WO2024004109A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2024004109A1
WO2024004109A1 PCT/JP2022/026113 JP2022026113W WO2024004109A1 WO 2024004109 A1 WO2024004109 A1 WO 2024004109A1 JP 2022026113 W JP2022026113 W JP 2022026113W WO 2024004109 A1 WO2024004109 A1 WO 2024004109A1
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WO
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receiver
terminal
base station
signal
wake
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PCT/JP2022/026113
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English (en)
French (fr)
Inventor
知也 小原
慎也 熊谷
大輔 栗田
拓真 中村
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • a successor system to LTE is also being considered with the aim of further increasing the bandwidth and speed of LTE.
  • Successor systems to LTE include, for example, LTE-Advanced (LTE-A), Future Radio Access (FRA), 5th generation mobile communication system (5G), 5G plus (5G+), Radio Access Technology (New-RAT), New There is a system called Radio (NR).
  • Non-Patent Document 1 various wireless technologies and network architectures are being studied in order to meet the requirements of achieving a throughput of 10 Gbps or more and reducing the delay in the wireless section to 1 ms or less (for example, see Non-Patent Document 1). ).
  • wake up receivers In addition, in future systems, it will be necessary to use a simplified system that is separate from the transmitter/receiver, circuit, wireless system (hereinafter referred to as ⁇ main receiver/circuit'') and signals that perform actual data transmission and reception between terminals and base stations, etc. Research is underway to reduce power consumption by transmitting and receiving signals using wake up receivers, circuits, wireless systems (wake up receivers/circuits, hereinafter referred to as "wake up receivers”), and signals.
  • the communicable distance by the wake-up receiver is shorter than the communicable distance by the main receiver. Therefore, even within the area of a normal cellular network, which is the communication range of the main receiver, it is assumed that there will be areas where the wake-up receiver can be used and areas where the wake-up receiver cannot.
  • the present invention has been made in view of the above points, and can efficiently control a simple receiver in a wireless communication system.
  • a first receiving section receives a first signal from a base station
  • a second receiving section receives a second signal from the base station
  • the first receiving section is enabled.
  • a control section for disabling or disabling the terminal, and the second receiving section is capable of receiving a signal whose power is smaller than the power of the signal receivable by the first receiving section.
  • a simple receiver can be efficiently controlled in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example (1) of communication status in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example (2) of communication status in the embodiment of the present invention. It is a flow chart for explaining example (1) of control concerning a wake-up receiver in an embodiment of the present invention. It is a flow chart for explaining example (1) of control concerning a wake-up receiver in an embodiment of the present invention. It is a flow chart for explaining example (1) of control concerning a wake-up receiver in an embodiment of the present invention. It is a flow chart for explaining example (1) of control concerning a wake-up receiver in an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of a functional configuration of a base station 10 in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station 10 or a terminal 20 in an embodiment of the present invention. It is a figure showing an example of composition of vehicle 2001 in an embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR system after LTE-Advanced
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical Terms such as random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (for example, Flexible Duplex, etc.). This method may also be used.
  • configure the wireless parameters etc. may mean pre-configuring a predetermined value, or may mean that the base station 10 or Wireless parameters notified from the terminal 20 may also be set.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless 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 a terminal 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is just an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of a radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, and the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or resource blocks. Good too.
  • Base station 10 transmits a synchronization signal and system information to terminal 20.
  • the synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • System information is transmitted, for example, on NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block). As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 on the DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 on the UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell) and a primary cell (PCell) using CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary SCG cell (PSCell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
  • SCell secondary cell
  • PCell primary cell
  • DC Direct Connectivity
  • the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 via DL, and transmits control signals or data to the base station 10 via UL, thereby receiving various types of information provided by the wireless communication system. Use communication services. Furthermore, the terminal 20 receives various reference signals transmitted from the base station 10, and measures the channel quality based on the reception results of the reference signals.
  • a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • M2M Machine-to-Machine
  • the terminal 20 needs to periodically monitor scheduling information etc. from the base station 10 etc. in order to transmit and receive data. Since monitoring is performed even when no data is transmitted or received, the power consumption of the terminal 20 is large and battery performance is adversely affected.
  • the transmitter/receiver, circuit, wireless system (hereinafter referred to as “main receiver/circuit") and signals that actually transmit and receive data between the terminal 20 and the base station 10, etc. Reducing power consumption by transmitting and receiving signals using simple transmitters/receivers, circuits, wireless systems (hereinafter referred to as “wake-up receiver/circuits”) and signals is being considered. Note that the signal for the main receiver and the signal for the wake-up receiver may be different or may be the same.
  • the communicable distance by the wake-up receiver is shorter than the communicable distance by the main receiver. Therefore, even within the area of a normal cellular network, which is the communication range of the main receiver, it is assumed that there will be areas where the wake-up receiver can be used and areas where the wake-up receiver cannot. Therefore, it is necessary to consider enabling or disabling the wake-up receiver.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example (1) of communication status in the embodiment of the present invention.
  • the solid line indicates the communication range of the wake-up receiver
  • the dotted line indicates the communication range of the main receiver.
