WO2023276015A1 - 端末およびpdcchモニタリング方法 - Google Patents

端末およびpdcchモニタリング方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2023276015A1
WO2023276015A1 PCT/JP2021/024646 JP2021024646W WO2023276015A1 WO 2023276015 A1 WO2023276015 A1 WO 2023276015A1 JP 2021024646 W JP2021024646 W JP 2021024646W WO 2023276015 A1 WO2023276015 A1 WO 2023276015A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
pdcch
period
wus
discontinuous reception
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/024646
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
知也 小原
優元 ▲高▼橋
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
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
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to CN202180099309.9A priority Critical patent/CN117480822A/zh
Priority to PCT/JP2021/024646 priority patent/WO2023276015A1/ja
Publication of WO2023276015A1 publication Critical patent/WO2023276015A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and PDCCH monitoring method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • NR New Radio
  • 5G various radio technologies and network architectures are being studied in order to meet the requirements of realizing a throughput of 10 Gbps or more and keeping the delay in the radio section to 1 ms or less (for example, Non-Patent Document 1). .
  • NR is considering strengthening related to power saving.
  • power saving related to DCI (Downlink Control Information)-based discontinuous reception in connected mode, PDCCH (Physical Downlink Control Channel) monitoring reduction, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 2).
  • NR is considering XR (Extended Reality), such as virtual reality, augmented reality, and mixed reality.
  • XR Extended Reality
  • KPIs Key Performance Indicators
  • the target requirements for XR are usually to consider the aspects of capacity, delay, mobility and energy saving.
  • Non-Patent Documents 1 and 2, etc. delay problems may occur due to mismatch between the arrival timing of the XR service and the ON period in the DRX cycle, or DL traffic jitter of the XR service. have a nature.
  • the present invention has been made in view of the above points, and aims to provide a technique that enables reduction of delay in PDCCH monitoring.
  • a terminal includes a control unit that sets an operation for monitoring a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) based on a discontinuous reception cycle including multiple periods that may be on periods.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a technique that enables reduction of delay in PDCCH monitoring.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 2 is a diagram for explaining DRX
  • FIG. FIG. 2 is a diagram for explaining WUS
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of a flow of PDCCH monitoring with WUS
  • FIG. 4 is a diagram for explaining WUS including multiple DRX indications according to the first embodiment
  • FIG. 4 is a first diagram for explaining details of PDCCH monitoring according to the first embodiment
  • FIG. 10 is a second diagram for explaining details of PDCCH monitoring according to the first embodiment
  • FIG. 10 is a third diagram for explaining details of PDCCH monitoring according to the first embodiment
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a DRX cycle including multiple ON-enabled periods according to the second embodiment;
  • FIG. 11 is a diagram for explaining WUS monitoring according to the second embodiment;
  • FIG. 10 is a first diagram for explaining details of a DRX cycle including a multi-on possible period according to the second embodiment;
  • FIG. 10 is a second diagram for explaining details of a DRX cycle including a multi-on possible period according to the second embodiment; It is a figure showing an example of functional composition of base station 10 in an embodiment of the invention.
  • 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of terminal 20 according to the embodiment of the present invention;
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of hardware configuration of base station 10 or terminal 20 according to an embodiment of the present invention;
  • Existing technologies are appropriately used for the operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the existing technology is, for example, existing NR, but is not limited to existing NR.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a radio communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and terminals 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is an example and there may be more than one.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • a physical resource of a radio signal is defined in the time domain and the frequency domain.
  • the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or resource blocks.
  • a TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or a TTI may be a subframe.
  • the base station 10 can perform carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs (component carriers)) are bundled and communicated with the terminal 20 .
  • multiple CCs component carriers
  • carrier aggregation one primary cell (PCell, Primary Cell) and one or more secondary cells (SCell, Secondary Cell) are used.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal, system information, etc. to the terminal 20.
  • Synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the synchronization signal may be SSB.
  • System information is transmitted, for example, on NR-PBCH or PDSCH, and is also called broadcast information.
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 on DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 on UL (Uplink).
  • control channels such as PUCCH and PDCCH
  • a shared channel such as PUSCH and PDSCH
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable terminal, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1 , the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 on the DL and transmits control signals or data to the base station 10 on the UL, thereby performing various functions provided by the wireless communication system. Use communication services. Note that the terminal 20 may be called UE, and the base station 10 may be called gNB.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining DRX.
  • NR specifies that the terminal 20 monitors the PDCCH during a DRX ON period in a DRX (Discontinuous Reception) cycle as a CDRX (Connected Discontinuous Reception) operation. Note that DRX is an example of intermittent reception.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining WUS.
  • NR defines a PDCCH-based WUS (wakeup signal) in the form of DCI format 2_6.
  • WUS includes a 1-bit indication for one terminal 20 .
  • the base station 10 can use WUS to indicate to one or more terminals 20 whether or not the terminals 20 will monitor the PDCCH in the next DRX on period.
  • WUS is an example of a start signal.
  • the terminal 20 monitors WUS during a period set by an offset from the ON period based on the capability of the terminal 20 so that the processing margin of the terminal 20 can be secured. By securing a margin for processing of the terminal 20, the processing load and power consumption of the WUS can be kept small.
  • terminal 20 When WUS indicates "inactive" (that is, when terminal 20 has no data TX/RX), terminal 20 can skip monitoring within the ON period and immediately transition to sleep mode.
  • the default operation of the terminal 20 can be set in case PDCCH-based WUS is not detected due to erroneous detection or the like.
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of the flow of PDCCH monitoring with WUS.
  • the base station 10 transmits WUS to the terminal 20 (step S11).
  • WUS for example, indicates that the first DRX on period is "active" and the second DRX on period is "inactive".
  • the base station 10 subsequently transmits PDCCH to the terminal 20 in the first DRX ON period (step S12).
  • the terminal 20 monitors the PDCCH in the first DRX ON period according to the WUS instruction received in step S11.
  • the base station 10 does not transmit PDCCH to the terminal 20 in the subsequent second DRX ON period.
  • the terminal 20 skips PDCCH monitoring in the second DRX on period according to the WUS instruction received in step S11.
  • the base station 10 transmits WUS to the terminal 20 (step S13).
  • WUS for example, indicates that the first DRX ON period is “active” and that the second DRX ON period is also "active".
  • the base station 10 subsequently transmits PDCCH to the terminal 20 in the first DRX ON period (step S14).
  • the terminal 20 monitors the PDCCH in the first DRX ON period according to the WUS instruction received in step S13.
  • the base station 10 also transmits PDCCH to the terminal 20 in the subsequent second DRX ON period (step S15).
  • the terminal 20 monitors the PDCCH also in the second DRX ON period according to the WUS instruction received in step S13.
  • delay problems may arise due to the mismatch between the periodicity of the XR service and the periodicity of the CDRX.
  • CDRX long cycle values that can be set in NR are 10, 20, 32, 40 ms, and the like.
  • CDRX short cycle values that can be set in NR are 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 30, 32, 35 ms, and the like.
  • the CDRX cycle value since the CDRX cycle value only supports integer multiples of 1 ms in NR, choosing any cycle period from the available values cannot exactly match the arrival timing of the DL frame. For example, if the XR service has an incoming cycle of 16.67 ms, even if the CDRX long cycle value or the CDRX short cycle value is set to 16 ms or 17 ms, a deviation is gradually accumulated. Therefore, the terminal 20 misses an opportunity to monitor the transmitted PDCCH, resulting in a processing delay.
