WO2024024968A1 - 装置および方法 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to apparatus and methods.
- Non-Patent Document 1 a new study item (SI) called "further NR RedCap UE complexity reduction" has been launched in 3GPP Release 18 (Rel-18).
- This SI is for defining the functions of Rel-18 RedCap UE, which has capabilities between LPWA (Low Power Wide Area) UE (User Equipment) and Release 17 (Rel-17) RedCap (reduced capability) UE. It is. Specific use cases include industrial sensors, surveillance cameras, and wearable devices. Also, in the objectives of the above SI, a reduction of the UE bandwidth to 5 MHz in frequency range (FR1) and a reduced UE peak data rate in FR1 are mentioned. As described above, UE technologies are being considered that aim to be widely disseminated in the market by reducing functions and reducing costs.
- FR1 frequency range
- Non-Patent Document 2 proposes reducing the bandwidth of the data channel in FR1 in order to reduce the peak data rate of the UE. Furthermore, Non-Patent Document 2 describes that a narrower BWP for Rel-18 RedCap UE is arranged within a bandwidth part (BWP) for Rel-17 RedCap UE.
- BWP bandwidth part
- Non-Patent Document 3-6 also proposes content regarding Rel-18 RedCap UE.
- Non-Patent Document 2 describes that a narrower BWP for Rel-18 RedCap UE is arranged within the BWP for Rel-17 RedCap UE.
- the initial BWP for Rel-17 RedCap UE can be configured by information elements included in SIB1 (system information block type 1); A problem has been found in that it is not possible to further set a BWP within the initial BWP.
- An object of the present disclosure is to provide an apparatus and method that allows further configuration of frequency bands within the initial BWP for RedCap UEs.
- a device includes an information acquisition unit that acquires an RRC (radio resource control) message, and a communication processing unit that transmits the RRC message on a downlink, and the RRC message is transmitted by a RedCap UE.
- first information indicating an initial bandwidth portion to be used; and second information indicating a frequency band set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE. include.
- a device includes a communication processing unit that receives an RRC message transmitted by a base station, and an information acquisition unit that acquires first information and second information included in the RRC message.
- the first information indicates an initial bandwidth portion used by the RedCap UE
- the second information indicates a frequency band set within the initial bandwidth portion used by the RedCap UE. indicates the frequency band in question.
- a method performed by a base station includes obtaining an RRC message and transmitting the RRC message on a downlink, wherein the RRC message is an initial link used by a RedCap UE.
- the information includes first information indicating a bandwidth portion, and second information indicating a frequency band set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE.
- FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of a carrier and BWP according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a schematic functional configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a schematic hardware configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a schematic functional configuration of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a schematic hardware configuration of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of a schematic configuration of a system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of a carrier and BWP according
- FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of an initial BWP and a frequency band according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a sequence diagram for explaining a first example of a schematic flow of processing according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is an explanatory diagram showing an example of a first information element according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of a second information element according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of a third information element according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of a fourth information element according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is an explanatory diagram illustrating an example of frequency band offset and bandwidth according to a second modification of the embodiment of the present disclosure. It is an explanatory view showing an example of the 3rd information element concerning the 2nd modification of the embodiment of this indication. It is an explanatory view showing an example of the 4th information element concerning the 2nd modification of the embodiment of this indication.
- FIG. 7 is an explanatory diagram showing a first example of frequency band candidates according to third to fifth modified examples of the embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is an explanatory diagram showing a second example of frequency band candidates according to third to fifth modified examples of the embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is an explanatory diagram showing a third example of frequency band candidates according to third to fifth modified examples of the embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is an explanatory diagram showing a fourth example of frequency band candidates according to third to fifth modified examples of the embodiment of the present disclosure.
- FIG. 12 is a sequence diagram for explaining an example of a schematic flow of processing according to a tenth modification example of the embodiment of the present disclosure.
- system 1 includes a base station 100, user equipment (UE) 30, UE 40, and UE 200.