  • a wake-up receiver may be enabled.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example (2) of communication status in the embodiment of the present invention.
  • the solid line indicates the communication range of the wake-up receiver
  • the dotted line indicates the communication range of the main receiver.
  • the power of the signal that can be received by the main receiver may be lower than the power of the signal that can be received by the wake-up receiver, and the power of the signal that can be received by the main receiver may be lower than that of the signal that can be received by the wake-up receiver.
  • the power of the signal that can be received by the up-receiver may be large.
  • Enabling or disabling the wake-up receiver makes it clear whether the wake-up receiver is available or not, which enables appropriate communication in environments or terminals that use the wake-up receiver due to power consumption. do.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining an example (1) of control related to the wake-up receiver in the embodiment of the present invention.
  • step S11 the terminal 20 determines whether a predetermined condition is satisfied. If the predetermined condition is satisfied, the process proceeds to step S12 (YES in S11), and if the predetermined condition is not satisfied, the process proceeds to step S13 (NO in S11).
  • step S12 the terminal 20 enables the wake-up receiver.
  • step S13 the terminal 20 disables the wake-up receiver.
  • the predetermined condition in step S11 may be any one or a combination of the conditions shown in 1)-2) below.
  • the terminal measurement result exceeds or falls below the threshold.
  • the terminal measurement results include received power, received quality, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise power Ratio), RSSI (Received Signal Strength Indicator), path loss, etc. It may be either.
  • the terminal measurement result may be a measurement by a wake-up receiver or a measurement by a main receiver. For example, if the received power or received quality exceeds a predetermined threshold, the terminal 20 may determine that the predetermined condition in step S11 is satisfied.
  • the timer elapses. For example, if there is no reception within a set or prescribed period based on the time elapsed since the previous or most recent reception timing (reception of a beacon, wakeup signal, etc.) by the wakeup receiver, it may be invalidated. That is, a timer may be started at the timing of the previous or most recent reception by the wake-up receiver, and if the timer expires due to continued no reception, the wake-up receiver may be disabled. Furthermore, the timer may take into consideration the timing of transmission and reception of some signals by the main receiver. For example, the timer may be reset or restarted by transmission and reception by the main receiver. The timer may be changed based on the terminal measurement result and/or the mobility related information. For example, the expiration time of the timer may be changed.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an example (1) of control related to the wake-up receiver in the embodiment of the present invention.
  • step S21 the wake-up receiver of the terminal 20 is disabled.
  • step S22 the terminal 20 determines whether a predetermined condition is satisfied. If the predetermined condition is met, the process proceeds to step S23 (YES in S22), and if the predetermined condition is not met, the flow is ended (NO in S22).
  • step S23 the terminal 20 enables the wake-up receiver.
  • the terminal 20 may autonomously start using the wake-up receiver, that is, enable the wake-up receiver.
  • the predetermined condition in step S22 may be that the wake-up receiver of the terminal 20 is able to receive a prescribed signal (for example, a beacon) or that the signal can be received with a certain quality or higher.
  • the terminal 20 may determine to start using the wake-up receiver, that is, to enable the wake-up receiver. Thresholds, conditions, etc., such as quality, related to the predetermined conditions may be notified from the base station 10 to the terminal 20 in advance, or may be specified in the specifications.
  • the terminal 20 When the terminal 20 starts using the wake-up receiver, that is, when the wake-up receiver is activated, the terminal 20 sends a message indicating that the wake-up receiver has been activated to the base station 10 via a dedicated message, Msg1 or Msg3 of the random access procedure, UCI, etc. may be notified. If the base station 10 cannot determine the activation of the wake-up receiver, the base station 10 sends a wake-up receiver-directed signal (for example, (wake-up signal, etc.) must be constantly transmitted.
  • a wake-up receiver-directed signal for example, (wake-up signal, etc.
  • the base station Station 10 may recognize that the wake-up receiver has been activated.
  • an instruction to enable the wake-up receiver may be notified from the base station 10 to the terminal 20.
  • the notification may be any one of DCI, MAC signaling, RRC signaling, beacon, etc., and the notification may be received by either the main receiver or the wake-up receiver.
  • one or more of the information 1) to 6) shown below may be reported from the terminal 20 to the base station 10. Based on the report, the base station 10 may notify the terminal 20 of an instruction to enable the wake-up receiver.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of an instruction to enable the wake-up receiver.
  • FIG. 6 is a flowchart for explaining an example (1) of control related to the wake-up receiver in the embodiment of the present invention.
  • step S31 the wake-up receiver of the terminal 20 is enabled.
  • step S32 the terminal 20 determines whether a predetermined condition is satisfied. If the predetermined condition is met, the process proceeds to step S33 (YES in S32), and if the predetermined condition is not met, the flow is ended (NO in S32).
  • step S33 the terminal 20 disables the wake-up receiver.
  • the terminal 20 may autonomously stop using the wake-up receiver, that is, disable the wake-up receiver.
  • the predetermined condition in step S32 may be a case where the wake-up receiver of the terminal 20 cannot receive a prescribed signal (for example, a beacon), or a case where the wake-up receiver of the terminal 20 cannot receive it with a certain quality or higher.