  • a possible solution to this problem is to add an offset to the DRX start timing to prevent the accumulation of deviations. For example, an offset of 1 ms is added when the DRX ON period is repeated three times.
  • this method suffers from inflexibility when considering multiple types of XR services.
  • the DL traffic jitter of the XR service may cause delay issues.
  • Example 1 This embodiment mainly describes the first problem mentioned above, that is, a technique for reducing the delay caused by the discrepancy between the periodicity of the XR service and the periodicity of the CDRX.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining WUS including multiple DRX instructions according to the first embodiment.
  • a WUS including multiple DRX indications (hereinafter referred to as multi-DRX indication WUS) will be described.
  • the base station 10 can use the multi-DRX indication WUS to indicate the wakeup pattern for a series of DRX cycles.
  • the wakeup pattern is an indication of 1 bit per DRX cycle, or 1 bit per set of DRX cycles.
  • the terminal 20 monitors WUS every N on-periods.
  • N is defined by at least one of setting by RRC, indication by DCI, and definition by specifications.
  • the terminal 20 monitors the PDCCH within the on-duration (that is, starts drx-onDurationTimer)" or “shifts to sleep mode” for a series of DRX cycles according to the multi-DRX instruction WUS. or maintain.
  • the number of DRX cycles indicated (for example, M) is defined by at least one of setting by RRC, indication by DCI, and definition by specifications.
  • the terminal 20 may adopt any of the following three methods for behavior when WUS is not detected at the expected WUS position.
  • the first way is that the default behavior can be set or defined for the following M DRX cycles. That is, the method sleeps or monitors the PDCCH as defined as the default behavior within the ON period of each DRX cycle if no WUS is detected.
  • the second method is to reuse the last WUS instruction.
  • a third method is that terminal 20 monitors WUS before the on period of the next DRX cycle until WUS is detected within M DRX cycles, or each DRX cycle of M DRX cycles.
  • the method is to monitor WUS before the ON period of .
  • FIG. 6 is a first diagram for explaining details of PDCCH monitoring according to the first embodiment.
  • FIG. 6 shows the on-time of a DRX cycle without WUS indication when M is less than N, ie between two WUS monitoring runs.
  • the terminal 20 may adopt any of the following three methods for the behavior of the ON period of the DRX cycle without WUS indication between two WUS monitoring executions.
  • the first method is that the pattern indicated by WUS is applied periodically.
  • the second method is that whether terminal 20 monitors PDCCH or enters sleep mode is defined by specifications or determined by new or existing RRC parameters.
  • a third method is to monitor WUS for the ON period of a single DRX cycle.
  • the base station 10 may instruct the behavior when WUS is not detected by DCI or the like in advance.
  • FIG. 7 is a second diagram for explaining details of PDCCH monitoring according to the first embodiment.
  • FIG. 7 shows the on-time of a DRX cycle when M is greater than N, ie with more than one WUS indication.
  • the terminal 20 may adopt any of the following three methods for the behavior of the ON time of DRX cycles indicated by two or more WUSs.
  • the first method is to not assume that there are different instructions for the same DRX cycle from different WUSs. In this case, terminal 20 terminates abnormally or does not perform PDCCH monitoring, for example.
  • the second method is to follow the wake-up or sleep mode instruction from the later WUS among the two or more WUS.
  • a third method is that a default behavior (such as wake-up) is defined or configured for when the terminal 20 receives different indications for the same DRX cycle from different WUSs.
  • the default behavior is defined by the specification or determined by new or existing RRC parameters.
  • the base station 10 may instruct the default operation for the case where the terminal 20 receives different instructions for the same DRX cycle from different WUSs by DCI or the like in advance.
  • FIG. 8 is a third diagram for explaining details of PDCCH monitoring according to the first embodiment.
  • FIG. 8 shows the behavior when "drx-ShortCycle" (a set value indicating use of the short DRX cycle) is set.
  • the terminal 20 does not monitor WUS before the ON period in the short DRX cycle. That is, the terminal 20 stops monitoring WUS before the ON period in the short DRX cycle, and monitors WUS only before the ON period in the long DRX cycle.
  • the terminal 20 restarts WUS monitoring before the first ON period of the long DRX cycle after shifting from the short DRX cycle to the long DRX cycle.
  • Whether to enable or disable the extended multi-DRX indication WUS function according to the present embodiment described above may be indicated, for example, in an RRC parameter. Further, whether to enable or disable the extended multi-DRX instruction WUS function may be defined by the specifications, or may be instructed by the base station 10 in advance using DCI or the like.
  • the first restriction is whether or not the short DRX cycle is set.
  • the second restriction is that other optional parameters of DCP-Config (ps-WakeUp, ps-TransmitPeriodicL1-RSRP, ps-TransmitOtherPeriodicCSI, etc.) are set or not set.
  • PDCCH-based wakeup can be maintained without increasing WUS monitoring density.
  • Example 2 In this embodiment, a technique for mainly reducing the second problem mentioned above, namely the delay caused by the DL traffic jitter of the XR service, will be described.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a DRX cycle including a multi-on possible period according to the second embodiment.
  • Multiple ON-duration opportunities is a method in which one (long) DRX cycle contains multiple potential ON-durations.
  • the terminal 20 may determine the length of the multi-on possible period by adopting any of the following three methods.
  • the first method is that one ON period length value is set and applied to each ON possible period.
  • a second method is a method in which a plurality of ON period length values are set, and each value corresponds to one possible ON period.
  • a third method is that multiple on-duration length values are set, each value for a subset of the on-possible duration.
  • the first length value is the first possible on period value
  • the second length value is the subsequent possible on period value.
  • the terminal 20 may determine the start position of the multi-on possible period by adopting either of the following two methods.
  • a first method is that multiple offset values are set to indicate the offset from each on-enabled period to the start of a (long) DRX cycle.
  • the starting position of the first ON-enabled period is set, and one offset value is the offset from the subsequent ON-enabled period to the previous ON-enabled period in the same (long) DRX cycle. is set to indicate
  • the terminal 20 may determine the number of possible multi-on periods included in one DRX cycle by adopting any of the following four methods.
  • the first method is that it is determined by explicit RRC parameter settings (eg, NumberOfOnDurationOpportunities).
  • the second method is that it is determined by the number of set offset values.
  • a third method is to determine the length of the ON period by the number of values that have been set.
  • a fourth method is that it is determined by the length of the (long) DRX cycle and the maximum number allowed in the (long) DRX cycle calculated by the offset value.
  • the wake-up operation of the terminal 20 differs depending on whether WUS monitoring is set.
  • the terminal 20 always monitors the PDCCH during the first on-enabled period. Also, the terminal 20 determines whether or not to monitor the PDCCH in the later ON-enabled period based on the PDCCH monitoring result or monitoring information in the previous ON-enabled period of the (long) DRX cycle.
  • the terminal 20 does not monitor PDCCH (that is, sleeps) in the later on-possible period after detecting the PDCCH in the earlier on-possible period of the (long) DRX cycle.
  • the terminal 20 detects PDCCHs in later on-enabled periods. Do not monitor (i.e. sleep).
  • the terminal 20 does not detect the PDCCH in the first ON-enabled period of the (long) DRX cycle, it does not monitor the PDCCH in the subsequent ON-enabled period (that is, sleeps).
  • FIG. 10 is a diagram for explaining WUS monitoring according to the second embodiment.
  • the terminal 20 determines the WUS monitoring range as follows.
  • the terminal 20 determines the starting position of WUS monitoring by ps-Offset.
  • ps-Offset is the time period before the start of the first ON-enabled period of one (long) DRX cycle.
