control channel
  • uplink channels include a physical uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH), and a random access channel. (Physical Random Access Channel (PRACH)) or the like may be used.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by the PDSCH.
  • User data, upper layer control information, etc. may be transmitted by PUSCH.
  • a Master Information Block (MIB) may be transmitted via the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (DCI) that includes scheduling information for at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI downlink control information
  • DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (CONtrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • PDCCH candidates PDCCH candidates
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a certain search space based on the search space configuration.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. in the present disclosure may be read interchangeably.
  • the PUCCH allows channel state information (CSI), delivery confirmation information (for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and scheduling request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)) may be transmitted.
  • CSI channel state information
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • UCI Uplink Control Information including at least one of SR
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by PRACH.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without adding "link”.
  • various channels may be expressed without adding "Physical” at the beginning.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • UL-RS uplink reference signals
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signals
  • UE-specific reference signal user terminal-specific reference signal
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control section 110, a transmitting/receiving section 120, a transmitting/receiving antenna 130, and a transmission line interface 140. Note that one or more of each of the control unit 110, the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140 may be provided.
  • this example mainly shows functional blocks that are characteristic of the present embodiment, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission and reception, measurement, etc. using the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the control unit 110 may generate data, control information, a sequence, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 120.
  • the control unit 110 may perform communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmitting/receiving section 120 may include a baseband section 121, a radio frequency (RF) section 122, and a measuring section 123.
  • the baseband section 121 may include a transmission processing section 1211 and a reception processing section 1212.
  • the transmitter/receiver unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, etc., which are explained based on common understanding in the technical field related to the present disclosure. be able to.
  • the transmitting/receiving section 120 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 1211 and an RF section 122.
  • the reception section may include a reception processing section 1212, an RF section 122, and a measurement section 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured from an antenna described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure, such as an array antenna.
  • the transmitter/receiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may form at least one of a transmitting beam and a receiving beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), or the like.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transmitting/receiving unit 120 (transmission processing unit 1211) performs Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control for example, HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 120 performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, and discrete Fourier transform (DFT) on the bit string to be transmitted.
  • a baseband signal may be output by performing transmission processing such as processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 130. .
  • the transmitting/receiving section 120 may perform amplification, filter processing, demodulation into a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transmitting/receiving antenna 130.
  • the transmitting/receiving unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-to-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) processing (if necessary), applying reception processing such as filter processing, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data etc. may also be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmitting/receiving unit 120 may perform measurements regarding the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 is the receiving power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), Receive Quality (eg, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal To InterfERENCE PLUS NOI. SE RATIO (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR) , signal strength (for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (for example, network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and provides information for the user terminal 20.
  • signals backhaul signaling
  • devices included in the core network 30 for example, network nodes providing NF, other base stations 10, etc.
  • User data user plane data
  • control plane data etc. may be acquired and transmitted.
  • the transmitting unit and receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 120, the transmitting/receiving antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transmitting/receiving unit 120 receives configuration information regarding a signal (specific DL/UL signal) for measuring interference, and based on the configuration information, transmits/receives a second A signal for measuring the interference may be received from at least one of a terminal corresponding to an operator and a base station.
  • the control unit 110 may determine, based on the signal, interference caused by a signal from at least one of the terminal and the base station corresponding to the second operator that transmits the signal (as in the first embodiment). ).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control section 210, a transmitting/receiving section 220, and a transmitting/receiving antenna 230. Note that one or more of each of the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may be provided.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which will be explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230, measurement, and the like.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as a signal, and may transfer the generated data to the transmitting/receiving unit 220.
  • the transmitting/receiving section 220 may include a baseband section 221, an RF section 222, and a measuring section 223.
  • the baseband section 221 may include a transmission processing section 2211 and a reception processing section 2212.
  • the transmitting/receiving unit 220 can be configured from a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measuring circuit, a transmitting/receiving circuit, etc., which are explained based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitting/receiving section 220 may be configured as an integrated transmitting/receiving section, or may be configured from a transmitting section and a receiving section.
  • the transmitting section may include a transmitting processing section 2211 and an RF section 222.
  • the reception section may include a reception processing section 2212, an RF section 222, and a measurement section 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured from an antenna, such as an array antenna, as described based on common recognition in the technical field related to the present disclosure.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g. RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g. , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g. RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g. , HARQ retransmission control
  • the transmitting/receiving unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel encoding (which may include error correction encoding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (as necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted. , precoding, digital-to-analog conversion, etc., and output a baseband signal.
  • the transmitting/receiving unit 220 may perform modulation, filter processing, amplification, etc. on the baseband signal in a radio frequency band, and may transmit the signal in the radio frequency band via the transmitting/receiving antenna 230. .