  • the terminal 20 may determine to stop using the wake-up receiver, that is, to disable the wake-up receiver. Thresholds, conditions, etc., such as quality, related to the predetermined conditions may be notified from the base station 10 to the terminal 20 in advance, or may be specified in the specifications.
  • the terminal 20 stops using the wake-up receiver, that is, disables the wake-up receiver
  • the terminal 20 notifies the base station that the wake-up receiver has been disabled via a dedicated message, Msg1 or Msg3 of the random access procedure, UCI, etc. 10 may be notified. If the base station 10 cannot determine whether the wake-up receiver is disabled, the base station 10 sends a wake-up receiver-directed signal (for example, (wake-up signal, etc.) must be constantly transmitted.
  • a wake-up receiver-directed signal for example, (wake-up signal, etc.
  • the base station Station 10 may recognize that the wake-up receiver has been disabled.
  • an instruction to disable the wake-up receiver may be notified from the base station 10 to the terminal 20.
  • the notification may be any one of DCI, MAC signaling, RRC signaling, beacon, etc., and the notification may be received by either the main receiver or the wake-up receiver.
  • one or more of the information 1) to 6) shown below may be reported from the terminal 20 to the base station 10. Based on the report, the base station 10 may notify the terminal 20 of an instruction to disable the wake-up receiver.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of an instruction to disable the wake-up receiver.
  • the base station 10 may be notified of the state in which the wake-up receiver is enabled and/or disabled. Since there is a possibility that information will be transmitted and received by each terminal 20, unnecessary transmission and reception will occur if the base station 10 cannot grasp the activation state or the deactivation state of the wake-up receiver.
  • the base station 10 in the case of the RRC idle state or inactive state, it is not necessary to notify the base station 10 of the state in which the wake-up receiver is enabled and/or disabled.
  • the base station 10 In the RRC state, the base station 10 basically transmits broadcast information, so there may be no problem even if the base station 10 is unable to grasp the activation state or the deactivation state of the wake-up receiver.
  • UE capabilities may be defined for embodiments of the present invention. For example, the ability to indicate whether or not it has a wake-up receiver may be defined. For example, capabilities related to the level or category of the wake-up receiver may be defined. The ability related to the level or category of the wake-up receiver may include information related to the level, coverage, etc. that can be received by the wake-up receiver. Further, the ability related to the level or category of the wake-up receiver may include information related to the power consumed by the wake-up receiver. For example, capabilities related to cooperation between the wake-up receiver and the main receiver may be defined. The ability related to cooperation between the wake-up receiver and the main receiver may include information indicating whether mutual cooperation is possible, information indicating whether information can be exchanged, and the like.
  • Enabling or disabling the wake-up receiver in the embodiment of the present invention is independent of the RRC state (RRC connected state, RRC idle state, RRC inactive state, other newly defined RRC states, etc.). It may also be possible to enable or disable it.
  • Validation or invalidation of the wake-up receiver in the embodiment of the present invention may be rephrased as valid or invalid, validated or invalidated, validation, or the like.
  • the terminal 20 can enable or disable the wake-up receiver depending on the communication situation. Furthermore, the terminal 20 can report the communication status to the base station 10 and receive an instruction to enable or disable the wake-up receiver from the base station 10.
  • Base station 10 and terminal 20 include functionality to implement the embodiments described above. However, the base station 10 and the terminal 20 may each have only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10 in the embodiment of the present invention.
  • base station 10 includes a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is only an example. As long as the operations according to the embodiments of the present invention can be executed, the functional divisions and functional parts may have any names.
  • the setting unit 130 stores setting information set in advance and various setting information to be sent to the terminal 20.
  • the content of the setting information is, for example, information related to positioning settings.
  • control unit 140 performs control related to positioning settings. Further, the control unit 140 executes scheduling. A functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmitting unit 110, and a functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the receiving unit 120.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 includes a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is only an example. As long as the operations according to the embodiments of the present invention can be executed, the functional divisions and functional parts may have any names.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and obtains higher layer signals from the received physical layer signals. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, etc. transmitted from the base station 10.
  • the transmitter 210 transmits a PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) to another terminal 20 as D2D communication.
  • the receiving unit 220 receives PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from other terminals 20 .
  • the terminal 20 may include both a receiving section that serves as a wake-up receiver and a receiving section that serves as a main receiver.
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220.
  • the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
  • the content of the setting information is, for example, information related to positioning settings.
  • control unit 240 performs control related to positioning settings.
  • a functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and a functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, These include, but are not limited to, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assigning. I can't.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • Each function in the base station 10 and the terminal 20 is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, so that the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. This is realized by controlling at least one of reading and writing data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control 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 unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. 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 in accordance with these.
  • programs program codes
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 7 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 8 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated on the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, such as at least one of 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 be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disk, etc.). -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitting and receiving unit may be physically or logically separated into a transmitting unit and a receiving unit.
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the 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 for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 also include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA).
