WO2024023990A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2024023990A1
WO2024023990A1 PCT/JP2022/029007 JP2022029007W WO2024023990A1 WO 2024023990 A1 WO2024023990 A1 WO 2024023990A1 JP 2022029007 W JP2022029007 W JP 2022029007W WO 2024023990 A1 WO2024023990 A1 WO 2024023990A1
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WO
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ncr
link
resources
fwd
proposal
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Application number
PCT/JP2022/029007
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 栗田
浩樹 原田
ウェイチー スン
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
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication device and a communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • LTE-A LTE-Advanced
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR Radio
  • a communication device that relays signals between a user equipment (UE) (also simply referred to as a terminal) and a wireless base station (also simply referred to as a base station) is used. (which may also be called a relay device) is being considered.
  • UE user equipment
  • base station wireless base station
  • One aspect of the present disclosure provides a communication device and a communication method that can control appropriate relay operations.
  • a communication device provides transfer between the base station and a terminal with the communication device in between, based on resources configured in a first link between the base station and the communication device. and a communication section that transfers signals on the second link under the control of the control section.
  • a communication device communicates with the base station and a terminal with the communication device in between, based on resources set in a first link between the base station and the communication device.
  • a transfer operation in a second link used for transfer between the signals is controlled, and a signal is transferred in the second link according to the control.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a diagram illustrating an example of a frequency range used in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a radio frame, a subframe, and a slot used in a radio communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of an NCR 300.
  • 3 is a diagram illustrating an example of option 1 of proposal 1.
  • FIG. FIG. 3 is a diagram illustrating an example of option 2 of proposal 1;
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of option 1 of proposal 1A.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of option 2 of proposal 1A.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of SSB resources.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of the configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a relay device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station, a relay device, and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle.
  • 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
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or other methods (for example, Flexible Duplex, etc.) This method may also be used.
  • “configuring" wireless parameters etc. may mean pre-configuring predetermined values, or may mean pre-configuring predetermined values or It may also be possible to set wireless parameters notified from.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system 10 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system that complies with 5G NR, and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter referred to as NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter also referred to as UE (User Equipment) 200). include.
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
  • UE User Equipment
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system that follows a system called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the NG-RAN 20 includes a base station 100 (hereinafter also referred to as gNB 100). Note that the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • the NG-RAN 20 actually includes multiple NG-RAN nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • gNB may be replaced with network (NW).
  • the gNB 100 is, for example, a base station that complies with 5G, and performs wireless communication with the UE 200 that complies with 5G.
  • a relay device 300 that relays signals between the gNB 100 and the UE 200 is shown.
  • Relay device 300 performs a relay operation of transmitting a signal received from gNB 100 toward UE 200 and transmitting a signal received from UE 200 toward gNB 100, for example.
  • relay may be replaced with "forward”.
  • "operation” may be replaced with "processing", "control”, etc.
  • the relay device 300 being considered in NR will be explained later.
  • the gNB 100 and UE 200 use MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates a highly directional beam by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, and multiple component carriers (CC). It may correspond to carrier aggregation (CA), which is used by bundling the UE, and dual connectivity (DC), which performs communication between the UE and each of two NG-RAN nodes.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of FR used in the wireless communication system 10. As shown in FIG. 2, the wireless communication system 10 may support FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are, for example, as follows. ⁇ FR1: 410MHz ⁇ 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 sub-carrier spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz, or 60 kHz may be used, and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz may be used.
  • SCS sub-carrier spacing
  • BW bandwidth
  • FR2 is at a higher frequency than FR1, and an SCS of 60 kHz or 120 kHz (may include 240 kHz) may be used, and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz may be used.
  • SCS may be interpreted as numerology.
  • the numerology is defined in 3GPP TS 38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 may support a frequency band higher than the frequency band of FR2. Specifically, the wireless communication system 10 may support frequency bands exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz. Such a high frequency band may be referred to as "FR2x" for convenience.
  • FR2x frequency band exceeding 52.6 GHz
  • CP-OFDM Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a radio frame (system frame), subframe, and slot used in the radio communication system 10. As shown in FIG. 3, one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period). However, the SCS is not limited to the intervals (frequency) shown in FIG. 3. For example, 480 kHz, 960 kHz, etc. may be used as the SCS.
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, it may be 28 or 56 symbols, etc.). Furthermore, the number of slots per subframe may vary depending on the SCS.
  • time direction (t) shown in FIG. 3 may also be called a time domain, symbol period, symbol time, or the like.
  • the frequency direction may be referred to as a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a bandwidth part (BWP), or the like.
  • the gNB 100 transmits control information, configuration information, etc. of the gNB 100 to the UE 200 as a downlink (DL) signal.
  • DL downlink
  • the gNB 100 receives control information of the gNB 100, data signals, information regarding the processing capability of the UE 200 (terminal capability (information); for example, UE capability), etc. from the UE 200 as an uplink (UL) signal. .
  • the relay device 300 performs a transfer operation to transfer the DL signal to the UE 200. Further, the relay device 300 performs a transfer operation to transfer the UL signal to the gNB 100.
  • the UL signal which gNB100 receives from UE200, and/or the DL signal which UE200 receives from gNB100 may be the signal relayed by the relay apparatus 300.
  • the UE 200 is a communication device 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).
  • 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).
  • the UE 200 utilizes various communication services provided by the wireless communication system 10 by receiving a control signal or data signal from the gNB 100 via DL and transmitting the control signal or data signal to the gNB 100 via UL. Further, UE 200 receives various reference signals transmitted from gNB 100, and measures channel quality based on the reception results of the reference signals.
  • Channels used for transmitting DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a physical downlink shared channel (PDSCH)
  • the control channel may include a physical downlink control channel (PDCCH).
  • the gNB 100 transmits control information to the UE 200 using the PDCCH, and transmits a DL data signal using the PDSCH.
  • PDSCH is an example of a downlink shared channel
  • PDCCH is an example of a downlink control channel.
  • PDCCH may be replaced with downlink control information (DCI), control information, etc. transmitted on PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • Reference signals included in the DL signal include, for example, DMRS (Demodulation Reference Signal), PTRS (Phase Tracking Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal), SRS (Sounding Reference Signal), and location information. At least one PRS (Positioning Reference Signal) for use may be included.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used to demodulate DL data signals and are transmitted using PDSCH.
  • Channels used for transmitting UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a physical uplink shared channel (PUSCH)
  • the control channel may include a physical uplink control channel (PUCCH).
  • the UE 200 transmits control information using the PUCCH, and transmits a UL data signal using the PUSCH.
  • PUSCH is an example of an uplink shared channel
  • PUCCH is an example of an uplink control channel.
  • a shared channel may be called a data channel.
  • PUSCH or PUCCH may be replaced with uplink control information (UCI), control information, etc. transmitted on PUSCH or PUCCH.
  • UCI uplink control information
  • the reference signal included in the UL signal may include, for example, at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRSRS, and PRS for location information.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used to demodulate UL data signals and are transmitted using PUSCH.
  • NCR NR Network-controlled Repeater
  • the NCR may correspond to the relay device 300 in FIG. 1 .
  • NCR may be referred to as NCR300.
  • NCRs can control the timing of transmission, the timing of reception, and the control of whether to perform DL or UL operation (for example, switching ), and at least one of controlling ON and OFF of the NCR operation may be executed. Further, in NCR, it is possible to control directivity in a transmission operation and/or a reception operation. That is, in NCR, the beam to transmit and/or the beam to receive may be controlled.
  • NCR NCR
  • the NCR may be an inband RF (radio frequency) repeater used to extend network coverage in the FR1 and FR2 bands.
  • RF radio frequency
  • the NCR may be transparent to the UE.
  • the NCR may simultaneously maintain and control the link between the gNB and the repeater and the link between the repeater and the UE.
  • L1/L2 layer 1/layer 2
  • the L1/L2 (layer 1/layer 2) signaling method for transmitting side control information and the configuration of that L1/L2 signaling are under consideration.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of the NCR 300.
  • NCR300 exists between UE200 and gNB100. Note that NCR 300 may or may not exist between UE 200 and gNB 100 in real space.
  • the NCR 300 receives the UL signal addressed to the gNB 100 transmitted from the UE 200, and transmits it to the destination gNB 100. In other words, the NCR 300 transfers the UL signal addressed to the gNB 100 transmitted from the UE 200 to the destination gNB 100. Moreover, NCR300 receives the DL signal addressed to UE200 transmitted from gNB100, and transmits it to UE200 of a destination. In other words, the NCR 300 transfers the signal addressed to the UE 200 transmitted from the gNB 100 to the destination UE 200.
  • the NCR 300 may operate based on control information received from the gNB 100.
  • the link between the NCR 300 and the UE 200 may be referred to as an access link.
  • two links exist between the NCR 300 and the gNB 100.
  • the link that transmits the signal addressed to gNB 100 received from UE 200 may be referred to as a backhaul link.
  • the NCR 300 may receive a signal addressed to the UE 200 from the gNB 100.
  • the link that exchanges information between gNB 100 and NCR 300 may be referred to as a control link (hereinafter sometimes referred to as C-link).
  • C-link control link
  • side control information may be exchanged.
  • FIG. 4 shows an example in which the gNB 100 included in C-link and the gNB 100 included in the backhaul link are the same, the gNB 100 included in C-link and the gNB 100 included in the backhaul link are may be different from each other.
  • the frequency for example, carrier or frequency band
  • the frequency used for communication in backhaul links may be the same, or at least two of the three frequencies may be different.
  • one frequency among the three frequencies may include another one frequency.
  • the link in the direction toward gNB 100 is called an uplink
  • the link in the opposite direction to the uplink is called a downlink. It's okay to be.
  • the frequencies used for uplink communication and the frequencies used for downlink communication of each of the three links may be the same or different.
  • the NCR 300 in FIG. 4 has two functional entities called NCR-MT and NCR-Fwd.
  • NCR-MT is a functional entity that communicates with gNB 100 via a control link (C-link) and enables information exchange with gNB 100.
  • Information exchange with the gNB 100 may be, for example, sending and receiving side control information.
  • the control link may also be based on the NR's Uu interface.
  • the side control information may include at least information for controlling NCR-Fwd. Further, the side control information may be notified by at least one signaling of RRC (radio resource control), MAC CE (medium access control control element), and DCI (downlink control information).
  • RRC radio resource control
  • MAC CE medium access control control element
  • DCI downlink control information
  • NCR-Fwd is a functional entity that transfers signals between gNB and UE via backhaul links and access links. For example, the NCR-Fwd performs amplification and forwarding of UL RF (radio frequency) signals. It also performs DL RF signal amplification and forwarding. Note that the operation of NCR-Fwd may be controlled according to side control information received from gNB 100.
  • UL RF radio frequency
  • NCR ON-OFF control will be supported in 3GPP RAN1 #109.
  • ON-OFF control it was agreed that ON-OFF control information is effective in controlling the operation (or behavior) of NCR-Fwd.
  • the mechanism for ON-OFF control instructions and decisions is currently under consideration.
  • explicit or implicit instructions for ON-OFF control information are under consideration.
  • C-link UL and backhaul link UL would be performed using the TDM (time division multiplexing) method.
  • simultaneous transmission of UL of C-link and UL of backhaul link depends on the function or capability of NCR. That is, the NCR may have the ability to perform simultaneous transmission of C-link UL and backhaul link UL.
  • the C-link DL and the backhaul link DL may be performed at the same time, or may be performed using the TDM method.
  • multiplexing using the TDM method etc. is controlled by the gNB taking into account the capabilities of the NCR.
  • TDM between the C-link UL and the backhaul link UL is controlled by the gNB in consideration of the NCR capabilities.
  • NCR-MT which is a functional entity
  • NCR-Fwd UL transmission of the backhaul link performed by NCR
  • NCR-Fwd backhaul link UL Tx the UL transmission on the backhaul link performed by the NCR may be linked with the UL reception on the access link.
  • NCR-Fwd backhaul link UL Tx may include UL transmission on the backhaul link and UL reception on the access link.
  • NCR-MT C-link DL Rx C-link DL reception performed by NCR
  • NCR-Fwd backhaul link DL Rx
  • backhaul link DL Rx backhaul link DL Rx
  • the DL reception on the backhaul link performed by the NCR may be linked with the DL transmission on the access link.
  • NCR-Fwd backhaul link DL Rx may include DL reception on the backhaul link and DL transmission on the access link in NCR.
  • NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link UL Tx depends on the NCR function or capability, but is this simultaneous transmission supported? There is room for consideration of the NCR ON-OFF control method depending on whether or not it is possible.
  • ON-OFF control of NCR is controlled depending on whether simultaneous operation is supported. There is room for consideration regarding the method.
  • simultaneous operation in NCR other than simultaneous transmission of NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link UL Tx means, for example, simultaneous transmission of NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx. may be received simultaneously.
  • simultaneous operations are not supported, it is desirable to perform ON-OFF control so that simultaneous operations do not occur. If you perform ON-OFF control that causes simultaneous operations even though simultaneous operations are not supported, signal collision (or interference) will occur on the receiving side (for example, gNB or NCR), resulting in communication failure. This results in quality deterioration. Furthermore, in this case, turning on the NCR to perform simultaneous operations increases power consumption.
  • simultaneous operations it is desirable to perform efficient ON-OFF control that takes into account the possibility of simultaneous operations. For example, if simultaneous operations are possible, when the NCR receives an instruction regarding one operation, it is possible to turn on the other operation based on that instruction, so the communication required for the instruction is This can be omitted, allowing efficient control.
  • the NCR is a signal that is not desired to be transferred, but the signal is transferred by turning on the NCR, turning on the NCR unnecessarily increases power consumption. Furthermore, the transferred signal may interfere with other signals. On the other hand, when NCR is turned off even though NCR is a signal that is desired to be transferred, communication quality deteriorates because transfer is not executed.
  • NCR ON-OFF control that is, control of operations related to transfer in NCR.
  • NCR ON-OFF control suitable for the above-mentioned problem will be explained.
  • Proposal 1 describes a case where simultaneous operation of NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link UL Tx is not supported as an example of simultaneous operation in NCR.
  • time-frequency resources (hereinafter sometimes abbreviated as resources) are allocated to each of communication in C-link and communication in backhaul link.
  • This allocation instruction is performed by the NW (eg, gNB).
  • the resources designated for communication in C-link and the resources designated for communication in backhaul link may not overlap in both the time direction and the frequency direction.
  • the resources designated for communication in C-link and the resources designated for communication in backhaul link may overlap in at least one of the time direction and frequency direction.
  • simultaneous operation of NCR is not supported when NCR does not have the capability to perform simultaneous operation, when simultaneous operation is not enabled, or when simultaneous operation is not configured. It can be considered as a case where there is no such thing.
  • simultaneous operation of NCR is not supported may be understood as a case where simultaneous operation is not supported in the gNB and/or UE that is the communication partner of NCR.
  • NCR-MT C link UL Tx for example, transmitting operation
  • NCR-Fwd backhaul link UL Tx for example, performing a transmission operation
  • gNB can operate simultaneously with C-link UL reception and backhaul link UL reception. This can be interpreted as a case where the is not supported.
  • option 1 of Proposal 1 if simultaneous operation of NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link UL Tx is not supported in NCR, NCR is directed to NCR-MT C link UL Tx. It is not assumed that the resources indicated by NCR-Fwd backhaul link UL Tx overlap in time. For example, if simultaneous operation of NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link UL Tx is not supported in NCR, NCR will When performing one operation with Tx, do not perform the other operation.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of option 1 of proposal 1.
  • An example of option 1 of proposal 1 is shown in FIG. Note that the horizontal axis in the example of FIG. 5 represents the time axis.
  • “NCR-MT UL Tx” in Figure 5 indicates the resource indicated by NCR-MT C-link UL Tx
  • NCR-Fwd UL Tx indicates the resource indicated by NCR-Fwd backhaul link UL Tx. Indicates a resource.
  • NCR-MT UL Tx indicates the resource indicated by NCR-MT C-link UL Tx
  • NCR-Fwd UL Tx indicates the resource indicated by NCR-Fwd backhaul link UL Tx. Indicates a resource.
  • “NCR-MT UL Tx" and “NCR-Fwd UL Tx” overlap in the time direction.
  • FIG. 5 shows a case where two resources completely overlap in the time direction
  • the present disclosure is not limited to this.
  • NCR does not have to assume a case where two resources partially overlap in the time direction.
  • Resource instructions as shown in option 1 of Proposal 1 provide resource instructions for cases where simultaneous operation of NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link UL Tx is not supported in NCR. Resource instructions are given that ensure consistency between the presence and absence of support, and appropriate ON/OFF control of NCR can be achieved.
  • NCR assumes that the resources directed to NCR-MT C-link UL Tx and the resources directed to NCR-Fwd backhaul link UL Tx overlap in time. You may do so. However, NCR does not support simultaneous operation of NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link UL Tx, so resources directed to NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul If the resources indicated by link UL Tx overlap in time, either NCR-MT C-link UL Tx or NCR-Fwd backhaul link UL Tx is operated, and the other one is operated. There is no need to do this.
  • the resources instructed to NCR-MT C-link UL Tx and the resources instructed to NCR-Fwd backhaul link UL Tx may overlap in time.
  • the side instructing the resources e.g., NW (e.g., gNB) temporally divides the resources for NCR-MT C-link UL Tx and the resources for NCR-Fwd backhaul link UL Tx. It may be set to a resource that overlaps with the other.
  • Option 2-1 to Option 2-3 will be explained below as three options of Option 2 of Proposal 1.
  • Option 2-1 of Proposal 1 whether NCR performs NCR-MT C-link UL Tx or NCR-Fwd backhaul link UL Tx depends on the NCR implementation. In this case, which operation to perform, NCR-MT C-link UL Tx or NCR-Fwd backhaul link UL Tx, may differ for each NCR.
  • NCR-MT C-link UL Tx when the resources indicated by NCR-MT C-link UL Tx and the resources indicated by NCR-Fwd backhaul link UL Tx overlap in time, a certain NCR NCR-MT C-link UL Tx is performed on the resource indicated by link UL Tx, and another NCR performs NCR-MT C-link UL Tx on the resource indicated by NCR-Fwd backhaul link UL Tx. It's fine.
  • NCR-MT C-link UL Tx or NCR-Fwd backhaul link UL Tx may be set in advance, or may be switched dynamically (or statically). good.
  • the NCR may switch between NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link UL Tx based on instructions received from the NW.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of option 2 of proposal 1.
  • FIG. 6 shows examples of options 2-2, 2-3, and 2-3A of proposal 1. Note that the horizontal axis of each example in FIG. 6 represents a time axis.
  • NCR-MT UL Tx indicates the resource indicated by NCR-MT C-link UL Tx
  • NCR-Fwd UL Tx indicates the resource indicated by NCR-Fwd backhaul link UL Tx. Indicates a resource.
  • NCR-MT C-link UL Tx if the resources indicated to NCR-MT C-link UL Tx and the resources indicated to NCR-Fwd backhaul link UL Tx overlap in time, NCR Perform NCR-MT C-link UL Tx for resource parts that overlap in time. In this case, NCR does not need to perform NCR-Fwd backhaul link UL Tx for resource portions that overlap in time. That is, here, NCR-Fwd may be considered "off" for overlapping time resources.
  • the resource portion may be described as a "time overlapped resource.”
  • the NCR performs NCR-MT C-link UL Tx operations on overlapping time resources.
  • the NCR-Fwd backhaul link UL Tx operation is not performed for the overlapping time resource (it is considered off).
  • the NCR-Fwd backhaul link UL Tx operation is partially not performed (it is considered off).
  • the NCR-Fwd backhaul link UL Tx operation may be performed on resources that do not overlap in time.
  • option 2-3 of proposal 1 the NCR performs the NCR-Fwd backhaul link UL Tx operation for overlapping time resources. In this case, the NCR does not need to perform NCR-MT C-link UL Tx operations on the overlapping time resources. In other words, in this case, the operation of NCR-MT C-link UL Tx may be canceled.
  • the NCR-MT C-link UL Tx operation does not need to be performed on the overlapping time resource. Further, in this case, the NCR-MT C-link UL Tx operation may be performed on resources that do not overlap in time.
  • option 2-3A of proposal 1 the NCR performs the NCR-Fwd backhaul link UL Tx operation for overlapping time resources. This operation is similar to option 2-3.
  • option 2-3 the NCR does not need to perform NCR-MT C-link UL Tx operations on the resources indicated by NCR-MT C-link UL Tx, including overlapping time resources. In other words, in this case, the operation of the NCR-MT C-link UL Tx may be canceled for the entire resource.
  • the NCR-MT C-link UL Tx operation does not need to be performed on the overlapping time resource. Furthermore, in this case, the NCR-MT C-link UL Tx operation may not be performed even for resources that do not overlap in time.
  • NCR-MT C-link UL Tx may be any one of PUSCH transmission, PUCCH transmission, PRACH transmission, and SRS transmission. Further, the NCR-MT C-link UL Tx resources may be instructed to the NCR in the same way as the instruction when allocating resources to the UE.
  • NCR-MT C-link UL Tx resources may be instructed to the NCR using a method different from the instruction when allocating resources to the UE.
  • the NCR-Fwd backhaul link UL Tx resource may be specified explicitly or implicitly.
  • the resource of NCR-Fwd backhaul link UL Tx may be explicitly or implicitly indicated to NCR-Fwd to be “UL”.
  • the NCR-Fwd backhaul link UL Tx resource may be explicitly or implicitly instructed to be “ON” to the NCR-Fwd.
  • the NCR-Fwd backhaul link UL Tx resource instruction may correspond to an NCR-Fwd ON or OFF instruction. In the following, ON or OFF of NCR-Fwd may be written as "NCR-Fwd ON-OFF".
  • each of the options of proposal 1 described above may be combined with the resource instruction method described above.
  • the applicable option among the options may be changed depending on the resource instruction method described above and the resource to be instructed.
  • the resources indicated in NCR-MT C-link UL Tx are resources for PUSCH transmission, PUCCH transmission, SRS transmission, or PRACH transmission.
  • the PUSCH transmitted by the operation of NCR-MT C-link UL Tx is dynamic grant PUSCH instructed by DCI, or type 1 configured
  • any of the options of proposal 1 described above may be applied.
  • the options applied to each of these PUSCHs may be different or the same.
  • NCR-MT C-link UL Tx is a PUCCH transmission
  • the PUCCH transmitted in the operation of NCR-MT C-link UL Tx is dynamic PUCCH instructed by DCI or set by RRC.
  • any of the options in Proposal 1 described above may be applied. Further, the options applied to each of these PUCCHs may be different or the same.
  • the PUCCH transmitted by the operation of NCR-MT C-link UL Tx is PUCCH for SR (scheduling request) or CSI
  • PUCCH for SR scheduling request
  • CSI CSI
  • any of the options of proposal 1 described above may be applied. Further, the options applied to each of these PUCCHs may be different or the same.
  • the PUCCH for CSI transmitted by the operation of NCR-MT C-link UL Tx is a periodic CSI PUCCH.
  • a PUCCH a PUCCH for semi-persistent CSI, or a PUCCH for aperiodic CSI
  • any of the options of Proposal 1 described above may be applied. Further, the options applied to each of these CSI PUCCHs may be different or the same.
  • the SRS transmitted by the operation of NCR-MT C-link UL Tx may be periodic SRS, semi-persistent SRS, or , in the case of aperiodic SRS, any of the options of Proposal 1 described above may be applied. Further, the options applied to each of these SRSs may be different or the same.
  • each option of Proposal 1 above may be selected depending on the use of SRS transmitted by the operation of NCR-MT C-link UL Tx. Either one may be applied.
  • the usage of SRS transmitted in the operation of NCR-MT C-link UL Tx is "codebook" or "non-codebook”.
  • "beam management", or "antenna switching” any of the options in Proposal 1 described above may be applied.
  • the options applied to each of these SRSs may be different or the same.
  • the PRACH transmitted in the operation of NCR-MT C-link UL Tx may be a RACH triggered by the PDCCH order, or a MAC layer or In the case of RACH triggered by the RRC layer, any of the options of proposal 1 described above may be applied. Further, the options applied to each of these PRACHs may be different or the same.
  • NCR-Fwd backhaul link UL Tx e.g., NCR-Fwd ON-OFF
  • any of the options in Proposal 1 described above may be applied.
  • the options that are applied may be different or the same depending on whether the options are explicit or implicit.
  • NCR-Fwd backhaul link UL Tx for example, NCR-Fwd ON-OFF
  • any of the options in Proposal 1 described above may be applied.
  • the options that are applied may be different or the same depending on whether the instruction is dynamic or semi-static.
  • NCR-Fwd backhaul link UL Tx (e.g., NCR-Fwd ON-OFF) is indicated by DCI or MAC CE or RRC
  • any of the options in Proposal 1 above may be applied. Further, the options that are applied may be different or the same depending on whether the option is instructed by DCI, MAC CE, or RRC.
  • At least one of the cases shown above for NCR-MT C-link UL Tx and at least one of the cases shown above for NCR-Fwd backhaul link UL Tx may be combined. Then, any of the options of proposal 1 described above may be applied to this combination. Note that the options that are applied may be different or the same depending on the combination.
  • the PUSCH sent in the operation of NCR-MT C-link UL Tx is a dynamic grant PUSCH, and the NCR-Fwd backhaul link UL Tx (for example, NCR-Fwd ON-OFF) is instructed quasi-statically.
  • the NCR-Fwd backhaul link UL Tx for example, NCR-Fwd ON-OFF
  • any of the options in Proposal 1 above may be applied.
  • Proposal 1A Similar to Proposal 1, Proposal 1A describes a case where simultaneous NCR operations are not supported. In Proposal 1A, as an example of simultaneous operation in NCR, a case will be described in which simultaneous operation of NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx is not supported in NCR.
  • NCR-MT C-link DL Rx for example, receiving operation
  • NCR-Fwd backhaul link DL Rx for example, NCR-Fwd backhaul link DL Rx.
  • Executing an operation for example, a receiving operation
  • NCR-Fwd backhaul link DL Rx for example, NCR-Fwd backhaul link DL Rx.
  • NCR if simultaneous operation of NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx is not supported in NCR, NCR shall be directed to NCR-MT C link DL Rx. It is not assumed that the resources indicated by NCR-Fwd backhaul link DL Rx overlap in time. For example, if simultaneous operation of NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx is not supported in NCR, NCR will When performing one operation with Rx, do not perform the other operation.