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) on the acquired baseband signal. (which may include decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing may be applied to obtain user data and the like.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transmitting/receiving unit 220 receives configuration information regarding a signal (specific DL/UL signal) for measuring interference, and based on the configuration information, A signal for measuring the interference may be received from at least one of a terminal and a base station corresponding to the base station.
  • the control unit 210 may determine, based on the signal, interference caused by a signal from at least one of the terminal and the base station corresponding to the second operator that transmits the signal (as in the first embodiment). ).
  • the transmitting/receiving unit 220 may further receive information instructing operations regarding interference.
  • the control unit 210 may apply the operation regarding the interference based on the information (second embodiment).
  • the control unit 210 may assume limitations on the transmission power of uplink signals and limitations on the resources for uplink transmission (second embodiment).
  • the control unit 210 may control to transmit feedback information in response to the operation instruction regarding the interference (second embodiment).
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • functions include judgment, decision, judgement, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission may be called a transmitting unit, a transmitter, or the like. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the base station 10 and user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc. .
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented using one or more chips.
  • Each function in the base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, loading predetermined software (program) onto hardware such as a processor 1001 and a memory 1002, so that the processor 1001 performs calculations and communicates via the communication device 1004. This is achieved by controlling at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-mentioned control unit 110 (210), transmitting/receiving unit 120 (220), etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated in the processor 1001, and other functional blocks may also be realized in the same way.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. It may be composed of one. Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (e.g., card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium. It may be configured by Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be configured to include.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated into a transmitter 120a (220a) and a receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and user terminal 20 also include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • channel, symbol and signal may be interchanged.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, and may be called a pilot, pilot signal, etc. depending on the applicable standard.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, and radio frame structure. , a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain. Furthermore, a slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be read interchangeably.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI TTI in 3GPP Rel. 8-12
  • normal TTI long TTI
  • normal subframe normal subframe
  • long subframe slot
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, and an RB. They may also be called pairs.
  • PRB Physical RB
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB. They may also be called pairs.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also called partial bandwidth, etc.) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RB) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • the structures of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols within a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • Notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure may be physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof It may be carried out by
  • the physical layer signaling may also be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of prescribed information is not limited to explicit notification, but may be made implicitly (for example, by not notifying the prescribed information or by providing other information) (by notification).
  • the determination may be made by a value expressed by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value expressed by true or false. , may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to devices (eg, base stations) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL quadsi-co-location
  • TCI state "Transmission Configuration Indication state
  • space space
  • spatial relation "spatial domain filter”
  • transmission power "phase rotation”
  • antenna port "antenna port group”
  • layer "number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, and “panel” are interchangeable.
  • Base Station BS
  • Wireless base station Wireless base station
  • Fixed station NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)”, “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • cell “sector,” “cell group,” “carrier,” “component carrier,” and the like
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is connected to a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)).
  • a base station subsystem e.g., an indoor small base station (Remote Radio Communication services can also be provided by the Head (RRH)
  • RRH Remote Radio Communication services
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interchanged with the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • a transmitting device may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary, and naturally includes cases where the moving body is stopped.
  • the mobile objects include, for example, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and ships (ships and other watercraft). , including, but not limited to, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and items mounted thereon.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ).
  • a vehicle for example, a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object for example, a drone, a self-driving car, etc.
  • a robot manned or unmanned.
  • at least one of the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (current sensor 50, (including a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service section 59, and a communication module 60. Be prepared.
  • the electronic control unit 49 includes a microprocessor 61, a memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (for example, an input/output (IO) port) 63. Signals from various sensors 50-58 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 49.
  • the electronic control section 49 may be called an electronic control unit (ECU).
  • the information service department 59 includes various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, displays, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It consists of one or more ECUs that control the The information service unit 59 provides various information/services (for example, multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40 using information acquired from an external device via the communication module 60 or the like.
  • various information/services for example, multimedia information/multimedia services
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices into a memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in the memory 62, the microprocessor 61 controls the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, and left and right rear wheels provided in the vehicle 40. 47, axle 48, various sensors 50-58, etc. may be controlled.
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "uplink” and “downlink” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "sidelink”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with sidelink channels.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used in accordance with execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure use an example order to present elements of the various steps and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is an integer or decimal number, for example
  • Future Radio Access FAA
  • RAT New-Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802 .11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods.
  • the present invention may be applied to systems to be used, next-generation systems expanded, modified,
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “judgment” can mean judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry ( For example, searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining.”
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • the i-th (i is any integer), not only in the elementary, comparative, and superlative, but also interchangeably (for example, "the highest” can be interpreted as “the i-th highest”). may be read interchangeably).