  • MinTimeGap is the time period before the start of the first ON-enabled period of one (long) DRX cycle.
  • At least one of ps-Offset and MinTimeGap is subject to calculation in the fourth method for determining the number of possible multi-on periods included in one DRX cycle.
  • the on-enabled period is not within the range where WUS monitoring is possible.
  • the terminal 20 may adopt any of the following three methods for behavior when there is a possibility that the ON-enabled period and the WUS-monitoring range may overlap.
  • the first method is to not assume that the on-enabled period and the WUS monitoring range may overlap. In this case, the terminal 20 terminates abnormally or does not perform WUS monitoring, for example.
  • the terminal 20 stops monitoring PDCCHs other than WUS (monitors only WUS) during a period that overlaps with the range in which WUS can be monitored, regardless of other conditions, settings, instructions, etc. This is the method.
  • the second method may be a method in which the terminal 20 monitors the PDCCH except for WUS during a period that overlaps with the WUS monitorable range, regardless of other conditions, settings, instructions, and the like.
  • a third method is that the terminal 20 processes all ON-enabled periods according to the same rule, regardless of whether they overlap with the WUS monitorable range.
  • terminal 20 adopts one of the following two methods for behavior when WUS is detected in a (long) DRX cycle and WUS is associated with a (long) DRX cycle. can be
  • FIG. 11 is a first diagram for explaining details of a DRX cycle including multiple ON-enabled periods according to the second embodiment.
  • the first method is a method without extension of the WUS field. That is, the WUS wake-up or sleep indication applies to all on-enabled periods of the (long) DRX cycle.
  • FIG. 12 is a second diagram for explaining details of a DRX cycle including multiple ON-enabled periods according to the second embodiment.
  • the second method is, as shown in FIG. 12, where the WUS field is extended to respectively indicate wakeup or sleep for each ON-enabled period of the (long) DRX cycle.
  • the terminal 20 may adopt any of the following three methods for behavior when WUS is not detected in the (long) DRX cycle.
  • the first method is that the default operation is defined for each on-possible period by RRC settings or specifications.
  • the base station 10 may use DCI or the like in advance to instruct a default operation for when the terminal 20 does not detect WUS in the (long) DRX cycle.
  • the second method is to operate in the same way as when WUS is not set.
  • a third method is that the default behavior is defined for each DRX cycle by RRC settings or specifications. This method is, for example, a method similar to the operation of conventional WUS.
  • Whether to enable or disable the function of the multi-on possible period according to the present embodiment described above may be instructed in, for example, an RRC parameter. Further, whether to enable or disable the function of the multi-on possible period may be defined by the specifications, or may be instructed in advance by the base station 10 using DCI or the like.
  • any or all of the following multiple restrictions may be required, or none of them may be required.
  • the first restriction is whether or not the short DRX cycle is set.
  • the second limitation is whether or not WUS monitoring is set.
  • the third limitation is that other optional parameters of DCP-Config (ps-WakeUp, ps-TransmitPeriodicL1-RSRP, ps-TransmitOtherPeriodicCSI, etc.) are set or not set.
  • Which one of the plurality of methods described above is to be used may be set by upper layer parameters transmitted from the base station 10 to the terminal 20, or may be set from the terminal 20 to the base station 10.
  • UE Capability may be specified by the specification, or may be set by a parameter of an upper layer and notified by the terminal 20 as a terminal capability (UE Capability).
  • UE Capability terminal capability
  • terminal capability (UE Capability)
  • information indicating whether or not the terminal 20 supports multiple ON-duration opportunities included in one (long) DRX cycle may be defined.
  • the terminal 20 may transmit any one or more of the above-described capability information to the base station 10. Also, based on the capability information received from the terminal 20, the base station 10 may instruct the terminal 20 to operate according to the capability.
  • the technology according to the present embodiment described above provides a technology that enables reduction of delay in PDCCH monitoring.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitter 110 , a receiver 120 , a setter 130 and a controller 140 .
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary. Also, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Further, the transmission section 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like to the terminal 20 .
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various types of setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device included in the setting unit 130, and reads them from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the terminal 20 via the transmission unit 110 . Also, the control unit 140 includes a function of performing LBT. A functional unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110 , and a functional unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120 . Also, the transmitter 110 may be called a transmitter, and the receiver 120 may be called a receiver.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the functional division and the names of the functional units may be arbitrary.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the receiving unit 220 also has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH, and the like transmitted from the base station 10 .
  • the transmission unit 210 as D2D communication, to the other terminal 20, PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Channel) etc.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Channel
  • the receiving unit 120 may receive PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, or the like from another terminal 20 .
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 or other terminals by the receiving unit 220 in the storage device provided in the setting unit 230, and reads them from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the terminal 20 . Also, the control unit 240 includes a function of performing LBT.
  • the terminal of this embodiment may be configured as a terminal shown in each section below. Also, the following PDCCH monitoring method may be implemented.
  • the control unit follows the wake-up or sleep mode instruction from the later one of the two or more wake-up signals during the ON time of the intermittent reception cycle instructed by two or more of the wake-up signals.
  • a terminal according to Clause 1 or Clause 2. (Section 5) The control unit stops monitoring the activation signal before the ON period in the short intermittent reception cycle, and turns ON the first long intermittent reception cycle after transition from the short intermittent reception cycle to the long intermittent reception cycle. resuming monitoring of the activation signal before the period expires; 5.
  • the terminal according to any one of items 1 to 4.
  • (Section 6) receiving a wake-up signal from a base station indicating a wake-up pattern for a series of discontinuous reception cycles; and setting an operation to monitor the PDCCH based on the wake-up signal.
  • a PDCCH monitoring method performed by a terminal.
  • any of the above configurations provides a technique that enables reduction of delay in PDCCH monitoring.
  • the PDCCH monitoring method can be determined even when there is an ON time of the DRX cycle that is not indicated by WUS.
  • the PDCCH monitoring method can be determined even when there are more than one WUS-indicated DRX cycle on-time.
  • the PDCCH monitoring method can be determined more flexibly than the third term.
  • the PDCCH monitoring method can be determined even when the short DRX cycle is configured.
  • a terminal according to Clause 1 or Clause 2.
  • (Section 4) Further comprising a receiving unit that receives an activation signal from the base station indicating whether to monitor the PDCCH within the next ON period, When there is a possibility that the range in which the activation signal can be monitored overlaps with the plurality of periods that may be the ON period, the control unit controls, during the period overlapping the monitorable range of the activation signal, the stop monitoring the PDCCH other than the wake-up signal;
  • the terminal according to any one of items 1 to 3.
  • the control unit determines whether the field of the activation signal is the plurality of periods of the discontinuous reception cycle. is extended to indicate wakeup or sleep, respectively, for each period contained in , A terminal according to Clause 4. (Section 6) configuring the operation of monitoring the PDCCH based on a discontinuous reception cycle that includes multiple periods that may be on periods; A PDCCH monitoring method performed by a terminal.
  • any of the above configurations provides a technique that enables reduction of delay in PDCCH monitoring.
  • the number of the plurality of periods included in one DRX cycle can be determined.
  • the third term it is possible to flexibly determine the operation during the ON-enabled period of the DRX cycle. According to item 4, even when the range in which WUS monitoring is possible overlaps with the ON period, the PDCCH monitoring method can be determined.
  • Section 5 when a wake-up signal associated with a DRX cycle is detected, it is possible to decide how to monitor the PDCCH.