  • the resources directed to NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd do not need to overlap in time.
  • the side instructing the resources e.g., NW (e.g., gNB) temporally divides the resources for NCR-MT C link DL Rx and the resources for NCR-Fwd backhaul link DL Rx. You can set it to a non-overlapping resource.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of option 1 of proposal 1A.
  • An example of option 1 of proposal 1A is shown in FIG. Note that the horizontal axis in the example of FIG. 7 represents the time axis.
  • “NCR-MT DL Rx” in Figure 7 indicates the resource instructed to NCR-MT C-link DL Rx
  • “NCR-Fwd DL Rx” indicates the resource instructed to NCR-Fwd backhaul link DL Rx. Indicates a resource.
  • “NCR-MT DL Rx" and “NCR-Fwd DL Rx” overlap in the time direction.
  • FIG. 7 shows a case where two resources completely overlap in the time direction
  • the present disclosure is not limited to this.
  • NCR does not have to assume a case where two resources partially overlap in the time direction.
  • Resource instructions as shown in option 1 of proposal 1A provide resource instructions for cases where simultaneous operation of NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx is not supported in NCR. Resource instructions are given that ensure consistency between the presence and absence of support, and appropriate NCR ON/OFF control can be achieved.
  • NCR assumes that the resources directed to NCR-MT C-link DL Rx and the resources directed to NCR-Fwd backhaul link DL Rx overlap in time. You may do so. However, NCR does not support simultaneous operation of NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx, so resources directed to NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul If the resources instructed by link DL Rx overlap in time, either NCR-MT C-link DL Rx or NCR-Fwd backhaul link DL Rx will operate, and the other will operate. There is no need to do this.
  • the resources instructed to NCR-MT C-link DL Rx and the resources instructed to NCR-Fwd backhaul link DL Rx may overlap in time.
  • the side instructing the resources e.g., NW (e.g., gNB) temporally divides the resources for NCR-MT C-link DL Rx and the resources for NCR-Fwd backhaul link DL Rx. It may be set to a resource that overlaps with the other.
  • Option 2-1 to Option 2-3 will be explained below as three options of Option 2 of Proposal 1A.
  • Option 2-1 of Proposal 1A which operation the NCR performs, NCR-MT C-link DL Rx or NCR-Fwd backhaul link DL Rx, depends on the implementation of the NCR. In this case, which operation to perform, NCR-MT C-link DL Rx or NCR-Fwd backhaul link DL Rx, may differ for each NCR.
  • NCR-MT C-link DL Rx For example, if the resources indicated by NCR-MT C-link DL Rx and the resources indicated by NCR-Fwd backhaul link DL Rx overlap in time, a certain NCR Performs NCR-MT C-link DL Rx on the resource indicated by link DL Rx, and another NCR performs NCR-MT C-link DL Rx on the resource indicated by NCR-Fwd backhaul link DL Rx. It's fine.
  • whether to operate NCR-MT C-link DL Rx or NCR-Fwd backhaul link DL Rx may be set in advance, or may be switched dynamically (or statically). good.
  • the NCR may switch between NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx based on instructions received from the NW.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of option 2 of proposal 1A.
  • FIG. 8 shows examples of options 2-2, 2-3, and 2-3A of proposal 1A. Note that the horizontal axis of each example in FIG. 8 represents a time axis.
  • “NCR-MT DL Rx” in Figure 8 indicates the resource instructed to NCR-MT C-link DL Rx
  • NCR-Fwd DL Rx indicates the resource instructed to NCR-Fwd backhaul link DL Rx. Indicates a resource.
  • NCR NCR-MT C-link DL Rx if the resources indicated by NCR-MT C-link DL Rx and the resources indicated by NCR-Fwd backhaul link DL Rx overlap in time, NCR NCR-MT C-link DL Rx is performed for the resource parts that overlap in time. In this case, NCR does not need to perform NCR-Fwd backhaul link DL Rx for resource portions that overlap in time. That is, here, NCR-Fwd may be considered "off" for overlapping time resources.
  • the resource part may be described as a "time overlapped resource.”
  • the NCR performs the operation NCR-MT C-link DL Rx for overlapping time resources.
  • the NCR-Fwd backhaul link DL Rx operation is not performed for the overlapping time resource (it is considered off).
  • the NCR-Fwd backhaul link DL Rx operation is partially not performed (it is considered off). Further, in this case, the NCR-Fwd backhaul link DL Rx operation may be performed on resources that do not overlap in time.
  • the NCR performs the NCR-Fwd backhaul link DL Rx operation for overlapping time resources.
  • the NCR does not need to perform the NCR-MT C-link DL Rx operation on the overlapping time resources.
  • the operation of NCR-MT C-link DL Rx may be canceled.
  • the NCR-MT C-link DL Rx operation does not need to be performed on the overlapping time resource. Furthermore, in this case, the NCR-MT C-link DL Rx operation may be performed on resources that do not overlap in time.
  • option 2-3A of proposal 1A the NCR performs the operation NCR-Fwd backhaul link DL Rx for overlapping time resources. This operation is similar to option 2-3.
  • option 2-3 the NCR does not need to perform NCR-MT C-link DL Rx operations on the resources indicated by NCR-MT C-link DL Rx that include overlapping time resources. In other words, in this case, the operation of NCR-MT C-link DL Rx may be canceled for the entire resource.
  • the NCR-MT C-link DL Rx operation does not need to be performed on the overlapping time resource. Furthermore, in this case, the NCR-MT C-link DL Rx operation may not be performed even for resources that do not overlap in time.
  • NCR-MT C-link DL Rx may be one of PDSCH reception, PDCCH reception, SSB (Synchronization signal block) reception, and CSI-RS reception. Further, the NCR-MT C-link DL Rx resources may be instructed to the NCR in the same way as the instruction when allocating resources to the UE.
  • the NCR-Fwd backhaul link DL Rx resource may be specified explicitly or implicitly.
  • the resource of NCR-Fwd backhaul link DL Rx may be explicitly or implicitly instructed to NCR-Fwd to be “DL”.
  • the NCR-Fwd backhaul link DL Rx resource may be explicitly or implicitly instructed to be “ON” to the NCR-Fwd.
  • the instruction of the NCR-Fwd backhaul link DL Rx resource may correspond to the instruction to turn the NCR-Fwd ON or OFF. In the following, ON or OFF of NCR-Fwd may be written as "NCR-Fwd ON-OFF".
  • each option of proposal 1A described above may be combined with the resource instruction method described above.
  • the applicable option among the options may be changed depending on the resource instruction method described above.
  • NCR-MT C-link DL Rx is PDSCH reception, PDCCH reception, SSB reception, or CSI-RS reception.
  • the PDSCH received by the operation of NCR-MT C-link DL Rx is dynamic grant PDSCH instructed by DCI or SPS PDSCH.
  • any of the options of proposal 1A described above may be applied. Further, the options applied to each of these PDSCHs may be different or the same.
  • the PDCCH received by NCR-MT C-link DL Rx operation is PDCCH for CSS (common search space) or USS ( If the PDCCH is for a UE specific search space, any of the options in Proposal 1A described above may be applied. Further, the options applied to each of these PDCCHs may be different or the same.
  • the CSS type of the PDCCH received by the operation of NCR-MT C-link DL Rx is type0/0A/ 0B/1/1A/2/2A/3
  • any of the options of proposal 1A described above may be applied.
  • the options applied to each of these CSS types may be different or the same.
  • the CSI-RS resources received by the operation of NCR-MT C-link DL Rx are , a semi-persistent CSI-RS resource, or an aperiodic CSI-RS resource, any of the options of Proposal 1A described above may be applied. Further, the options applied to each of these CSI-RS resources may be different or the same.
  • the CSI-RS resources received by the operation of NCR-MT C-link DL Rx are reflected in periodic CSI reports. If the CSI-RS resource is associated with a CSI-RS resource, or a CSI-RS resource is associated with a semi-persistent CSI report, or a CSI-RS resource is associated with an aperiodic CSI report, each option of Proposal 1A described above. Either of these may be applied. Further, the options applied to each of these CSI-RS resources may be different or the same.
  • the CSI-RS received by the operation of NCR-MT C-link DL Rx is CSI-RS for tracking, Or, CSI-RS for calculating CSI, or CSI-RS for calculating L1-RSRP (layer 1 Reference Signal Received Power) and/or L1-SINR (layer 1 Signal to Interference and Noise Ratio),
  • L1-RSRP layer 1 Reference Signal Received Power
  • L1-SINR layer 1 Signal to Interference and Noise Ratio
  • any of the options of Proposal 1A described above may be applied. Further, the options applied to each of these CSI-RSs may be different or the same.
  • NCR-Fwd backhaul link DL Rx e.g., NCR-Fwd ON-OFF
  • any of the options in Proposal 1A described above may be applied.
  • the options that are applied may be different or the same depending on whether the options are explicit or implicit.
  • NCR-Fwd backhaul link DL Rx e.g., NCR-Fwd ON-OFF
  • any of the options in Proposal 1A described above may be applied.
  • the options that are applied may be different or the same depending on whether the instruction is dynamic or semi-static.
  • NCR-Fwd backhaul link DL Rx (e.g., NCR-Fwd ON-OFF) is indicated by DCI or MAC CE or RRC
  • any of the options in Proposal 1A described above may be applied. Further, the options that are applied may be different or the same depending on whether the option is instructed by DCI, MAC CE, or RRC.
  • At least one of the cases shown above for NCR-MT C-link DL Rx and at least one of the cases shown above for NCR-Fwd backhaul link DL Rx may be combined. Then, any of the options of proposal 1A described above may be applied to this combination. Note that the options that are applied may be different or the same depending on the combination.
  • the PDSCH received in the operation of NCR-MT C-link DL Rx is a dynamic grant PDSCH, and the NCR-Fwd backhaul link DL Rx (e.g., NCR-Fwd ON-OFF) is instructed semi-statically.
  • NCR-Fwd backhaul link DL Rx e.g., NCR-Fwd ON-OFF
  • any of the options of proposal 1A described above may be applied.
  • Proposal 2 In Proposal 1 and Proposal 1A described above, as an example where simultaneous operation is not supported in NCR, there is a case where simultaneous operation of NCR-MT C-link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link UL Tx is not supported, and NCR - Explained the case where simultaneous operation of MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx is not supported.
  • Proposal 2 describes a case where concurrent operations are supported in NCR.
  • one action may be associated with instructions regarding the other action.
  • the NCR may initiate or terminate one operation based on specific instructions regarding the other operation. For example, when the instruction regarding one operation is a certain specific instruction, the other operation is started, and when the instruction regarding one operation is another specific instruction, the other operation is terminated. good.
  • simultaneous NCR operations are supported if the NCR has the capability to perform simultaneous operations, if simultaneous operations are enabled, or if simultaneous operations are not configured. It can be considered as a case where there is. Moreover, the case where simultaneous operation of NCR is supported may be understood as the case where simultaneous operation is supported in the gNB and/or UE that is the communication partner of NCR.
  • Performing the operation of NCR-Fwd backhaul link UL Tx may be described as turning NCR-Fwd "ON.” Also, not performing the NCR-Fwd backhaul link UL Tx operation may be described as turning the NCR-Fwd "OFF.” As another example, turning NCR-Fwd to “ON” may correspond to performing at least one of the operations of NCR-Fwd backhaul link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx. . As another example, turning NCR-Fwd to "OFF” may correspond to not performing at least one of the NCR-Fwd backhaul link UL Tx operation and the NCR-Fwd backhaul link DL Rx operation. good.
  • any NCR-MT C-link UL channel (or signal or reference signal) is instructed, for example, in the operation of NCR-MT C-link UL Tx, any UL channel, UL This may be the case when a reference signal (RS) is indicated.
  • RS reference signal
  • the channel (or signal or reference signal) of NCR-MT C-link UL may be simply described as the signal of NCR-MT C-link UL.
  • NCR-Fwd if the transmission of any NCR-MT C-link UL signal is not instructed in the resource specified for NCR-MT C-link UL Tx, NCR-Fwd is It may be considered “OFF”. Also, in option 1 of proposal 2, if no resources are designated for NCR-MT C-link UL Tx, NCR-Fwd may be considered “OFF”. Alternatively, in option 1 of proposal 2, the instruction to turn NCR-Fwd "OFF” may be given separately from the instruction to turn NCR-Fwd "ON.”
  • the operation of the NCR-Fwd can be simply instructed to the NCR by relating to the instruction regarding the operation of the NCR-MT (e.g., resource instruction or signal instruction), and the signaling
  • the overhead of NCR can be reduced, and appropriate ON/OFF control of NCR can be realized.
  • NCR-Fwd is set to "ON" only when transmission of a specific NCR-MT C-link UL signal is instructed on the resource indicated for NCR-MT C-link UL Tx. ” is considered. For example, when receiving an instruction to transmit a specific NCR-MT C-link UL signal, the NCR turns the NCR-Fwd “ON”.
  • a specific UL channel, UL signal, reference signal (RS) may be instructed.
  • NCR-Fwd if the transmission of a specific NCR-MT C-link UL signal is not instructed in the resource instructed for NCR-MT C-link UL Tx, NCR-Fwd is It may be considered "OFF".
  • a case where transmission of a specific NCR-MT C-link UL signal is not instructed means that transmission of an NCR-MT C-link UL signal other than the specific NCR-MT C-link UL signal is instructed. It may be the case that the NCR-MT C-link UL signal transmission was not instructed, or the resource was not instructed for the NCR-MT C-link UL Tx. It may be a case.
  • the instruction to turn NCR-Fwd "OFF" may be given separately from the instruction to turn NCR-Fwd "ON.”
  • option 2 of proposal 2 if transmission of a specific NCR-MT C-link UL signal is instructed, there is no particular limitation. For example, it may be at least one of the following cases.
  • NCR-MT C-link UL Tx When the signal transmitted in NCR-MT C-link UL Tx is at least one of a cell-specific channel, a cell-specific signal, and a cell-specific reference signal - In NCR-MT C-link UL Tx
  • the signal transmitted in NCR-MT C-link UL Tx is PUSCH and the dynamic signal specified by DCI
  • the signal transmitted in NCR-MT C-link UL Tx is PUCCH, and dynamic When the signal transmitted in NCR-MT C-link UL Tx is PUCCH or semi-static PUCCH set by RRC, and PUCCH for SR or PUCCH for CSI, or , if the signal transmitted in NCR-MT C-link UL Tx is PUCCH for CSI, and PUCCH for periodic CSI or PUCCH for semi-persistent CSI , or if the P
  • NCR-Fwd when transmission of a specific NCR-MT C-link UL signal (for example, transmission of the first signal) is instructed, NCR-Fwd is considered "ON", When the transmission of a specific NCR-MT C-link UL signal different from the transmission of the first signal (for example, transmission of the second signal) is instructed, the NCR-Fwd is considered "OFF". Good too.
  • the operation of NCR-Fwd can concisely provide instructions to the NCR by relating to instructions regarding the operation of NCR-MT (e.g., resource instructions or signal instructions), and the signaling
  • the overhead of NCR can be reduced, and appropriate ON/OFF control of NCR can be realized.
  • ON or OFF of NCR-Fwd may be independent of the instruction in NCR-MT C-link UL Tx.
  • the ON or OFF of NCR-Fwd may be instructed independently of the instruction in NCR-MT C-link UL Tx.
  • NCR may control to turn on NCR-Fwd according to option 1 or option 2 of proposal 2 above, and control to turn off NCR-Fwd based on individually received instructions. .
  • the operation of the NCR-Fwd is instructed independently of instructions regarding the operation of the NCR-MT (eg, resource instructions or signal instructions). This makes it possible to flexibly issue instructions to the NCR and improve the degree of freedom in controlling the NCR, thereby realizing appropriate ON/OFF control of the NCR.
  • Proposal 2A Similar to Proposal 2, Proposal 2A describes a case where simultaneous operations are supported in NCR.
  • Proposal 2A as another example from Proposal 2, if simultaneous operation of NCR-MT C-link DL Rx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx is supported, NCR-Fwd backhaul link DL Rx is turned ON- An example of the operation in which OFF is related to the NCR-MT C-link DL Rx instruction will be explained.
  • NCR-Fwd backhaul link DL Rx may be described as turning NCR-Fwd "ON.” Also, not performing the NCR-Fwd backhaul link DL Rx operation may be described as turning the NCR-Fwd "OFF.” As another example, turning NCR-Fwd to “ON” may correspond to performing at least one of the operations of NCR-Fwd backhaul link UL Tx and NCR-Fwd backhaul link DL Rx. . As another example, turning NCR-Fwd to "OFF” may correspond to not performing at least one of the NCR-Fwd backhaul link UL Tx operation and the NCR-Fwd backhaul link DL Rx operation. good.
  • any NCR-MT C-link DL channel (or signal or reference signal) is instructed, for example, in the operation of NCR-MT C-link DL Rx, any DL channel, DL This may be the case when a reference signal (RS) is indicated. Further, below, the NCR-MT C-link DL channel (or signal or reference signal) may be simply described as the NCR-MT C-link DL signal.
  • NCR-Fwd if the reception of any NCR-MT C-link DL signal is not instructed in the resources specified for NCR-MT C-link DL Rx, NCR-Fwd is It may be considered “OFF”. Also, in option 1 of proposal 2A, if no resources are designated for NCR-MT C-link DL Rx, NCR-Fwd may be considered “OFF”. Alternatively, in option 1 of proposal 2A, the instruction to turn NCR-Fwd "OFF" may be given separately from the instruction to turn NCR-Fwd "ON.”
  • the operation of the NCR-Fwd can concisely provide instructions to the NCR by relating to instructions regarding the operation of the NCR-MT (e.g., resource instructions or signal instructions), and the signaling
  • the overhead of NCR can be reduced, and appropriate ON/OFF control of NCR can be realized.
  • NCR-Fwd is set to "ON" only when reception of a specific NCR-MT C-link DL signal is indicated on the resource indicated for NCR-MT C-link DL Rx. ” is considered. For example, when receiving an instruction to receive a specific NCR-MT C-link DL signal, the NCR turns the NCR-Fwd “ON”.
  • a specific DL channel, DL signal, reference signal (RS) may be instructed.
  • NCR-Fwd is It may be considered "OFF".
  • reception of a specific NCR-MT C-link DL signal is not instructed means that reception of an NCR-MT C-link DL signal other than the specific NCR-MT C-link DL signal is instructed. It may be the case that reception of the NCR-MT C-link DL signal was not specified, or the resource was not specified for the NCR-MT C-link UL Tx. It may be a case.
  • the instruction to turn NCR-Fwd "OFF" may be given separately from the instruction to turn NCR-Fwd "ON.”
  • option 2 of proposal 2A there is no particular limitation if reception of a specific NCR-MT C-link DL signal is instructed. For example, it may be at least one of the following cases.
  • NCR-MT C-link DL Rx When the signal received in NCR-MT C-link DL Rx is at least one of a cell-specific channel, a cell-specific signal, and a cell-specific reference signal - In NCR-MT C-link DL Rx
  • the received signal is PDSCH, PDCCH, or CSI-RS -
  • the signal received at NCR-MT C-link DL Rx is PDSCH, and dynamic PDSCH specified by DCI, Or, if it is SPS PDSCH -
  • the signal received in NCR-MT C-link DL Rx is PDCCH and PDCCH for CSS (common search space) or USS (UE specific search space) - If the signal received at NCR-MT C-link DL Rx is a PDCCH for CSS, and the CSS type of the PDCCH is type0/0A/0B/1/1A/2/2A /3 - If the signal received at NCR-MT C-link DL Rx is CSI-RS, and
  • CSI-RS resource associated with a report If it is a CSI-RS resource associated with a report, a CSI-RS resource associated with a semi-persistent CSI report, or a CSI-RS resource associated with an aperiodic CSI report - NCR-MT C-link
  • the signal received in DL Rx is CSI-RS, and the signal is CSI-RS for tracking, CSI-RS for CSI calculation, or L1-RSRP and/or L1-SINR calculation.
  • NCR-Fwd is considered "ON"
  • NCR-Fwd is considered "OFF”.
  • the operation of the NCR-Fwd can concisely provide instructions to the NCR by relating to instructions regarding the operation of the NCR-MT (e.g., resource instructions or signal instructions), and the signaling
  • the overhead of NCR can be reduced, and appropriate ON/OFF control of NCR can be realized.
  • turning ON or OFF NCR-Fwd may be independent of instructions in NCR-MT C-link DL Rx.
  • the ON or OFF of NCR-Fwd may be instructed independently of the instruction in NCR-MT C-link UDL Rx.
  • NCR may control to turn on NCR-Fwd according to option 1 or option 2 of proposal 2A mentioned above, and may control to turn off NCR-Fwd based on instructions received individually.
  • NCR-Fwd is instructed independently of the instructions regarding the operation of NCR-MT (eg, resource instructions or signal instructions). This makes it possible to flexibly issue instructions to the NCR and improve the degree of freedom in controlling the NCR, thereby realizing appropriate ON/OFF control of the NCR.
  • NCR-Fwd One option for ON-OFF control of NCR-Fwd is that the cell-specific signaling resources configured for NCR-MT are considered “ON” for NCR-Fwd. This is because the cell-specific signal is a required signal even in a normal UE, and needs to be transferred between the normal UE and gNB.
  • the normal UE may be, for example, a UE that is not an NCR (a UE that does not have a function as an NCR).
  • the NCR since the cell-specific signal is a necessary signal in both the NCR and the non-NCR UE, the NCR receives the cell-specific signal configured for NCR-MT from the gNB, and Turn NCR-Fwd “ON” to perform transfer from gNB to UE.
  • NCR-Fwd can be turned “OFF” for that resource, or that transfer is not necessary for that resource. It may correspond to something. Furthermore, the fact that a resource is considered to be “ON” may correspond to turning NCR-Fwd to "ON" for the resource, or to performing transfer for the resource.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of SSB resources.
  • gNB 100, NCR 300, and three UEs 200 (UE 200A, 200B, 200C) are shown.
  • FIG. 9 shows the SSBs of SSB #0 to SSB #15 transmitted by the gNB 100.
  • SSB#0 to SSB#15 transmitted by the gNB 100 SSB#0 to SSB#3 are transferred by the NCR 300 and received by the UE 200A.
  • SSB #4 to SSB #15 are SSBs directly transmitted to UE 200B or UE 200C. In this case, the NCR 300 does not need to transfer SSB #4 to SSB #15.
  • the NCR may not be able to determine whether the SSB resource is an SSB resource that needs to be transferred or an SSB resource that does not need to be transferred. In this case, for example, if NCR-Fwd is turned on to transfer to an SSB resource that does not need to be transferred, the unnecessary transfer will increase power consumption in the NCR. Furthermore, unnecessary transfer may cause interference.
  • NCR-Fwd is not turned on (maintains OFF state) for the SSB resources that should be transferred
  • the communication quality between the gNB and the UE will deteriorate because the SSB resources that should be transferred are not transferred. Resulting in.
  • NCR-Fwd performs transfer of some CSI-RS resources, some PDCCHs, or some PDSCHs of NCR-MT. If NCR-Fwd executes the transfer, it is considered that NCR-Fwd is "ON".
  • NCR-Fwd transfers some CSI-RS resources of NCR-MT
  • NCR-Fwd transfers the remaining CSI-RS resources of NCR-MT. You don't have to run it. If NCR-Fwd does not perform transfer, it may be considered that NCR-Fwd is "OFF".
  • Proposal 3-1 describes an example of the relationship between SSB resources and NCR-Fwd ON-OFF control.
  • the SSB resource received by NCR-MT is considered “ON”.
  • NCR-Fwd is turned “ON” for the SSB resource received by NCR-MT.
  • All SSB resources are considered "ON". All SSB resources may be, for example, all SSB resources received by NCR-MT. In this case, the NCR performs forwarding for all SSBs. Transfer may be performed by NCR-Fwd.
  • Option 1 of proposal 3-1 may be configured by the NW (eg, gNB) or enabled by the NW (eg, gNB), for example. All SSB resources are considered “ON" if configured by the NW or enabled by the NW. In this case, the NCR performs forwarding for all SSBs.
  • the NW instructs the set of SSBs.
  • the set of indicated SSBs includes instructions regarding one or more SSBs or SSB resources.
  • the SSB resources indicated by the NW are considered "ON".
  • the NCR performs the SSB transfer instructed by the NW.
  • SSB resources that are not instructed by the NW may be considered "OFF”. Then, the NCR does not have to perform SSB transfers that are not instructed by the NW.
  • the SSB resource instructed by the NW may be considered "OFF".
  • the NCR does not need to perform the SSB transfer instructed by the NW.
  • resources of the SSB that are not directed by the NW may be considered "ON”. The NCR may then perform SSB transfers that are not directed by the NW.
  • the method by which the NW instructs the SSB is not limited.
  • a method such as Option 2-1 or Option 2-2 below may be applied.
  • the sequence of SSB indices is indicated by the NW.
  • this sequence may be directed by side control information.
  • this sequence instruction may be performed by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • the SSB bitmap is specified by the NW.
  • this bitmap indication may be done by side control information.
  • this bitmap indication may be performed by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • each bit of the bitmap may correspond to one SSB.
  • the SSB corresponding to that bit may be considered “ON”. Then, in this case, the NCR may perform the transfer of the SSB corresponding to the bit set to "0".
  • the SSB corresponding to the bit may be considered "OFF”. In this case, the NCR does not need to transfer the SSB corresponding to the bit set to "1".
  • bits “0” and “1” and “ON” and “OFF” for the SSB corresponding to the bits may be reversed.
  • each bit of the bitmap may correspond to a group of SSBs.
  • the SSB group may include one or more SSBs.
  • the method of grouping SSBs is not particularly limited. SSB grouping may be defined or set in advance, for example.
  • one SSB group may include N SSBs (N is an integer of 1 or more). Then, SSBs whose SSB indexes are #0 to #N-1 may be included in the first group. Similarly, SSBs whose SSB indexes are #N to #2N-1 may be included in the second group. Similarly, SSBs whose indexes are #kN to #kN+N-1 (k is an integer greater than or equal to 0) may be included in the k+1st group.
  • Proposal 3-2 describes an example of the relationship between CSI-RS resources and NCR-Fwd ON/OFF control.