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、第1のオペレータに対応する端末であって、干渉を測定するための信号に関する設定情報を受信し、前記設定情報に基づいて第2のオペレータに対応する端末及び基地局の少なくとも一方から、前記干渉を測定するための信号を受信する受信部と、前記信号に基づいて、前記信号を送信する前記第2のオペレータに対応する前記端末及び前記基地局の少なくとも一方からの信号による干渉を判断する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、事業者間で柔軟な通信の運用を行うことができる。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.18以降)において、周波数帯(既存周波数帯及び新規高周波数帯)の利用の高効率化を目的として、リソースシェアリングを行うことが検討されている。
 しかしながら、複数の事業者間で、特定のUE向けの設定を変更できないケースがある。このようなケースによれば、事業者ごとに柔軟な通信の運用を行えず、通信品質向上の抑制を招くおそれがある。
 そこで、本開示は、事業者間で柔軟な通信の運用を行うことができる端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、第1のオペレータに対応する端末であって、干渉を測定するための信号に関する設定情報を受信し、前記設定情報に基づいて第2のオペレータに対応する端末及び基地局の少なくとも一方から、前記干渉を測定するための信号を受信する受信部と、前記信号に基づいて、前記信号を送信する前記第2のオペレータに対応する前記端末及び前記基地局の少なくとも一方からの信号による干渉を判断する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、事業者間で柔軟な通信の運用を行うことができる。
図1A-図1Dは、ネットワークシェアリングの一例を示す図である。 図2は、CLIの一例を示す図である。 図3は、実施形態1-1に係る干渉の測定の一例を示す図である。 図4A-図4Cは、UE/基地局におけるCLIの一例を示す図である。 図5は、実施形態2-1に係る干渉の測定の一例を示す図である。 図6は、実施形態2-3に係る干渉の測定の一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(リソースシェアリング)
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.18以降)において、周波数帯(既存周波数帯及び新規高周波数帯)の利用の高効率化を目的として、リソースシェアリングを行うことが検討されている。
 リソースシェアリングでは、複数の事業者(オペレータ)で無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))を共有し、ネットワーク(NW、例えば、基地局)投資コストを事業者ごとに分割し、多数の基地局を設置することが可能になる。
 例えば、アンテナ・サイト(土地/鉄塔等)を複数の事業者で共用することで、置局コストを当該複数の事業者で分担することができる。
 また、分散ノード(例えば、Distributed Unit(DU))/集約ノード(例えば、Central Unit(CU))を複数の事業者で共用(例えば、ハードウェア基盤を共用)することで、装置コストを当該複数の事業者で分担することができる。
 また、周波数/アンテナユニット(例えば、Radio Unit(RU))を複数の事業者で共用することで、例えば、ある事業者が使用していないリソースを他の事業者が使用可能になる等、リソースの利用効率を向上させることができる。
 図1A-図1Dは、ネットワークシェアリングの一例を示す図である。
 図1Aは、サイトシェアリングの一例を示している。図1Aに示すように、サイトシェアリングでは、複数の事業者でアンテナ・サイトを共用する。一方、サービスプラットフォーム、HSS(Home Subscriber Server)/HLR(Home Location Register)、コアネットワークパケットスイッチング(Core Network(CN) Packet Switching(PS))、基地局、及び、セル/周波数、については、複数の事業者ごと独立している。
 図1Bは、MORAN(Multi Operator RAN)の一例を示している。図1Bに示すように、MORANでは、複数の事業者で、アンテナ・サイトに加えて基地局の一部(例えば、基地局のハードウェア)を共用する。一方、サービスプラットフォーム、HSS/HLR、CN PS、基地局の他の部分(例えば、基地局のソフトウェア)、及び、セル/周波数、については、複数の事業者ごと独立している。
 図1Cは、MOCN(Multi Operator Core Network)の一例を示している。図1Cに示すように、MOCNでは、複数の事業者で、基地局及びセル/周波数を共用する。一方、サービスプラットフォーム、HSS/HLR、及び、CN PSについては、複数の事業者ごと独立している。
 図1Dは、GWCN(Gateway Core Network)の一例を示している。図1Dに示すように、GWCNでは、複数の事業者で、CN PS、基地局及びセル/周波数を共用する。一方、サービスプラットフォーム、及び、HSS/HLRについては、複数の事業者ごと独立している。
 MOCN/GWCNにおいて、複数の事業者でセル/周波数を共用することが想定される。
 この場合、第1のオペレータに対応するUEと、第2のオペレータに対応するUEとの間、及び、複数の基地局間、において、DL/UL信号の干渉(クロスリンク干渉(Cross Link Interference(CLI)))が発生することが懸念される。