  • each functional block may be implemented using one device that is physically or logically coupled, or directly or indirectly using two or more devices that are physically or logically separated (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a functional block may be implemented by combining software in the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judging, determining, determining, calculating, calculating, processing, deriving, investigating, searching, checking, receiving, transmitting, outputting, accessing, resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, assuming, expecting, assuming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc. can't
  • a functional block (component) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, etc. may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of hardware configurations of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good too.
  • the term "apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without some devices.
  • Each function of the base station 10 and the terminal 20 is performed by the processor 1001 performing calculations and controlling communication by the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002. or by controlling at least one of data reading and writing in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003 .
  • the processor 1001 for example, operates an operating system and controls the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140 , the control unit 240 and the like described above may be implemented by the processor 1001 .
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to them.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • control unit 140 of base station 10 shown in FIG. 13 may be implemented by a control program stored in storage device 1002 and operated by processor 1001 .
  • FIG. Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may also be called a register, cache, main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, and/or the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including at least one of storage device 1002 and secondary storage device 1003 .
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of, for example, frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transceiver may be physically or logically separate implementations for the transmitter and receiver.
  • the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the storage device 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 between devices.
  • the base station 10 and the terminal 20 include microprocessors, digital signal processors (DSPs), ASICs (Application Specific Integrated Circuits), PLDs (Programmable Logic Devices), FPGAs (Field Programmable Gates and other hardware arrays). , and part or all of each functional block may be implemented by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams for convenience of explanation of processing, such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory, respectively. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other appropriate storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other suitable systems and extended It may be applied to at least one of the next generation systems. Also, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G, etc.).
  • a specific operation performed by the base station 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the terminal 20 may be performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (eg, but not limited to MME or S-GW).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). It may be input and output via multiple network nodes.
  • Input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or managed using a management table. Input/output information and the like can be overwritten, updated, or appended. The output information and the like may be deleted. The entered information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a boolean (Boolean: true or false), or may be a numerical comparison (for example , comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language or otherwise, includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, and software modules. , applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, and the like.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, Wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium when sent from a server or other remote source.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. may be represented by a combination of
  • the channel and/or symbols may be signaling.
  • a signal may also be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, cell, frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
  • radio resources may be indexed.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being associated with a base station subsystem (e.g., an indoor small base station (RRH:
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile object, the mobile object itself, or the like.
  • the mobile object may be a vehicle (e.g., car, airplane, etc.), an unmanned mobile object (e.g., drone, self-driving car, etc.), or 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 IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.
  • the terminal 20 may have the functions of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be read as side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions that the terminal has.
  • determining and “determining” used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgement” and “determination” are, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiry (eg, lookup in a table, database, or other data structure);
  • “judgment” and “determination” are used to refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, access (Accessing) (for example, accessing data in memory) may include deeming that a "judgment” or “decision” has been made.
  • “judgment” and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
  • judgment and “decision" can contain.