  • the CSI-RS resource received by NCR-MT is considered "ON".
  • NCR-Fwd is turned “ON” for the CSI-RS resource received by NCR-MT.
  • proposal 3-2 may be applied only to periodic CSI-RS resources. In other words, proposal 3-2 may not be applied to resources that are not periodic CSI-RS resources.
  • proposal 3-2 may be applied only to semi-persistent CSI-RS resources. Further, proposal 3-2 may be applied only to both periodic CSI-RS resources and semi-persistent CSI-RS resources.
  • proposal 3-2 may be applied only to CSI-RS resources associated with periodic CSI reports. Further, proposal 3-2 may be applied only to CSI-RS resources associated with semi-persistent CSI reports. Further, proposal 3-2 may be applied only to CSI-RS resources associated with aperiodic CSI reports. In addition, Proposal 3-2 provides CSI-RS resources associated with periodic CSI reports, CSI-RS resources associated with semi-persistent CSI reports, and CSI-RS resources associated with aperiodic CSI reports. may be applied only to combinations of at least two of the following.
  • proposal 3-2 may be applied only to CSI-RS for tracking. Further, proposal 3-2 may be applied only to CSI-RS for calculating CSI. Further, proposal 3-2 may be applied only to CSI-RS for calculating L1-RSRP and/or L1-SINR. Furthermore, proposal 3-2 may be applied only to CSI (or CSI-RS) for mobility. In addition, Proposal 3-2 provides CSI-RS for tracking, CSI-RS for CSI calculation, CSI-RS for L1-RSRP and/or L1-SINR calculation, and CSI-RS for mobility. may be applied only to combinations of at least two of the CSI (or CSI-RS).
  • All CSI-RS resources and/or the set of all CSI-RS resources are considered "ON". All CSI-RS resources and/or the set of all CSI-RS resources are, for example, all CSI-RS resources and/or the set of all CSI-RS resources received by the NCR-MT. It may be all of the following. In this case, the NCR performs the transfer for all CSI-RS resources and/or a set of all CSI-RS resources. Transfer may be performed by NCR-Fwd.
  • Option 1 of proposal 3-2 may be configured by the NW (eg, gNB) or enabled by the NW (eg, gNB), for example. All CSI-RS resources are considered "ON" if configured by the NW or enabled by the NW. In this case, the NCR performs forwarding for all CSI-RSs.
  • the NW indicates a set of CSI-RS resources or a set of CSI-RS resources.
  • the set of indicated CSI-RS resources may include one or more CSI-RS resources.
  • the set of instructed CSI-RS resource sets may include at least one CSI-RS resource set.
  • the CSI-RS resource or set of CSI-RS resources indicated by the NW is considered "ON".
  • the NCR performs the transfer of the CSI-RS (eg, a CSI-RS resource or a set of CSI-RS resources) directed by the NW.
  • a CSI-RS resource or a set of CSI-RS resources that are not instructed by the NW may be considered "OFF.” Then, the NCR does not have to perform CSI-RS transfer that is not instructed by the NW.
  • the CSI-RS resource or the CSI-RS resource set indicated by the NW may be considered "OFF".
  • the NCR does not need to perform the CSI-RS transfer instructed by the NW.
  • a CSI-RS resource or a set of CSI-RS resources that are not indicated by the NW may be considered "ON”. Then, the NCR may perform CSI-RS transfer that is not instructed by the NW.
  • the method by which the NW instructs the CSI-RS resource or the CSI-RS resource set is not limited.
  • a method such as Option 2-1 or Option 2-2 below may be applied.
  • a sequence of indexes of one or more CSI-RS resources is indicated by the NW.
  • a sequence of indices of a set of one or more CSI-RS resources is indicated by the NW.
  • this sequence may be directed by side control information.
  • This sequence instruction may be performed by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • side control information including sequence instructions may be notified by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • bitmap of a CSI-RS resource or a set of CSI-RS resources is indicated by the NW.
  • this bitmap indication may be done by side control information.
  • This bitmap indication may be performed by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • side control information including bitmap instructions may be signaled by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • each bit of the bitmap indicated by the NW may correspond to one CSI-RS resource or one CSI-RS resource set, respectively.
  • the CSI-RS resource or set of CSI-RS resources corresponding to the bit may be considered "ON”.
  • the NCR may perform the transfer of the CSI-RS corresponding to the bit set to "0".
  • the CSI-RS resource or the set of CSI-RS resources corresponding to the bit may be considered "OFF”. In this case, the NCR does not need to transfer the CSI-RS corresponding to the bit set to "1".
  • bits “0” and “1” and “ON” and “OFF” for the CSI-RS resource or CSI-RS resource set corresponding to the bit may be reversed.
  • the NW may indicate a set of resources for one CSI-RS.
  • the bitmap may correspond to CSI-RS resources included in one CSI-RS resource set. This bitmap may be pointed to by the NW, for example.
  • the NW may indicate a set of resources for multiple CSI-RSs. Then, the bitmap may correspond to a CSI-RS resource included in the set of the plurality of CSI-RS resources. This bitmap may be pointed to by the NW, for example.
  • the bitmap may correspond to CSI-RS resources included in the set of all CSI-RS resources.
  • Each bit of the bitmap may correspond to a group of CSI-RS resources.
  • each bit of the bitmap may correspond to a group of sets of CSI-RS resources.
  • the CSI-RS resource group may include one or more CSI-RS resources.
  • a group of CSI-RS resource sets may include one or more CSI-RS resource sets.
  • the grouping method is not particularly limited. Groupings of CSI-RS resources or sets of CSI-RS resources may be predefined or configured, for example.
  • one CSI-RS resource group may include N CSI-RS resources (N is an integer of 1 or more). Then, CSI-RS resources corresponding to the lower N CSI-RS resource indexes (for example, #0 to #N-1) may be included in the first group. Similarly, CSI-RS resources corresponding to the second lowest N CSI-RS indexes (for example, #N to #2N-1) may be included in the second group.
  • Proposal 3-3 describes an example of the relationship between cell-specific PDCCH and NCR-Fwd ON-OFF control.
  • the cell-specific PDCCH may correspond to, for example, a CSS PDCCH.
  • cell-specific PDCCH resources may be abbreviated as cell-specific PDCCH resources.
  • the cell-specific PDCCH resources received by NCR-MT are considered “ON”.
  • NCR-Fwd is turned “ON” for the cell-specific PDCCH resource received by NCR-MT.
  • proposal 3-3 may be applied to at least one of type 0/0A/0B/1/1A/2/2A/3 CSS.
  • All cell-specific PDCCH resources are considered "ON". All cell-specific PDCCH resources may be, for example, all cell-specific PDCCH resources received by the NCR-MT. In this case, the NCR performs forwarding for all cell-specific PDCCHs. Transfer may be performed by NCR-Fwd.
  • Option 1 of proposal 3-3 may be configured by the NW (eg, gNB) or enabled by the NW (eg, gNB), for example. All cell-specific PDCCH resources are considered "ON" if configured by the NW or enabled by the NW. In this case, the NCR performs forwarding for all cell-specific PDCCHs.
  • the NW indicates a set of cell-specific PDCCHs.
  • the set of indicated cell-specific PDCCHs includes instructions regarding one or more cell-specific PDCCHs or cell-specific PDCCH resources.
  • Cell-specific PDCCH resources indicated by the NW are considered "ON".
  • the NCR performs cell-specific PDCCH transfer as directed by the NW. Note that in this case, cell-specific PDCCH resources that are not instructed by the NW may be considered "OFF.” Then, the NCR does not have to perform cell-specific PDCCH transfer that is not instructed by the NW.
  • the cell-specific PDCCH resources instructed by the NW may be considered “OFF".
  • the NCR does not have to perform the cell-specific PDCCH transfer instructed by the NW.
  • cell-specific PDCCH resources that are not indicated by the NW may be considered "ON”. The NCR may then perform cell-specific PDCCH transfer that is not directed by the NW.
  • the method by which the NW designates cell-specific PDCCH resources is not limited. For example, methods such as options 2-1 to 2-5 below may be applied.
  • instructions are given for each CSS type.
  • instructions are given to each type0/0A/0B/1/1A/2/2A/3 CSS.
  • the NW may indicate whether the CSS's resources are considered "ON” and forwarded by the NCR.
  • this indication may mean that the CSS resource is considered "ON” and is forwarded by the NCR, or the CSS resource is not considered "ON” and is not forwarded by the NCR.
  • the CSS resource may be considered as an example of the cell-specific PDCCH resource described above.
  • option 2-2 of Proposal 3-3 instructions are given for each search space.
  • the NW may indicate whether the search space's resources are considered "ON" and forwarded by the NCR.
  • this indication means that the resources in the search space are considered "ON" and are not forwarded by the NCR, or the resources in the search space are not considered "ON" and are not forwarded by the NCR. It's fine.
  • the search space resource may be considered as an example of the cell-specific PDCCH resource described above.
  • the instruction is made for each CORESER.
  • the NW may indicate whether the PDCCH and/or search space resources associated with that CORESET are considered “ON” and forwarded by the NCR.
  • this indication indicates that the PDCCH and/or search space resources associated with the CORESET are considered "ON” and are forwarded by the NCR, or that the PDCCH and/or search space resources associated with the CORESET are considered "ON" and transmitted by the NCR. It may mean that it is not considered "ON” and is not forwarded by the NCR.
  • the PDCCH and/or search space resources associated with the CORESET may be considered as an example of the cell-specific PDCCH resources described above.
  • the instruction may be performed for each PDCCH monitoring occasion.
  • the NW may indicate whether the resource of the PDCCH monitoring opportunity is considered “ON” and transferred by NCR.
  • this indication indicates whether the monitoring opportunity resources of the concerned PDCCH are considered "ON” and will be forwarded by the NCR, or whether the monitoring opportunity resources of the concerned PDCCH are not considered "ON” and will not be forwarded by the NCR. , may mean.
  • the instruction may be performed for each TCI (transmission configuration indicator) state of the PDCCH and/or for each QCL (Quasi Co Location) reference RS (reference signal).
  • the NW determines whether the PDCCH resources associated with the QCL having the relevant QCL reference RS or the PDCCH resources associated with the relevant TCI state are “ON”. may be considered and forwarded by the NCR.
  • this indication indicates that the PDCCH resource associated with the QCL with the relevant QCL reference RS or the PDCCH resource associated with the relevant TCI state is considered “ON” and is forwarded by the NCR, or the relevant QCL It may mean that the PDCCH resources associated with the QCL having the reference RS or the PDCCH resources associated with the TCI state are not considered "ON” and are not transferred by the NCR.
  • Proposal 3-4 describes an example of the relationship between cell-specific PDSCH and NCR-Fwd ON-OFF control.
  • the cell-specific PDSCH may correspond to, for example, a PDSCH scheduled using a cell-specific PDCCH.
  • cell-specific PDSCH resources may be abbreviated as cell-specific PDSCH resources.
  • cell-specific PDSCH resources received by NCR-MT are considered "ON".
  • NCR-Fwd is turned “ON” for the cell-specific PDSCH resource received by NCR-MT.
  • proposal 3-4 may be applied to a PDSCH scheduled by at least one PDCCH of type 0/0A/0B/1/1A/2/2A/3 CSS.
  • All cell-specific PDSCH resources are considered "ON". All cell-specific PDSCH resources may be, for example, all cell-specific PDSCH resources received by the NCR-MT. In this case, the NCR performs forwarding for all cell-specific PDSCHs. Transfer may be performed by NCR-Fwd.
  • Option 1 of proposal 3-4 may be configured by the NW (eg, gNB) or enabled by the NW (eg, gNB), for example. All cell-specific PDSCH resources are considered "ON" if configured by the NW or enabled by the NW. In this case, the NCR performs forwarding for all cell-specific PDSCHs.
  • the NW indicates a set of cell-specific PDSCHs.
  • the set of indicated cell-specific PDSCHs includes an instruction regarding one or more cell-specific PDSCHs or cell-specific PDSCH resources.
  • Cell-specific PDSCH resources indicated by the NW are considered "ON".
  • the NCR performs cell-specific PDSCH transfer as directed by the NW.
  • cell-specific PDSCH resources that are not instructed by the NW may be considered "OFF.” Then, the NCR may not perform cell-specific PDSCH transfer that is not directed by the NW.
  • the cell-specific PDSCH resources indicated by the NW may be considered "OFF".
  • the NCR may not perform the cell-specific PDSCH transfer instructed by the NW.
  • cell-specific PDSCH resources that are not indicated by the NW may be considered "ON”. The NCR may then perform cell-specific PDSCH transfer that is not directed by the NW.
  • the method by which the NW designates cell-specific PDSCH resources is not limited.
  • the NW may indicate a set of cell-specific PDCCHs.
  • the set of indicated cell-specific PDCCHs includes instructions regarding one or more cell-specific PDCCHs or cell-specific PDCCH resources.
  • the cell-specific PDSCH resources scheduled by the cell-specific PDCCH indicated by the NW are considered "ON". Then, in this case, the NCR performs the cell-specific PDSCH transfer scheduled by the cell-specific PDCCH indicated by the NW.
  • the resources of the cell-specific PDSCH scheduled by the cell-specific PDCCH indicated by the NW are considered "OFF".
  • the NCR does not need to perform cell-specific PDSCH transfer scheduled by the cell-specific PDCCH indicated by the NW.
  • a cell-specific PDCCH may be indicated by any of options 2-1 to 2-5 of proposal 3-3 described above.
  • the NCR when at least a part of the resources of a specific signal (or a specific channel) is transferred, the NCR is , control ON-ON. With this, the NCR can determine whether or not it is necessary to transfer, and can perform the transfer based on the determination, so that appropriate ON/OFF control of the NCR can be realized. Additionally, since it can be turned off when no data is being transferred, power consumption can be reduced and interference caused to surrounding areas can be reduced.
  • Proposal 3 describes the operation of indicating the signals that need to be transferred by the NCR and considering the resources of these indicated signals of the NCR-MT as "ON" of the NCR-Fwd.
  • SSB, CSI-RS, PDSCH, and PDCCH which may be directly transmitted from gNB to UE, are cited as examples of signals to be instructed.
  • Proposal 4 will be explained using RACH resources as an example. Note that in Proposal 4, the RACH resource is an example of a signal that may be directly transmitted from the UE to the gNB.
  • the cell-specific signaling resources configured for NCR-MT are considered "ON" for NCR-Fwd. This is because the cell-specific signal is a required signal even in a normal UE, and needs to be transferred between the normal UE and gNB.
  • the normal UE may be, for example, a UE that is not an NCR (a UE that does not have a function as an NCR).
  • RACH resources directly transmitted from UE to gNB are resources that do not require transfer, so NCR uses NCR-Fwd for signal resources that do not require transfer from UE to gNB. You can set it to "OFF".
  • the NCR may not be able to determine whether the RACH resource is a RACH resource that needs to be transferred or a RACH resource that does not need to be transferred. In this case, for example, if NCR-Fwd is turned on to transfer to a RACH resource that does not need to be transferred, power consumption in the NCR increases due to unnecessary transfer. Furthermore, unnecessary transfer may cause interference.
  • the communication quality between the gNB and the UE may deteriorate because the RACH resource that should be transferred is not transferred. Put it away.
  • NCR-Fwd performs transfer of some SRS resources of NCR-MT.
  • the fact that NCR-Fwd executes the transfer means that NCR-Fwd is considered to be "ON”.
  • NCR-Fwd transfers some SRS resources of NCR-MT, it does not transfer the remaining SRS resources of NCR-MT. It's fine. If NCR-Fwd does not perform transfer, it can be considered that NCR-Fwd is "OFF".
  • Proposal 4-1 describes an example of the relationship between RACH resources (for example, RACH occasion resources) and NCR-Fwd ON-OFF control.
  • RACH resources for example, RACH occasion resources
  • NCR-Fwd ON-OFF control For example, in Proposal 4-1, the NCR-MT RACH occasion resource is considered "ON". In other words, in Proposal 4-1, NCR-Fwd is turned “ON” for the RACH occasion resource of NCR-MT.
  • all RACH occasion resources are considered "ON".
  • the resources of all RACH occasions may be, for example, all the resources of the RACH occasion of NCR-MT.
  • the NCR performs forwarding for all RACH occasions. Transfer may be performed by NCR-Fwd.
  • Option 1 of proposal 4-1 may be configured by the NW (eg, gNB) or enabled by the NW (eg, gNB), for example. All RACH occasion resources are considered "ON" if configured by the NW or enabled by the NW. In this case, the NCR performs forwarding for all RACH occasions.
  • the NW indicates the set of RACH occasions.
  • the set of indicated RACH occasions includes instructions regarding one or more RACH occasions or resources for a RACH occasion.
  • the resource for the RACH occasion indicated by the NW is considered "ON".
  • the NCR performs the transfer of the RACH occasion indicated by the NW. Note that in this case, resources for RACH occasions that are not instructed by the NW may be considered "OFF.” Then, the NCR does not have to perform forwarding of RACH occasions that are not directed by the NW.
  • the resource of the RACH occasion indicated by the NW may be considered "OFF".
  • the NCR does not have to perform the transfer of the RACH occasion indicated by the NW.
  • resources for RACH occasions that are not directed by the NW may be considered "ON”. The NCR may then perform forwarding of RACH occasions that are not directed by the NW.
  • the method by which the NW instructs the RACH occasion is not limited.
  • a method such as Option 2-1 or Option 2-2 below may be applied.
  • the sequence of RACH occasion indices is indicated by the NW.
  • this sequence may be directed by side control information.
  • this sequence instruction may be performed by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • bitmap of the RACH occasion is indicated by the NW.
  • this bitmap indication may be done by side control information.
  • this bitmap indication may be performed by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • each bit of the bitmap may correspond to one RACH occasion. For example, if a bit in the bitmap is set to "0", the SSB corresponding to that bit may be considered “ON”. Then, in this case, the NCR may perform the transfer of the SSB corresponding to the bit set to "0". On the other hand, for example, if a bit in the bitmap is set to "1", the RACH occasion corresponding to the bit may be considered "OFF”. In this case, the NCR does not need to perform the transfer of the RACH occasion corresponding to the bit set to "1".
  • bits “0” and “1” and “ON” and “OFF” for the RACH occasion corresponding to the bits may be reversed.
  • each bit of the bitmap may correspond to a group of RACH occasions.
  • the group of RACH occasions may include one or more RACH occasions.
  • the method of grouping RACH occasions is not particularly limited.
  • the grouping of RACH occasions may be defined or configured in advance, for example.
  • one RACH occasion group may include N RACH occasions (N is an integer of 1 or more). Then, RACH occasions whose indexes are #0 to #N-1 may be included in the first group. Similarly, RACH occasions whose indexes are #N to #2N-1 may be included in the second group. Similarly, RACH occasions whose indexes are #kN to #kN+N-1 (k is an integer greater than or equal to 0) may be included in the k+1-th group.
  • the NW indicates a set of SSB and/or CSI-RS.
  • the resources of the RACH occasion associated with the SSB and/or CSI-RS indicated by the NW are considered "ON".
  • the NCR performs the transfer of RACH occasions associated with the SSB and/or CSI-RS indicated by the NW.
  • the resources of the RACH occasion associated with the SSB and/or CSI-RS indicated by the NW may be considered "OFF".
  • the NCR may not perform forwarding of RACH occasions associated with the SSB and/or CSI-RS indicated by the NW.
  • the resources of the RACH occasion associated with the SSB and/or CSI-RS that are not directed by the NW may be considered "ON”.
  • the NCR may then perform forwarding of RACH occasions associated with SSB and/or CSI-RS that are not directed by the NW.
  • the method of instructing SSB and/or CSI-RS is not particularly limited.
  • the instruction may be given based on option 2-1 or option 2-2 of proposal 3-1 or proposal 3-2 described above.
  • Proposal 4-2 describes an example of the relationship between SRS resources transmitted by NCR-MT and ON-OFF control of NCR-Fwd. For example, in proposal 4-2, SRS resources transmitted by NCR-MT are considered “ON”. In other words, in proposal 4-2, NCR-Fwd is turned “ON” for SRS resources transmitted by NCR-MT.
  • proposal 4-2 may be applied only to periodic SRS. In other words, proposal 4-2 does not need to be applied to SRSs that are not periodic SRSs.
  • proposal 4-2 may be applied only to semi-persistent SRS. Further, proposal 4-2 may be applied only to both periodic SRS and semi-persistent SRS.
  • proposal 4-2 may be applied only to SRSs configured for use in beam management and/or codebook and/or non-codebook and/or antenna switching.
  • the set of all SRS resources or SRS resources are considered "ON".
  • the set of all SRS resources or SRS resources may be, for example, the set of SRS resources or all of the SRS resources transmitted by NCR-MT. In this case, NCR performs forwarding for all SRSs. Transfer may be performed by NCR-Fwd.
  • Option 1 of proposal 4-2 may be configured by the NW (eg, gNB) or enabled by the NW (eg, gNB), for example. All SRS resources are considered “ON” if configured by the NW or enabled by the NW. In this case, the NCR performs forwarding for all SRS resources.
  • the NW indicates a set of SRS resources or a set of sets of SRS resources.
  • the set of indicated SRS resources may include one or more SRS resources.
  • the set of instructed SRS resource sets may include at least one SRS resource set.
  • the SRS resource or set of SRS resources indicated by the NW is considered "ON".
  • the NCR performs the transfer of the SRS (eg, SRS resource or set of SRS resources) directed by the NW.
  • SRS e.g, SRS resource or set of SRS resources
  • an SRS resource or a set of SRS resources that are not instructed by the NW may be considered "OFF.” Then, the NCR does not have to perform SRS transfer that is not instructed by the NW.
  • the SRS resource or the set of SRS resources indicated by the NW may be considered "OFF".
  • the NCR does not need to perform the SRS transfer instructed by the NW.
  • the SRS resource or set of SRS resources that are not directed by the NW may be considered "ON”. The NCR may then perform SRS forwarding that is not directed by the NW.
  • the method by which the NW instructs the SRS resource or the set of SRS resources is not limited.
  • a method such as Option 2-1 or Option 2-2 below may be applied.
  • a sequence of indices of one or more SRS resources is indicated by the NW.
  • a sequence of indices of a set of one or more SRS resources is indicated by the NW.
  • this sequence may be directed by side control information.
  • this sequence instruction may be performed by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • bitmap of SRS resources or a set of SRS resources is indicated by the NW.
  • this bitmap indication may be done by side control information.
  • this bitmap indication may be performed by at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
  • each bit of the bitmap indicated by the NW may correspond to one SRS resource or one set of SRS resources, respectively.
  • the SRS resource or set of SRS resources corresponding to that bit may be considered “ON”.
  • the NCR may perform the transfer of the SRS corresponding to the bit set to "0".
  • the SRS resource or set of SRS resources corresponding to the bit may be considered "OFF”. In this case, the NCR does not need to transfer the SRS corresponding to the bit set to "1".
  • bits “0” and “1” and “ON” and “OFF” for the SRS resource or set of SRS resources corresponding to the bits may be reversed.
  • a NW may indicate one set of SRS resources.
  • the bitmap may then correspond to SRS resources included in one set of SRS resources. This bitmap may be pointed to by the NW, for example.
  • a NW may indicate a set of multiple SRS resources.
  • the bitmap may then correspond to an SRS resource included in the set of the plurality of SRS resources. This bitmap may be pointed to by the NW, for example.
  • the bitmap may correspond to SRS resources included in the set of all SRS resources.
  • Each bit of the bitmap may correspond to a group of SRS resources.
  • each bit of the bitmap may correspond to a group of sets of SRS resources.
  • the group of SRS resources may include one or more SRS resources.
  • a group of SRS resource sets may include one or more SRS resource sets.
  • the method of grouping is not particularly limited. The grouping of SRS resources or sets of SRS resources may be predefined or configured, for example.
  • one SRS resource group may include N SRS resources (N is an integer of 1 or more). Then, SRS resources corresponding to the lowest N SRS resource indexes (for example, #0 to #N-1) may be included in the first group. Similarly, SRS resources corresponding to the second lowest N (for example, #N to #2N-1) of the SRS index may be included in the second group.
  • the NCR when at least a part of the resources of a specific signal (or a specific channel) is transferred, the NCR is , control ON-ON. With this, the NCR can determine whether or not it is necessary to transfer, and can perform the transfer based on the determination, so that appropriate ON/OFF control of the NCR can be realized. Additionally, since it can be turned off when no data is being transferred, power consumption can be reduced and interference caused to surrounding areas can be reduced.
  • Capability (eg, capability information) may be defined in the NCR.
  • the capability defined for NCR may be the same as the capability defined for UE, or may be different.
  • the capabilities defined for the NCR may include at least part of the capabilities defined for the UE.
  • the capabilities defined for the UE may include at least part of the capabilities defined for the NCR.
  • at least part of the capabilities defined for the UE may implicitly or explicitly indicate at least some of the capabilities defined for the NCR.
  • NCR-Fwd ON-OFF control of NCR-Fwd is supported.
  • concurrent operations in NCR are supported.
  • a particular signal is considered “ON” (or "OFF”).
  • NCR-Fwd forwards specific signals. - Whether or not the operations shown in each of the above proposals are possible.
  • each of the above-mentioned proposals may be applied when the function corresponding to the proposal is supported by NCR and/or when the function corresponding to the proposal is enabled by upper layer parameters. .
  • ON may be interpreted as active, enabled, enabled, activated, etc.
  • OFF may be interpreted as inactive, disabled, disabled, sleep, etc. It may also be read as such.
  • Signal may be read as information, control information, notification, etc.
  • Base station 100 and terminal 200 may have a function to implement the embodiments described above. However, base station 100 and terminal 200 may each have only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram illustrating an example of the configuration of base station 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station includes, for example, a transmitter 101, a receiver 102, and a controller 103.
  • Base station 100 communicates with terminal 200 (see FIG. 18) wirelessly.
  • terminal 200 see FIG. 18
  • the transmitting section 101 and the receiving section 102 may be collectively referred to as a communication section.
  • the transmitter 101 transmits the DL signal to the terminal 200.
  • the transmitter 101 transmits a DL signal under the control of the controller 103.
  • the DL signal may include information indicating scheduling regarding signal transmission by the terminal 200 (eg, UL grant), upper layer control information, and the like.
  • the transmitter 101 transmits various control signals (RRC layer control signals, etc.), reference signals, data signals, etc. to the terminal 200 as DL signals.