 図2は、CLIの一例を示す図である。図2に示す例では、オペレータ#1(MNO#1)に対応する基地局(gNB#1)、オペレータ#2(MNO#2)に対応する基地局(gNB#2)、MNO#1に対応するUE(UE#1)、MNO#2に対応するUE(UE#2及び#3)が通信を行う例を示している。
 図2に示す例において、gNB#1とgNB#2を別々に記載しているが、これらの基地局は同じ場所に置局されており、設備を共用していてもよいし、異なる場所に置局されており周波数を共用していてもよい。
 図2に示す例において、UE#1がDL信号を受信する際に、UE#2及び#3からのUL信号による干渉(UE-UE干渉)が発生することが考えられる。
 また、図2に示す例において、gNB#2がUE#2及び#3からのUL信号を受信する際に、gNB#1からのDL信号による干渉(BS-BS干渉)が発生することが考えられる。
 しかしながら、これらのCLIにおいて、gNB/UEが、どのオペレータのgNB/UEからの干渉であるかを区別/特定することについて検討が十分でない。既存の仕様では、CLI検出時の動作は基地局に依存するが、他のオペレータへの影響を考慮した干渉の防止に関する動作について検討が十分でない。これらの検討が十分でなければ、事業者ごとに柔軟な通信の運用を行うことができず、通信品質向上を抑制するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、リソースシェアリングにより効率的な置局/周波数活用を行う上での、事業者間で周波数/セルの共用時の干渉を制御する方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無視、ドロップ、中止、キャンセル、パンクチャ、レートマッチ、延期(postpone)などは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、特定のID、Public Land Mobile Network(PLMN)に関するID、PLMN ID、PLMN識別子、PLMN Identity、PLMN識別子情報、PLMN Identity情報、PLMN ID情報、事業者を識別するための情報、事業者を識別するためのID、事業者ごとのID、グループID、PLMNグループID、PLMN、事業者、オペレータ、オペレータポリシ、Mobile Network Operator(MNO)、事業者ごとの設定、オペレータごとの設定、などは互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、周波数、セル、バンド、周波数帯、周波数レンジ、キャリア、キャリア周波数、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、干渉、CLI、UE-UE干渉、BS-BS干渉、等は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、干渉の検出をすること、干渉の特定をすること、干渉の原因を特定すること、干渉源を特定すること、等は互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 以下本開示において、特定のIDとして、PLMN IDを例に説明するが、特定のIDの名称はこれに限られない。
 本開示において、特定のパラメータ(RRCパラメータ)と、特定のID(例えば、PLMN ID)と、が関連付けられてもよい。
 当該関連付けについて、当該特定のパラメータ内に特定のIDに関するパラメータが含まれてもよい。
 当該関連付けについて、当該特定のパラメータに含まれる別のパラメータに、特定のIDに関するパラメータが含まれてもよい。
 当該関連付けについて、当該特定のパラメータに含まれる新規パラメータが、特定のIDに関するパラメータに関連付けられてもよい。当該新規パラメータに、特定のIDに関するパラメータが含まれてもよい。
 本開示において、1つ以上の基地局/周波数が、複数のオペレータで共有されてもよい。当該共有される基地局は、共用基地局、共有基地局と呼ばれてもよい。当該共有される周波数は、共用周波数、共有周波数と呼ばれてもよい。
 また、1つのオペレータによってのみ、特定の基地局/周波数が利用されてもよい。当該基地局/周波数は、専有基地局/周波数、専用基地局/周波数、と呼ばれてもよい。
 本開示において、干渉を受けるUE/基地局、被干渉のUE/基地局、干渉を特定するUE/基地局、干渉を測定するUE/基地局、アグレッサ(aggressor)、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、干渉の原因となる信号/チャネルを送信するUE/基地局、与干渉のUE/基地局、ビクティム(victim)、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、UE自身に対応するMNOは、自MNOと呼ばれてもよい。本開示において、自MNOと異なるMNOは、他MNOと呼ばれてもよい。
 本開示において、基地局に対する設定は、他の基地局から(例えば、X2インタフェースを用いて)設定されてもよいし、上位ノード(例えば、コアネットワーク(CN))から設定されてもよい。
 本開示において、UEに対する設定/指示は、基地局からの設定情報/指示情報を用いて行われてもよいし、他のUE(例えば、与干渉のUE)からの設定情報/指示情報を用いて行われてもよい。
 UE/基地局は、特定のチャネル/参照信号の受信電力/受信品質/測定結果(例えば、RSRP/RSRQ/SINR)が、特定の閾値より小さく(特定の閾値以下に)なった場合に、干渉を受けたと判断してもよい。
 本開示において、「UE/基地局が干渉を受けたと判断する」は、「UE/基地局が受信する特定の信号の受信電力/受信品質/測定結果が、特定の閾値より小さく(特定の閾値以下に)なった」と読み替えられてもよい。当該特定の信号については、以下で詳述する。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、共用周波数における干渉の特定/検出方法に関する。