  • judgment and “decision” may include considering that some action is “judgment” and “decision”.
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements being “connected” or “coupled.” Couplings or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • two elements are defined using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections and, as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may also be called Pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • any reference to elements using the "first,” “second,” etc. designations used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may consist of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also consist of one or more slots in the time domain. A subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) independent of numerology.
  • a numerology may be a communication parameter that applies to the transmission and/or reception of a signal or channel. Numerology, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • transceiver It may indicate at least one of certain filtering operations performed in the frequency domain, certain windowing operations performed by the transceiver in the time domain, and/or the like.
  • a slot may consist of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may contain multiple mini-slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be referred to as a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots and symbols may be referred to by other corresponding designations.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI Transmission Time Interval
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI Transmission Time Interval
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms may be Note that the unit representing the TTI may be called a slot, mini-slot, or the like instead of a subframe.
  • one slot may be called a unit time. The unit time may differ from cell to cell depending on the neurology.
  • TTI refers to, for example, the minimum scheduling time unit in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • a TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), code block, or codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) in which transport blocks, code blocks, codewords, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling time unit. Also, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, or the like.
  • TTI that is shorter than a normal TTI may also be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, and the like.
  • the long TTI (e.g., normal TTI, subframe, etc.) may be replaced with a TTI having a time length exceeding 1 ms
  • the short TTI e.g., shortened TTI, etc.
  • a TTI having the above TTI length may be read instead.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI, one subframe, etc. may each consist of one or more resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRB: Physical RB), sub-carrier groups (SCG: Sub-Carrier Group), resource element groups (REG: Resource Element Group), PRB pairs, RB pairs, etc. may be called.
  • PRB Physical resource blocks
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pairs RB pairs, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a partial bandwidth, etc.) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be identified by an RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or multiple BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • 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 the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots and symbols described above are only examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, the number of Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the Cyclic Prefix (CP) length, etc.
  • CP Cyclic Prefix
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate,” “coupled,” etc. may also be interpreted in the same manner as “different.”
  • notification of predetermined information is not limited to being performed explicitly, but may be performed implicitly (for example, not notifying the predetermined information). good too.
  • base station 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 setting unit 140 control unit 20 terminal 210 transmitting unit 220 receiving unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Landscapes

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

Abstract

オン期間となる可能性のある複数の期間を含む間欠受信サイクルに基づいて、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)をモニタリングする動作を設定する制御部を備える端末である。

Description

端末およびPDCCHモニタリング方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末およびPDCCHモニタリング方法に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている(例えば、非特許文献1)。
 また、NRでは、省電力化に係る強化が検討されている。例えば、コネクテッドモードにおけるDCI(Downlink Control Information)ベースの間欠受信に係る省電力化、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)のモニタリング削減等が検討されている(例えば、非特許文献2)。
 また、NRでは、XR(Extended Reality)、例えば、バーチャルリアリティ、拡張現実、複合現実について検討されている。XRのシナリオ、要件、主要業績評価指標(KPI)、および評価方法が検討されている。
3GPP TS 38.213 V16.3.0 (2020-09) 3GPP TS 38.331 V16.2.0 (2020-09)
 XRの目標とする要件として、通常、容量、遅延、可動性および省エネの側面を考慮することとされている。
 しかし、非特許文献1および2等に記載された従来技術では、XRサービスの着信タイミングとDRXサイクル内のオン期間との不一致、またはXRサービスのDLトラフィックジッタ等によって、遅延の問題が発生する可能性がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、PDCCHのモニタリングにおける遅延の低減を可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、オン期間となる可能性のある複数の期間を含む間欠受信サイクルに基づいて、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)をモニタリングする動作を設定する制御部を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、PDCCHのモニタリングにおける遅延の低減を可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムを説明するための図である。 DRXについて説明するための図である。 WUSについて説明するための図である。 WUSを伴うPDCCHモニタリングの流れの一例を示すシーケンス図である。 実施例1に係る複数のDRX指示を含むWUSについて説明するための図である。 実施例1に係るPDCCHモニタリングの詳細について説明するための第一の図である。 実施例1に係るPDCCHモニタリングの詳細について説明するための第二の図である。 実施例1に係るPDCCHモニタリングの詳細について説明するための第三の図である。 実施例2に係る複数のON可能期間を含むDRXサイクルについて説明するための図である。 実施例2に係るWUSモニタリングについて説明するための図である。 実施例2に係るマルチオン可能期間を含むDRXサイクルの詳細について説明するための第一の図である。 実施例2に係るマルチオン可能期間を含むDRXサイクルの詳細について説明するための第二の図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRであるが、既存のNRに限られない。