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • FIG. 10 shows an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, a front wheel 2007, a rear wheel 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, and various sensors 2021 to 2029. , an information service section 2012 and a communication module 2013.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be applied to a communication device mounted on vehicle 2001, for example, may be applied to communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001 are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from various sensors 2021 to 2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front wheel or rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, and a front wheel rotation speed signal obtained by an air pressure sensor 2023. Or a rear wheel air pressure signal, a vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal acquired by the acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal acquired by the accelerator pedal sensor 2029, or a brake pedal sensor 2026. These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service department 2012 controls various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It is composed of one or more ECUs.
  • the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
  • the information service department 2012 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 2030 includes a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (for example, GNSS, etc.), map information (for example, a high-definition (HD) map, an autonomous vehicle (AV) map, etc.) ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors that prevent accidents and reduce the driver's driving burden.
  • the system is comprised of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • Communication module 2013 can communicate with microprocessor 2031 and components of vehicle 2001 via a communication port.
  • the communication module 2013 communicates with the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, electronic Data is transmitted and received between the microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and sensors 2021 to 29 in the control unit 2010.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 receives signals from the various sensors 2021 to 2028 described above that are input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, various sensors 2021-2028, information service unit 2012, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013). may be called.
  • Communication module 2013 also stores various information received from external devices into memory 2032 that can be used by microprocessor 2031 . Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, and axle 2009 provided in the vehicle 2001. , sensors 2021 to 2029, etc. may be controlled.
  • the first receiving section receives the first signal from the base station, and the second receiving section receives the second signal from the base station. and a control unit that enables or disables the first receiving unit, and the second receiving unit receives a signal whose power is smaller than the power of the signal that can be received by the first receiving unit.
  • a terminal capable of receiving is provided.
  • the terminal 20 can enable or disable the wake-up receiver depending on the communication situation. Furthermore, the terminal 20 can report the communication status to the base station 10 and receive an instruction to enable or disable the wake-up receiver from the base station 10. That is, in a wireless communication system, a simple transceiver can be used efficiently.
  • the control unit may determine whether a certain condition is satisfied, and if the certain condition is satisfied, enable or disable the first receiving unit. With this configuration, the terminal 20 can enable or disable the wake-up receiver depending on the communication situation.
  • the control unit may enable or disable the first reception unit if the measurement result of the first signal or the measurement result of the second signal satisfies a condition.
  • the terminal 20 can enable or disable the wake-up receiver depending on the communication situation.
  • the control unit starts the timer at a timing when the first reception unit receives the first signal, and starts the timer when the first reception unit does not receive the first signal after the timing.
  • the first receiver may be disabled.
  • the terminal 20 can enable or disable the wake-up receiver depending on the communication situation.
  • the first receiving section or the second receiving section receives an instruction to enable or disable the first receiving section from the base station, and the control section receives the instruction to enable or disable the first receiving section based on the instruction.
  • One receiver may be enabled or disabled.
  • the terminal 20 can report the communication status to the base station 10 and receive an instruction to enable or disable the wake-up receiver from the base station 10.
  • a first receiving procedure for receiving a first signal from a base station a second receiving procedure for receiving a second signal from the base station, and a second receiving procedure for receiving a second signal from the base station;
  • the terminal executes a control procedure for enabling or disabling the receiving procedure, and the second receiving procedure makes it possible to receive a signal whose power is smaller than the power of the signal that can be received by the first receiving procedure.
  • a communication method is provided.
  • the terminal 20 can enable or disable the wake-up receiver depending on the communication situation. Furthermore, the terminal 20 can report the communication status to the base station 10 and receive an instruction to enable or disable the wake-up receiver from the base station 10. That is, in a wireless communication system, a simple transceiver can be used efficiently.
  • the operations of a plurality of functional sections may be physically performed by one component, or the operations of one functional section may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • Software operated by the processor included in the base station 10 according to the embodiment of the present invention and software operated by the processor included in the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are respectively random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling). , broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FRA Fluture Radio Access
  • NR new Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a combination of a plurality of systems may be applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the base station 10 may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10. It is clear that this can be done by at least one of the following: for example, MME or S-GW (possible, but not limited to).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Packet Control Function
  • the other network node may be a combination of multiple other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • the information, signals, etc. described in this disclosure can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information etc. to be input/output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information etc. may be deleted. The input information etc. may be transmitted to other devices.
  • the determination in the present disclosure may be performed based on a value represented by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (e.g. , 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 For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website, When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • Base Station BS
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (RRHs)). Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRHs small indoor base stations
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • 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.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary. Naturally, this also includes cases where the moving object is stopped.
  • the mobile objects include, for example, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, ships and other watercraft.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command. It may be a vehicle (e.g. car, airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g. drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). good.
  • the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • the terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station may have the functions that the user terminal described above has.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, and inquiry. (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and regarding an ascertaining as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include considering something as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. as “judgment” and “decision”. may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting", “considering”, etc.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and to each other. It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may also be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to the transmission and/or reception of a certain signal or channel. Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, and transmitter/receiver. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transmitter/receiver transmitter/receiver. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. It's okay.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each 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.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on newerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a partial bandwidth or the like) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) 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.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB, Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • 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.”
  • notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
  • Base station 110 Transmitting section 120 Receiving section 130 Setting section 140 Control section 20 Terminal 210 Transmitting section 220 Receiving section 230 Setting section 240 Control section 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Abstract

端末は、第1の信号を基地局から受信する第1の受信部と、第2の信号を前記基地局から受信する第2の受信部と、前記第1の受信部を有効化又は無効化する制御部とを有し、前記第2の受信部は、前記第1の受信部が受信可能な信号の電力よりも電力が小さい信号を受信可能である。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunication 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ロングタームエボリューション(Long Term Evolution(LTE))が仕様化された。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、5th generation mobile communication system(5G)、5G plus(5G+)、Radio Access Technology(New-RAT)、New Radio(NR)などと呼ばれるシステムがある。
 NR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1参照)。
 また、将来のシステムにおいて、端末と基地局間等で実際のデータ送受信を行う送受信機、回路、無線システム(Main receiver/circuit、以下、「メインレシーバ」という。)及び信号とは別途、簡易的な送受信機、回路、無線システム(Wake up receiver/circuit、以下、「ウェイクアップレシーバ」という。)及び信号による送受信を行うことで消費電力を削減することが検討されている。
3GPP TS 38.300 V17.0.0(2022-03)
 ウェイクアップレシーバによる通信可能な距離は、メインレシーバによる通信可能な距離よりも短くなることが想定される。したがって、メインレシーバによる通信可能な範囲である通常のセルラ網のエリア内であっても、ウェイクアップレシーバが利用可能なエリア及び利用不可能なエリアが発生すると想定される。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、簡易的な受信機を効率良く制御することができる。
 開示の技術によれば、第1の信号を基地局から受信する第1の受信部と、第2の信号を前記基地局から受信する第2の受信部と、前記第1の受信部を有効化又は無効化する制御部とを有し、前記第2の受信部は、前記第1の受信部が受信可能な信号の電力よりも電力が小さい信号を受信可能である端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、簡易的な受信機を効率良く制御することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における通信状況の例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態における通信状況の例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるウェイクアップレシーバに係る制御の例(1)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるウェイクアップレシーバに係る制御の例(1)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるウェイクアップレシーバに係る制御の例(1)を説明するためのフローチャートである。 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。 本発明の実施の形態における車両2001の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。
 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。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)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。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。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。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 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。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 ここで、従来のシステムでは、端末20はデータの送受信を実行するために基地局10等からスケジューリング情報等を周期的にモニタリングする必要がある。データの送受信が発生しない場合であっても、モニタリングは実行されるため、端末20の消費電力は大きくバッテリ性能に悪影響がある。
 また、将来のシステムにおいて、端末20と基地局10間等で実際のデータ送受信を行う送受信機、回路、無線システム(Main receiver/circuit、以下、「メインレシーバ」という。)及び信号とは別途、簡易的な送受信機、回路、無線システム(Wake up receiver/circuit、以下、「ウェイクアップレシーバ」という。)及び信号による送受信を行うことで消費電力を削減することが検討されている。なお、メインレシーバ向けの信号とウェイクアップレシーバ向けの信号は、異なっていてもよいし、同一であってもよい。
 ウェイクアップレシーバによる通信可能な距離は、メインレシーバによる通信可能な距離よりも短くなることが想定される。したがって、メインレシーバによる通信可能な範囲である通常のセルラ網のエリア内であっても、ウェイクアップレシーバが利用可能なエリア及び利用不可能なエリアが発生すると想定される。したがって、ウェイクアップレシーバの有効化又は無効化について検討する必要がある。
 そこで、ウェイクアップレシーバの有効化又は無効化に関する通知及び規定方法について以下説明する。
 図2は、本発明の実施の形態における通信状況の例(1)を示す図である。図2では、実線がウェイクアップレシーバの通信範囲、点線がメインレシーバの通信範囲を示す。図2に示されるように、端末20が基地局10に比較的近接している場合、ウェイクアップレシーバ及びメインレシーバ双方で通信可能となる。当該状況では、ウェイクアップレシーバを有効化してもよい。