《実施形態1-1》
 UE/基地局は、特定の信号の測定に基づいて、干渉の検出を行ってもよい。UE/基地局は、特定の信号の測定に基づいて、干渉の特定を行ってもよい。
 当該特定の信号は、例えば、特定のDL信号(例えば、PDSCH/PDCCH/PBCH/CSI-RS/SSB/SS)及び特定のUL信号(例えば、PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH)の少なくとも一方であってもよい。
 当該特定の信号は、新たに規定される干渉検出用信号であってもよい。
 当該特定の信号は、オペレータごとに別々に決定されてもよい。当該特定の信号がオペレータごとに異なることがサポートされてもよい。
 当該特定の信号の設定について、オペレータごとに別々に設定されてもよい。当該特定の信号の設定がオペレータごとに異なることがサポートされてもよい。
 当該特定の信号の設定は、例えば、信号の種類、信号の周波数/時間リソース、信号の周期/タイミング、の少なくとも1つであってもよい。
 当該特定の信号の設定は、上位レイヤシグナリング(例えば、システム情報/RRCシグナリング)を用いて行われてもよい。
 当該特定の信号は、報告されるUE能力情報(UE Capability Information)に基づいて決定されてもよい。当該特定の信号が報告されるUE能力情報に基づいて異なることがサポートされてもよい。
 干渉を与えるUE/基地局(与干渉のUE/基地局)が当該特定の信号を送信してもよい。
 干渉を受けるUE/基地局(被干渉のUE/基地局)が当該特定の信号を送信してもよい。
 与干渉のUE/基地局が当該特定の信号の測定を行ってもよい。このとき、当該特定の信号は、他のオペレータ(MNO)に対応するUE/基地局が送信する信号であってもよい。
 被干渉のUE/基地局が当該特定の信号の測定を行ってもよい。このとき、当該特定の信号は、他のオペレータ(MNO)に対応するUE/基地局が送信する信号であってもよい。
 与干渉のUE/基地局は、当該特定の信号の測定結果を、被干渉のUE/基地局に対し送信/報告してもよい。このとき、当該測定結果は、他のオペレータ(MNO)に対応するUE/基地局に対して報告されてもよい。
 被干渉のUE/基地局は、当該特定の信号の測定結果を、与干渉のUE/基地局に対し送信/報告してもよい。このとき、当該測定結果は、他のオペレータ(MNO)に対応するUE/基地局に対して報告されてもよい。
 図3は、実施形態1-1に係る干渉の測定の一例を示す図である。図3に示す例では、オペレータ#1(MNO#1)に対応する基地局(gNB#1)、オペレータ#2(MNO#2)に対応する基地局(gNB#2)、MNO#1に対応するUE(UE#1)、MNO#2に対応するUE(UE#2及び#3)が通信を行う例を示している。
 図3に示す例において、gNB#1とgNB#2を別々に記載しているが、これらの基地局は同じ場所に置局されており、設備を共用していてもよいし、異なる場所に置局されており周波数を共用していてもよい。
 図3に示す例において、UE#1がgNB#1からのDL信号(例えば、SSB)を受信する際に、UE#2及び#3からのUL信号(例えば、CSI-RS)による干渉が発生する。このとき、UEは、当該DL信号を測定することで、干渉を検出してもよい。あるいは、UEは、当該UL信号を測定することで、干渉を検出してもよい。
《実施形態1-2》
 UE/基地局は、UE/基地局(当該UE/基地局、及び、他のUE/基地局の少なくとも一方を含む)の位置に関する情報に基づいて、干渉の検出を行ってもよい。UE/基地局は、当該位置に関する情報に基づいて、干渉の特定を行ってもよい。
 当該位置に関する情報は、例えば、ポジショニング情報/ポジショニングシステム情報であってもよい。当該位置に関する情報は、GNSS(Global Navigation Satellite system)/Global Positioning System(GPS)に基づく情報であってもよいし、信号の伝送経路(パス)に関する情報であってもよい。当該信号の伝送経路に関する情報は、例えば、信号の到来角度(Angle of Arrival(AoA))/放射角度(Angle of Departure(AoD))に関する情報であってもよい。
 共用周波数を使用する基地局/UE(周辺基地局/UE)の位置情報が、オペレータ間で共有されてもよい。
 例えば、当該位置情報について、各基地局が保持/取得してもよいし、UE/基地局に対し上位ノードから通知されてもよいし、UE/基地局に対し他のオペレータの基地局から通知されてもよいし、UE/基地局に対しLocation Management Function(LMF)から通知されてもよい。
 UEは、位置に関する情報に基づく干渉の検出/特定をサポートすることを報告するためのUE能力情報が規定されてもよい。UEは、当該UE能力情報をネットワークに報告してもよい。
 なお、本実勢形態1-2は、上記実施形態1-1に記載した少なくとも1つの方法と組み合わされて使用されてもよい。
 以上第1の実施形態によれば、共用周波数を利用する場合であっても、干渉を適切に検出/特定することができる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、共用周波数における干渉の検出/特定時の動作に関する。
《実施形態2-0》
 本開示では、干渉のケースとして以下のケース1から3の少なくとも1つを想定する:
 ・ケース1:別のセル(基地局)に接続する他のMNOのUEが、与干渉のUEであるケース(図4A参照)。
 ・ケース2:同一のセル(基地局)に接続する他MNOのUEが、与干渉のUEであるケース(図4B参照)。