 また、本明細書では、PDCCH、RRC、MAC、DCI等の既存のNRあるいはLTEの仕様書で使用されている用語を用いているが、本明細書で使用するチャネル名、プロトコル名、信号名、機能名等で表わされるものが別の名前で呼ばれてもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局10は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて端末20と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのプライマリセル(PCell, Primary Cell)と1以上のセカンダリセル(SCell, Secondary Cell)が使用される。
 基地局10は、同期信号及びシステム情報等を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。また、同期信号がSSBであってもよい。システム情報は、例えば、NR-PBCHあるいはPDSCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
 (PDCCHモニタリングの基本的な構成について)
 図2は、DRXについて説明するための図である。NRでは、端末20は、CDRX(Connected Discontinuous Reception)動作として、DRX(Discontinuous Reception)サイクルにおけるDRXオン期間内にPDCCHをモニタリングすることが規定されている。なお、DRXは、間欠受信の一例である。
 図3は、WUSについて説明するための図である。NRでは、DCIフォーマット2_6の形式のPDCCHベースのWUS(wakeup signal)が規定されている。WUSには、1つの端末20に対して1ビットの指示が含まれる。基地局10は、WUSを用いて、1つまたは複数の端末20に、端末20が次のDRXオン期間内にPDCCHをモニタリングするか否かを指示することができる。なお、WUSは、起動信号の一例である。
 また、端末20は、端末20の処理の余裕を確保できるように端末20の能力に基づくオン期間からのオフセットによって設定された期間に、WUSをモニタリングする。端末20の処理の余裕を確保することによって、WUSの処理負荷および消費電力を小さく抑えることができる。
 WUSが「非アクティブ」を示している場合(つまり、端末20にデータTX/RXがない場合)、端末20はオン期間内のモニタリングをスキップして、すぐにスリープモードに移行することができる。
 また、誤検出などによって、PDCCHベースのWUSが検出されない場合のために、端末20のデフォルト動作を設定できるようになっている。
 (基本的な動作)
 次に、本実施の形態に係る無線通信システムにおける基本的な動作例について説明する。
 図4は、WUSを伴うPDCCHモニタリングの流れの一例を示すシーケンス図である。基地局10は、WUSを端末20に送信する(ステップS11)。WUSには、例えば、第一のDRXオン期間が「アクティブ」であることを示し、第二のDRXオン期間が「非アクティブ」であることを示している。
 この場合、基地局10は、続いて、第一のDRXオン期間において、PDCCHを端末20に送信する(ステップS12)。端末20は、ステップS11において受信したWUSの指示に従って、第一のDRXオン期間において、PDCCHをモニタリングする。
 そして、基地局10は、続く第二のDRXオン期間においてはPDCCHを端末20に送信しない。端末20は、ステップS11において受信したWUSの指示に従って、第二のDRXオン期間において、PDCCHのモニタリングをスキップする。
 また、基地局10は、WUSを端末20に送信する(ステップS13)。WUSには、例えば、第一のDRXオン期間が「アクティブ」であることを示し、第二のDRXオン期間も「アクティブ」であることを示している。
 この場合、基地局10は、続いて、第一のDRXオン期間において、PDCCHを端末20に送信する(ステップS14)。端末20は、ステップS13において受信したWUSの指示に従って、第一のDRXオン期間において、PDCCHをモニタリングする。
 そして、基地局10は、続く第二のDRXオン期間においても、PDCCHを端末20に送信する(ステップS15)。端末20は、ステップS13において受信したWUSの指示に従って、第二のDRXオン期間においても、PDCCHをモニタリングする。
 (従来技術の問題点)
 次に、DRXサイクルとWUSを用いたPDCCHのモニタリング方法の従来の問題点について説明する。
 第一に、XRサービスの周期性とCDRXの周期性の不一致によって、遅延の問題が発生する可能性がある。
 例えば、NRにおいて設定可能なCDRXロングサイクル値は10、20、32、40msなどである。また、NRにおいて設定可能なCDRXショートサイクル値は2、3、5、6、7、8、10、14、16、20、30、32、35msなどである。
 このように、NRにおいてCDRXサイクル値は1msの整数倍のみをサポートするため、利用可能な値からどのサイクル周期を選択しても、DLフレームの到着タイミングと正確に一致させることはできない。例えば、XRサービスの着信周期が16.67msである場合、CDRXロングサイクル値またはCDRXショートサイクル値を仮に16msまたは17msと設定したとしても、徐々にずれが蓄積される。したがって、端末20は、送信されるPDCCHのモニタリングの機会を逃すため、処理の遅延が発生する。
 このような問題に対して、DRXの開始タイミングにオフセットを付加することによって、ずれの蓄積を防止する方法が考えられる。例えば、3回DRXオン期間を繰り返した場合に1msのオフセットを付加する。しかし、この方法では、複数の種類のXRサービスを考慮すると柔軟性がないという問題がある。
 第二に、XRサービスのDLトラフィックジッタによって、遅延の問題が発生する可能性がある。
 すなわち、XRサービスのDLトラフィックの着信にはジッタがあり、正確なフレーム到着のタイミングがランダムになる。トラフィックの到着が早すぎる場合は、端末20がウェイクアップするまでパケットを遅延させる必要がある。これにより、パケット送信の遅延が増加する。
 このような問題に対して、WUSのモニタリングを高密度にすることが考えられる。しかし、高密度なWUSモニタリングによる消費電力が増加するという問題がある。また、WUSの機能は、前のオン期間にスリープするかPDCCHをモニタリングするかを示すことであって、オン期間の開始を調整する機能ではないため、高密度のWUSでは問題を解決できない。
 以下、本実施の形態に係る具体的な実施例として、実施例1および実施例2について説明する。
 (実施例1)
 本実施例では、主として上述した第一の問題、すなわちXRサービスの周期性とCDRXの周期性の不一致による遅延を低減させるための技術について説明する。
 図5は、実施例1に係る複数のDRX指示を含むWUSについて説明するための図である。本実施例では、複数のDRX指示を含むWUS(以下、マルチDRX指示WUS(Multi-DRX indication WUS)という)について説明する。基地局10は、マルチDRX指示WUSを用いて、一連のDRXサイクルのウェイクアップパターンを示すことができる。ウェイクアップパターンは、DRXサイクルごとに1ビット、またはDRXサイクルのセットごとに1ビットの指示である。
 端末20は、WUSモニタリング動作として、N個のオン期間ごとにWUSをモニタリングする。ここで、Nは、RRCによる設定、DCIによる指示および仕様書による定義のうちの少なくともいずれか1つによって規定されている。
 また、端末20は、ウェイクアップ動作として、マルチDRX指示WUSに従って、一連のDRXサイクルに対して「オン期間内にPDCCHをモニタリングする(つまり、drx-onDurationTimerを開始する)」か「スリープモードに移行または維持する」かを決定する。ここで、指示されるDRXサイクルの数(例えばM)は、RRCによる設定、DCIによる指示および仕様書による定義のうちの少なくともいずれか1つによって規定されている。
 端末20は、予想されるWUS位置においてWUSが検出されない場合の挙動については、以下の3つの方法のいずれかを採用しても良い。
 第一の方法は、デフォルトの動作を、続くM個のDRXサイクルに対して設定または定義することができるという方法である。すなわち、この方法では、WUSが検出されない場合には、各DRXサイクルのオン期間内に、デフォルトの動作として規定された通りに、スリープするか、またはPDCCHをモニタリングする。
 第二の方法は、最後のWUSによる指示が再利用される、という方法である。
 第三の方法は、端末20は、M個のDRXサイクル内でWUSが検出されるまで、次のDRXサイクルのオン期間の前にWUSをモニタリングするか、またはM個のDRXサイクルの各DRXサイクルのオン期間の前にWUSをモニタリングする、という方法である。
 ここで、MがNよりも小さいまたは大きい場合と、等しい場合とが考えられる。以下、MがNよりも小さい場合、およびMがNよりも大きい場合の端末20の挙動について説明する。
 図6は、実施例1に係るPDCCHモニタリングの詳細について説明するための第一の図である。図6は、MがNよりも小さい場合、すわなち、2つのWUSモニタリングの実行の間における、WUSによる指示のないDRXサイクルのオン時間を示している。
 端末20は、2つのWUSモニタリングの実行の間における、WUSによる指示のないDRXサイクルのオン期間の挙動については、以下の3つの方法のいずれかを採用しても良い。
 第一の方法は、WUSによって示されるパターンが周期的に適用される、という方法である。
 第二の方法は、端末20がPDCCHをモニタリングするか、スリープモードにするかは、仕様書によって定義されるか、または新しいまたは既存のRRCパラメータによって決定される、という方法である。
 第三の方法は、単一のDRXサイクルのオン期間に対するWUSをモニタリングする、という方法である。
 また、基地局10は、あらかじめDCI等によってWUSが検出されない場合の挙動を指示するようにしても良い。
 図7は、実施例1に係るPDCCHモニタリングの詳細について説明するための第二の図である。図7は、MがNよりも大きい場合、すわなち、2つ以上のWUSによる指示のあるDRXサイクルのオン時間を示している。
 端末20は、2つ以上のWUSによる指示のあるDRXサイクルのオン時間の挙動については、以下の3つの方法のいずれかを採用しても良い。
 第一の方法は、異なるWUSから同じDRXサイクルに対して異なる指示があることを想定しない、という方法である。この場合、端末20は、例えば異常終了するか、またはPDCCHモニタリングを実行しない。
 第二の方法は、2つ以上のWUSのうち、後のWUSからのウェイクアップまたはスリープモードの指示に従う、という方法である。
 第三の方法は、端末20が異なるWUSから同じDRXサイクルに対して異なる指示を受信した場合のためのデフォルトの動作(ウェイクアップなど)が定義または設定される、という方法である。具体的には、デフォルトの動作は、仕様書によって定義されるか、または新しいまたは既存のRRCパラメータによって決定される。
 また、基地局10は、あらかじめDCI等によって、端末20が異なるWUSから同じDRXサイクルに対して異なる指示を受信した場合のためのデフォルトの動作を指示するようにしても良い。
 図8は、実施例1に係るPDCCHモニタリングの詳細について説明するための第三の図である。図8は、「drx-ShortCycle」(ショートDRXサイクルの使用を示す設定値)が設定された場合の挙動を示している。
 端末20は、ショートDRXサイクルにおけるオン期間の前には、WUSをモニタリングしない。すなわち、端末20は、ショートDRXサイクルにおけるオン期間の前には、WUSのモニタリングを停止し、ロングDRXサイクルにおけるオン期間の前においてのみ、WUSをモニタリングする。
 具体的には、端末20は、ショートDRXサイクルからロングDRXサイクルに移行した後の最初のロングDRXサイクルのオン期間になる前に、WUSのモニタリングを再開する。
 上述した本実施例に係る拡張されたマルチDRX指示WUSの機能を有効とするか無効とするかは、例えばRRCパラメータにおいて指示されるようにしても良い。また、拡張されたマルチDRX指示WUSの機能を有効とするか無効とするかは、仕様書によって定義されても良いし、基地局10があらかじめDCI等によって指示するようにしても良い。
 さらに、マルチDRX指示WUSの機能を有効とするために、以下の2つの制限のいずれかまたは両方を必要としても良いし、いずれも必要としないこととしても良い。
 第一の制限は、ショートDRXサイクルを設定されているか、または設定されていない、という制限である。
 第二の制限は、DCP-Configのその他のオプションのパラメータ(ps-WakeUp、ps-TransmitPeriodicL1-RSRP、ps-TransmitOtherPeriodicCSIなど)が設定されているか、または設定されていない、という制限である。
 DRXの周期性が短い場合、WUSのモニタリング密度を上げることなく、PDCCHベースのウェイクアップを維持することができる。
 (実施例2)
 本実施例では、主として上述した第二の問題、すなわちXRサービスのDLトラフィックジッタによる遅延を低減させるための技術について説明する。
 図9は、実施例2に係るマルチオン可能期間を含むDRXサイクルについて説明するための図である。マルチオン可能期間(Multiple ON-duration opportunities)は、一つの(ロング)DRXサイクルに、オン期間となる可能性のある複数の期間を含む方法である。