 図3は、本発明の実施の形態における通信状況の例(2)を示す図である。図3では、実線がウェイクアップレシーバの通信範囲、点線がメインレシーバの通信範囲を示す。図3に示されるように、端末20が基地局10から比較的離れている場合、メインレシーバのみ通信可能であってウェイクアップレシーバは通信不可となる。当該状況では、ウェイクアップレシーバを無効化してもよい。図3に示されるように、ウェイクアップレシーバが受信可能な信号の電力よりも、メインレシーバが受信可能な信号の電力は小さくてもよいし、メインレシーバが受信可能な信号の電力よりも、ウェイクアップレシーバが受信可能な信号の電力は大きくてもよい。
 ウェイクアップレシーバの有効化又は無効化により、ウェイクアップレシーバが利用できる状態であるか否かを明確化することで、消費電力のためウェイクアップレシーバを利用する環境又は端末において適切な通信を可能とする。
 図4は、本発明の実施の形態におけるウェイクアップレシーバに係る制御の例(1)を説明するためのフローチャートである。ステップS11において、端末20は、所定の条件が満たされるか否かを判定する。所定の条件が満たされる場合、ステップS12に進み(S11のYES)、所定の条件が満たされない場合、ステップS13に進む(S11のNO)。ステップS12において、端末20は、ウェイクアップレシーバを有効化する。一方、ステップS13において、端末20は、ウェイクアップレシーバを無効化する。
 モビリティ関連情報が特定の状態を示すことにより、有効化又は無効化の切り替えを実行するか否かを決定してもよい。例えば、移動がない、あまり移動がない、移動速度が遅い、セル中心又はセル端にいる、といった状態である場合、端末20は有効化又は無効化を切り替えない、すなわちステップS11を実行しないように制御してもよい。位置測位、TA(Timing advance)端末センサ等の情報がモビリティ関連情報であってもよい。
 ステップS11における所定の条件は、以下1)-2)に示される条件のいずれか又は組み合わせであってもよい。
1)端末測定結果が閾値を超える又は下回ること。例えば、端末測定結果は、受信電力、受信品質、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise power Ratio)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、パスロス等のいずれであってもよい。また、端末測定結果は、ウェイクアップレシーバによる測定であってもよいし、メインレシーバによる測定であってもよい。例えば、受信電力又は受信品質が所定の閾値を超える場合、端末20はステップS11における所定の条件が満たされると判定してもよい。
2)タイマ経過すること。例えば、ウェイクアップレシーバによる前回あるいは直近の受信タイミング(ビーコン又はウェイクアップシグナル等の受信)からの時間経過に基づき、設定又は規定された期間に受信がない場合、無効化してもよい。すなわち、ウェイクアップレシーバによる前回あるいは直近の受信タイミングでタイマを開始し、受信がない状態が継続しタイマが満了した場合、ウェイクアップレシーバを無効化してもよい。また、タイマにおいてメインレシーバによる何らかの信号の送受信タイミングが考慮されてもよい。例えば、メインレシーバによる送受信でタイマがリセット又はリスタートされてもよい。上記端末測定結果及び/又は上記モビリティ関連情報に基づいて、タイマを変更してもよい。例えば、タイマの満了時刻が変更されてもよい。
 図5は、本発明の実施の形態におけるウェイクアップレシーバに係る制御の例(1)を説明するためのフローチャートである。ステップS21において、端末20のウェイクアップレシーバは無効化されている。続くステップS22において、端末20は、所定の条件が満たされるか否かを判定する。所定の条件が満たされる場合、ステップS23に進み(S22のYES)、所定の条件が満たされない場合、フローを終了する(S22のNO)。ステップS23において、端末20は、ウェイクアップレシーバを有効化する。
 端末20は、自律的にウェイクアップレシーバの利用を始める、すなわちウェイクアップレシーバを有効化してもよい。例えば、ステップS22における所定の条件は、端末20のウェイクアップレシーバで、規定の信号(例えばビーコン)を受信できた場合、又は一定の品質以上で受信できた場合、であってもよい。当該所定の条件が満たされるとき、端末20はウェイクアップレシーバの利用を始める、すなわちウェイクアップレシーバを有効化すると判定してもよい。当該所定の条件に係る、品質等の閾値、条件等は、事前に基地局10から端末20に通知されてもよいし、仕様で規定されてもよい。
 端末20は、ウェイクアップレシーバの利用を始める、すなわちウェイクアップレシーバを有効化するとき、ウェイクアップレシーバを有効化したことを専用メッセージ、ランダムアクセス手順のMsg1又はMsg3、UCI等を介して基地局10に通知してもよい。基地局10では、ウェイクアップレシーバの有効化を把握できない場合、端末20側のウェイクアップレシーバの有効化又は無効化の状態にかかわらず、基地局10から当該端末20に対するウェイクアップレシーバ向け信号(例えばウェイクアップ信号等)を常に送信する必要がある。
 端末20から基地局10にウェイクアップレシーバを有効化したことを通知したタイミング、もしくは端末20から基地局10へのウェイクアップレシーバを有効化したことの通知に対する応答(ACK等)のタイミングから、基地局10はウェイクアップレシーバが有効化されたことを認識してもよい。
 また、ウェイクアップレシーバを有効化する指示が、基地局10から端末20に通知されてもよい。例えば、DCI、MACシグナリング、RRCシグナリング、ビーコン等のいずれによる通知でもよいし、メインレシーバ又はウェイクアップレシーバのいずれが受信する通知であってもよい。
 例えば、下記に示される1)-6)のうち一つ又は複数の情報が端末20から基地局10に報告されてもよい。当該報告に基づいて、基地局10はウェイクアップレシーバを有効化する指示を端末20に通知してもよい。
1)メインレシーバによる測定品質
2)ウェイクアップレシーバによる測定品質
3)ウェイクアップレシーバの状態
4)ウェイクアップレシーバの利用に対する推奨(recommendation)
5)端末20のバッテリ状態
6)端末20のモビリティ関連情報
 例えば、メインレシーバ又はウェイクアップレシーバによる測定品質が所定の閾値を上回った場合、基地局10は、ウェイクアップレシーバを有効化する指示を端末20に通知してもよい。
 図6は、本発明の実施の形態におけるウェイクアップレシーバに係る制御の例(1)を説明するためのフローチャートである。ステップS31において、端末20のウェイクアップレシーバは有効化されている。続くステップS32において、端末20は、所定の条件が満たされるか否かを判定する。所定の条件が満たされる場合、ステップS33に進み(S32のYES)、所定の条件が満たされない場合、フローを終了する(S32のNO)。ステップS33において、端末20は、ウェイクアップレシーバを無効化する。
 端末20は、自律的にウェイクアップレシーバの利用を停止する、すなわちウェイクアップレシーバを無効化してもよい。例えば、ステップS32における所定の条件は、端末20のウェイクアップレシーバで、規定の信号(例えばビーコン)を受信できなかった場合、又は一定の品質以上で受信できなかった場合、であってもよい。当該所定の条件が満たされるとき、端末20はウェイクアップレシーバの利用を停止する、すなわちウェイクアップレシーバを無効化すると判定してもよい。当該所定の条件に係る、品質等の閾値、条件等は、事前に基地局10から端末20に通知されてもよいし、仕様で規定されてもよい。