  • the transmitter 101 transmits, for example, the various signals, channels, setting information, control information, etc. described in the above embodiments to the terminal 200 as DL signals.
  • the transmitter 101 transmits information regarding adaptation generated by the controller 103 to the terminal 200. Further, the transmitter 101 transmits a data signal (for example, an XR traffic signal) generated by the controller 103 to the terminal 200.
  • a data signal for example, an XR traffic signal
  • the receiving unit 102 receives the UL signal transmitted from the terminal 200.
  • the receiving unit 102 receives a UL signal under the control of the control unit 103.
  • the receiving unit 102 receives a signal including terminal capability information (for example, UE capability) of the terminal 200, various control signals, reference signals, data signals, etc. from the terminal 200 as a UL signal.
  • terminal capability information for example, UE capability
  • the control unit 103 controls the overall (communication) operation of the base station 100, including the transmission processing in the transmission unit 101 and the reception processing in the reception unit 102.
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from an upper layer and outputs it to the transmission unit 101. Further, the control unit 103 outputs the data, control information, etc. received from the reception unit 102 to the upper layer.
  • control unit 103 determines the resources and/or UL used for transmitting/receiving DL signals based on the signals (for example, data and control information, etc.) received from the terminal 200 and/or the data and control information acquired from the upper layer. Allocates resources used for signal transmission and reception. Information regarding the allocated resources may be included in the control information transmitted to the terminal 200.
  • the control unit 103 executes operations other than the transmission and reception described in the above embodiments (note that the operations may be executed by the transmission unit 101 and/or the reception unit 102).
  • control unit 103 determines whether or not adaptation can be applied, and if applicable, the on-period during which adaptation is applied. Control unit 103 generates information regarding adaptation to be transmitted to terminal 200 based on the determination result. Further, for example, the control unit 103 determines an element to be adapted (for example, a parameter to be adjusted (at least one of the start position, end position, and length of the on period)), and adjusts the determined parameter. Determine the amount. The control unit 103 may generate information including the determined content as control information.
  • an element to be adapted for example, a parameter to be adjusted (at least one of the start position, end position, and length of the on period)
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating an example of the configuration of terminal 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • Terminal 200 includes, for example, a receiving section 201, a transmitting section 202, and a control section 203.
  • Terminal 200 communicates with base station 100 (see FIG. 17) wirelessly, for example.
  • base station 100 see FIG. 17
  • the receiving section 201 and the transmitting section 202 may be collectively referred to as a communication section.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal transmitted from the base station 100.
  • the receiving unit 201 receives a DL signal under the control of the control unit 203.
  • the receiving unit 201 receives various control signals, reference signals, data signals, etc. from the base station 100 as DL signals.
  • the receiving unit 201 receives, for example, the various signals, channels, setting information, control information, etc. described in the above embodiments from the base station 100 as DL signals.
  • the receiving unit 201 receives a signal from the base station 100 during the on period.
  • the received signal may include information regarding adaptation.
  • the received signals may include XR traffic signals.
  • the transmitter 202 transmits the UL signal to the base station 100.
  • the transmitter 202 transmits a UL signal under the control of the controller 203.
  • the transmitter 202 transmits a signal including information regarding the processing capacity of the terminal 200, various control signals, reference signals, data signals, etc. to the base station 100 as a UL signal.
  • the control unit 203 controls the overall (communication) operation of the terminal 200, including reception processing in the reception unit 201 and transmission processing in the transmission unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from an upper layer and outputs it to the transmission unit 202. Further, the control unit 203 outputs, for example, data and control information received from the reception unit 201 to an upper layer.
  • control unit 203 applies adaptation during the on period based on received information regarding adaptation and/or predefined information.
  • the on period during which adaptation is applied may be determined based on received information regarding adaptation, or may be determined based on predefined conditions.
  • control unit 103 may also control elements to be adapted (for example, parameters to be adjusted (start position, end position, and length of the on period) based on predefined conditions and/or received information. determining an amount by which the determined parameter is adjusted; The control unit 103 applies adaptation based on the determined content.
  • the control unit 203 executes operations other than the transmission and reception described in the above embodiments (note that the operations may be executed by the reception unit 201 and/or the transmission unit 202).
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating an example of the configuration of relay device 300 according to an embodiment of the present disclosure.
  • Relay device 300 corresponds to an example of NCR.
  • Relay device 300 includes, for example, a receiving section 301, a transmitting section 302, and a control section 303.
  • Relay device 300 communicates wirelessly with base station 100 (see FIG. 10) and terminal 200 (see FIG. 11).
  • base station 100 see FIG. 10
  • terminal 200 see FIG. 11
  • the receiving section 301 and the transmitting section 302 may be collectively referred to as a communication section.
  • the receiving unit 301 receives the DL signal transmitted from the base station 100. Further, the receiving unit 301 receives the UL signal transmitted from the terminal 200. For example, the receiving unit 301 receives DL signals and UL signals under the control of the control unit 303. Note that the received signals may include a signal addressed to base station 100, a signal addressed to terminal 200, and a signal addressed to relay device 300.
  • the transmitter 302 transmits the UL signal addressed to the base station 100 received from the terminal 200 to the base station 100. Further, transmitting section 302 transmits to terminal 200 a DL signal addressed to terminal 200 received from base station 100 . For example, the transmitter 302 transmits a UL signal under the control of the controller 303.
  • the control unit 303 controls the overall (communication) operation of the relay device 300, including the reception process in the reception unit 301 and the transmission process in the transmission unit 302.
  • control unit 303 acquires information such as data and control information from an upper layer and outputs it to the transmission unit 302. Further, the control unit 303 outputs, for example, data and control information received from the reception unit 301 to an upper layer.
  • the control unit 303 executes operations other than the transmission and reception described in the above embodiments (note that the operations may be executed by the reception unit 301 and/or the transmission unit 302).
  • FIG. 12 shows a configuration including one receiving section 301, one transmitting section 302, and one controlling section 303
  • the relay device 300 has two functional entities: NCR-MT, which performs communication in C-link, and NCR-Fwd, which performs communication in access link and backhaul link. Therefore, relay device 300 may include a receiving section, a transmitting section, and a control section corresponding to each of NCR-MT and NCR-Fwd. Further, it may include a receiving section, a transmitting section, and a control section corresponding to each communication of C-link, access link, and backhaul link.
  • relay device 300 in the present disclosure may be an example of a communication device. Further, the relay device 300 in the present disclosure may be called by another name such as a transfer device or a relay device. Further, relay device 300 in the present disclosure may be replaced with terminal 200 (for example, UE). For example, relay device 300 may be regarded as terminal 200 having a transfer function (or relay function).
  • a communication device that is used for transmitting or receiving operations in a first link between a base station and the communication device and for transfer between the base station and the terminal. control the transmission operation or reception operation on the second link based on whether to support simultaneous operation with the transmission operation or reception operation on the second link between the base station and the communication device;
  • a communication device is provided that includes a control section and a communication section that transmits or receives a signal on the second link under control of the control section.
  • the communication device supports simultaneous operation on the first link (e.g., C-link) and operation on the second link (e.g., backhaul link and/or access link). Based on this, the operation on the second link can be controlled, so in the second link, appropriate control of relay operation (for example, ON/OFF control of NCR-Fwd) is performed depending on whether simultaneous operation is supported. be able to.
  • first link e.g., C-link
  • the second link e.g., backhaul link and/or access link
  • control unit Control if simultaneous operation of a transmission operation on the first link and a transmission operation on the second link is not supported, the control unit Control is performed so that one side performs a transmission operation and the other side does not perform a transmission operation.
  • the control unit Control is performed so that one side performs a receiving operation and the other side does not perform a receiving operation.
  • the control unit when simultaneous operations of a transmission operation on the first link and a transmission operation on the second link are supported, the control unit responds to instructions regarding the transmission operation on the first link. based on the second link.
  • the control unit responds to an instruction regarding the receiving operation on the first link. Based on this, the receiving operation on the second link is controlled.
  • a communication device performs a transmission operation or a reception operation on a first link between a base station and the communication device, and a communication device that performs a transmission operation or a reception operation on a first link between the base station and the terminal.
  • controlling the transmitting operation or receiving operation on the second link based on whether to support simultaneous operation with the transmitting operation or receiving operation on the second link between the base station and the communication device;
  • a communication method is provided for transmitting or receiving signals on the second link according to the control.
  • the communication device supports simultaneous operation on the first link (e.g., C-link) and operation on the second link (e.g., backhaul link and/or access link). Based on this, the operation in the second link can be controlled, so appropriate control (for example, ON/OFF control of NCR-Fwd) can be performed in the second link depending on whether or not simultaneous operation is supported. .
  • first link e.g., C-link
  • second link e.g., backhaul link and/or access link
  • the base station and the terminal communicate with each other with the communication device in between, based on resources configured in a first link between the base station and the communication device.
  • a communication device comprising: a control unit that controls a transfer operation on a second link used for transfer between the communication unit and the communication unit that transfers a signal on the second link according to control of the control unit; provided.
  • the control unit performs a transfer operation in the second link, and the control unit performs a transfer operation in the second link, and If the resource is not the specific resource, no transfer operation is performed on the second link.
  • control for example, ON-OFF control of NCR-Fwd.
  • the specific resource is a resource configured for each specific signal received in the configured resource.
  • control for example, ON-OFF control of NCR-Fwd.
  • the specific signals include a SSB (Synchronization Signal Block) signal, a CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), a cell-specific PDCCH (Physical Downlink Control Channel) signal, and a cell-specific PDSCH. (Physical Downlink Shared Channel).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • cell-specific PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the resource configured in the first link is at least one of the SSB signal, CSI-RS, cell-specific PDCCH signal, and cell-specific PDSCH signal
  • relay Appropriate control of operations for example, ON-OFF control of NCR-Fwd
  • the specific resource is an instructed resource.
  • a communication device connects the base station and a terminal with the communication device in between, based on resources configured in a first link between the base station and the communication device.
  • a communication method is provided, which controls a transfer operation on a second link used for transfer between the two, and transfers a signal on the second link according to the control.
  • the relay device 300 (for example, NCR) in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 100 may have the functions that the relay device 300 described above has.
  • the relay device 300 (for example, NCR) in the present disclosure may be replaced by a terminal.
  • the terminal 200 may have the functions that the relay device 300 described above has.
  • 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 a transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • a base station, a terminal, a relay device (for example, NCR), etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station, a terminal, and a relay device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 100, terminal 200, and relay device 300 described above are physically computer devices including a processor 1001, memory 1002, storage 1003, communication device 1004, input device 1005, output device 1006, bus 1007, etc. may be configured.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, etc.
  • the hardware configurations of the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured without including some of the devices. Good too.
  • Each function in the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 is performed by the processor 1001 and the communication device 1004 by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002. This is realized by controlling communication by the memory 1002 and/or controlling at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 103, control unit 203, control unit 303, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the program a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above embodiments is used.
  • base station 100, terminal 200, and relay device 300 may be realized by a control program stored in memory 1002 and operated in processor 1001, and other functional blocks may be similarly realized.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be done.
  • Memory 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (such as a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray disk). (registered trademark disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium mentioned above may be, for example, a database including at least one of memory 1002 and storage 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the communication device 1004 may have a transmitter and a receiver that are physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate (FPGA). It may be configured to include hardware such as an array (Array), and 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.
  • 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.
  • the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 have been explained using a functional block diagram, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof. Good too.
  • Each piece of software operated by a processor may include random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk drive (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or other suitable memory. It may be stored in any storage medium.
  • RAM random access memory
  • ROM read-only memory
  • EPROM EPROM
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • registers hard disk drive (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or other suitable memory. It may be stored in any storage medium.
  • the notification of information may include physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented using broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G fourth generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG 6th generation mobile communication system
  • xG 6th generation mobile communication system
  • FRA Fluture Radio Access
  • NR new Radio
  • New radio access NX
  • Future generation radio access FX
  • 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
  • other appropriate systems and the following extended, modified, created, and prescribed based on these. It may be applied to at least one generation system.
  • 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).
  • ⁇ Base station operation> The specific operations performed by the base station in this disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (e.g., MME or It is clear that this could be done by at least one of the following: (conceivable, but not limited to) S-GW, etc.).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • ⁇ Input/output direction> Information etc. 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 (eg, memory) or may be managed using a management table. Information etc. to be input/output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information etc. may be deleted. The input information etc. may be transmitted to other devices.
  • Judgment may be made using a value expressed by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (for example, a predetermined value). (comparison with a value).
  • 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.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • 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 be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • the information, parameters, etc. described in this disclosure may be expressed using absolute values, relative values from a predetermined value, or using other corresponding information. may be expressed.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • Base Station In this disclosure, "Base Station (BS),""wireless base station,””fixedstation,” "NodeB,””eNodeB(eNB),”"gNodeB(gNB),”""""accesspoint”,”transmissionpoint”,”receptionpoint”,”transmission/receptionpoint”,”cell”,”sector”,”cellgroup”,”