 端末20は、マルチオン可能期間の長さを、以下の3つの方法のいずれかを採用して決定しても良い。
 第一の方法は、1つのオン期間の長さの値が設定され、各オン可能期間に適用される、という方法である。
 第二の方法は、複数のオン期間の長さの値が設定され、各値がそれぞれ1つのオン可能期間に対応する、という方法である。
 第三の方法は、複数のオン期間の長さの値が設定され、各値はオン可能期間のサブセット用である、という方法である。この方法では、例えば、最初の長さの値は、最初のオン可能期間の値であり、2番目の長さの値は、それ以降のオン可能期間の値である。
 また、端末20は、マルチオン可能期間の開始位置を、以下の2つの方法のいずれかを採用して決定しても良い。
 第一の方法は、複数のオフセット値が、各オン可能期間から(ロング)DRXサイクルの開始までのオフセットを示すように設定される、という方法である。
 第二の方法は、最初のオン可能期間の開始位置が設定された上で、1つのオフセット値が、同一の(長い)DRXサイクルにおいて、後のオン可能期間から前のオン可能期間までのオフセットを示すように設定される、という方法である。
 また、端末20は、1つのDRXサイクルに含まれるマルチオン可能期間の数を、以下の4つの方法のいずれかを採用して決定しても良い。
 第一の方法は、明示的なRRCパラメータ設定(例えば、NumberOfOnDurationOpportunities)によって決定される、という方法である。
 第二の方法は、設定されたオフセット値の数によって決定される、という方法である。
 第三の方法は、設定されたオン期間の長さの値の数によって決定される、という方法である。
 第四の方法は、(ロング)DRXサイクルの長さとオフセット値によって計算された(ロング)DRXサイクルで許可される最大数によって決定される、という方法である。
 また、端末20のウェイクアップ動作は、WUSモニタリングが設定されているか否かによって異なる。
 WUSモニタリングが設定されていない場合の動作は以下の通りである。
 端末20は、最初のオン可能期間においては、常にPDCCHをモニタリングする。また、端末20は、後のオン可能期間においてPDCCHをモニタリングするか否かを、(ロング)DRXサイクルの以前のオン可能期間でのPDCCHのモニタリング結果またはモニタリング情報に基づいて決定する。
 第一の例として、端末20は、(ロング)DRXサイクルの以前のオン可能期間においてPDCCHを検出した後は、後のオン可能期間においてPDCCHをモニタリングしない(つまりスリープする)。
 第二の例として、端末20は、(ロング)DRXサイクルの任意の、または連続したN個の以前のオン可能期間において、M個のPDCCHを検出した後は、後のオン可能期間においてPDCCHをモニタリングしない(つまりスリープする)。
 第三の例として、端末20は、(ロング)DRXサイクルの最初のオン可能期間においてPDCCHを検出しなかった場合には、後のオン可能期間においてPDCCHをモニタリングしない(つまりスリープする)。
 また、WUSモニタリングが設定されている場合の動作は以下の通りである。
 図10は、実施例2に係るWUSモニタリングについて説明するための図である。
 端末20は、WUSモニタリングの範囲を以下のように決定する。
 すなわち、端末20は、WUSモニタリングの開始位置を、ps-Offsetによって決定する。ps-Offsetは、1つの(ロング)DRXサイクルの最初のオン可能期間が開始される前の時間帯である。
 また、端末20は、MinTimeGapが端末20によって報告された場合に、WUSモニタリングの終了位置を、MinTimeGapによって決定する。MinTimeGapは、1つの(ロング)DRXサイクルの最初のオン可能期間が開始される前の時間帯である。
 なお、WUSモニタリングが設定されている場合、前述した1つのDRXサイクルに含まれるマルチオン可能期間の数を決定する第四の方法において、ps-OffsetおよびMinTimeGapの少なくともいずれかが計算の対象となる可能性がある。例えば、オン可能期間は、WUSモニタリングが可能な範囲内にないことが想定される。
 また、端末20は、オン可能期間とWUSモニタリング可能な範囲が重複する可能性がある場合の挙動について、以下の3つの方法のいずれかを採用しても良い。
 第一の方法は、オン可能期間とWUSモニタリング可能な範囲が重複する可能性があることを想定しない、という方法である。この場合、端末20は、例えば異常終了するか、またはWUSモニタリングを実行しない。
 第二の方法は、端末20は、他の条件、設定、指示等に関係なく、WUSモニタリング可能な範囲と重複する期間中では、WUS以外のPDCCHのモニタリングを停止する(WUSのみモニタリングする)、という方法である。なお、第二の方法は、端末20は、他の条件、設定、指示等に関係なく、WUSモニタリング可能な範囲と重複する期間中のWUSを除いてPDCCHをモニタリングする、という方法としても良い。
 第三の方法は、端末20は、WUSモニタリング可能な範囲と重複しているかどうかに関係なく、すべてのオン可能期間を同じルールで処理する、という方法である。
 また、端末20は、(ロング)DRXサイクルでWUSが検出された場合であって、(ロング)DRXサイクルに関連付けられたWUSである場合の挙動について、以下の2つの方法のいずれかを採用しても良い。
 図11は、実施例2に係る複数のON可能期間を含むDRXサイクルの詳細について説明するための第一の図である。
 第一の方法は、図11に示すように、WUSフィールドの拡張が無い方法である。すなわち、WUSによるウェイクアップまたはスリープの指示は、(ロング)DRXサイクルのすべてのオン可能期間に適用される。
 図12は、実施例2に係る複数のON可能期間を含むDRXサイクルの詳細について説明するための第二の図である。
 第二の方法は、図12に示すように、WUSフィールドが、(ロング)DRXサイクルの各オン可能期間のウェイクアップまたはスリープをそれぞれ指示するように拡張される方法である。
 また、端末20は、(ロング)DRXサイクルでWUSが検出されない場合の挙動について、以下の3つの方法のいずれかを採用しても良い。
 第一の方法は、デフォルトの動作が、RRCの設定または仕様書によって、オン可能期間ごとに定義される方法である。なお、基地局10は、あらかじめDCI等によって、端末20が、(ロング)DRXサイクルでWUSが検出されない場合のためのデフォルトの動作を指示するようにしても良い。
 第二の方法は、WUSが設定されていない場合と同じ動作とする方法である。
 第三の方法は、デフォルトの動作が、RRCの設定または仕様書によって、DRXサイクルごとに定義される方法である。この方法は、例えば、従来のWUSの動作に似た方法である。
 上述した本実施例に係るマルチオン可能期間の機能を有効とするか無効とするかは、例えばRRCパラメータにおいて指示されるようにしても良い。また、マルチオン可能期間の機能を有効とするか無効とするかは、仕様書によって定義されても良いし、基地局10があらかじめDCI等によって指示するようにしても良い。
 さらに、マルチオン可能期間の機能を有効とするために、以下の複数の制限のいずれかまたは全てを必要としても良いし、いずれも必要としないこととしても良い。
 第一の制限は、ショートDRXサイクルが設定されているか、または設定されていない、という制限である。
 第二の制限は、WUSモニタリングが設定されているか、または設定されていない、という制限である。
 第三の制限は、DCP-Configのその他のオプションのパラメータ(ps-WakeUp、ps-TransmitPeriodicL1-RSRP、ps-TransmitOtherPeriodicCSIなど)が設定されているか、または設定されていない、という制限である。
 (その他の例)
 以下、実施例1、実施例2のいずれにも適用可能な例について説明する。
 上述の複数の方法のうち、いずれが使用されるかについては、基地局10から端末20に送信される上位レイヤのパラメータで設定されてもよいし、端末20から基地局10に対して端末能力(UE Capability)として通知してもよく、仕様書により規定されてもよく、上位レイヤのパラメータで設定され且つ端末20が端末能力(UE Capability)として通知してもよい。
 端末能力(UE Capability)として、端末20がマルチDRX指示WUSをサポートするか否かを示す情報が定められてもよい。
 また、端末能力(UE Capability)として、端末20が、一つの(ロング)DRXサイクルに含まれるマルチオン可能期間(Multiple ON-duration opportunities)をサポートするか否かを示す情報が定められてもよい。
 端末20は、上述した能力情報のいずれか1つ又は複数を基地局10に送信してもよい。また、基地局10は、端末20から受信した能力情報に基づいて、その能力に応じた動作を端末20に指示してもよい。
 以上説明した本実施の形態に係る技術により、PDCCHのモニタリングにおける遅延の低減を可能とする技術が提供される。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局10>
 図13は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図13に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介して端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、LBTを行う機能を含む。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図14は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は他の端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、端末20の制御を行う。また、制御部240はLBTを行う機能を含む。
 本実施の形態の端末は下記の各項に示す端末として構成されてもよい。また、下記のPDCCHモニタリング方法が実施されてもよい。
 <実施例1に関する構成>
(第1項)
 一連の間欠受信サイクルのウェイクアップパターンを示す起動信号を基地局から受信する受信部と、
 前記起動信号に基づいて、PDCCHをモニタリングする動作を設定する制御部と、を備える、
 端末。
(第2項)
 前記制御部は、前記起動信号による指示のない前記間欠受信サイクルのオン時間において、前記起動信号によって示されるパターンを周期的に適用する、
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記制御部は、2つ以上の前記起動信号による指示のある前記間欠受信サイクルのオン時間において、異なる起動信号から同じ間欠受信サイクルに対して異なる指示があることを想定しない、
 第1項または第2項に記載の端末。
(第4項)
 前記制御部は、2つ以上の前記起動信号による指示のある前記間欠受信サイクルのオン時間において、2つ以上の前記起動信号のうち、後の起動信号からのウェイクアップまたはスリープモードの指示に従う、
 第1項または第2項に記載の端末。
(第5項)
 前記制御部は、ショート間欠受信サイクルにおけるオン期間の前には、前記起動信号のモニタリングを停止し、前記ショート間欠受信サイクルからロング間欠受信サイクルに移行した後の最初の前記ロング間欠受信サイクルのオン期間になる前に、前記起動信号のモニタリングを再開する、
 第1項から第4項のいずれか1項に記載の端末。
(第6項)
 一連の間欠受信サイクルのウェイクアップパターンを示す起動信号を基地局から受信するステップと、
 前記起動信号に基づいて、PDCCHをモニタリングする動作を設定するステップと、を備える、
 端末が実行するPDCCHモニタリング方法。
 上記構成のいずれによっても、PDCCHのモニタリングにおける遅延の低減を可能とする技術が提供される。第2項によれば、WUSによる指示のないDRXサイクルのオン時間がある場合においても、PDCCHのモニタリング方法を決定できる。第3項によれば、2つ以上のWUSによる指示のあるDRXサイクルのオン時間がある場合においても、PDCCHのモニタリング方法を決定できる。第4項によれば、第3項よりも柔軟にPDCCHのモニタリング方法を決定できる。第5項によれば、ショートDRXサイクルが設定されている場合においても、PDCCHのモニタリング方法を決定できる。
 <実施例2に関する構成>
(第1項)
 オン期間となる可能性のある複数の期間を含む間欠受信サイクルに基づいて、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)をモニタリングする動作を設定する制御部を備える、
 端末。
(第2項)
 前記制御部は、間欠受信サイクルの長さとオフセット値によって計算された間欠受信サイクルで許可される最大数によって、1つの間欠受信サイクルに含まれる前記複数の期間の数を決定する、
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記制御部は、間欠受信サイクルの最初の前記期間においては、常にPDCCHをモニタリングし、後の前記期間においてPDCCHをモニタリングするか否かを、前記間欠受信サイクルの以前の前記期間でのPDCCHのモニタリング結果またはモニタリング情報に基づいて決定する、