 端末20は、ウェイクアップレシーバの利用を停止する、すなわちウェイクアップレシーバを無効化するとき、ウェイクアップレシーバを無効化したことを専用メッセージ、ランダムアクセス手順のMsg1又はMsg3、UCI等を介して基地局10に通知してもよい。基地局10では、ウェイクアップレシーバの無効化を把握できない場合、端末20側のウェイクアップレシーバの有効化又は無効化の状態にかかわらず、基地局10から当該端末20に対するウェイクアップレシーバ向け信号(例えばウェイクアップ信号等)を常に送信する必要がある。
 端末20から基地局10にウェイクアップレシーバを無効化したことを通知したタイミング、もしくは端末20から基地局10へのウェイクアップレシーバを無効化したことの通知に対する応答(ACK等)のタイミングから、基地局10はウェイクアップレシーバが無効化されたことを認識してもよい。
 また、ウェイクアップレシーバを無効化する指示が、基地局10から端末20に通知されてもよい。例えば、DCI、MACシグナリング、RRCシグナリング、ビーコン等のいずれによる通知でもよいし、メインレシーバ又はウェイクアップレシーバのいずれが受信する通知であってもよい。
 例えば、下記に示される1)-6)のうち一つ又は複数の情報が端末20から基地局10に報告されてもよい。当該報告に基づいて、基地局10はウェイクアップレシーバを無効化する指示を端末20に通知してもよい。
1)メインレシーバによる測定品質
2)ウェイクアップレシーバによる測定品質
3)ウェイクアップレシーバの状態
4)ウェイクアップレシーバの利用に対する推奨(recommendation)
5)端末20のバッテリ状態
6)端末20のモビリティ関連情報
 例えば、メインレシーバ又はウェイクアップレシーバによる測定品質が所定の閾値を下回った場合、基地局10は、ウェイクアップレシーバを無効化する指示を端末20に通知してもよい。
 端末20が自律的にウェイクアップレシーバを有効化又は無効化するとき、条件に基づいてウェイクアップレシーバを有効化又は無効化している状態を端末20から基地局10に通知するか否かが切り替えられてもよい。
 例えば、RRC状態に応じて、ウェイクアップレシーバを有効化又は無効化している状態を通知するか否かが切り替えられてもよい。例えば、RRCコネクテッド状態の場合にはウェイクアップレシーバを有効化及び/又は無効化している状態を基地局10に通知してもよい。端末20個別の情報の送受信が発生する可能性があるため、基地局10がウェイクアップレシーバの有効化状態又は無効化状態を把握できていない場合無駄な送受信が発生する。
 例えば、RRCアイドル状態又はインアクティブ状態の場合には、ウェイクアップレシーバを有効化及び/又は無効化している状態を基地局10に通知しなくてもよい。当該RRC状態のとき、基地局10はブロードキャスト情報を基本的に送信するため、基地局10はウェイクアップレシーバの有効化状態又は無効化状態を把握できていなくても問題ない可能性がある。
 本発明の実施の形態に関するUE能力が規定されてもよい。例えば、ウェイクアップレシーバを有するか否かを示す能力が規定されてもよい。例えば、ウェイクアップレシーバのレベル又はカテゴリ等に係る能力が規定されてもよい。ウェイクアップレシーバのレベル又はカテゴリ等に係る能力には、ウェイクアップレシーバで受信可能なレベル、カバレッジに係る情報等が含まれてもよい。また、ウェイクアップレシーバのレベル又はカテゴリ等に係る能力には、ウェイクアップレシーバで消費される電力に係る情報が含まれてもよい。例えば、ウェイクアップレシーバとメインレシーバの連携に係る能力が規定されてもよい。ウェイクアップレシーバとメインレシーバの連携に係る能力には、相互連携が可能か否かを示す情報、情報のやり取りが可能か否かを示す情報等が含まれてもよい。
 本発明の実施の形態におけるウェイクアップレシーバの有効化又は無効化とは、RRC状態(RRCコネクテッド状態、RRCアイドル状態、RRCインアクティブ状態、その他新たに規定されるRRC状態等)とは別に独立して有効化又は無効化することが可能であってもよい。
 本発明の実施の形態におけるウェイクアップレシーバの有効化又は無効化とは、valid又はinvalid、validated又はinvalidated、validation等に言い換えられてもよい。
 上述の実施例により、端末20は、通信状況に応じてウェイクアップレシーバを有効化又は無効化することができる。また、端末20は、通信状況を基地局10に報告し、基地局10からウェイクアップレシーバを有効化又は無効化する指示を受信することができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、簡易的な受信機を効率良く使用することができる。
 (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及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図7は、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。図7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7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。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。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制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 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格納する。設定情報の内容は、例えば、位置測位の設定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、位置測位の設定に係る制御を行う。また、制御部140は、スケジューリングを実行する。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。
 <端末20>