 ・ケース3:他MNOの基地局が、与干渉の基地局であるケース(図4C参照)。
 上記ケース1から3について、それぞれ別々にUE/基地局の干渉の検出/特定時の動作が規定されてもよい。上記ケース1から3について、それぞれ別々にUE/基地局の干渉の検出/特定時の動作が異なることがサポートされてもよい。
 以下では、具体的なUE/基地局の干渉の検出/特定時の動作について説明する。以下に示す干渉の検出/特定時の動作の少なくとも1つが、上記ケース1-3の少なくとも1つに適用されてもよい。
《実施形態2-1》
 UE/基地局は、干渉を検出したことを報告してもよい。
 UEは、干渉を検出したことを、自MNOの基地局、他MNOの基地局、及び、他MNOのUE、の少なくとも1つに報告してもよい。
 異なるMNOの基地局間において、干渉の検出に関する情報(例えば、干渉の検出をしたことを示す情報)、及び、与干渉のUE/基地局に関する情報、の少なくとも一方が通知されてもよい。
 UEは、他MNOの基地局から、当該UEが与干渉のUEであることを通知されてもよい。
 図5は、実施形態2-1に係る干渉の測定の一例を示す図である。図5に示す例では、オペレータ#1(MNO#1)に対応する基地局(gNB#1)、オペレータ#2(MNO#2)に対応する基地局(gNB#2)、MNO#1に対応するUE(UE#1)、MNO#2に対応するUE(UE#2及び#3)が通信を行う例を示している。
 図5に示す例において、gNB#1とgNB#2を別々に記載しているが、これらの基地局は同じ場所に置局されており、設備を共用していてもよいし、異なる場所に置局されており周波数を共用していてもよい。
 図5に示す例において、UE#1がgNB#1からのDL信号を受信する際に、UE#2及び#3からのUL信号による干渉が発生する。このとき、UEは、当該UL/DL信号を測定することで、干渉を検出する。
 図5に示す例において、UEは、gNB#1、gNB#2、UE#2/UE#3、の少なくとも1つに対して、干渉の検出をしたことを示す情報を送信する。
《実施形態2-2》
 与干渉のUE/基地局に対し、干渉に関する動作の指示が通知されてもよい。当該指示は、例えば、干渉を抑制する動作の指示であってもよい。また、当該指示は、上記干渉の検出に関する情報であってもよい。
 当該情報は、UEの周辺の基地局(セル)/UEに対して、共通の制御情報を用いて送信されてもよい。当該共通の制御情報は、例えば、グループ共通(group common)の上りリンク制御情報(UCI)であってもよい。
 また、UEは、当該情報を他MNOの基地局/UEから、受信してもよい。
 当該情報を送信/受信するためのリソースがUEに対して設定されてもよい。当該リソースは、UE個別の(MNO個別の)リソースであってもよいし、複数MNOに共通のリソースであってもよい。
 干渉に関する動作は、送信電力に関する動作、及び、特定のリソースに関する動作の少なくとも一方であってもよい。
 例えば、与干渉のUEは、送信電力が制限(例えば、低減)されるUL送信をスケジュール/トリガされると想定/期待してもよい。基地局は、与干渉のUEに対し、送信電力を制限(低減)したUL送信をスケジュール/トリガしてもよい。
 例えば、制限(低減)された送信電力は、既存のUL送信(例えば、PUCCH/PUSCH/SRS)の送信電力の導出の式に、特定の定数(当該定数は1以下の正の数)を乗算して導出されてもよい。また、制限(低減)された送信電力は、既存のUL送信(例えば、PUCCH/PUSCH/SRS)の送信電力の導出の式に、特定の値を減算して導出されてもよい。当該特定の定数/値に関する情報は、UEに対し、上位レイヤシグナリング(RRC/MAC CE)/物理レイヤシグナリング(DCI)を用いて通知されてもよい。
 また、例えば、送信電力の制限(低減)は、複数の段階に分けて適用されてもよい。例えば、最初の送信電力の制限の指示後の与干渉のUEの送信電力が、干渉が発生する条件を満たす場合には、基地局は、当該制限後の送信電力に対しさらに制限を適用することを、与干渉のUEに対し指示してもよい。
 また、例えば、与干渉のUEは、時間/周波数/空間リソースが制限されたUL送信をスケジュール/トリガされると想定/期待してもよい。基地局は、与干渉のUEに対し、与干渉でないUEに対してスケジュール/トリガできるUL送信のリソースと比較して、時間/周波数/空間リソースが制限されたUL送信をスケジュール/トリガしてもよい。
 例えば、基地局は、干渉の検出後特定の期間において、特定の時間リソースが特定のMNOのUE/基地局のためのリソースであることを判断してもよい。このとき、与干渉のUEに対し、当該特定の時間リソースを少なくとも一部含む時間リソースを用いるUL送信をスケジュール/トリガしないよう制御してもよい。
 例えば、基地局は、干渉の検出後特定の期間において、特定の周波数リソースが特定のMNOのUE/基地局のためのリソースであることを判断してもよい。このとき、与干渉のUEに対し、当該特定の周波数リソースを少なくとも一部含む周波数リソースを用いるUL送信をスケジュール/トリガしないよう制御してもよい。
 例えば、基地局は、干渉の検出後特定の期間において、特定の空間リソース(例えば、ビーム)を使用することを、与干渉のUEに対して指示しないと判断してもよい。このとき、与干渉のUEは、当該特定の空間リソース(ビーム)の使用が制限されてもよい。
 これら特定の期間は、予め仕様で規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングでUEに設定されてもよいし、UE能力情報の報告に基づいて決定されてもよい。
《実施形態2-3》
 干渉に関する動作の指示を通知されたUE/基地局は、当該指示に対するフィードバック情報を送信してもよい。当該フィードバック情報は、例えば、干渉に関する動作を適用したことを示す情報であってもよい。