 第1項または第2項に記載の端末。
(第4項)
 次のオン期間内にPDCCHをモニタリングするか否かを示す起動信号を基地局から受信する受信部をさらに備え、
 前記制御部は、前記オン期間となる可能性のある複数の期間と起動信号をモニタリング可能な範囲が重複する可能性がある場合、前記起動信号のモニタリング可能な範囲と重複する期間中では、前記起動信号以外のPDCCHのモニタリングを停止する、
 第1項から第3項のいずれか1項に記載の端末。
(第5項)
 前記制御部は、間欠受信サイクルで前記起動信号が検出された場合であって、間欠受信サイクルに関連付けられた起動信号である場合、前記起動信号のフィールドが、前記間欠受信サイクルの前記複数の期間に含まれる各期間のウェイクアップまたはスリープをそれぞれ指示するように拡張される、
 第4項に記載の端末。
(第6項)
 オン期間となる可能性のある複数の期間を含む間欠受信サイクルに基づいて、PDCCHをモニタリングする動作を設定するステップを備える、
 端末が実行するPDCCHモニタリング方法。
 上記構成のいずれによっても、PDCCHのモニタリングにおける遅延の低減を可能とする技術が提供される。第2項によれば、1つのDRXサイクルに含まれる前記複数の期間の数を決定できる。第3項によれば、DRXサイクルのオン可能期間における動作を柔軟に決定できる。第4項によれば、WUSモニタリング可能な範囲とオン可能期間とが重複する場合であっても、PDCCHのモニタリング方法を決定できる。第5項によれば、DRXサイクルに関連付けられた起動信号が検出された場合に、PDCCHのモニタリング方法を決定できる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図13及び図14)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、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15は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20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及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末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。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置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、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図13に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図14に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)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及び記憶装置1002等の各装置は、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及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、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。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、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。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 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、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジ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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  オン期間となる可能性のある複数の期間を含む間欠受信サイクルに基づいて、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)をモニタリングする動作を設定する制御部を備える、
     端末。
  2.  前記制御部は、間欠受信サイクルの長さとオフセット値によって計算された間欠受信サイクルで許可される最大数によって、1つの間欠受信サイクルに含まれる前記複数の期間の数を決定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、間欠受信サイクルの最初の前記期間においては、常にPDCCHをモニタリングし、後の前記期間においてPDCCHをモニタリングするか否かを、前記間欠受信サイクルの以前の前記期間でのPDCCHのモニタリング結果またはモニタリング情報に基づいて決定する、
     請求項1または2に記載の端末。
  4.  次のオン期間内にPDCCHをモニタリングするか否かを示す起動信号を基地局から受信する受信部をさらに備え、
     前記制御部は、前記オン期間となる可能性のある複数の期間と起動信号をモニタリング可能な範囲が重複する可能性がある場合、前記起動信号のモニタリング可能な範囲と重複する期間中では、前記起動信号以外のPDCCHのモニタリングを停止する、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の端末。
  5.  前記制御部は、間欠受信サイクルで前記起動信号が検出された場合であって、間欠受信サイクルに関連付けられた起動信号である場合、前記起動信号のフィールドが、前記間欠受信サイクルの前記複数の期間に含まれる各期間のウェイクアップまたはスリープをそれぞれ指示するように拡張される、
     請求項4に記載の端末。
  6.  オン期間となる可能性のある複数の期間を含む間欠受信サイクルに基づいて、PDCCHをモニタリングする動作を設定するステップを備える、
     端末が実行するPDCCHモニタリング方法。
PCT/JP2021/024646 2021-06-29 2021-06-29 端末およびpdcchモニタリング方法 WO2023276015A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202180099309.9A CN117480822A (zh) 2021-06-29 2021-06-29 终端和pdcch监视方法
PCT/JP2021/024646 WO2023276015A1 (ja) 2021-06-29 2021-06-29 端末およびpdcchモニタリング方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2021/024646 WO2023276015A1 (ja) 2021-06-29 2021-06-29 端末およびpdcchモニタリング方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023276015A1 true WO2023276015A1 (ja) 2023-01-05

Family

ID=84691625

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/024646 WO2023276015A1 (ja) 2021-06-29 2021-06-29 端末およびpdcchモニタリング方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN117480822A (ja)
WO (1) WO2023276015A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019219367A1 (en) * 2018-05-18 2019-11-21 Sony Corporation Flexible paging procedure
WO2020222615A1 (en) * 2019-05-02 2020-11-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for saving power of user equipment in wireless communication system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019219367A1 (en) * 2018-05-18 2019-11-21 Sony Corporation Flexible paging procedure
WO2020222615A1 (en) * 2019-05-02 2020-11-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for saving power of user equipment in wireless communication system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "Downlink channel power efficiency for MTC", 3GPP DRAFT; R1-1716997 DOWNLINK CHANNEL POWER EFFICIENCY FOR MTC, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Prague, Czech Republic; 20171009 - 20171013, 30 September 2017 (2017-09-30), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051351738 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN117480822A (zh) 2024-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020222281A1 (ja) ユーザ装置
JP7339956B2 (ja) 端末、無線通信方法及び無線通信システム
WO2020194761A1 (ja) 基地局装置、及びユーザ装置
WO2022195778A1 (ja) 端末、基地局、及び送信方法
WO2020209345A1 (ja) 基地局装置、及びユーザ装置
JP7317847B2 (ja) 端末、無線通信方法及び無線通信システム
WO2021065016A1 (ja) 端末及び通信方法
JPWO2020075721A1 (ja) 端末、無線通信システム及び無線通信方法
WO2021171932A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022190334A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022201555A1 (ja) 端末、基地局、及び無線通信システム
WO2021199414A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022029987A1 (ja) 端末及び通信方法
JP7248709B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム
JP7250048B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び無線通信システム
JP7321268B2 (ja) 端末、基地局、通信システム、及び通信方法
JP7203199B2 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023276015A1 (ja) 端末およびpdcchモニタリング方法
WO2023276014A1 (ja) 端末およびpdcchモニタリング方法
WO2021064840A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022239089A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023017604A1 (ja) 端末および通信方法
WO2022215209A1 (ja) 端末、及びページングモニタリング方法
WO2023002586A1 (ja) 端末および通信方法
WO2023002587A1 (ja) 端末および通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21948323

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202180099309.9

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21948323

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1