- UE user equipment
- system 1 is a system compliant with 3GPP TS. More specifically, for example, the system 1 is a system compliant with 5G or NR (New Radio) TS. Naturally, system 1 is not limited to this example.
- Base station 100 The base station 100 is a node of a radio access network (RAN) and communicates with UEs located within the coverage area 10 of the base station 100. For example, base station 100 communicates with UE30, UE40, and UE200.
- RAN radio access network
- the base station 100 communicates with a UE (eg, UE 30, UE 40, or UE 200) using a RAN protocol stack.
- the protocol stack includes RRC, SDAP (service data adaptation protocol), PDCP (packet data convergence protocol), RLC (radio link control), MAC (medium access control), and physical (PHY) layer protocols. including.
- the protocol stack may not include all of these protocols, but may include some of these protocols.
- the base station 100 is a gNB.
- the gNB is a node that provides NR user plane and control plane protocol terminations to the UE and is connected to the 5GC (5G Core Network) via the NG interface.
- the base station 100 may be an en-gNB.
- the en-gNB is a node that provides NR user plane and control plane protocol termination for the UE and operates as a secondary node in EN-DC (E-UTRA-NR Dual Connectivity).
- the base station 100 may include multiple nodes.
- the plurality of nodes may include a first node that hosts a higher layer included in the protocol stack and a second node that hosts a lower layer included in the protocol stack. good.
- the upper layer may include RRC, SDAP, and PDCP, and the lower layer may include RLC, MAC, and PHY layer.
- the first node may be a CU (central unit), and the second node may be a DU (distributed unit).
- the plurality of nodes may include a third node that performs processing below the PHY layer, and the second node may perform processing above the PHY layer.
- the third node may be an RU (radio unit).
- the base station 100 may be one of the plurality of nodes, or may be connected to another unit among the plurality of nodes.
- the base station 100 may be an integrated access and backhaul (IAB) donor or an IAB node.
- IAB integrated access and backhaul
- Each of UE30, UE40, and UE200 communicates with a base station.
- each of UE30, UE40, and UE200 communicates with base station 100 when located within coverage area 10 of base station 100.
- each of UE30, UE40, and UE200 communicates with a base station (for example, base station 100) using the above protocol stack.
- UE30 is a normal UE that is not a RedCap UE
- UE40 and UE200 are RedCap UEs.
- a RedCap UE is a UE with reduced capabilities.
- UE 40 is a first type of RedCap UE
- UE 200 is a second type of RedCap UE.
- the first type of RedCap UE is a UE whose maximum bandwidth is 20 MHz for FR1 and 100 MHz for FR2.
- FR1 is a frequency range from 450 MHz to 6000 MHz, and FR2 is a frequency range from 24250 MHz to 52600 MHz.
- the second type of RedCap UE is a UE with further reduced capabilities than the first type of RedCap UE.
- the peak data rate of the second type of RedCap UE is lower than the peak data rate of the first type of RedCap UE.
- the second type of RedCap UE communicates with the base station using a narrower band than the first type of RedCap UE.
- the maximum bandwidth of the second type of RedCap UE is smaller than the maximum bandwidth of the first type of RedCap UE.
- the maximum bandwidth is, for example, the maximum bandwidth when transmitting and receiving specific information (for example, user data, etc.).
- the first type of RedCap UE is a Rel-17 RedCap UE
- the second type of RedCap UE is a Rel-18 RedCap UE.
- the second type of RedCap UE may be referred to as an eRedCap UE.
- the UE 200 may perform not only the operations described as the operations of the UE 200 but also the operations described as the operations of the UE 30 and/or the operations described as the operations of the UE 40. .
- BWP (3-1) Setting BWP The base station 100 sets BWP used by the UE in a carrier having system bandwidth.
- the bandwidth of the BWP is smaller than the system bandwidth.