  • carrier “component carrier”, etc. may be used interchangeably.
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (RRHs)). Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • RRHs small indoor base stations
  • Communication services may also be provided by a remote radio head).
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or the entire coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage. refers to
  • the base station transmitting information to the terminal may be read as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • 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. Examples of such moving objects include vehicles, transportation vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, and 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 terminal.
  • a terminal for example, regarding a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between multiple terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 200 may have the functions that the base station 100 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.
  • a terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
  • the base station 100 may have the functions that the terminal 200 described above has.
  • FIG. 14 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 and 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. and rear wheel air pressure signals, vehicle speed signals acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by accelerator pedal sensor 2029, and 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.).
  • an input device for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 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 2029 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 2029 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 to 2029, 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 section 2002, steering section 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheel 2007, rear wheel 2008, and axle 2009 provided in the vehicle 2001. , sensors 2021 to 2029, etc. may be controlled.
  • 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 means any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and 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 also be called a pilot depending on the applied standard.
  • any reference to elements using the designations "first,””second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may also be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to the transmission and/or reception of a certain signal or channel. Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • the numerology may also indicate at least one of a specific filtering process performed by the device in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
  • TTI Transmission Time Interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or minislot may be called a TTI. It's okay.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs are defined as physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (also referred to as partial bandwidth) refers to a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier. good.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • Maximum transmit power as described in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, the nominal maximum transmit power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmit power ( It may also mean the rated UE maximum transmit power.
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Wireless communication system 20 NG-RAN 100 base station (gNB) 200 Terminal (UE) 300 Relay device (NCR) 101, 202, 302 Transmitting unit 102, 201, 301 Receiving unit 103, 203, 303 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

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Abstract

通信装置は、基地局と通信装置との間の第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいて、通信装置を挟んで基地局と端末との間の転送に用いられる第2のリンクにおける転送動作を制御する制御部と、制御部の制御に従って、第2のリンクにおける信号の転送を行う通信部と、を備える。

Description

通信装置及び通信方法
 本開示は、通信装置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。
 また、NRでは、ユーザ端末(User Equipment(UE):単に端末と呼ばれてもよい)と無線基地局(単に基地局と呼ばれてもよい)との間で、信号の中継を行う通信装置(中継装置と呼ばれてもよい)が検討されている。
3GPP TSG RAN WG1 #109-e, R1-2204534, Discussion on operation scenarios for NCR, May 9-20, 2022
 しかしながら、中継を行う通信装置において、中継動作の適切な制御については検討の余地がある。
 本開示の一態様は、適切な中継動作を制御できる通信装置及び通信方法を提供する。
 本開示の一態様に係る通信装置は、基地局と前記通信装置との間の第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいて、前記通信装置を挟んで前記基地局と端末との間の転送に用いられる第2のリンクにおける転送動作を制御する制御部と、前記制御部の制御に従って、前記第2のリンクにおける信号の転送を行う通信部と、を備える。
 本開示の一態様に係る通信方法は、通信装置が、基地局と前記通信装置との間の第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいて、前記通信装置を挟んで前記基地局と端末との間の転送に用いられる第2のリンクにおける転送動作を制御し、前記制御に従って、前記第2のリンクにおける信号の転送を行う。
本開示の実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る無線通信システムにおいて用いられる周波数レンジの一例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る無線通信システムにおいて用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 NCR300の構成例を示す図である。 提案1のオプション1の一例を示す図である。 提案1のオプション2の例を示す図である。 提案1Aのオプション1の一例を示す図である。 提案1Aのオプション2の例を示す図である。 SSBのリソースの一例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の実施の形態に係る中継装置の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の一実施の形態に係る基地局、中継装置及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 車両の構成例を示す図である。
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本開示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。
 また、以下で説明する本開示の実施の形態では、5G NR(New Radio)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、本開示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、本開示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、基地局又は端末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。
 <無線通信システム>
 図1は、本開示の実施の形態に係る無線通信システム10の一例を示す図である。無線通信システム10は、5G NRに従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network20(以下、NG-RAN20)と、端末200(以下、UE(User Equipment)200とも記載する)と、を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってもよい。
 NG-RAN20は、基地局100(以下、gNB100とも記載する)を含む。なお、gNB及びUEの数は、図1に示す例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RANノード、具体的には、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、図示せず)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。また、以下において、gNBは、ネットワーク(NW)で読み替えられてもよい。
 gNB100は、一例として、5Gに従った基地局であり、5Gに従った無線通信をUE200と実行する。また、図1に示す例では、gNB100とUE200との間で、信号の中継を行う中継装置300が示される。中継装置300は、例えば、gNB100から受信した信号をUE200に向けて送信し、UE200から受信した信号をgNB100に向けて送信する中継動作を行う。なお、「中継」は、「転送(forward)」に置き換えられてもよい。また、「動作」は、「処理」、「制御」等に置き換えられてもよい。また、NRにおいて検討されている中継装置300については、後述にて説明する。
 gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)、及び、UEと2つのNG-RANノードそれぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)等に対応してよい。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。図2は、無線通信システム10において用いられるFRの一例を示す図である。図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応してよい。各FRの周波数帯は、例えば、以下のとおりである。
 ・FR1:410MHz~7.125GHz
 ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHz又は60kHzのサブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW:Bandwidth)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60kHz又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 なお、SCSは、ニューメロロジー(numerology)と解釈されてもよい。ニューメロロジーは、3GPP TS 38.300において定義されており、周波数ドメインにおける1つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯に対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応してもよい。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSCSを有するCP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)/DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を適用してもよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム(システムフレーム)、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。ただし、SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、SCSとして、480kHz、960kHz等が用いられてもよい。
 また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28又は56シンボル等であってもよい)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
 なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間等と呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP:Bandwidth Part)等と呼ばれてもよい。
 gNB100は、下りリンク(DL:Downlink)信号として、gNB100の制御情報、設定情報等をUE200へ送信する。
 また、例えば、gNB100は、上りリンク(UL:Uplink)信号として、UE200から、gNB100の制御情報、データ信号、UE200の処理能力に関する情報(端末能力(情報);例えば、UE capability)等を受信する。
 中継装置300は、DL信号を、UE200へ転送する転送動作を行う。また、中継装置300は、UL信号を、gNB100へ転送する転送動作を行う。なお、以下では、gNB100がUE200から受信するUL信号及び/又はUE200がgNB100から受信するDL信号は、中継装置300によって中継された信号であってもよい。
 UE200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。
 UE200は、DLで制御信号又はデータ信号をgNB100から受信し、ULで制御信号又はデータ信号をgNB100へ送信することで、無線通信システム10により提供される各種通信サービスを利用する。また、UE200は、gNB100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。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)が含まれてよく、制御チャネルには、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、gNB100は、UE200に対して、PDCCHを用いて制御情報を送信し、PDSCHを用いてDLのデータ信号を送信する。なお、PDSCHは下りリンク共有チャネルの一例であり、PDCCHは下りリンク制御チャネルの一例である。なお、PDCCHは、PDCCHにおいて送信される下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)、制御情報等で読み替えられてもよい。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、例えば、DMRS(Demodulation Reference Signal)、PTRS(Phase Tracking Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)、SRS(Sounding Reference Signal)及び位置情報用のPRS(Positioning Reference Signal)のうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、DLのデータ信号の復調に使用され、PDSCHを用いて送信される。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)が含まれてよく、制御チャネルには、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)が含まれてよい。例えば、UE200は、PUCCHを用いて制御情報を送信し、PUSCHを用いてULのデータ信号を送信する。なお、PUSCHは上りリンク共有チャネルの一例であり、PUCCHは上りリンク制御チャネルの一例である。共有チャネルはデータチャネルと呼ばれてもよい。なお、PUSCH又はPUCCHは、PUSCH又はPUCCHにおいて送信される上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)、制御情報等で読み替えられてもよい。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRSRS及び位置情報用のPRSのうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、ULのデータ信号の復調に使用され、PUSCHを用いて送信される。
 <中継装置について>
 3GPPのRelease 18(Rel-18)では、新しい検討事項として、NRにおけるネットワーク制御リピータ(NR Network-controlled Repeater)に関して、検討されている。以下では、NR Network-controlled Repeaterは、NCRと略記される。NCRは、例えば、図1の中継装置300に対応してよい。以下、NCRは、NCR300と記載される場合がある。
 NCRでは、従来の増幅転送リピータ(Amplify and forward repeater)とは異なり、送信するタイミングの制御と、受信するタイミングの制御と、DLの動作を行うかULの動作を行うかの制御(例えば、切り替え)と、NCRの動作のONとOFFの制御との少なくとも1つが実行されてよい。また、NCRでは、送信動作及び/又は受信動作において、指向性を制御することが可能である。つまり、NCRでは、送信するビーム、及び/又は、受信するビームが制御されてよい。
 以下では、例示的に、NCRの動作のONとOFFの制御について説明する。
 例えば、NCRに関して、以下のようなシナリオ及び/又は仮定が検討されている。
 NCRは、FR1およびFR2帯域のネットワークカバレッジを拡張するために使用されるinband RF(radio frequency)リピータであってよい。なお、FR2に関しての検討では、屋外とoutdoor to indoor(O2I)との両方のシナリオでFR2の使用の検討が優先されてよい。
 現状では、シングルホップの固定的なNCRが検討される。
 NCRは、UEに対して透過的(transparent)であってよい。
 NCRは、gNBとリピータ間のリンク、及び、リピータとUEとの間のリンクを同時に維持、制御してよい。
 NCRのコストについての効率は、NCRにとって考慮事項である。
 また、サイド制御情報(side control information)として、以下のような例が挙げられている。
 ・ビームフォーミングに関する情報
 ・NCRの送信と受信との境界を合わせるタイミングに関する情報
 ・UL及び/又はDLのTDD構成に関する情報
 ・効率的な干渉管理とエネルギー効率の改善のためのNCRのONとOFFの制御に関する情報(以下、ON-OFF制御情報と記載する)
 ・効率的な干渉管理のための電力制御に関する情報
 ただし、上述したサイド制御情報の例のうち、NCRにおいて必要な情報については、検討中である。また、この検討において、NCRは、最大送信電力で動作する、という仮定が設けられてもよい。
 また、サイド制御情報を伝送するL1/L2(layer 1/layer 2)シグナリングの方法と、そのL1/L2シグナリングの構成については検討中である。
 図4は、NCR300の構成例を示す図である。NCR300は、UE200とgNB100との間に存在する。なお、NCR300は、実空間において、UE200とgNB100との間に存在してもよいし、存在しなくてもよい。
 NCR300は、UE200から送信されたgNB100宛のUL信号を受信して、宛先のgNB100へ送信する。別言すると、NCR300は、UE200から送信されたgNB100宛のUL信号を、宛先のgNB100へ転送する。また、NCR300は、gNB100から送信されたUE200宛のDL信号を受信して、宛先のUE200へ送信する。別言すると、NCR300は、gNB100から送信されたUE200宛の信号を宛先のUE200へ転送する。
 また、NCR300は、gNB100から受信する制御情報に基づいて、動作してよい。
 図4に示すように、NCR300とUE200との間のリンクは、アクセスリンク(access link)と称されてよい。また、図4に示すように、NCR300とgNB100との間には、2つのリンクが存在する。2つのリンクのうち、UE200から受信したgNB100宛の信号を送信するリンクは、バックホールリンク(backhaul link)と称されてよい。なお、バックホールリンクでは、NCR300がUE200宛の信号をgNB100から受信してもよい。2つのリンクのうち、gNB100とNCR300との間で情報の交換を行うリンクは、制御リンク(以下、C-linkと記載される場合がある)と称されてよい。例えば、制御リンクでは、サイド制御情報の交換が行われてよい。
 なお、図4では、C-linkに含まれるgNB100と、バックホールリンクに含まれるgNB100とが、同一である例を示すが、C-linkに含まれるgNB100と、バックホールリンクに含まれるgNB100とは、互いに異なってもよい。
 また、C-linkにおける通信に用いられる周波数(例えば、キャリアまたは周波数帯)、バックホールリンクにおける通信に用いられる周波数、及び、アクセスリンクにおける通信に用いられる周波数帯については、特に限定されない。これらの3つの周波数は、互いに同じであってもよいし、3つのうち少なくとも2つが異なってもよい。また、3つの周波数のうち1つの周波数が、別の1つの周波数を包含してもよい。
 また、C-link、バックホールリンク、及び、アクセスリンクの3つのリンクのそれぞれにおいて、gNB100に向かう方向のリンクは、アップリンクと称され、アップリンクと反対の方向のリンクは、ダウンリンクと称されてよい。この場合、3つのリンクのそれぞれのアップリンクの通信に用いられる周波数と、ダウンリンクの通信に用いられる周波数とは、互いに同じであってもよいし、互いに異なってもよい。
 図4のNCR300は、NCR-MTとNCR-Fwdと称される2つの機能エンティティを有する。
 NCR-MTは、制御リンク(C-link)を介して、gNB100と通信し、gNB100との情報交換を可能にする機能エンティティである。gNB100との情報交換とは、例えば、サイド制御情報の送受信であってよい。また、制御リンクは、NRのUuインターフェイスに基づいてよい。
 なお、NCR-MTにおいて、サイド制御情報は、少なくとも、NCR-Fwdの制御用の情報を含んでよい。また、サイド制御情報は、RRC(radio resource control)、MAC CE(Medium Access Control Control Element)、及び、DCI(downlink control information)の少なくとも1つのシグナリングによって通知されてもよい。
 NCR-Fwdは、バックホールリンクとアクセスリンクとを介して、gNBとUEの間で信号の転送を行う機能エンティティである。例えば、NCR-Fwdは、ULのRF(radio frequency)信号の増幅と転送を実行する。また、DLのRF信号の増幅と転送を実行する。なお、NCR-Fwdの動作は、gNB100から受信したサイド制御情報に従って制御されてよい。
 図4に示したNCRに関して、3GPPのRAN1#109では、NCRのON-OFF制御がサポートされることが合意された。
 例えば、ON-OFF制御では、NCR-Fwdの動作(又は挙動)を制御するために、ON-OFF制御情報が有効であることが合意された。ただし、ON-OFF制御の指示及び決定のメカニズムについて、検討中である。また、ON-OFF制御情報の明示的な指示又は暗黙的な指示については検討中である。
 また、RAN1#109では、NCRのC-linkにおける送信及び受信と、NCRのバックホールリンクにおける送信及び受信に関して、以下のような点が合意された。
 C-linkのULとバックホールリンクのULとが、TDM(time division multiplexing)方式で実行されることが合意された。一方で、C-linkのULとバックホールリンクのULとの同時送信は、NCRの機能又は能力(Capability)次第である。つまり、NCRは、C-linkのULとバックホールリンクのULとの同時送信を行うことができる能力を有してもよい。
 また、C-linkのDLとバックホールリンクのDLとは、同時に行われてもよいし、TDM方式で行われてもよい。
 なお、TDM方式等での多重は、NCRの能力を考慮してgNBによって制御される。例えば、C-linkのULとバックホールリンクのULとのTDMが、NCRの能力を考慮してgNBによって制御される。
 なお、以下では、NCRが実行するC-linkのUL送信は、機能エンティティであるNCR-MTによって実行されるので、「NCR-MT C-link UL Tx」と記載される場合がある。また、NCRが実行するバックホールリンクのUL送信は、機能エンティティであるNCR-Fwdによって実行されるので、「NCR-Fwd backhaul link UL Tx」と記載される場合がある。なお、ここで、NCRが実行するバックホールリンクにおけるUL送信は、アクセスリンクにおけるUL受信と連動してもよい。アクセスリンクにおけるUL受信と連動する場合、「NCR-Fwd backhaul link UL Tx」は、バックホールリンクにおけるUL送信とアクセスリンクにおけるUL受信とを含んでもよい。
 また、DLについても同様に、NCRが実行するC-linkのDL受信は、「NCR-MT C-link DL Rx」と記載され、NCRが実行するバックホールリンクのDL受信は、「NCR-Fwd backhaul link DL Rx」と記載される場合がある。なお、ここで、NCRが実行するバックホールリンクのDL受信は、アクセスリンクにおけるDL送信と連動してもよい。アクセスリンクにおけるDL送信と連動する場合、「NCR-Fwd backhaul link DL Rx」は、NCRにおけるバックホールリンクのDL受信とアクセスリンクのDL送信とを含んでもよい。
 <検討事項>
 NCRについての合意事項に関連して、NCRのON-OFF制御には様々な検討の余地がある。
 例えば、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時送信がNCRの機能又は能力(Capability)次第であることが検討されているが、この同時送信がサポートされているか否かに応じた、NCRのON-OFF制御方法には検討の余地がある。また、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時送信以外のNCRにおける同時動作に関しても、同時動作がサポートされているか否かに応じた、NCRのON-OFF制御方法には検討の余地がある。なお、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時送信以外のNCRにおける同時動作とは、例えば、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時受信であってよい。
 例えば、同時動作がサポートされていない場合には、同時動作が生じないようにON-OFF制御を行うことが望まれる。同時動作がサポートされていないにも関わらず、同時動作が発生するON-OFF制御を行った場合、受信側(例えば、gNB又はNCR)において信号の衝突(又は干渉)が発生してしまい、通信品質の劣化が生じてしまう。また、この場合、同時動作を行うために、NCRをONにすることによって、電力消費が増大してしまう。
 また、同時動作がサポートされている場合には、同時動作が可能なことを考慮した効率の良いON-OFF制御を行うことが望まれる。例えば、同時動作が可能である場合には、NCRが、一方の動作に関する指示を受けた場合に、その指示に基づいて他方の動作をONにすることが可能であるため、指示に要する通信を省略でき、効率の良い制御が可能となる。
 また、現状の合意事項では、NCRが転送する対象の信号については合意されていないが、NCRが転送する対象の信号に応じた、NCRのON-OFFの制御方法には検討の余地がある。
 例えば、NCRが転送することを望まれない信号であるにも関わらず、NCRをONにして信号の転送を行う場合、NCRを不必要にONにすることによって、電力消費が増大してしまう。また、転送された信号が、他の信号と干渉してしまう。一方で、NCRが転送することを望まれる信号であるにも関わらず、NCRをOFFにする場合、転送が実行されないことによって、通信品質の劣化が生じてしまう。
 上述したように、NCRのON-OFF制御、すなわち、NCRにおける転送に係る動作の制御については、検討の余地がある。以下では、上述した課題に対して適切なNCRのON-OFF制御の例を説明する。
 <提案1>
 提案1では、NCRにおける同時動作の一例として、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がサポートされていないケースを説明する。
 C-linkにおける通信とbackhaul linkにおける通信とのそれぞれに対して、時間周波数リソース(以下、リソースと略記する場合がある)が割り当てられることが想定される。この割り当ての指示は、NW(例えば、gNB)によって行われる。
 このリソース割り当ての指示については、検討が十分ではない。例えば、C-linkにおける通信に対して指示されるリソースと、backhaul linkにおける通信に対して指示されるリソースとが、時間方向及び周波数方向の両方で重複しない可能性がある。一方で、例えば、C-linkにおける通信に対して指示されるリソースと、backhaul linkにおける通信に対して指示されるリソースとが、時間方向及び周波数方向の少なくとも一方で重複する可能性がある。
 このようなC-linkにおける通信に対して割り当てられるリソースとbackhaul linkにおける通信に対して割り当てられるリソースとの重複と、NCRの同時動作のサポートの有無とは、整合性が図られる必要がある。例えば、NCRの同時動作がサポートされていないにも関わらず、リソースが重複してしまうと、重複したリソースにおいて不適切な制御が行われる可能性がある。
 例えば、NCRの同時動作がサポートされていない場合には、C-linkにおける通信に対して割り当てられるリソースとbackhaul linkにおける通信に対して割り当てられるリソースとが、重複しないことが望まれる。
 なお、NCRの同時動作がサポートされていない場合とは、NCRが同時動作を行う能力(capability)を有していない場合、同時動作が有効になっていない場合、または、同時動作が設定されていない場合と捉えてもよい。また、NCRの同時動作がサポートされていない場合とは、NCRの通信相手であるgNB及び/又はUEにおいて、同時動作がサポートされていない場合と捉えてもよい。
 例えば、NCR-MT C link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がNCRにおいてサポートされていない場合、NCR-MT C link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとが時間的に重複する可能性があるか否かについて、検討の余地がある。また、この場合に、NCR-MT C link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとで、どちらを優先するかについては検討の余地がある。
 そこで、提案1では、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合のNCR-MT C link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとの時間的な重複に関する動作を説明する。
 なお、以下では、NCR-MT C link UL Txの動作(例えば、送信動作)を実行することは、NCR-MT C link UL Txを実行する、と記載し、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作(例えば、送信動作)を実行することは、NCR-Fwd backhaul link UL Txを実行する、と記載する場合がある。
 NCR-MT C link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がNCRにおいてサポートされていない場合とは、gNBにおいて、C-linkのUL受信と、backhaul linkのUL受信との同時動作がサポートされていない場合と捉えてもよい。
 <提案1のオプション1>
 提案1のオプション1では、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合、NCRは、NCR-MT C link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとの時間的に重複していることを想定しない。例えば、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合において、NCRは、NCR-MT C link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの一方の動作を行う場合、他方の動作を行わない。
 別言すると、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合、NCR-MT C link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとが時間的に重複しなくてよい。つまり、この場合、リソースを指示する側(例えば、NW(例えば、gNB))は、NCR-MT C link UL TxのためのリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txのためのリソースとを時間的に重複しないリソースに設定してよい。
 図5は、提案1のオプション1の一例を示す図である。図5には、提案1のオプション1の例が示される。なお、図5の例の横軸は時間軸を表す。また、図5の「NCR-MT UL Tx」は、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースを示し、「NCR-Fwd UL Tx」は、NCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースを示す。図5では、「NCR-MT UL Tx」と、「NCR-Fwd UL Tx」とが時間方向で重複している。
 図5に示すように、提案1のオプション1では、図5のようなケースが、想定されなくてよい。
 なお、図5では、時間方向で2つのリソースが完全に重複しているケースであるが、本開示はこれに限定されない。例えば、NCRは、時間方向で2つのリソースが部分的に重複しているケースを想定しなくてもよい。
 提案1のオプション1に示すようなリソースの指示によって、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がNCRにおいてサポートされていない場合に対して、リソースの指示とサポートの有無との間の整合性が図れるリソースの指示が行われ、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案1のオプション2>
 提案1のオプション2では、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合に、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとが時間的に重複している可能性がある場合を説明する。
 つまり、提案1のオプション2では、NCRは、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとが時間的に重複していることを想定してよい。ただし、NCRは、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がサポートされていないので、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとが時間的に重複している場合には、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの何れか一方の動作を行い、他方の動作を行わなくてよい。
 また、提案1のオプション2の場合、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとが時間的に重複してよい。つまり、この場合、リソースを指示する側(例えば、NW(例えば、gNB))は、NCR-MT C-link UL TxのためのリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txのためのリソースとを時間的に重複するリソースに設定してよい。
 以下では、提案1のオプション2の3つのオプションとして、オプション2-1~オプション2-3を説明する。
 <提案1のオプション2-1>
 提案1のオプション2-1では、NCRがNCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとのどちらの動作を行うかは、NCRの実装に依存する。この場合、NCR毎に、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとのどちらの動作を行うかが異なってもよい。例えば、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとが時間的に重複している場合に、或るNCRは、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースにおいて、NCR-MT C-link UL Txを行い、別のNCRは、NCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースにおいて、NCR-MT C-link UL Txを行ってよい。
 例えば、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとのどちらの動作を行うかが、事前に設定されてもよいし、動的に(又は静的に)切り替えられてもよい。
 NCRは、例えば、NWから受信した指示に基づいて、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとのどちらの動作を行うかを切り替えてよい。
 次に、提案1のオプション2-2、オプション2-3について図面を用いて説明する。図6は、提案1のオプション2の例を示す図である。図6には、提案1のオプション2-2、2-3、及び、2-3Aの各例が示される。なお、図6の各例の横軸は時間軸を表す。また、図6の「NCR-MT UL Tx」は、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースを示し、「NCR-Fwd UL Tx」は、NCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースを示す。
 <提案1のオプション2-2>
 提案1のオプション2-2では、NCRは、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとが時間的に重複している場合に、時間的に重複しているリソース部分に対して、NCR-MT C-link UL Txを行う。この場合、NCRは、時間的に重複しているリソース部分に対して、NCR-Fwd backhaul link UL Txを行わなくてよい。つまり、ここでは、NCR-Fwdは、重複時間リソースに対して、「オフ」と見なされてよい。