 当該フィードバック情報は、例えば、特定のUL/DL信号を用いて送信されてもよい。
 UEは、当該フィードバック情報(例えば、干渉に関する動作を適用したこと示す情報)を、自MNOの基地局、他MNOの基地局、及び、他MNOのUE、の少なくとも1つに報告してもよい。
 また、異なるMNOの基地局間において、干渉の動作に関する情報(例えば、干渉に関する動作を適用したこと示す情報)が通知されてもよい。
 また、UEは、他MNOの基地局から、自MNOの基地局、他MNOの基地局、及び、他MNOのUE、の少なくとも1つが干渉に関する動作を適用したことを通知されてもよい。
 図6は、実施形態2-3に係る干渉の測定の一例を示す図である。図6に示す例では、オペレータ#1(MNO#1)に対応する基地局(gNB#1)、オペレータ#2(MNO#2)に対応する基地局(gNB#2)、MNO#1に対応するUE(UE#1)、MNO#2に対応するUE(UE#2及び#3)が通信を行う例を示している。
 図6に示す例において、gNB#1とgNB#2を別々に記載しているが、これらの基地局は同じ場所に置局されており、設備を共用していてもよいし、異なる場所に置局されており周波数を共用していてもよい。
 図6に示す例において、UE#1が干渉に関する動作の指示を受信する。UEは、当該指示に基づく干渉に関する動作を行い、当該動作を適用したことを示すフィードバック情報を、gNB#1、gNB#2、UE#2/UE#3、の少なくとも1つに対して送信する。
 以上第2の実施形態によれば、共用周波数における干渉を適切に抑制/削減することができる。
<補足>
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報(例えば、特定の信号に基づく干渉の測定、位置の情報に基づく干渉の特定、干渉の検出の報告/通知、干渉に関する動作、干渉に関する動作についての指示に対するフィードバック、の少なくとも1つ)をサポートすることを示してもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、BWP)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリングによって上述の実施形態に関連する特定の情報を設定された場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、特定のリリース(例えば、Rel.18)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
 第1のオペレータに対応する端末であって、干渉を測定するための信号に関する設定情報を受信し、前記設定情報に基づいて第2のオペレータに対応する端末及び基地局の少なくとも一方から、前記干渉を測定するための信号を受信する受信部と、前記信号に基づいて、前記信号を送信する前記第2のオペレータに対応する前記端末及び前記基地局の少なくとも一方からの信号による干渉を判断する制御部と、を有する端末。
[付記2]
 前記受信部は、さらに、干渉に関する動作を指示する情報を受信し、前記制御部は、前記情報に基づいて、前記干渉に関する動作を適用する付記1に記載の端末。
[付記3]
 前記制御部は、上りリンク信号の送信電力の制限、及び、前記上りリンク送信のリソースの制限、を想定する付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
 前記制御部は、前記干渉に関する動作の指示に対するフィードバック情報を送信するよう制御する付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、ApplicationFunction(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図8は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 第1のオペレータ(MNO)に対応する基地局において、送受信部120は、干渉を測定するための信号(特定のDL/UL信号)に関する設定情報を受信し、前記設定情報に基づいて第2のオペレータに対応する端末及び基地局の少なくとも一方から、前記干渉を測定するための信号を受信してもよい。制御部110は、前記信号に基づいて、前記信号を送信する前記第2のオペレータに対応する前記端末及び前記基地局の少なくとも一方からの信号による干渉を判断してもよい(第1の実施形態)。
(ユーザ端末)
 図9は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 第1のオペレータ(MNO)に対応する端末において、送受信部220は、干渉を測定するための信号(特定のDL/UL信号)に関する設定情報を受信し、前記設定情報に基づいて第2のオペレータに対応する端末及び基地局の少なくとも一方から、前記干渉を測定するための信号を受信してもよい。制御部210は、前記信号に基づいて、前記信号を送信する前記第2のオペレータに対応する前記端末及び前記基地局の少なくとも一方からの信号による干渉を判断してもよい(第1の実施形態)。
 送受信部220は、さらに、干渉に関する動作を指示する情報を受信してもよい。制御部210は、前記情報に基づいて、前記干渉に関する動作を適用してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、上りリンク信号の送信電力の制限、及び、前記上りリンク送信のリソースの制限、を想定してもよい(第2の実施形態)。
 制御部210は、前記干渉に関する動作の指示に対するフィードバック情報を送信するよう制御してもよい(第2の実施形態)。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
 当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