- Such BWP allows the UE to communicate with the base station 100 within the carrier even if the maximum bandwidth of the UE is smaller than the bandwidth of the carrier.
- System bandwidth which is the bandwidth of a carrier, is also called channel bandwidth.
- the above BWP includes downlink (DL) BWP and uplink (UL) BWP.
- the UE receives a signal from the base station 100 using the DL BWP, and transmits a signal to the base station 100 using the UL BWP.
- the base station 100 sets up BWP15 in the carrier 13, and the UE communicates with the base station 100 using BWP15.
- the carrier 13 may be a DL carrier, and the BWP 15 may be a DL BWP.
- the carrier 13 may be a UL carrier, and the BWP 15 may be a UL BWP.
- the base station 100 sets multiple types of BWPs.
- base station 100 sets an initial BWP.
- the initial BWP includes an initial DL BWP and an initial UL BWP.
- the initial DL BWP may be identified as a DL BWP with an ID value set to 0.
- the initial UL BWP may be specified as a UL BWP whose ID value is set to 0.
- the base station 100 transmits SIB1 including information indicating the above-mentioned initial BWP.
- the information includes initialDownlinkBWP and/or initialUplinkBWP included in ServingCellConfigCommon in SIB1.
- the base station 100 may set the above-mentioned initial DL BWP using initialDownlinkBWP.
- the base station 100 may set the above-mentioned initial UL BWP using initialUplinkBWP.
- the initialDownlinkBWP includes a parameter indicating the position and bandwidth of the initial DL BWP, and a parameter indicating the subcarrier interval of the initial DL BWP.
- the initialDownlinkBWP may include a parameter indicating the cyclic prefix of the initial DL BWP.
- the initialUplinkBWP includes a parameter indicating the position and bandwidth of the initial UL BWP, and a parameter indicating the subcarrier interval of the initial UL BWP.
- the initialUplinkBWP may include a parameter indicating the cyclic prefix of the initial UL BWP.
- the initialDownlinkBWP may also include a parameter indicating the Search Space Set (SSS) for the SIB1 message.
- the base station 100 may set Search Space Set #0 (SSS #0) with ID set to 0 in the initial DL BWP of the primary cell as the SSS for the SIB1 message.
- SSS #0 is also called Type 0-PDCCH CSS Set (type-0 PDCCH common search space set).
- the SSS for SIB1 messages may be configured for monitoring a physical downlink control channel (PDCCH) for downlink control information (DCI) with a system information radio network temporary identifier (SI-RNTI).
- the DCI is a DCI format used for PDSCH scheduling, and is, for example, DCI format 1_0. That is, the base station 100 may schedule a PDSCH using DCI with SI-RNTI and transmit the SIB1 message on the PDSCH.
- the initialDownlinkBWP may include a parameter indicating the SSS for the random access procedure.
- the SSS for random access procedures is also called Type 1-PDCCH CSS Set.
- SSS for random access procedures may be configured for monitoring PDCCH for DCI with RA-RNTI (random access radio network temporary identifier).
- the DCI is a DCI format used for PDSCH scheduling, and is, for example, DCI format 1_0. That is, the base station 100 may schedule a PDSCH using a DCI with RA-RNTI and transmit a random access response on the PDSCH.
- the initialDownlinkBWP may include a parameter indicating SSS for paging.
- SSS for paging is also called Type2-PDCCH CSS Set.
- SSS for paging may be configured for monitoring PDCCH for DCI with P-RNTI (paging radio network temporary identifier).
- the DCI is a DCI format used for PDSCH scheduling, and is, for example, DCI format 1_0. That is, the base station 100 may schedule a PDSCH using a DCI with P-RNTI and transmit a paging message on the PDSCH.
- the UE 30, which is a normal UE, receives the SIB1 and acquires the information included in the SIB1.
- the UE 30 is configured with the initial BWP and communicates with the base station 100 using the initial BWP.
- the UE 30 specifies the initial DL BWP based on the initialDownlinkBWP.