 なお、以下では、NCR-MT C-link UL Txに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link UL Txに指示されるリソースとが時間的に重複している場合における、時間的に重複しているリソース部分は、「重複時間リソース(time overlapped resource)」と記載される場合がある。例えば、提案1のオプション2-2では、NCRは、重複時間リソースに対して、NCR-MT C-link UL Txの動作を行う。
 図6の(1)に示すように、オプション2-2では、重複時間リソースに対して、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作が行われない(オフと見なされる)。
 また、図6の(2)に示すように、オプション2-2では、重複時間リソースが部分的に存在する場合、部分的にNCR-Fwd backhaul link UL Txの動作が行われない(オフと見なされる)。また、この場合、時間的に重複していないリソースでは、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作が行われてもよい。
 <提案1のオプション2-3>
 提案1のオプション2-3では、NCRは、重複時間リソースに対して、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作を行う。この場合、NCRは、重複時間リソースに対して、NCR-MT C-link UL Txの動作を行わなくてよい。別言すると、この場合、NCR-MT C-link UL Txの動作は、キャンセルされてよい。
 図6の(3)に示すように、オプション2-3では、重複時間リソースに対して、NCR-MT C-link UL Txの動作が行われなくてよい。また、この場合、時間的に重複していないリソースでは、NCR-MT C-link UL Txの動作が行われてもよい。
 <提案1のオプション2-3A>
 提案1のオプション2-3Aでは、NCRは、重複時間リソースに対して、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作を行う。この動作は、オプション2-3と同様である。オプション2-3では、NCRは、重複時間リソースを含むNCR-MT C-link UL Txに指示されたリソースに対して、NCR-MT C-link UL Txの動作を行わなくてよい。別言すると、この場合、NCR-MT C-link UL Txの動作は、リソース全体において、キャンセルされてよい。
 図6の(4)に示すように、オプション2-3Aでは、重複時間リソースに対して、NCR-MT C-link UL Txの動作が行われなくてよい。また、この場合、時間的に重複していないリソースに対しても、NCR-MT C-link UL Txの動作が行われなくてもよい。
 なお、NCR-MT C-link UL Txのリソース、及び、NCR-Fwd backhaul link UL Txのリソースの指示方法(例えば、割り当て方法)については、特に限定されない。
 例えば、NCR-MT C-link UL Txは、例示的に、PUSCHの送信、PUCCHの送信、PRACHの送信、及び、SRSの送信の何れかであってよい。また、NCR-MT C-link UL Txのリソースは、UEに対してリソースを割り当てる場合の指示と同様に、NCRに対して指示されてよい。
 なお、NCR-MT C-link UL Txのリソースは、UEに対してリソースを割り当てる場合の指示と異なる方法で、NCRに対して指示されてもよい。
 また、NCR-Fwd backhaul link UL Txのリソースは、明示的に又は暗黙的に指示されてよい。例えば、NCR-Fwd backhaul link UL Txのリソースは、明示的に又は暗黙的に、NCR-Fwdに対して、「UL」であることが指示されてよい。あるいは、NCR-Fwd backhaul link UL Txのリソースは、明示的に又は暗黙的に、NCR-Fwdに対して、「ON」であることが指示されてよい。例えば、NCR-Fwd backhaul link UL Txのリソースの指示とは、NCR-FwdのON又はOFFの指示に相当してもよい。以下では、NCR-FwdのON又はOFFは、「NCR-Fwd ON-OFF」と記載される場合がある。
 また、上述した提案1の各オプション(オプション1、2-1、2-2、2-3、及び、2-3A)は、上述したリソースの指示方法と組み合わされてもよい。例えば、上述したリソースの指示方法及び指示されるリソースに応じて、各オプションのうち、適用されるオプションが変更されてよい。
 例えば、NCR-MT C-link UL Txにおいて指示されるリソースが、PUSCH送信、又は、PUCCH送信、又は、SRS送信、又は、PRACH送信のリソースであるケースについて説明する。
 例えば、NCR-MT C-link UL Txが、PUSCH送信であるケースでは、NCR-MT C-link UL Txの動作で送信されるPUSCHが、DCIによって指示されるdynamic grant PUSCH、または、type1のconfigured grant PUSCH、または、type2のconfigured grant PUSCHである場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのPUSCHのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-MT C-link UL Txが、PUCCH送信であるケースでは、NCR-MT C-link UL Txの動作で送信されるPUCCHが、DCIによって指示されるdynamic PUCCH、または、RRCによって設定されるsemi-static PUCCHである場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのPUCCHのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 また、例えば、NCR-MT C-link UL Txが、PUCCH送信であるケースでは、NCR-MT C-link UL Txの動作で送信されるPUCCHが、SR(scheduling request)用のPUCCH、又は、CSI(channel state information)用のPUCCH、又は、HARQ(hybrid automatic repeat request)用のPUCCHである場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのPUCCHのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 また、例えば、NCR-MT C-link UL Txが、CSI用のPUCCH送信であるケースでは、NCR-MT C-link UL Txの動作で送信されるCSI用のPUCCHが、周期的なCSI用のPUCCH、又は、セミパーシステントなCSI用のPUCCH、又は、非周期的なCSI用のPUCCHである場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのCSI用のPUCCHのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-MT C-link UL Txが、SRS送信であるケースでは、NCR-MT C-link UL Txの動作で送信されるSRSが、周期的なSRS、又は、セミパーシステントなSRS、又は、非周期的なSRSである場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのSRSのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 また、例えば、NCR-MT C-link UL Txが、SRS送信であるケースでは、NCR-MT C-link UL Txの動作で送信されるSRSの用途に応じて、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。例えば、NCR-MT C-link UL Txが、SRS送信であるケースでは、NCR-MT C-link UL Txの動作で送信されるSRSの使用法が、「codebook」、又は、「non-codebook」、又は、「beam management」、又は、「antenna switching」に設定されている場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのSRSのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-MT C-link UL Txが、PRACH送信であるケースでは、NCR-MT C-link UL Txの動作で送信されるPRACHが、PDCCHのオーダによってトリガされたRACH、あるいは、MACレイヤ又はRRCレイヤによってトリガされたRACHである場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのPRACHのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 次に、NCR-Fwd backhaul link UL Txのリソースの指示に応じた提案1の各オプションについて説明する。
 例えば、NCR-Fwd backhaul link UL Tx(例えば、NCR-Fwd ON-OFF)が明示的または暗黙的に指示される場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、明示的である場合と、暗黙的である場合とで、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-Fwd backhaul link UL Tx(例えば、NCR-Fwd ON-OFF)が動的または準静的に指示される場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、指示が動的である場合と、指示が準静的である場合とで、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-Fwd backhaul link UL Tx(例えば、NCR-Fwd ON-OFF)がDCIまたはMAC CEまたはRRCによって指示される場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。また、DCIによって指示される場合と、MAC CEによって指示される場合と、RRCによって指示される場合とで、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 NCR-MT C-link UL Txについて上述にて示したケースの少なくとも1つと、NCR-Fwd backhaul link UL Txについて上述にて示したケースの少なくとも1つとが組み合わせられてもよい。そして、この組み合わせに対して、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。なお、組み合わせの違いに応じて、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-MT C-link UL Txの動作で送信されるPUSCHが、dynamic grant PUSCHであり、NCR-Fwd backhaul link UL Tx(例えば、NCR-Fwd ON-OFF)が準静的に指示される場合に、上述した提案1の各オプションの何れかが適用されてよい。
 提案1のオプション2に示すように、2つのリソースのどちらか一方を優先的に使用し、他方を使用しないことによって、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がNCRにおいてサポートされていない場合に対して、重複時間リソースにおいて適切な制御を行うことで、サポートの有無とリソースの重複との間での整合性を図ることができ、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案1A>
 提案1Aでは、提案1と同様に、NCRの同時動作がサポートされていないケースを説明する。提案1Aでは、NCRにおける同時動作の一例として、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxの同時動作が、NCRにおいてサポートされていないケースを説明する。
 提案1と同様に、C-linkにおける通信に対して割り当てられるリソースとbackhaul linkにおける通信に対して割り当てられるリソースとの重複と、NCRの同時動作のサポートの有無とは、整合性が図られる必要がある。
 例えば、NCR-MT C link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がNCRにおいてサポートされていない場合、NCR-MT C link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとが時間的に重複する可能性があるか否かについて、検討の余地がある。また、この場合に、NCR-MT C link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとで、どちらを優先するかについては検討の余地がある。
 そこで、提案1Aでは、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合のNCR-MT C link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとの時間的な重複に関する動作を説明する。
 なお、以下では、NCR-MT C-link DL Rxの動作(例えば、受信動作)を実行することは、NCR-MT C-link DL Rxを実行する、と記載し、NCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作(例えば、受信動作)を実行することは、NCR-Fwd backhaul link DL Rxを実行する、と記載する場合がある。
 <提案1Aのオプション1>
 提案1Aのオプション1では、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合、NCRは、NCR-MT C link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとの時間的に重複していることを想定しない。例えば、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合において、NCRは、NCR-MT C link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの一方の動作を行う場合、他方の動作を行わない。
 別言すると、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合、NCR-MT C link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとが時間的に重複しなくてよい。つまり、この場合、リソースを指示する側(例えば、NW(例えば、gNB))は、NCR-MT C link DL RxのためのリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxのためのリソースとを時間的に重複しないリソースに設定してよい。
 図7は、提案1Aのオプション1の一例を示す図である。図7には、提案1Aのオプション1の例が示される。なお、図7の例の横軸は時間軸を表す。また、図7の「NCR-MT DL Rx」は、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースを示し、「NCR-Fwd DL Rx」は、NCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースを示す。図7では、「NCR-MT DL Rx」と、「NCR-Fwd DL Rx」とが時間方向で重複している。
 図7に示すように、提案1Aのオプション1では、図7のようなケースが、想定されなくてよい。
 なお、図7では、時間方向で2つのリソースが完全に重複しているケースであるが、本開示はこれに限定されない。例えば、NCRは、時間方向で2つのリソースが部分的に重複しているケースを想定しなくてもよい。
 提案1Aのオプション1に示すようなリソースの指示によって、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がNCRにおいてサポートされていない場合に対して、リソースの指示とサポートの有無との間の整合性が図れるリソースの指示が行われ、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案1Aのオプション2>
 提案1Aのオプション2では、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がNCRにおいて、サポートされていない場合に、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとが時間的に重複している可能性がある場合を説明する。
 つまり、提案1Aのオプション2では、NCRは、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとが時間的に重複していることを想定してよい。ただし、NCRは、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がサポートされていないので、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとが時間的に重複している場合には、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの何れか一方の動作を行い、他方の動作を行わなくてよい。
 また、提案1Aのオプション2の場合、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとが時間的に重複してよい。つまり、この場合、リソースを指示する側(例えば、NW(例えば、gNB))は、NCR-MT C-link DL RxのためのリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxのためのリソースとを時間的に重複するリソースに設定してよい。
 以下では、提案1Aのオプション2の3つのオプションとして、オプション2-1~オプション2-3を説明する。
 <提案1Aのオプション2-1>
 提案1Aのオプション2-1では、NCRがNCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとのどちらの動作を行うかは、NCRの実装に依存する。この場合、NCR毎に、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとのどちらの動作を行うかが異なってもよい。例えば、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとが時間的に重複している場合に、或るNCRは、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースにおいて、NCR-MT C-link DL Rxを行い、別のNCRは、NCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースにおいて、NCR-MT C-link DL Rxを行ってよい。
 例えば、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとのどちらの動作を行うかが、事前に設定されてもよいし、動的に(又は静的に)切り替えられてもよい。NCRは、例えば、NWから受信した指示に基づいて、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとのどちらの動作を行うかを切り替えてよい。
 次に、提案1Aのオプション2-2、オプション2-3について図面を用いて説明する。図8は、提案1Aのオプション2の例を示す図である。図8には、提案1Aのオプション2-2、2-3、及び、2-3Aの各例が示される。なお、図8の各例の横軸は時間軸を表す。また、図8の「NCR-MT DL Rx」は、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースを示し、「NCR-Fwd DL Rx」は、NCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースを示す。
 <提案1Aのオプション2-2>
 提案1Aのオプション2-2では、NCRは、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとが時間的に重複している場合に、時間的に重複しているリソース部分に対して、NCR-MT C-link DL Rxを行う。この場合、NCRは、時間的に重複しているリソース部分に対して、NCR-Fwd backhaul link DL Rxを行わなくてよい。つまり、ここでは、NCR-Fwdは、重複時間リソースに対して、「オフ」と見なされてよい。
 なお、以下では、NCR-MT C-link DL Rxに指示されるリソースとNCR-Fwd backhaul link DL Rxに指示されるリソースとが時間的に重複している場合における、時間的に重複しているリソース部分は、提案1と同様に、「重複時間リソース(time overlapped resource)」と記載される場合がある。例えば、提案1Aのオプション2-2では、NCRは、重複時間リソースに対して、NCR-MT C-link DL Rxの動作を行う。
 図8の(1)に示すように、オプション2-2では、重複時間リソースに対して、NCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作が行われない(オフと見なされる)。
 また、図8の(2)に示すように、オプション2-2では、重複時間リソースが部分的に存在する場合、部分的にNCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作が行われない(オフと見なされる)。また、この場合、時間的に重複していないリソースでは、NCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作が行われてもよい。
 <提案1Aのオプション2-3>
 提案1Aのオプション2-3では、NCRは、重複時間リソースに対して、NCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作を行う。この場合、NCRは、重複時間リソースに対して、NCR-MT C-link DL Rxの動作を行わなくてよい。別言すると、この場合、NCR-MT C-link DL Rxの動作は、キャンセルされてよい。
 図8の(3)に示すように、オプション2-3では、重複時間リソースに対して、NCR-MT C-link DL Rxの動作が行われなくてよい。また、この場合、時間的に重複していないリソースでは、NCR-MT C-link DL Rxの動作が行われてもよい。
 <提案1Aのオプション2-3A>
 提案1Aのオプション2-3Aでは、NCRは、重複時間リソースに対して、NCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作を行う。この動作は、オプション2-3と同様である。オプション2-3では、NCRは、重複時間リソースを含むNCR-MT C-link DL Rxに指示されたリソースに対して、NCR-MT C-link DL Rxの動作を行わなくてよい。別言すると、この場合、NCR-MT C-link DL Rxの動作は、リソース全体において、キャンセルされてよい。
 図8の(4)に示すように、オプション2-3Aでは、重複時間リソースに対して、NCR-MT C-link DL Rxの動作が行われなくてよい。また、この場合、時間的に重複していないリソースに対しても、NCR-MT C-link DL Rxの動作が行われなくてもよい。
 なお、NCR-MT C-link DL Rxのリソース、及び、NCR-Fwd backhaul link DL Rxのリソースの指示方法(例えば、割り当て方法)については、特に限定されない。
 例えば、NCR-MT C-link DL Rxは、例示的に、PDSCHの受信、PDCCHの受信、SSB(Synchronization signal block)の受信、及び、CSI-RSの受信の何れかであってよい。また、NCR-MT C-link DL Rxのリソースは、UEに対してリソースを割り当てる場合の指示と同様に、NCRに対して指示されてよい。
 また、NCR-Fwd backhaul link DL Rxのリソースは、明示的に又は暗黙的に指示されてよい。例えば、NCR-Fwd backhaul link DL Rxのリソースは、明示的に又は暗黙的に、NCR-Fwdに対して、「DL」であることが指示されてよい。あるいは、NCR-Fwd backhaul link DL Rxのリソースは、明示的に又は暗黙的に、NCR-Fwdに対して、「ON」であることが指示されてよい。例えば、NCR-Fwd backhaul link DL Rxのリソースの指示とは、NCR-FwdのON又はOFFの指示に相当してもよい。以下では、NCR-FwdのON又はOFFは、「NCR-Fwd ON-OFF」と記載される場合がある。
 また、上述した提案1Aの各オプション(オプション1、2-1、2-2、2-3、及び、2-3A)は、上述したリソースの指示方法と組み合わされてもよい。例えば、上述したリソースの指示方法に応じて、各オプションのうち、適用されるオプションが変更されてよい。
 例えば、NCR-MT C-link DL Rxが、PDSCH受信、又は、PDCCH受信、又は、SSB受信、又は、CSI-RS受信であるケースについて説明する。
 例えば、NCR-MT C-link DL Rxが、PDSCH受信であるケースでは、NCR-MT C-link DL Rxの動作で受信されるPDSCHが、DCIによって指示されるdynamic grant PDSCH、または、SPS PDSCHである場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのPDSCHのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-MT C-link DL Rxが、PDCCH受信であるケースでは、NCR-MT C-link DL Rxの動作で受信されるPDCCHが、CSS(common search space)用のPDCCH、または、USS(UE specific search space)用のPDCCHである場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのPDCCHのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 また、例えば、NCR-MT C-link DL Rxが、CSS用のPDCCHの受信であるケースでは、NCR-MT C-link DL Rxの動作で受信されるPDCCHのCSSのタイプが、type0/0A/0B/1/1A/2/2A/3の何れかである場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのCSSのタイプのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 また、例えば、NCR-MT C-link DL Rxが、CSI-RS受信であるケースでは、NCR-MT C-link DL Rxの動作で受信されるCSI-RSのリソースが、周期的なCSI-RSのリソース、又は、セミパーシステントなCSI-RSのリソース、又は、非周期的なCSI-RSのリソースである場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのCSI-RSのリソースのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 また、例えば、NCR-MT C-link DL Rxが、CSI-RS受信であるケースでは、NCR-MT C-link DL Rxの動作で受信されるCSI-RSのリソースが、周期的なCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソース、又は、セミパーシステントなCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソース、又は、非周期的なCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソースである場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのCSI-RSのリソースのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 また、例えば、NCR-MT C-link DL Rxが、CSI-RS受信であるケースでは、NCR-MT C-link DL Rxの動作で受信されるCSI-RSが、トラッキングのためのCSI-RS、又は、CSIの算出のためのCSI-RS、又は、L1-RSRP(layer 1 Reference Signal Received Power)及び/又はL1-SINR(layer 1 Signal to Interference and Noise Ratio)の算出のためのCSI-RS、又は、モビリティのためのCSI(又はCSI-RS)である場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。また、これらのCSI-RSのそれぞれに対して、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 次に、NCR-Fwd backhaul link DL Rxのリソースの指示に応じた提案1Aの各オプションについて説明する。
 例えば、NCR-Fwd backhaul link DL Rx(例えば、NCR-Fwd ON-OFF)が明示的または暗黙的に指示される場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。また、明示的である場合と、暗黙的である場合とで、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-Fwd backhaul link DL Rx(例えば、NCR-Fwd ON-OFF)が動的または準静的に指示される場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。また、指示が動的である場合と、指示が準静的である場合とで、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-Fwd backhaul link DL Rx(例えば、NCR-Fwd ON-OFF)がDCIまたはMAC CEまたはRRCによって指示される場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。また、DCIによって指示される場合と、MAC CEによって指示される場合と、RRCによって指示される場合とで、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 NCR-MT C-link DL Rxについて上述にて示したケースの少なくとも1つと、NCR-Fwd backhaul link DL Rxについて上述にて示したケースの少なくとも1つとが組み合わせられてもよい。そして、この組み合わせに対して、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。なお、組み合わせの違いに応じて、適用されるオプションが互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、NCR-MT C-link DL Rxの動作で受信されるPDSCHが、dynamic grant PDSCHであり、NCR-Fwd backhaul link DL Rx(例えば、NCR-Fwd ON-OFF)が準静的に指示される場合に、上述した提案1Aの各オプションの何れかが適用されてよい。
 提案1Aのオプション2に示すように、2つのリソースのどちらか一方を優先的に使用し、他方を使用しないことによって、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がNCRにおいてサポートされていない場合に対して、整合性を図ることができ、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案2>
 上述した提案1及び提案1Aでは、NCRにおいて同時動作がサポートされていない例として、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がサポートされていないケースと、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がサポートされていないケースとを説明した。提案2では、NCRにおいて同時動作がサポートされているケースについて説明する。
 NCRにおいて、複数の動作の同時動作がサポートされているケースでは、一方の動作が、他方の動作に関する指示に関連するか否かについて検討の余地がある。例えば、このケースでは、一方の動作が、他方の動作に関する指示に関連させてよい。例えば、NCRは、一方の動作を、他方の動作に関する特定の指示に基づいて、開始してもよいし、終了してもよい。例えば、一方の動作に関する指示が或る特定の指示である場合に、他方の動作が開始され、一方の動作に関する指示が別の特定の指示である場合に、他方の動作が、終了してもよい。
 なお、NCRの同時動作がサポートされている場合とは、NCRが同時動作を行う能力(capability)を有している場合、同時動作が有効になっている場合、または、同時動作が設定されている場合と捉えてもよい。また、NCRの同時動作がサポートされている場合とは、NCRの通信相手であるgNB及び/又はUEにおいて、同時動作がサポートされている場合と捉えてもよい。
 このように、一方の動作が、他方の動作に関する指示に関連することによって、NCRに対する指示を簡潔に行うことができ、シグナリングのオーバヘッドを削減できる可能性がある。また、一方の動作が、他方の動作に関する指示に関連することによって、NCRの制御を簡潔にすることができる。
 そこで、提案2では、一例として、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がサポートされている場合に、NCR-Fwd backhaul link UL TxのON-OFFが、NCR-MT C-link UL Txの指示に関連させる動作例を説明する。
 NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作を行うことは、NCR-Fwdを「ON」にする、と記載される場合がある。また、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作を行わないことは、NCR-Fwdを「OFF」にする、と記載される場合がある。なお、別の例として、NCR-Fwdを「ON」にすることは、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作及びNCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作の少なくとも一方を行うことに相当してもよい。また、別の例として、NCR-Fwdを「OFF」にすることは、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作及びNCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作の少なくとも一方を行わないことに相当してもよい。
 <提案2のオプション1>
 提案2のオプション1では、NCR-MT C-link UL Tx用に指示されたリソースにおいて、任意のNCR-MT C-link ULのチャネル(又は信号又は参照信号)の送信が指示された場合に、NCR-Fwdが「ON」と見なされる。例えば、NCRは、任意のNCR-MT C-link ULのチャネル(又は信号)の送信の指示を受けた場合に、NCR-Fwdを「ON」にする。
 なお、任意のNCR-MT C-link ULのチャネル(又は信号又は参照信号)の送信が指示された場合とは、例えば、NCR-MT C-link UL Txの動作において、任意のULチャネル、UL信号、参照信号(RS)が指示される場合であってよい。また、以下では、NCR-MT C-link ULのチャネル(又は信号又は参照信号)は、単に、NCR-MT C-link ULの信号と記載される場合がある。
 なお、提案2のオプション1では、NCR-MT C-link UL Tx用に指示されたリソースにおいて、任意のNCR-MT C-link ULの信号の送信が指示されなかった場合に、NCR-Fwdが「OFF」と見なされてもよい。また、提案2のオプション1では、NCR-MT C-link UL Tx用にリソースが指示されなかった場合、NCR-Fwdが「OFF」と見なされてもよい。あるいは、提案2のオプション1では、NCR-Fwdを「OFF」にする指示は、NCR-Fwdを「ON」にする指示と別に、与えられてもよい。
 提案2のオプション1では、NCR-Fwdの動作が、NCR-MTの動作に関する指示(例えば、リソースの指示または信号の指示)に関連することによって、NCRに対する指示を簡潔に行うことができ、シグナリングのオーバヘッドを削減でき、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案2のオプション2>
 提案2のオプション2では、NCR-MT C-link UL Tx用に指示されたリソースにおいて、特定のNCR-MT C-link ULの信号の送信が指示された場合にのみ、NCR-Fwdが「ON」と見なされる。例えば、NCRは、特定のNCR-MT C-link ULの信号の送信の指示を受けた場合に、NCR-Fwdを「ON」にする。
 なお、特定のNCR-MT C-link ULの信号の送信が指示された場合とは、例えば、NCR-MT C-link UL Txの動作において、特定のULチャネル、UL信号、参照信号(RS)が指示される場合であってよい。
 なお、提案2のオプション2では、NCR-MT C-link UL Tx用に指示されたリソースにおいて、特定のNCR-MT C-link ULの信号の送信が指示されなかった場合に、NCR-Fwdが「OFF」と見なされてもよい。
 なお、特定のNCR-MT C-link ULの信号の送信が指示されなかった場合とは、特定のNCR-MT C-link ULの信号以外のNCR-MT C-link ULの信号の送信が指示された場合であってもよいし、NCR-MT C-link ULの信号の送信が指示されなかった場合であってもよいし、NCR-MT C-link UL Tx用にリソースが指示されなかった場合であってもよい。
 あるいは、提案2のオプション2では、NCR-Fwdを「OFF」にする指示は、NCR-Fwdを「ON」にする指示と別に、与えられてもよい。
 例えば、提案2のオプション2において、特定のNCR-MT C-link ULの信号の送信が指示された場合は、特に限定されない。例えば、以下の場合の何れか少なくとも1つであってよい。
 ―NCR-MT C-link UL Txにおいて送信される信号が、セル固有のチャネル、セル固有の信号、及び、セル固有の参照信号の少なくとも1つである場合
 ―NCR-MT C-link UL Txにおいて送信される信号が、PUSCH、又は、PUCCH、又は、SRS、又は、PRACHである場合
 ―NCR-MT C-link UL Txにおいて送信される信号が、PUSCHであり、かつ、DCIによって指示されるdynamic grant PUSCH、または、type 1のcofigured grant PUSCH、または、type 2のcofigured grant PUSCHである場合
 ―NCR-MT C-link UL Txにおいて送信される信号がPUCCHであり、かつ、DCIによって指示されるdynamic PUCCH、または、RRCによって設定されるsemi-static PUCCHである場合
 ―NCR-MT C-link UL Txにおいて送信される信号がPUCCHであり、かつ、SR用のPUCCH、又は、CSI用のPUCCH、又は、HARQ用のPUCCHである場合
 ―NCR-MT C-link UL Txにおいて送信される信号がCSI用のPUCCHであり、かつ、周期的なCSI用のPUCCH、又は、セミパーシステントなCSI用のPUCCH、又は、非周期的なCSI用のPUCCHである場合
 ―NCR-MT C-link UL Txにおいて送信される信号がSRSであり、かつ、周期的なSRS、又は、セミパーシステントなSRS、又は、非周期的なSRSである場合
 ―NCR-MT C-link UL Txにおいて送信される信号がSRSであり、かつ、SRSの使用法が、「codebook」、又は、「non-codebook」、又は、「beam management」、又は、「antenna switching」に設定されている場合
 ―NCR-MT C-link UL Txにおいて送信される信号がPRACHであり、かつ、PDCCHのオーダによってトリガされたRACH、あるいは、MACレイヤ又はRRCレイヤによってトリガされたRACHである場合
 なお、提案2のオプション2において、特定のNCR-MT C-link ULの信号の送信(例えば、第1の信号の送信)が指示された場合に、NCR-Fwdが「ON」と見なされ、第1の信号の送信とは異なる特定のNCR-MT C-link ULの信号の送信(例えば、第2の信号の送信)が指示された場合に、NCR-Fwdが「OFF」と見なされてもよい。
 提案2のオプション2では、NCR-Fwdの動作が、NCR-MTの動作に関する指示(例えば、リソースの指示または信号の指示)に関連することによって、NCRに対する指示を簡潔に行うことができ、シグナリングのオーバヘッドを削減でき、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案2のオプション3>
 提案2のオプション3では、NCR-FwdのON又はOFFは、NCR-MT C-link UL Txにおける指示とは関係なくてよい。例えば、NCR-FwdのON又はOFFは、NCR-MT C-link UL Txにおける指示とは独立して指示されてもよい。
 なお、NCR-FwdのONと、NCR-FwdのOFFとが、互いに独立してもよい。例えば、NCRは、NCR-FwdをONにする制御を、上述した提案2のオプション1又はオプション2に従って行い、NCR-FwdをOFFにする制御を、個別に受信する指示に基づいて行ってもよい。
 提案2のオプション3では、NCR-Fwdの動作が、NCR-MTの動作に関する指示(例えば、リソースの指示または信号の指示)とは独立に指示される。これによって、NCRに対する指示を柔軟に行うことができ、NCRの制御の自由度を向上できるため、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案2A>
 提案2Aでは、提案2と同様に、NCRにおいて同時動作がサポートされているケースについて説明する。
 提案2にて示したように、NCRにおいて、複数の動作の同時動作がサポートされているケースでは、一方の動作が、他方の動作に関する指示に関連するか否かについて検討の余地がある。一方の動作が、他方の動作に関する指示に関連することによって、NCRに対する指示を簡潔に行うことができ、シグナリングのオーバヘッドを削減できる可能性がある。また、一方の動作が、他方の動作に関する指示に関連することによって、NCRの制御を簡潔にすることができる。
 提案2では、一例として、NCR-MT C-link UL TxとNCR-Fwd backhaul link UL Txとの同時動作がサポートされている場合に、NCR-Fwd backhaul link UL TxのON-OFFが、NCR-MT C-link UL Txの指示に関連させる動作例を説明した。