 図8は、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。図8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8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220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。なお、端末20は、ウェイクアップレシーバとなる受信部及びメインレシーバとなる受信部双方を有してもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、位置測位の設定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、位置測位の設定に係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (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7及び図8)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)又は送信機(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9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7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8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、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。
 図10に車両2001の構成例を示す。図10に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪又は後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪又は後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、第1の信号を基地局から受信する第1の受信部と、第2の信号を前記基地局から受信する第2の受信部と、前記第1の受信部を有効化又は無効化する制御部とを有し、前記第2の受信部は、前記第1の受信部が受信可能な信号の電力よりも電力が小さい信号を受信可能である端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、通信状況に応じてウェイクアップレシーバを有効化又は無効化することができる。また、端末20は、通信状況を基地局10に報告し、基地局10からウェイクアップレシーバを有効化又は無効化する指示を受信することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、簡易的な送受信機を効率良く使用することができる。
 前記制御部は、ある条件が満たされるか否かを判定し、前記ある条件が満たされる場合、前記第1の受信部を有効化又は無効化してもよい。当該構成により、端末20は、通信状況に応じてウェイクアップレシーバを有効化又は無効化することができる。
 前記制御部は、前記第1の信号の測定結果又は前記第2の信号の測定結果が条件を満たす場合、前記第1の受信部を有効化又は無効化してもよい。当該構成により、端末20は、通信状況に応じてウェイクアップレシーバを有効化又は無効化することができる。
 前記制御部は、前記第1の受信部が前記第1の信号を受信したタイミングでタイマを開始し、前記タイミング以後に前記第1の受信部が前記第1の信号を受信しないまま前記タイマが満了したとき、前記第1の受信部を無効化してもよい。当該構成により、端末20は、通信状況に応じてウェイクアップレシーバを有効化又は無効化することができる。
 前記第1の受信部又は前記第2の受信部は、前記第1の受信部を有効化又は無効化する指示を前記基地局から受信し、前記制御部は、前記指示に基づいて、前記第1の受信部を有効化又は無効化してもよい。当該構成により、端末20は、通信状況を基地局10に報告し、基地局10からウェイクアップレシーバを有効化又は無効化する指示を受信することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、第1の信号を基地局から受信する第1の受信手順と、第2の信号を前記基地局から受信する第2の受信手順と、前記第1の受信手順を有効化又は無効化する制御手順とを端末が実行し、前記第2の受信手順により、前記第1の受信手順により受信可能な信号の電力よりも電力が小さい信号を受信可能である通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、通信状況に応じてウェイクアップレシーバを有効化又は無効化することができる。また、端末20は、通信状況を基地局10に報告し、基地局10からウェイクアップレシーバを有効化又は無効化する指示を受信することができる。すなわち、無線通信システムにおいて、簡易的な送受信機を効率良く使用することができる。
 (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」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末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。
 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.  第1の信号を基地局から受信する第1の受信部と、
     第2の信号を前記基地局から受信する第2の受信部と、
     前記第1の受信部を有効化又は無効化する制御部とを有し、
     前記第2の受信部は、前記第1の受信部が受信可能な信号の電力よりも電力が小さい信号を受信可能である端末。
  2.  前記制御部は、ある条件が満たされるか否かを判定し、前記ある条件が満たされる場合、前記第1の受信部を有効化又は無効化する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第1の信号の測定結果又は前記第2の信号の測定結果が条件を満たす場合、前記第1の受信部を有効化又は無効化する請求項2記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記第1の受信部が前記第1の信号を受信したタイミングでタイマを開始し、前記タイミング以後に前記第1の受信部が前記第1の信号を受信しないまま前記タイマが満了したとき、前記第1の受信部を無効化する請求項2記載の端末。
  5.  前記第1の受信部又は前記第2の受信部は、前記第1の受信部を有効化又は無効化する指示を前記基地局から受信し、
     前記制御部は、前記指示に基づいて、前記第1の受信部を有効化又は無効化する請求項1記載の端末。
  6.  第1の信号を基地局から受信する第1の受信手順と、
     第2の信号を前記基地局から受信する第2の受信手順と、
     前記第1の受信手順を有効化又は無効化する制御手順とを端末が実行し、
     前記第2の受信手順により、前記第1の受信手順により受信可能な信号の電力よりも電力が小さい信号を受信可能である通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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VIVO: "Study on Low-power WUS", 3GPP DRAFT; RP-213265, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Electronic Meeting; 20211206 - 20211217, 29 November 2021 (2021-11-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052097363 *

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