 当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図11は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドの少なくとも1つで構成される。操舵部42は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪46及び後輪47の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、テレビ、ラジオ、といった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報などの各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール60は、電子制御部49の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部59を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部49、各種センサ50-58、情報サービス部59などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール60によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。
 また、通信モジュール60は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  第1のオペレータに対応する端末であって、
     干渉を測定するための信号に関する設定情報を受信し、前記設定情報に基づいて第2のオペレータに対応する端末及び基地局の少なくとも一方から、前記干渉を測定するための信号を受信する受信部と、
     前記信号に基づいて、前記信号を送信する前記第2のオペレータに対応する前記端末及び前記基地局の少なくとも一方からの信号による干渉を判断する制御部と、を有する端末。
  2.  前記受信部は、さらに、干渉に関する動作を指示する情報を受信し、
     前記制御部は、前記情報に基づいて、前記干渉に関する動作を適用する請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、上りリンク信号の送信電力の制限、及び、前記上りリンク送信のリソースの制限、を想定する、請求項2に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記干渉に関する動作の指示に対するフィードバック情報を送信するよう制御する請求項2に記載の端末。
  5.  第1のオペレータに対応する端末の無線通信方法であって、
     干渉を測定するための信号に関する設定情報を受信し、前記設定情報に基づいて第2のオペレータに対応する端末及び基地局の少なくとも一方から、前記干渉を測定するための信号を受信するステップと、
     前記信号に基づいて、前記信号を送信する前記第2のオペレータに対応する前記端末及び前記基地局の少なくとも一方からの信号による干渉を判断するステップと、を有する端末の無線通信方法。
  6.  第1のオペレータに対応する基地局であって、
     干渉を測定するための信号に関する設定情報を受信し、前記設定情報に基づいて第2のオペレータに対応する端末及び基地局の少なくとも一方から、前記干渉を測定するための信号を受信する受信部と、
     前記信号に基づいて、前記信号を送信する前記第2のオペレータに対応する前記端末及び前記基地局の少なくとも一方からの信号による干渉を判断する制御部と、を有する基地局。
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2020032842A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-13 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Slot-based csi report configuration for dynamic tdd

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Title
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NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on potential enhancements on dynamic/flexible TDD", 3GPP DRAFT; R1-2207407, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Toulouse, France; 20220822 - 20220826, 12 August 2022 (2022-08-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052275342 *
QUALCOMM INCORPORATED: "On potential enhancements on dynamic/flexible TDD", 3GPP DRAFT; R1-2207232, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Toulouse; 20220822 - 20220826, 13 August 2022 (2022-08-13), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052275168 *

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