 提案2Aでは、提案2と別の一例として、NCR-MT C-link DL RxとNCR-Fwd backhaul link DL Rxとの同時動作がサポートされている場合に、NCR-Fwd backhaul link DL RxのON-OFFが、NCR-MT C-link DL Rxの指示に関連させる動作例を説明する。
 NCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作を行うことは、NCR-Fwdを「ON」にする、と記載される場合がある。また、NCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作を行わないことは、NCR-Fwdを「OFF」にする、と記載される場合がある。なお、別の例として、NCR-Fwdを「ON」にすることは、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作及びNCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作の少なくとも一方を行うことに相当してもよい。また、別の例として、NCR-Fwdを「OFF」にすることは、NCR-Fwd backhaul link UL Txの動作及びNCR-Fwd backhaul link DL Rxの動作の少なくとも一方を行わないことに相当してもよい。
 <提案2Aのオプション1>
 提案2のオプション1では、NCR-MT C-link DL Rx用に指示されたリソースにおいて、任意のNCR-MT C-link DLのチャネル(又は信号又は参照信号)の受信が指示された場合に、NCR-Fwdが「ON」と見なされる。例えば、NCRは、任意のNCR-MT C-link DLのチャネル(又は信号)の送信の指示を受けた場合に、NCR-Fwdを「ON」にする。
 なお、任意のNCR-MT C-link DLのチャネル(又は信号又は参照信号)の送信が指示された場合とは、例えば、NCR-MT C-link DL Rxの動作において、任意のDLチャネル、DL信号、参照信号(RS)が指示される場合であってよい。また、以下では、NCR-MT C-link DLのチャネル(又は信号又は参照信号)は、単に、NCR-MT C-link DLの信号と記載される場合がある。
 なお、提案2Aのオプション1では、NCR-MT C-link DL Rx用に指示されたリソースにおいて、任意のNCR-MT C-link DLの信号の受信が指示されなかった場合に、NCR-Fwdが「OFF」と見なされてもよい。また、提案2Aのオプション1では、NCR-MT C-link DL Rx用にリソースが指示されなかった場合、NCR-Fwdが「OFF」と見なされてもよい。あるいは、提案2Aのオプション1では、NCR-Fwdを「OFF」にする指示は、NCR-Fwdを「ON」にする指示と別に、与えられてもよい。
 提案2Aのオプション1では、NCR-Fwdの動作が、NCR-MTの動作に関する指示(例えば、リソースの指示または信号の指示)に関連することによって、NCRに対する指示を簡潔に行うことができ、シグナリングのオーバヘッドを削減でき、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案2Aのオプション2>
 提案2Aのオプション2では、NCR-MT C-link DL Rx用に指示されたリソースにおいて、特定のNCR-MT C-link DLの信号の受信が指示された場合にのみ、NCR-Fwdが「ON」と見なされる。例えば、NCRは、特定のNCR-MT C-link DLの信号の受信の指示を受けた場合に、NCR-Fwdを「ON」にする。
 なお、特定のNCR-MT C-link DLの信号の送信が指示された場合とは、例えば、NCR-MT C-link DL Rxの動作において、特定のDLチャネル、DL信号、参照信号(RS)が指示される場合であってよい。
 なお、提案2Aのオプション2では、NCR-MT C-link DL Rx用に指示されたリソースにおいて、特定のNCR-MT C-link DLの信号の受信が指示されなかった場合に、NCR-Fwdが「OFF」と見なされてもよい。
 なお、特定のNCR-MT C-link DLの信号の受信が指示されなかった場合とは、特定のNCR-MT C-link DLの信号以外のNCR-MT C-link DLの信号の受信が指示された場合であってもよいし、NCR-MT C-link DLの信号の受信が指示されなかった場合であってもよいし、NCR-MT C-link UL Tx用にリソースが指示されなかった場合であってもよい。
 あるいは、提案2Aのオプション2では、NCR-Fwdを「OFF」にする指示は、NCR-Fwdを「ON」にする指示と別に、与えられてもよい。
 例えば、提案2Aのオプション2において、特定のNCR-MT C-link DLの信号の受信が指示された場合は、特に限定されない。例えば、以下の場合の何れか少なくとも1つであってよい。
 ―NCR-MT C-link DL Rxにおいて受信される信号が、セル固有のチャネル、セル固有の信号、及び、セル固有の参照信号の少なくとも1つである場合
 ―NCR-MT C-link DL Rxにおいて受信される信号が、PDSCH、又は、PDCCH、又は、CSI-RSである場合
 ―NCR-MT C-link DL Rxにおいて受信される信号が、PDSCHであり、かつ、DCIによって指示されるdynamic PDSCH、または、SPS PDSCHである場合である場合
 ―NCR-MT C-link DL Rxにおいて受信される信号がPDCCHであり、かつ、CSS(common search space)用のPDCCH、または、USS(UE specific search space)用のPDCCHである場合
 ―NCR-MT C-link DL Rxにおいて受信される信号がCSS用のPDCCHであり、かつ、PDCCHのCSSのタイプが、type0/0A/0B/1/1A/2/2A/3の何れかである場合
 ―NCR-MT C-link DL Rxにおいて受信される信号がCSI-RSであり、かつ、CSI-RSのリソースが、周期的なCSI-RSのリソース、又は、セミパーシステントなCSI-RSのリソース、又は、非周期的なCSI-RSのリソースである場合
 ―NCR-MT C-link DL Rxにおいて受信される信号がCSI-RSであり、かつ、周期的なCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソース、又は、セミパーシステントなCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソース、又は、非周期的なCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソースである場合
 ―NCR-MT C-link DL Rxにおいて受信される信号がCSI-RSであり、かつ、トラッキングのためのCSI-RS、又は、CSIの算出のためのCSI-RS、又は、L1-RSRP及び/又はL1-SINRの算出のためのCSI-RS、又は、モビリティのためのCSI(又はCSI-RS)である場合
 なお、提案2Aのオプション2において、特定のNCR-MT C-link DLの信号の受信(例えば、第1の信号の受信)が指示された場合に、NCR-Fwdが「ON」と見なされ、第1の信号の受信とは異なる特定のNCR-MT C-link DLの信号の受信(例えば、第2の信号の受信)が指示された場合に、NCR-Fwdが「OFF」と見なされてもよい。
 提案2Aのオプション2では、NCR-Fwdの動作が、NCR-MTの動作に関する指示(例えば、リソースの指示または信号の指示)に関連することによって、NCRに対する指示を簡潔に行うことができ、シグナリングのオーバヘッドを削減でき、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案2Aのオプション3>
 提案2Aのオプション3では、NCR-FwdのON又はOFFは、NCR-MT C-link DL Rxにおける指示とは関係なくてよい。例えば、NCR-FwdのON又はOFFは、NCR-MT C-link UDL Rxにおける指示とは独立して指示されてもよい。
 なお、NCR-FwdのONと、NCR-FwdのOFFとが、互いに独立してもよい。例えば、NCRは、NCR-FwdをONにする制御を、上述した提案2Aのオプション1又はオプション2に従って行い、NCR-FwdをOFFにする制御を、個別に受信する指示に基づいて行ってもよい。
 提案2Aのオプション3では、NCR-Fwdの動作が、NCR-MTの動作に関する指示(例えば、リソースの指示または信号の指示)とは独立に指示される。これによって、NCRに対する指示を柔軟に行うことができ、NCRの制御の自由度を向上できるため、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。
 <提案3>
 NCR-FwdのON-OFF制御の1つのオプションは、NCR-MT用に設定されたセル固有の信号のリソースが、NCR-Fwdの「ON」と見なされることである。セル固有の信号は、通常のUEでも、必要とされる信号であり、通常のUEとgNBとの間で転送する必要があるからである。ここで、通常のUEとは、例えば、NCRではないUE(NCRとしての機能を有さないUE)であってよい。別言すると、セル固有の信号は、NCRとNCRではないUEとの両方において必要な信号であるから、NCRは、NCR-MT用に設定されたセル固有の信号を、gNBから受信すると共に、gNBからUEへの転送を行うために、NCR-Fwdを「ON」にする。
 ただし、SSBの場合、一部のSSBのみがNCRによって転送され、残りのSSBは、NCRによって転送されることなく、gNBからUEに直接送信されることが考えられる。NCRによって転送を必要としないSSBのリソースは「OFF」と見なされてよい。別言すると、gNBからUEに直接送信されるSSBのリソースは、転送を必要としないリソースであるから、NCRは、gNBからUEへの転送を必要としない信号のリソースに対して、NCR-Fwdを「OFF」にしてよい。
 なお、リソース(または、信号、または、チャネル)が「OFF」と見なされることは、当該リソースに対してNCR-Fwdを「OFF」にしてよいこと、または、当該リソースに対して転送が不要であることに相当してよい。また、リソースが「ON」と見なされることは、当該リソースに対してNCR-Fwdを「ON」にすること、または、当該リソースに対して転送を行うことに相当してよい。
 図9は、SSBのリソースの一例を示す図である。図9には、gNB100と、NCR300と、3つのUE200(UE200A、200B、200C)とが示される。そして、図9には、gNB100が送信するSSB#0~SSB#15のSSBが示される。
 図9の例では、gNB100が送信するSSB#0~SSB#15のうち、SSB#0~SSB#3は、NCR300によって転送され、UE200Aによって受信される。SSB#4~SSB#15は、直接UE200BまたはUE200Cに送信されるSSBである。この場合、NCR300は、SSB#4~SSB#15を転送する必要が無い。
 しかしながら、NCRは、SSBのリソースが、転送する必要があるSSBのリソースであるか、転送する必要がないSSBのリソースであるかを判定できない可能性がある。この場合、例えば、転送する必要がないSSBのリソースに対して転送を行うためにNCR-FwdをONにした場合、不要な転送を行うことによって、NCRにおいて電力消費が増大してしまう。また、不要な転送を行うことによって、干渉を与えてしまう可能性がある。
 また、例えば、転送すべきSSBのリソースに対してNCR-FwdをONにしない(OFF状態を維持する)場合、転送すべきSSBのリソースが転送されないことによって、gNBとUE間の通信品質が劣化してしまう。
 そこで、提案3では、NCRによって転送される必要があるSSBを指示し、NCR-MTによって受信される指示されたSSBのリソースを、NCR-Fwdの「ON」と見なす動作を説明する。そして、NCRによって転送される必要があるSSBを指示する方法を説明する。
 なお、上述では、SSBのリソースに対するNCR-Fwdの「ON」または「OFF」の制御を説明したが、本開示はこれに限定されない。SSBのリソースに限らず、セル固有のCSI-RSリソース、セル固有のPDCCH、及び、セル固有のPDSCHにも、SSBのリソースと同様の問題が生じる可能性がある。この場合、SSBについて上述した例と同様に、NCR-Fwdは、NCR-MTの一部のCSI-RSリソース、又は、一部のPDCCH、又は、一部のPDSCHの転送を実行する。NCR-Fwdが転送を実行するということは、NCR-Fwdが「ON」と見なされる。なお、この場合、SSBについて上述した例と同様に、NCR-Fwdは、NCR-MTの一部のCSI-RSリソースの転送を実行する場合、NCR-MTの残りのCSI-RSリソースの転送を実行しなくてよい。NCR-Fwdが転送を実行しないということは、NCR-Fwdが「OFF」と見なされてよい。
 以下、SSBのリソース、CSI-RSのリソース、PUSCH、及び、PUCCHのそれぞれについて説明する。
 <提案3-1>
 提案3-1では、SSBのリソースとNCR-FwdのON-OFF制御との関係の例を説明する。例えば、提案3-1では、NCR-MTによって受信されたSSBのリソースが、「ON」と見なされる。別言すると、提案3-1では、NCR-Fwdは、NCR-MTが受信したSSBのリソースに対して、「ON」となる。
 例えば、「ON」と見なすリソースに関して、以下のようなオプションを説明する。
 <提案3-1のオプション1>
 提案3-1のオプション1では、全てのSSBのリソースが、「ON」と見なされる。全てのSSBのリソースとは、例えば、NCR-MTによって受信されたSSBのリソースの全てであってもよい。この場合、NCRは、全てのSSBに対して、転送を実行する。転送は、NCR-Fwdによって実行されてよい。
 提案3-1のオプション1は、例えば、NW(例えば、gNB)によって設定されてもよいし、NW(例えば、gNB)によって有効化(enable)とされてもよい。NWによって設定された場合、または、NWによって有効化された場合、全てのSSBのリソースが、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、全てのSSBに対して、転送を実行する。
 <提案3-1のオプション2>
 提案3-1のオプション2では、NWがSSBのセットを指示する。指示されるSSBのセットには、1以上のSSB又はSSBのリソースに関する指示が含まれる。NWによって指示されたSSBのリソースは、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、NWによって指示されたSSBの転送を実行する。なお、この場合、NWによって指示されていないSSBのリソースは、「OFF」と見なされてよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないSSBの転送を実行しなくてもよい。
 なお、代替的に、NWによって指示されたSSBのリソースは、「OFF」と見なされてもよい。この場合、NCRは、NWによって指示されたSSBの転送を実行しなくてもよい。さらに、この場合、NWによって指示されていないSSBのリソースは、「ON」と見なされてもよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないSSBの転送を実行してもよい。
 なお、NWがSSBを指示する方法については限定されない。例えば、以下のオプション2-1又はオプション2-2のような方法が適用されてもよい。
 <提案3-1のオプション2-1>
 提案3-1のオプション2-1では、SSBのインデックスのシーケンスがNWによって指示される。例えば、このシーケンスの指示は、サイド制御情報によって行われてよい。例えば、このシーケンスの指示は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって行われてもよい。
 <提案3-1のオプション2-2>
 提案3-1のオプション2-2では、NWによってSSBのビットマップが指示される。例えば、このビットマップの指示は、サイド制御情報によって行われてよい。例えば、このビットマップの指示は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって行われてもよい。
 例えば、ビットマップの各ビットは、それぞれ、1つのSSBに対応してよい。例えば、ビットマップのビットが、「0」に設定される場合、当該ビットに対応するSSBは「ON」と見なされてよい。そして、この場合、NCRは、「0」に設定されたビットに対応するSSBの転送を実行してよい。一方で、例えば、ビットマップのビットが、「1」に設定される場合、当該ビットに対応するSSBは「OFF」と見なされてよい。そして、この場合、NCRは、「1」に設定されたビットに対応するSSBの転送を実行しなくてよい。
 なお、ビットの「0」及び「1」と、当該ビットに対応するSSBに対する「ON」及び「OFF」との関係は、入れ替えられてもよい。
 なお、ビットマップの各ビットは、SSBのグループに対応してよい。ここで、SSBのグループには、1以上のSSBが含まれてもよい。SSBのグルーピングの方法は、特に限定されない。SSBのグルーピングは、例えば、事前に規定されてもよいし、設定されてもよい。
 例えば、1つのSSBのグループには、N個のSSB(Nは1以上の整数)が含まれてよい。そして、SSBのインデックスが#0~#N-1であるSSBが、1つ目のグループに含まれてよい。同様に、SSBのインデックスが#N~#2N-1であるSSBが、2つ目のグループに含まれてよい。同様に、SSBのインデックスが#kN~#kN+N-1(kは、0以上の整数)であるSSBが、k+1番目のグループに含まれてもよい。
 <提案3-2>
 提案3-2では、CSI-RSのリソースとNCR-FwdのON-OFF制御との関係の例を説明する。提案3-2では、NCR-MTによって受信されたCSI-RSのリソースが、「ON」と見なされる。別言すると、提案3-2では、NCR-Fwdは、NCR-MTが受信したCSI-RSのリソースに対して、「ON」となる。
 例えば、提案3-2は、周期的なCSI-RSのリソースに対してのみ適用されてもよい。別言すると、提案3-2は、周期的なCSI-RSのリソースではないリソースに対して適用されなくてもよい。
 また、提案3-2は、セミパーシステントなCSI-RSのリソースに対してのみ適用されてもよい。また、提案3-2は、周期的なCSI-RSのリソースとセミパーシステントなCSI-RSのリソースとの両方に対してのみ適用されてもよい。
 また、提案3-2は、周期的なCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソースに対してのみ適用されてもよい。また、提案3-2は、セミパーシステントなCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソースに対してのみ適用されてもよい。また、提案3-2は、非周期的なCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソースに対してのみ適用されてもよい。また、提案3-2は、周期的なCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソース、セミパーシステントなCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソース、及び、非周期的なCSIリポートに関連付けられるCSI-RSリソースの少なくとも2つの組み合わせに対してのみ適用されてもよい。
 また、提案3-2は、トラッキングのためのCSI-RSに対してのみ適用されてもよい。また、提案3-2は、CSIの算出のためのCSI-RSに対してのみ適用されてもよい。また、提案3-2は、L1-RSRP及び/又はL1-SINRの算出のためのCSI-RSに対してのみ適用されてもよい。また、提案3-2は、モビリティのためのCSI(又はCSI-RS)に対してのみ適用されてもよい。また、提案3-2は、トラッキングのためのCSI-RSと、CSIの算出のためのCSI-RSと、L1-RSRP及び/又はL1-SINRの算出のためのCSI-RSと、モビリティのためのCSI(又はCSI-RS)との中の少なくとも2つの組み合わせに対してのみ適用されてもよい。
 なお、例えば、「ON」と見なすCSI-RSのリソースに関して、以下のようなオプションを説明する。
 <提案3-2のオプション1>
 提案3-2のオプション1では、全てのCSI-RSのリソース及び/又は全てのCSI-RSのリソースのセットが、「ON」と見なされる。全てのCSI-RSのリソース及び/又は全てのCSI-RSのリソースのセットとは、例えば、NCR-MTによって受信された全てのCSI-RSのリソース及び/又は全てのCSI-RSのリソースのセットの全てであってもよい。この場合、NCRは、全てのCSI-RSのリソース及び/又は全てのCSI-RSのリソースのセットに対して、転送を実行する。転送は、NCR-Fwdによって実行されてよい。
 提案3-2のオプション1は、例えば、NW(例えば、gNB)によって設定されてもよいし、NW(例えば、gNB)によって有効化(enable)とされてもよい。NWによって設定された場合、または、NWによって有効化された場合、全てのCSI-RSのリソースが、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、全てのCSI-RSに対して、転送を実行する。
 <提案3-2のオプション2>
 提案3-2のオプション2では、NWがCSI-RSのリソースのセット、または、CSI-RSのリソースのセットから成るセットを指示する。指示されるCSI-RSのリソースのセットには、1以上のCSI-RSのリソースが含まれてよい。また、指示されるCSI-RSのリソースのセットから成るセットには、CSI-RSのリソースのセットが少なくとも1つ含まれてよい。
 NWによって指示されたCSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセットは、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、NWによって指示されたCSI-RS(例えば、CSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセット)の転送を実行する。なお、この場合、NWによって指示されていないCSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセットは、「OFF」と見なされてよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないCSI-RSの転送を実行しなくてもよい。
 なお、代替的に、NWによって指示されたCSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセットは、「OFF」と見なされてもよい。この場合、NCRは、NWによって指示されたCSI-RSの転送を実行しなくてもよい。さらに、この場合、NWによって指示されていないCSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセットは、「ON」と見なされてもよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないCSI-RSの転送を実行してもよい。
 なお、NWがCSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセットを指示する方法については限定されない。例えば、以下のオプション2-1又はオプション2-2のような方法が適用されてもよい。
 <提案3-2のオプション2-1>
 提案3-2のオプション2-1では、1つ以上のCSI-RSのリソースのインデックスのシーケンスがNWによって指示される。あるいは、1つ以上のCSI-RSのリソースのセットのインデックスのシーケンスがNWによって指示される。例えば、このシーケンスの指示は、サイド制御情報によって行われてよい。このシーケンスの指示は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって行われてもよい。例えば、シーケンスの指示を含むサイド制御情報が、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。
 <提案3-2のオプション2-2>
 提案3-2のオプション2-2では、NWによってCSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセットのビットマップが指示される。例えば、このビットマップの指示は、サイド制御情報によって行われてよい。このビットマップの指示は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって行われてもよい。例えば、ビットマップの指示を含むサイド制御情報が、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって通知されてよい。
 例えば、NWによって指示されるビットマップの各ビットは、それぞれ、1つのCSI-RSのリソース又は1つのCSI-RSのリソースのセットに対応してよい。例えば、ビットマップのビットが、「0」に設定される場合、当該ビットに対応するCSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセットは「ON」と見なされてよい。そして、この場合、NCRは、「0」に設定されたビットに対応するCSI-RSの転送を実行してよい。一方で、例えば、ビットマップのビットが、「1」に設定される場合、当該ビットに対応するCSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセットは「OFF」と見なされてよい。そして、この場合、NCRは、「1」に設定されたビットに対応するCSI-RSの転送を実行しなくてよい。
 なお、ビットの「0」及び「1」と、当該ビットに対応するCSI-RSのリソース又はCSI-RSのリソースのセットに対する「ON」及び「OFF」との関係は、入れ替えられてもよい。
 なお、提案3-2のオプション2-2には、以下のようなバリエーションの何れかが適用されてもよい。
 <バリエーション1>
 NWは、1つのCSI-RSのリソースのセットを指示してよい。そして、ビットマップは、1つのCSI-RSのリソースのセットに含まれるCSI-RSリソースに対応してよい。このビットマップは、例えば、NWによって指示されてよい。
 <バリエーション2>
 NWは、複数のCSI-RSのリソースのセットを指示してよい。そして、ビットマップが、当該複数のCSI-RSのリソースのセットに含まれるCSI-RSリソースに対応してよい。このビットマップは、例えば、NWによって指示されてよい。
 <バリエーション3>
 ビットマップは、全てのCSI-RSリソースのセットに含まれるCSI-RSリソースに対応してよい。
 <バリエーション4>
 ビットマップの各ビットは、CSI-RSのリソースのグループに対応してよい。あるいは、ビットマップの各ビットは、CSI-RSのリソースのセットのグループに対応してよい。ここで、CSI-RSのリソースのグループには、1以上のCSI-RSのリソースが含まれてもよい。また、CSI-RSのリソースのセットのグループには、1以上のCSI-RSのリソースのセットが含まれてよい。グルーピングの方法は、特に限定されない。CSI-RSリソース又はCSI-RSリソースのセットのグルーピングは、例えば、事前に規定されてもよいし、設定されてもよい。
 例えば、1つのCSI-RSリソースのグループには、N個のCSI-RSリソース(Nは1以上の整数)が含まれてよい。そして、CSI-RSリソースのインデックスの下位N個(例えば、#0~#N-1)に相当するCSI-RSリソースが、1つ目のグループに含まれてよい。同様に、CSI-RSのインデックスの2番目の下位N個(例えば、#N~#2N-1)に相当するCSI-RSリソースが、2つ目のグループに含まれてよい。
 <提案3-3>
 提案3-3では、セル固有のPDCCHとNCR-FwdのON-OFF制御との関係の例を説明する。なお、セル固有のPDCCHとは、例えば、CSSのPDCCHに相当してよい。また、以下では、セル固有のPDCCHのリソースは、セル固有PDCCHリソースと略記する場合がある。提案3-3では、NCR-MTによって受信されたセル固有のPDCCHのリソースが、「ON」と見なされる。別言すると、提案3-3では、NCR-Fwdは、NCR-MTが受信したセル固有のPDCCHのリソースに対して、「ON」となる。
 なお、提案3-3は、type0/0A/0B/1/1A/2/2A/3のCSSの何れか少なくとも1つに対して適用されてもよい。
 なお、例えば、「ON」と見なすセル固有PDCCHリソースに関して、以下のようなオプションを説明する。
 <提案3-3のオプション1>
 提案3-3のオプション1では、全てのセル固有PDCCHリソースが、「ON」と見なされる。全てのセル固有PDCCHリソースとは、例えば、NCR-MTによって受信されたセル固有PDCCHリソースの全てであってもよい。この場合、NCRは、全てのセル固有PDCCHに対して、転送を実行する。転送は、NCR-Fwdによって実行されてよい。
 提案3-3のオプション1は、例えば、NW(例えば、gNB)によって設定されてもよいし、NW(例えば、gNB)によって有効化(enable)とされてもよい。NWによって設定された場合、または、NWによって有効化された場合、全てのセル固有PDCCHリソースが、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、全てのセル固有PDCCHに対して、転送を実行する。
 <提案3-3のオプション2>
 提案3-3のオプション2では、NWがセル固有PDCCHのセットを指示する。指示されるセル固有PDCCHのセットには、1以上のセル固有PDCCH又はセル固有PDCCHのリソースに関する指示が含まれる。NWによって指示されたセル固有PDCCHリソースは、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、NWによって指示されたセル固有PDCCHの転送を実行する。なお、この場合、NWによって指示されていないセル固有PDCCHリソースは、「OFF」と見なされてよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないセル固有PDCCHの転送を実行しなくてもよい。
 なお、代替的に、NWによって指示されたセル固有PDCCHのリソースは、「OFF」と見なされてもよい。この場合、NCRは、NWによって指示されたセル固有PDCCHの転送を実行しなくてもよい。さらに、この場合、NWによって指示されていないセル固有PDCCHリソースは、「ON」と見なされてもよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないセル固有PDCCHの転送を実行してもよい。
 なお、NWがセル固有PDCCHリソースを指示する方法については限定されない。例えば、以下のオプション2-1~オプション2-5のような方法が適用されてもよい。
 <提案3-3のオプション2-1>
 提案3-3のオプション2-1では、指示がCSSタイプ毎に行われる。つまり、指示が、type0/0A/0B/1/1A/2/2A/3のCSSのそれぞれに対して行われる。例えば、或るCSSタイプに対して、NWは、CSSのリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるかを指示してよい。例えば、この指示は、CSSのリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるか、あるいは、CSSのリソースが「ON」と見なされず、NCRによって転送されないか、を意味してよい。なお、CSSのリソースは、上述したセル固有PDCCHのリソースの一例と捉えてよい。
 <提案3-3のオプション2-2>
 提案3-3のオプション2-2では、指示は、サーチスペース毎に行われる。例えば、或るサーチスペースに対して、NWは、当該サーチスペースのリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるかを指示してよい。例えば、この指示は、当該サーチスペースのリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるか、あるいは、当該サーチスペースのリソースが「ON」と見なされず、NCRによって転送されないか、を意味してよい。なお、サーチスペースのリソースは、上述したセル固有PDCCHのリソースの一例と捉えてよい。
 <提案3-3のオプション2-3>
 提案3-3のオプション2-3では、指示は、CORESER毎に行われる。例えば、或るCORESETに対して、NWは、当該CORESETに関連付けられるPDCCH及び/又はサーチスペースのリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるかを指示してよい。例えば、この指示は、当該CORESETに関連付けられるPDCCH及び/又はサーチスペースのリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるか、あるいは、当該CORESETに関連付けられるPDCCH及び/又はサーチスペースのリソースが「ON」と見なされず、NCRによって転送されないか、を意味してよい。なお、当該CORESETに関連付けられるPDCCH及び/又はサーチスペースのリソースは、上述したセル固有PDCCHのリソースの一例と捉えてよい。
 <提案3-3のオプション2-4>
 提案3-3のオプション2-4では、指示は、PDCCHのモニタリング機会(monitoring occasion)毎に行われてよい。例えば、或るPDCCHのモニタリング機会に対して、NWは、当該PDCCHのモニタリング機会のリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるかを指示してよい。例えば、この指示は、当該PDCCHのモニタリング機会のリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるか、あるいは、当該PDCCHのモニタリング機会のリソースが「ON」と見なされず、NCRによって転送されないか、を意味してよい。
 <提案3-3のオプション2-5>
 提案3-3のオプション2-5では、指示は、PDCCHのTCI(transmission configuration indicator) state毎、及び/または、QCL(Quasi Co Location) reference RS(reference signal)毎に行われてよい。例えば、或るTCI state、及び/または、QCL reference RSに対して、NWは、当該QCL reference RSを有するQCLに関連付けられるPDCCHのリソース、または、当該TCI stateに関連付けられるPDCCHのリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるかを指示してよい。例えば、この指示は、当該QCL reference RSを有するQCLに関連付けられるPDCCHのリソース、または、当該TCI stateに関連付けられるPDCCHのリソースが「ON」と見なされ、NCRによって転送されるか、あるいは、当該QCL reference RSを有するQCLに関連付けられるPDCCHのリソース、または、当該TCI stateに関連付けられるPDCCHのリソースが「ON」と見なされず、NCRによって転送されないか、を意味してよい。
 <提案3-4>
 提案3-4では、セル固有のPDSCHとNCR-FwdのON-OFF制御との関係の例を説明する。なお、セル固有のPDSCHとは、例えば、セル固有のPDCCHによってスケジューリングされたPDSCHに相当してよい。また、以下では、セル固有のPDSCHのリソースは、セル固有PDSCHリソースと略記する場合がある。提案3-4では、NCR-MTによって受信されたセル固有PDSCHリソースが、「ON」と見なされる。別言すると、提案3-4では、NCR-Fwdは、NCR-MTが受信したセル固有PDSCHリソースに対して、「ON」となる。
 なお、提案3-4は、type0/0A/0B/1/1A/2/2A/3のCSSの何れか少なくとも1つのPDCCHによってスケジューリングされたPDSCHに対して適用されてもよい。
 なお、例えば、「ON」と見なすセル固有PDSCHリソースに関して、以下のようなオプションを説明する。
 <提案3-4のオプション1>
 提案3-4のオプション1では、全てのセル固有PDSCHリソースが、「ON」と見なされる。全てのセル固有PDSCHリソースとは、例えば、NCR-MTによって受信されたセル固有PDSCHリソースの全てであってもよい。この場合、NCRは、全てのセル固有PDSCHに対して、転送を実行する。転送は、NCR-Fwdによって実行されてよい。
 提案3-4のオプション1は、例えば、NW(例えば、gNB)によって設定されてもよいし、NW(例えば、gNB)によって有効化(enable)とされてもよい。NWによって設定された場合、または、NWによって有効化された場合、全てのセル固有PDSCHリソースが、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、全てのセル固有PDSCHに対して、転送を実行する。
 <提案3-4のオプション2>
 提案3-4のオプション2では、NWがセル固有PDSCHのセットを指示する。指示されるセル固有PDSCHのセットには、1以上のセル固有PDSCH又はセル固有PDSCHのリソースに関する指示が含まれる。NWによって指示されたセル固有PDSCHリソースは、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、NWによって指示されたセル固有PDSCHの転送を実行する。なお、この場合、NWによって指示されていないセル固有PDSCHリソースは、「OFF」と見なされてよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないセル固有PDSCHの転送を実行しなくてもよい。
 なお、代替的に、NWによって指示されたセル固有PDSCHのリソースは、「OFF」と見なされてもよい。この場合、NCRは、NWによって指示されたセル固有PDSCHの転送を実行しなくてもよい。さらに、この場合、NWによって指示されていないセル固有PDSCHリソースは、「ON」と見なされてもよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないセル固有PDSCHの転送を実行してもよい。
 なお、NWがセル固有PDSCHリソースを指示する方法については限定されない。
 <提案3-4のオプション3>
 提案3-4のオプション3では、NWがセル固有PDCCHのセットを指示してよい。指示されるセル固有PDCCHのセットには、1以上のセル固有PDCCH又はセル固有PDCCHのリソースに関する指示が含まれる。NWによって指示されたセル固有PDCCHによってスケジューリングされたセル固有PDSCHのリソースは、「ON」と見なされる。そして、この場合、NCRは、NWによって指示されたセル固有PDCCHによってスケジューリングされたセル固有PDSCHの転送を実行する。
 あるいは、代替的に、NWによって指示されたセル固有PDCCHによってスケジューリングされたセル固有PDSCHのリソースは、「OFF」と見なされる。そして、この場合、NCRは、NWによって指示されたセル固有PDCCHによってスケジューリングされたセル固有PDSCHの転送を実行しなくてよい。
 なお、提案3-4のオプション3において、セル固有PDCCHを指示する方法は、特に限定されない。例えば、上述した提案3-3のオプション2-1~2-5の何れかによって、セル固有PDCCHが指示されてよい。
 以上、提案3では、特定の信号(または特定のチャネル)のリソースについて、少なくとも一部が転送される場合に、転送されるリソース(または転送されなくてよいリソース)の指示に基づいて、NCRは、ON-ONを制御する。これにより、転送する必要があるか否かを、NCRが判断でき、判断に基づいて、転送を行うことができるので、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。また、転送を行わない場合にOFFにすることができるため、電力消費を抑えることができ、周囲に与える干渉も低減できる。
 <提案4>
 提案3では、NCRによって転送される必要がある信号を指示し、NCR-MTのこれらの指示された信号のリソースを、NCR-Fwdの「ON」と見なす動作を説明した。そして、提案3では、指示される信号の一例として、gNBからUEに直接送信される可能性があるSSB、CSI-RS、PDSCH、および、PDCCHを挙げた。提案4では、RACHリソースを例に挙げて説明する。なお、提案4において、RACHリソースは、UEからgNBに直接送信される可能性がある信号の一例である。
 NCR-FwdのON-OFF制御の1つのオプションは、NCR-MT用に設定されたセル固有の信号のリソースが、NCR-Fwdの「ON」と見なされることである。セル固有の信号は、通常のUEでも、必要とされる信号であり、通常のUEとgNBとの間で転送する必要があるからである。ここで、通常のUEとは、例えば、NCRではないUE(NCRとしての機能を有さないUE)であってよい。
 ただし、RACHの場合、一部のRACHリソースのみがNCRによって転送され、残りのRACHリソースは、NCRによって転送されることなく、UEからgNBに直接送信されることが考えられる。NCRによって転送を必要としないRACHリソースは「OFF」と見なされてよい。別言すると、UEからgNBに直接送信されるRACHリソースは、転送を必要としないリソースであるから、NCRは、UEからgNBへの転送を必要としない信号のリソースに対して、NCR-Fwdを「OFF」にしてよい。
 しかしながら、NCRは、RACHリソースが、転送する必要があるRACHリソースであるか、転送する必要がないRACHリソースであるかを判定できない可能性がある。この場合、例えば、転送する必要がないRACHリソースに対して転送を行うためにNCR-FwdをONにした場合、不要な転送を行うことによって、NCRにおいて電力消費が増大してしまう。また、不要な転送を行うことによって、干渉を与えてしまう可能性がある。
 また、例えば、転送すべきRACHリソースに対してNCR-FwdをONにしない(OFF状態を維持する)場合、転送すべきRACHリソースが転送されないことによって、gNBとUE間の通信品質が劣化してしまう。
 そこで、提案4では、NCRによって転送される必要があるRACHリソースを指示し、NCR-MTのこれらの指示されたRACHリソースを、NCR-Fwdの「ON」と見なす動作を説明する。そして、NCRによって転送される必要があるRACHを指示する方法を説明する。
 なお、上述では、RACHリソースに対するNCR-Fwdの「ON」または「OFF」の制御を説明したが、本開示はこれに限定されない。RACHリソースに限らず、SRSリソースにおいても、RACHリソースと同様の問題が生じる可能性がある。この場合、SRSリソースについて上述した例と同様に、NCR-Fwdは、NCR-MTの一部のSRSリソースの転送を実行する。NCR-Fwdが転送を実行するということは、NCR-Fwdが「ON」と見なされる。なお、この場合、RACHリソースについて上述した例と同様に、NCR-Fwdは、NCR-MTの一部のSRSリソースの転送を実行する場合、NCR-MTの残りのSRSリソースの転送を実行しなくてよい。NCR-Fwdが転送を実行しないということは、NCR-Fwdが「OFF」と見なしてよい。
 以下、RACHリソース、および、SRSリソースのそれぞれについて説明する。
 <提案4-1>
 提案4-1では、RACHリソース(例えば、RACHオケージョンのリソース)とNCR-FwdのON-OFF制御との関係の例を説明する。例えば、提案4-1では、NCR-MTのRACHオケージョンのリソースが、「ON」と見なされる。別言すると、提案4-1では、NCR-Fwdは、NCR-MTのRACHオケージョンのリソースに対して、「ON」となる。
 例えば、「ON」と見なすリソースに関して、以下のようなオプションを説明する。
 <提案4-1のオプション1>
 提案4-1のオプション1では、全てのRACHオケージョンのリソースが、「ON」と見なされる。全てのRACHオケージョンのリソースとは、例えば、NCR-MTのRACHオケージョンのリソースの全てであってもよい。この場合、NCRは、全てのRACHオケージョンに対して、転送を実行する。転送は、NCR-Fwdによって実行されてよい。
 提案4-1のオプション1は、例えば、NW(例えば、gNB)によって設定されてもよいし、NW(例えば、gNB)によって有効化(enable)とされてもよい。NWによって設定された場合、または、NWによって有効化された場合、全てのRACHオケージョンのリソースが、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、全てのRACHオケージョンに対して、転送を実行する。
 <提案4-1のオプション2>
 提案4-1のオプション2では、NWがRACHオケージョンのセットを指示する。指示されるRACHオケージョンのセットには、1以上のRACHオケージョン又はRACHオケージョンのリソースに関する指示が含まれる。NWによって指示されたRACHオケージョンのリソースは、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、NWによって指示されたRACHオケージョンの転送を実行する。なお、この場合、NWによって指示されていないRACHオケージョンのリソースは、「OFF」と見なされてよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないRACHオケージョンの転送を実行しなくてもよい。
 なお、代替的に、NWによって指示されたRACHオケージョンのリソースは、「OFF」と見なされてもよい。この場合、NCRは、NWによって指示されたRACHオケージョンの転送を実行しなくてもよい。さらに、この場合、NWによって指示されていないRACHオケージョンのリソースは、「ON」と見なされてもよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないRACHオケージョンの転送を実行してもよい。
 なお、NWがRACHオケージョンを指示する方法については限定されない。例えば、以下のオプション2-1又はオプション2-2のような方法が適用されてもよい。
 <提案4-1のオプション2-1>
 提案4-1のオプション2-1では、RACHオケージョンのインデックスのシーケンスがNWによって指示される。例えば、このシーケンスの指示は、サイド制御情報によって行われてよい。例えば、このシーケンスの指示は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって行われてもよい。
 <提案4-1のオプション2-2>
 提案4-1のオプション2-2では、NWによってRACHオケージョンのビットマップが指示される。例えば、このビットマップの指示は、サイド制御情報によって行われてよい。例えば、このビットマップの指示は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって行われてもよい。
 例えば、ビットマップの各ビットは、それぞれ、1つのRACHオケージョンに対応してよい。例えば、ビットマップのビットが、「0」に設定される場合、当該ビットに対応するSSBは「ON」と見なされてよい。そして、この場合、NCRは、「0」に設定されたビットに対応するSSBの転送を実行してよい。一方で、例えば、ビットマップのビットが、「1」に設定される場合、当該ビットに対応するRACHオケージョンは「OFF」と見なされてよい。そして、この場合、NCRは、「1」に設定されたビットに対応するRACHオケージョンの転送を実行しなくてよい。
 なお、ビットの「0」及び「1」と、当該ビットに対応するRACHオケージョンに対する「ON」及び「OFF」との関係は、入れ替えられてもよい。
 なお、ビットマップの各ビットは、RACHオケージョンのグループに対応してよい。ここで、RACHオケージョンのグループには、1以上のRACHオケージョンが含まれてもよい。RACHオケージョンのグルーピングの方法は、特に限定されない。RACHオケージョンのグルーピングは、例えば、事前に規定されてもよいし、設定されてもよい。
 例えば、1つのRACHオケージョンのグループには、N個のRACHオケージョン(Nは1以上の整数)が含まれてよい。そして、RACHオケージョンのインデックスが#0~#N-1であるRACHオケージョンが、1つ目のグループに含まれてよい。同様に、RACHオケージョンのインデックスが#N~#2N-1であるRACHオケージョンが、2つ目のグループに含まれてよい。同様に、RACHオケージョンのインデックスが、#kN~#kN+N-1(kは、0以上の整数)であるRACHオケージョンが、k+1番目のグループに含まれてもよい。
 <提案4-1のオプション3>
 提案4-1のオプション3では、NWは、SSB及び/又はCSI-RSのセットを指示する。NWによって指示されるSSB及び/又はCSI-RSに関連付けられるRACHオケージョンのリソースは「ON」と見なされる。この場合、NCRは、NWによって指示されるSSB及び/又はCSI-RSに関連付けられるRACHオケージョンの転送を実行する。
 なお、代替的に、NWによって指示されるSSB及び/又はCSI-RSに関連付けられるRACHオケージョンのリソースは、「OFF」と見なされてもよい。この場合、NCRは、NWによって指示されるSSB及び/又はCSI-RSに関連付けられるRACHオケージョンの転送を実行しなくてもよい。さらに、この場合、NWによって指示されていないSSB及び/又はCSI-RSに関連付けられるRACHオケージョンのリソースは、「ON」と見なされてもよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないSSB及び/又はCSI-RSに関連付けられるRACHオケージョンの転送を実行してもよい。
 なお、SSB及び/又はCSI-RSの指示方法は、特に限定されない。例えば、上述した提案3-1又は提案3-2のオプション2-1又はオプション2-2に基づいて指示されてもよい。
 <提案4-2>
 提案4-2では、NCR-MTによって送信されるSRSリソースとNCR-FwdのON-OFF制御との関係の例を説明する。例えば、提案4-2では、NCR-MTによって送信されるSRSリソースが、「ON」と見なされる。別言すると、提案4-2では、NCR-Fwdは、NCR-MTによって送信されるSRSリソースに対して、「ON」となる。
 例えば、提案4-2は、周期的なSRSに対してのみ適用されてもよい。別言すると、提案4-2は、周期的なSRSではないSRSに対して適用されなくてもよい。
 また、提案4-2は、セミパーシステントなSRSに対してのみ適用されてもよい。また、提案4-2は、周期的なSRSとセミパーシステントなSRSとの両方に対してのみ適用されてもよい。
 また、提案4-2は、ビーム管理および/またはコードブックおよび/または非コードブックおよび/またはアンテナスイッチングに使用が設定されているSRSに対してのみ適用されてよい。
 例えば、「ON」と見なすリソースに関して、以下のようなオプションを説明する。
 <提案4-2のオプション1>
 提案4-2のオプション1では、全てのSRSリソースのセットまたはSRSリソースが、「ON」と見なされる。全てのSRSリソースのセットまたはSRSリソースとは、例えば、NCR-MTによって送信されるSRSリソースのセットまたはSRSリソースの全てであってもよい。この場合、NCRは、全てのSRSに対して、転送を実行する。転送は、NCR-Fwdによって実行されてよい。
 提案4-2のオプション1は、例えば、NW(例えば、gNB)によって設定されてもよいし、NW(例えば、gNB)によって有効化(enable)とされてもよい。NWによって設定された場合、または、NWによって有効化された場合、全てのSRSリソースが、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、全てのSRSリソースに対して、転送を実行する。
 <提案4-2のオプション2>
 提案4-2のオプション2では、NWがSRSリソースのセット、または、SRSリソースのセットから成るセットを指示する。指示されるSRSリソースのセットには、1以上のSRSリソースが含まれてよい。また、指示されるSRSリソースのセットから成るセットには、SRSリソースのセットが少なくとも1つ含まれてよい。
 NWによって指示されたSRSリソース又はSRSリソースのセットは、「ON」と見なされる。この場合、NCRは、NWによって指示されたSRS(例えば、SRSリソース又はSRSリソースのセット)の転送を実行する。なお、この場合、NWによって指示されていないSRSリソース又はSRSリソースのセットは、「OFF」と見なされてよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないSRSの転送を実行しなくてもよい。
 なお、代替的に、NWによって指示されたSRSリソース又はSRSリソースのセットは、「OFF」と見なされてもよい。この場合、NCRは、NWによって指示されたSRSの転送を実行しなくてもよい。さらに、この場合、NWによって指示されていないSRSリソース又はSRSリソースのセットは、「ON」と見なされてもよい。そして、NCRは、NWによって指示されていないSRSの転送を実行してもよい。
 なお、NWがSRSリソース又はSRSリソースのセットを指示する方法については限定されない。例えば、以下のオプション2-1又はオプション2-2のような方法が適用されてもよい。
 <提案4-2のオプション2-1>
 提案4-2のオプション2-1では、1つ以上のSRSリソースのインデックスのシーケンスがNWによって指示される。あるいは、1つ以上のSRSリソースのセットのインデックスのシーケンスがNWによって指示される。例えば、このシーケンスの指示は、サイド制御情報によって行われてよい。例えば、このシーケンスの指示は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって行われてもよい。
 <提案4-2のオプション2-2>
 提案4-2のオプション2-2では、NWによってSRSリソース又はSRSリソースのセットのビットマップが指示される。例えば、このビットマップの指示は、サイド制御情報によって行われてよい。例えば、このビットマップの指示は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによって行われてもよい。
 例えば、NWによって指示されるビットマップの各ビットは、それぞれ、1つのSRSリソース又は1つのSRSリソースのセットに対応してよい。例えば、ビットマップのビットが、「0」に設定される場合、当該ビットに対応するSRSリソース又はSRSリソースのセットは「ON」と見なされてよい。そして、この場合、NCRは、「0」に設定されたビットに対応するSRSの転送を実行してよい。一方で、例えば、ビットマップのビットが、「1」に設定される場合、当該ビットに対応するSRSリソース又はSRSリソースのセットは「OFF」と見なされてよい。そして、この場合、NCRは、「1」に設定されたビットに対応するSRSの転送を実行しなくてよい。
 なお、ビットの「0」及び「1」と、当該ビットに対応するSRSリソース又はSRSリソースのセットに対する「ON」及び「OFF」との関係は、入れ替えられてもよい。
 なお、提案4-2のオプション2-2には、以下のようなバリエーションの何れかが適用されてもよい。
 <バリエーション1>
 NWは、1つのSRSリソースのセットを指示してよい。そして、ビットマップは、1つのSRSリソースのセットに含まれるSRSリソースに対応してよい。このビットマップは、例えば、NWによって指示されてよい。
 <バリエーション2>
 NWは、複数のSRSリソースのセットを指示してよい。そして、ビットマップが、当該複数のSRSリソースのセットに含まれるSRSリソースに対応してよい。このビットマップは、例えば、NWによって指示されてよい。
 <バリエーション3>
 ビットマップは、全てのSRSリソースのセットに含まれるSRSリソースに対応してよい。
 <バリエーション4>
 ビットマップの各ビットは、SRSリソースのグループに対応してよい。あるいは、ビットマップの各ビットは、SRSリソースのセットのグループに対応してよい。ここで、SRSリソースのグループには、1以上のSRSリソースが含まれてもよい。また、SRSリソースのセットのグループには、1以上のSRSリソースのセットが含まれてよい。グルーピングの方法は、特に限定されない。SRSリソース又はSRSリソースのセットのグルーピングは、例えば、事前に規定されてもよいし、設定されてもよい。
 例えば、1つのSRSリソースのグループには、N個のSRSリソース(Nは1以上の整数)が含まれてよい。そして、SRSリソースのインデックスの下位N個(例えば、#0~#N-1)に相当するSRSリソースが、1つ目のグループに含まれてよい。同様に、SRSのインデックスの2番目の下位N個(例えば、#N~#2N-1)に相当するSRSリソースが、2つ目のグループに含まれてよい。
 以上、提案4では、特定の信号(または特定のチャネル)のリソースについて、少なくとも一部が転送される場合に、転送されるリソース(または転送されなくてよいリソース)の指示に基づいて、NCRは、ON-ONを制御する。これにより、転送する必要があるか否かを、NCRが判断でき、判断に基づいて、転送を行うことができるので、適切なNCRのON-OFFの制御が実現できる。また、転送を行わない場合にOFFにすることができるため、電力消費を抑えることができ、周囲に与える干渉も低減できる。
 <NCRのCapability>
 NCRには、capability(例えば、能力情報)が規定されてもよい。NCRに対して規定されるcapabilityは、UEに対して規定されるcapabilityと同じであってもよいし、異なってもよい。例えば、NCRに対して規定されるcapabilityには、UEに対して規定されるcapabilityの少なくとも一部が含まれてもよい。また、UEに対して規定されるcapabilityに、NCRに対して規定されるcapabilityの少なくとも一部が含まれてもよい。また、UEに対して規定されるcapabilityの少なくとも一部が、NCRに対して規定されるcapabilityの少なくとも一部を暗黙的に又は明示的に示してもよい。
 例えば、NCRでは、以下のcapabilityが規定されてよい。
 ―NCR-FwdのON-OFF制御がサポートされるか否か。
 ―NCRにおける同時動作がサポートされるか否か。
 ―特定の信号が、「ON」(又は「OFF」)と見なされるか否か。
 ―特定の信号を、NCR-Fwdが転送を行うか否か。
 ―上述した各提案に示した動作が可能か否か。
 例えば、上述した各提案は、当該提案に対応する機能がNCRによってサポートされている場合、及び/又は、当該提案に対応する機能が上位レイヤのパラメータによって有効化されている場合に適用されてよい。
 なお、上述した実施の形態において、「ON」にすることは、アクティブ、有効、有効化、起動等で読み替えられてもよく、「OFF」にすることは、非アクティブ、無効、無効化、スリープ等で読み替えられてもよい。「信号」は、情報、制御情報、通知等で読み替えられてもよい。
 (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100及び端末200の機能構成例を説明する。基地局100及び端末200は、上述した実施の形態を実施する機能を有してよい。ただし、基地局100及び端末200はそれぞれ、実施の形態の中の一部の機能のみを有してもよい。
 <基地局>
 図10は、本開示の一実施の形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。基地局は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局100は、端末200(図18参照)と無線によって通信する。なお、送信部101及び受信部102は、あわせて通信部と称されてもよい。
 送信部101は、DL信号を端末200へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。例えば、DL信号には、端末200の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)、上位レイヤの制御情報等が含まれてよい。
 例えば、送信部101は、DL信号として、各種の制御信号(RRCレイヤの制御信号等)、参照信号、データ信号等を端末200へ送信する。送信部101は、例えば、DL信号として、上記の実施の形態において説明した各種の信号、チャネル、設定情報、制御情報等を端末200へ送信する。
 例えば、送信部101は、制御部103によって生成された、adaptationに関する情報を端末200へ送信する。また、送信部101は、制御部103によって生成されたデータ信号(例えば、XRトラフィックの信号)を端末200へ送信する。
 受信部102は、端末200から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。
 例えば、受信部102は、UL信号として、端末200の端末能力情報(例えば、UE capability)を含む信号、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を端末200から受信する。
 制御部103は、送信部101における送信処理及び受信部102における受信処理を含む、基地局100の(通信)動作全般を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、端末200から受信した信号(例えば、データ及び制御情報等)及び/又は上位レイヤから取得したデータ及び制御情報等に基づいて、DL信号の送受信に用いるリソース及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末200に送信する制御情報に含まれてよい。
 制御部103は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、送信部101及び/又は受信部102によって実行されてもよい)。
 例えば、制御部103は、adaptationの適用の可否、及び、適用する場合にはadaptationを適用するオン期間を判定する。制御部103は、判定結果に基づいて、端末200へ送信するadaptationに関する情報を生成する。また、例えば、制御部103は、adaptationされる要素(例えば、調整されるパラメータ(オン期間の開始位置、終了位置、及び、長さの少なくとも1つ))を決定し、決定したパラメータを調整する量を決定する。制御部103は、決定した内容を含む情報を、制御情報として生成してもよい。
 <端末>
 図11は、本開示の一実施の形態に係る端末200の構成の一例を示すブロック図である。端末200は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末200は、例えば、基地局100(図17参照)と無線によって通信する。なお、受信部201及び送信部202は、あわせて通信部と称されてもよい。
 受信部201は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 例えば、受信部201は、DL信号として、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を基地局100から受信する。受信部201は、例えば、DL信号として、上記の実施の形態において説明した各種の信号、チャネル、設定情報、制御情報等を基地局100から受信する。
 例えば、受信部201は、オン期間において、基地局100から信号を受信する。受信する信号には、adaptationに関する情報が含まれてよい。また、受信する信号には、XRトラフィックの信号が含まれてよい。
 送信部202は、UL信号を基地局100へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 例えば、送信部202は、UL信号として、端末200の処理能力に関する情報を含む信号、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を基地局100へ送信する。
 制御部203は、受信部201における受信処理及び送信部202における送信処理を含む、端末200の(通信)動作全般を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部203は、受信したadaptationに関する情報、及び/又は、予め規定された情報に基づいて、オン期間においてAdaptationを適用する。なお、Adaptationを適用するオン期間は、受信したadaptationに関する情報に基づいて決定されてもよいし、予め規定された条件に基づいて決定されてもよい。また、例えば、制御部103は、予め規定された条件及び/または受信した情報に基づいて、adaptationされる要素(例えば、調整されるパラメータ(オン期間の開始位置、終了位置、及び、長さの少なくとも1つ))を決定し、決定したパラメータを調整する量を決定する。制御部103は、決定した内容に基づいて、adaptationを適用する。
 制御部203は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、受信部201及び/又は送信部202によって実行されてもよい)。
 <中継装置>
 図12は、本開示の一実施の形態に係る中継装置300の構成の一例を示すブロック図である。中継装置300は、NCRの一例に対応する。中継装置300は、例えば、受信部301と、送信部302と、制御部303と、を含む。中継装置300は、例えば、基地局100(図10参照)及び端末200(図11参照)と無線によって通信する。なお、受信部301及び送信部302は、あわせて通信部と称されてもよい。
 受信部301は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。また、受信部301は、端末200から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部301は、制御部303による制御の下に、DL信号及びUL信号を受信する。なお、受信する信号には、基地局100宛の信号、端末200宛の信号、及び、中継装置300宛の信号が含まれてよい。
 送信部302は、端末200から受信した、基地局100宛のUL信号を基地局100へ送信する。また、送信部302は、基地局100から受信した、端末200宛のDL信号を端末200へ送信する。例えば、送信部302は、制御部303による制御の下に、UL信号を送信する。
 制御部303は、受信部301における受信処理及び送信部302における送信処理を含む、中継装置300の(通信)動作全般を制御する。
 例えば、制御部303は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部302へ出力する。また、制御部303は、例えば、受信部301から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 制御部303は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、受信部301及び/又は送信部302によって実行されてもよい)。
 また、図12では、受信部301、送信部302、及び、制御部303が、1つずつ含む構成が示されるが、本開示はこれに限定されない。例えば、上述したように、中継装置300(例えば、NCR300)は、C-linkにおける通信を行うNCR-MTと、アクセスリンク及びバックホールリンクにおける通信を行うNCR-Fwdとの2つの機能エンティティを有するため、中継装置300は、NCR-MTとNCR-Fwdとのそれぞれに対応する受信部、送信部、及び、制御部を有してもよい。また、C-link、アクセスリンク、及び、バックホールリンクのそれぞれの通信に対応する受信部、送信部、及び、制御部を有してもよい。
 なお、本開示における中継装置300(例えば、NCR)は、通信装置の一例であってよい。また、本開示における中継装置300は、転送装置、リレー装置等の別の呼称で呼ばれてもよい。また、本開示における中継装置300は、端末200(例えば、UE)に置き換えられてもよい。例えば、中継装置300は、転送機能(または中継機能)を有する端末200と捉えてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本開示の実施の形態によれば、通信装置であって、基地局と前記通信装置との間の第1のリンクにおける送信動作または受信動作と、前記基地局と端末との間の転送に用いられる前記基地局と前記通信装置との間の第2のリンクにおける送信動作または受信動作との同時動作をサポートするか否かに基づいて、前記第2のリンクにおける送信動作または受信動作を制御する制御部と、前記制御部の制御に従って、前記第2のリンクにおける信号の送信または受信を行う通信部と、を備える通信装置が提供される。
 上記の構成により、第1のリンク(例えば、C-link)における動作と第2のリンク(例えば、バックホールリンク及び/又はアクセスリンク)における動作との同時動作を通信装置がサポートするか否かに基づいて、第2のリンクにおける動作を制御できるため、第2のリンクにおいて、同時動作のサポートの有無に応じた中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 本通信装置において、前記第1のリンクにおける送信動作と、前記第2のリンクにおける送信動作との同時動作をサポートしていない場合、前記制御部は、前記第1のリンクと前記第2のリンクの一方において送信動作を行い、他方において送信動作を行わないように制御する。
 上記の構成により、第1のリンクにおける送信動作と、第2のリンクにおける送信動作との同時動作がサポートされていない場合に、両方が動作しないように制御できるため、同時動作のサポートの有無に応じた中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 本通信装置において、前記第1のリンクにおける受信動作と、前記第2のリンクにおける受信動作との同時動作をサポートしていない場合、前記制御部は、前記第1のリンクと前記第2のリンクの一方において受信動作を行い、他方において受信動作を行わないように制御する。
 上記の構成により、第1のリンクにおける受信動作と、第2のリンクにおける受信動作との同時動作がサポートされていない場合に、両方が動作しないように制御できるため、同時動作のサポートの有無に応じた中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 本通信装置において、前記第1のリンクにおける送信動作と、前記第2のリンクにおける送信動作との同時動作をサポートしている場合、前記制御部は、前記第1のリンクにおける送信動作に関する指示に基づいて、前記第2のリンクにおける送信動作を制御する。
 上記の構成により、第1のリンクにおける送信動作と、第2のリンクにおける送信動作との同時動作がサポートされている場合に、両方の動作を許容した制御を行うことができるため、同時動作のサポートの有無に応じた中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。また、同時動作がサポートされている場合に、一方の動作に関する指示に基づいて他方の動作を制御できるので、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。
 本通信装置において、前記第1のリンクにおける受信動作と、前記第2のリンクにおける受信動作との同時動作をサポートしている場合、前記制御部は、前記第1のリンクにおける受信動作に関する指示に基づいて、前記第2のリンクにおける受信動作を制御する。
 上記の構成により、第1のリンクにおける受信動作と、第2のリンクにおける受信動作との同時動作がサポートされている場合に、両方の動作を許容した制御を行うことができるため、同時動作のサポートの有無に応じた適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。また、同時動作がサポートされている場合に、一方の動作に関する指示に基づいて他方の動作を制御できるので、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。
 本開示の実施の形態によれば、通信装置が、基地局と前記通信装置との間の第1のリンクにおける送信動作または受信動作と、前記基地局と端末との間の転送に用いられる前記基地局と前記通信装置との間の第2のリンクにおける送信動作または受信動作との同時動作をサポートするか否かに基づいて、前記第2のリンクにおける送信動作または受信動作を制御し、前記制御に従って、前記第2のリンクにおける信号の送信または受信を行う通信方法が提供される。
 上記の構成により、第1のリンク(例えば、C-link)における動作と第2のリンク(例えば、バックホールリンク及び/又はアクセスリンク)における動作との同時動作を通信装置がサポートするか否かに基づいて、第2のリンクにおける動作を制御できるため、第2のリンクにおいて、同時動作のサポートの有無に応じた適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 本開示の実施の形態によれば、通信装置であって、基地局と前記通信装置との間の第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいて、前記通信装置を挟んで前記基地局と端末との間の転送に用いられる第2のリンクにおける転送動作を制御する制御部と、前記制御部の制御に従って、前記第2のリンクにおける信号の転送を行う通信部と、を備えた通信装置が提供される。
 上記の構成により、第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいた転送動作を制御できるので、第1のリンクにおいて設定されるリソースによって示される、転送の要否に応じた中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 本通信装置において、前記制御部は、前記第1のリンクにおいて設定される前記リソースが特定のリソースである場合、前記第2のリンクにおける転送動作を行い、前記第1のリンクにおいて設定される前記リソースが前記特定のリソースではない場合、前記第2のリンクにおける転送動作を行わない。
 上記の構成により、第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいた転送動作を制御できるので、第1のリンクにおいて設定されるリソースが、転送が必要なリソースである場合に、中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 本通信装置において、前記特定のリソースは、前記設定されるリソースにおいて受信される特定の信号のそれぞれに対して設定されるリソースである。
 上記の構成により、第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいた転送動作を制御できるので、第1のリンクにおいて設定されるリソースが、転送が必要なリソースである場合に、中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 本通信装置において、前記特定の信号は、SSB(Synchronization Signal Block)の信号、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)、セル固有のPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の信号、及び、セル固有のPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の信号の少なくとも1つである。
 上記の構成により、第1のリンクにおいて設定されるリソースが、SSBの信号、CSI-RS、セル固有のPDCCHの信号、及び、セル固有のPDSCHの信号の少なくとも1つのリソースである場合に、中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 本通信装置において、前記特定のリソースは、指示されるリソースである。
 上記の構成により、第1のリンクにおいて設定されるリソースが、指示されたリソースである場合に、中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 本開示の実施の形態によれば、通信装置が、基地局と前記通信装置との間の第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいて、前記通信装置を挟んで前記基地局と端末との間の転送に用いられる第2のリンクにおける転送動作を制御し前記制御に従って、前記第2のリンクにおける信号の転送を行う通信方法が提供される。
 上記の構成により、第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいた転送動作を制御できるので、第1のリンクにおいて設定されるリソースによって示される、転送の要否に応じた中継動作の適切な制御(例えば、NCR-FwdのON-OFF制御)を行うことができる。
 なお、本開示における中継装置300(例えば、NCR)は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の中継装置300が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。また、本開示における中継装置300(例えば、NCR)は、端末で読み替えてもよい。この場合、上述の中継装置300が有する機能を端末200が有する構成としてもよい。
 以上、本開示について説明した。なお、上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、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。
<ハードウェア構成等>
 上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、端末、中継装置(例えば、NCR)などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本開示の一実施の形態に係る基地局、端末、及び、中継装置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100、端末200、及び、中継装置300は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100、端末200、及び、中継装置300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100、端末200、及び、中継装置300における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103、制御部203、及び、制御部303などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局100、端末200、及び、中継装置300は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、送信部202、送信部302、受信部102、受信部201及び受信部301などは、通信装置1004によって実現されてもよい。通信装置1004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、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局100、端末200、及び、中継装置300は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態の補足)
 以上、本開示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開示に本質的ではなく、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100、端末200、及び、中継装置300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。本開示の実施の形態に従って基地局100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、本開示の実施の形態に従って端末200が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、及び、及び本開示の実施の形態に従って中継装置300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。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
 本開示において説明した実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 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。
<態様のバリエーション等>
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 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。
<情報、信号>
 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。
<システム、ネットワーク>
 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。
<パラメータ、チャネルの名称>
 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。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
<移動局>
 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/移動局>
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、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、本開示の実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局100が有する機能を端末200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200が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。
 図14に車両2001の構成例を示す。図14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や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、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、スピーカー、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および車両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2021~2029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2021~2029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2021~2029、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などの制御を行ってもよい。
<用語の意味、解釈>
 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>
 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。
<「に基づいて」の意味>
 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。
<「第1の」、「第2の」>
 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。
<手段>
 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。
<オープン形式>
 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。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
 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。
<「異なる」>
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 基地局(gNB)
 200 端末(UE)
 300 中継装置(NCR)
 101,202,302 送信部
 102,201,301 受信部
 103,203,303 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (6)

  1.  通信装置であって、
     基地局と前記通信装置との間の第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいて、前記通信装置を挟んで前記基地局と端末との間の転送に用いられる第2のリンクにおける転送動作を制御する制御部と、
     前記制御部の制御に従って、前記第2のリンクにおける信号の転送を行う通信部と、
     を備えた通信装置。
  2.  前記制御部は、前記第1のリンクにおいて設定される前記リソースが特定のリソースである場合、前記第2のリンクにおける転送動作を行い、前記第1のリンクにおいて設定される前記リソースが前記特定のリソースではない場合、前記第2のリンクにおける転送動作を行わない、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記特定のリソースは、前記設定されるリソースにおいて受信される特定の信号のそれぞれに対して設定されるリソースである、
     請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記特定の信号は、SSB(Synchronization Signal Block)の信号、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)、セル固有のPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の信号、及び、セル固有のPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)の信号の少なくとも1つである、
     請求項3に記載の通信装置。
  5.  前記特定のリソースは、指示されるリソースである、
     請求項2に記載の通信装置。
  6.  通信装置が、
     基地局と前記通信装置との間の第1のリンクにおいて設定されるリソースに基づいて、前記通信装置を挟んで前記基地局と端末との間の転送に用いられる第2のリンクにおける転送動作を制御し、
     前記制御に従って、前記第2のリンクにおける信号の転送を行う、
     通信方法。
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Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MODERATOR (ZTE): "Summary#2 of Email discussion on side control information", 3GPP TSG RAN WG1 #109-E R1-2205340, 17 May 2022 (2022-05-17), XP052191973 *

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