- the UE 30 identifies the initial UL BWP based on the initialUplinkBWP.
- the UE 30 may monitor the PDCCH for DCI with SI-RNTI, RA-RNTI, and/or P-RNTI in the SSS configured using the initialDownlinkBWP.
- the UE 30 may receive an SIB1 message, a random access response, and/or a paging message on a PDSCH scheduled using a DCI with SI-RNTI, RA-RNTI, and/or P-RNTI. good.
- the initial DL BWP may be the same as the band of CORESET (control resource set) #0 for scheduling SIB1. That is, the base station 100 does not need to include information indicating the initial DL BWP in the SIB1, and the UE 30 may consider the band of CORESET #0 to be the initial DL BWP if the SIB1 does not include the information.
- the base station 100 configures the initial BWP for the RedCap UE.
- the initial BWP for RedCap UE is referred to as RedCap-specific initial BWP.
- a normal UE that is not a RedCap UE does not use the RedCap-specific initial BWP, and the RedCap UE uses the RedCap-specific initial BWP.
- the RedCap-specific initial BWP includes an initial DL BWP for RedCap UE and an initial UL BWP for RedCap UE.
- the initial DL BWP for RedCap UE is called RedCap-specific initial DL BWP
- the initial UL BWP for RedCap UE is called RedCap-specific initial UL BWP.
- the base station 100 transmits SIB1 including information indicating the RedCap-specific initial BWP.
- the information includes initialDownlinkBWP-RedCap-r17 and/or initialUplinkBWP-RedCap-r17 included in ServingCellConfigCommon in SIB1.
- the base station 100 may set the initial DL BWP specific to the RedCap using the initialDownlinkBWP-RedCap-r17.
- the base station 100 may set the initial UL BWP specific to the RedCap using the initialUplinkBWP-RedCap-r17.
- initialDownlinkBWP-RedCap-r17 includes a parameter indicating the position and bandwidth of the initial DL BWP specific to the RedCap, and a parameter indicating the subcarrier interval of the initial DL BWP specific to the RedCap. Further, the initialDownlinkBWP-RedCap-r17 may include a parameter indicating the cyclic prefix of the initial DL BWP specific to the RedCap. Similarly, initialUplinkBWP-RedCap-r17 includes a parameter indicating the position and bandwidth of the initial UL BWP specific to the RedCap, and a parameter indicating the subcarrier interval of the initial UL BWP specific to the RedCap. Further, the initialUplinkBWP-RedCap-r17 may include a parameter indicating the cyclic prefix of the initial UL BWP specific to the RedCap.
- the initialDownlinkBWP-RedCap-r17 may include a parameter indicating SSS for the SIB1 message.
- the initialDownlinkBWP may also include a parameter indicating the SSS for the random access procedure.
- initialDownlinkBWP may include a parameter indicating SSS for paging.
- the UE 40 which is the first type of RedCap UE, receives the SIB1 and acquires the information included in the SIB1. Then, the UE 40 is set with the RedCap-specific initial BWP, and communicates with the base station 100 using the RedCap-specific initial BWP. For example, the UE 40 identifies the RedCap-specific initial DL BWP based on the initialDownlinkBWP-RedCap-r17. Furthermore, the UE 40 identifies the initial UL BWP specific to the RedCap based on the initialUplinkBWP-RedCap-r17.
- the UE 40 may monitor the PDCCH for the DCI with the SI-RNTI, RA-RNTI, and/or P-RNTI in the SSS configured using the initialDownlinkBWP-RedCap-r17. Additionally, the UE 40 may receive the SIB1 message, random access response, and/or paging message on the PDSCH scheduled by the DCI with the SI-RNTI, RA-RNTI, and/or P-RNTI.
- the initial DL BWP specific to RedCap may be specified based on the information indicating the initial DL BWP. Furthermore, when SIB1 does not include information indicating the initial UL BWP specific to RedCap, the initial UL BWP specific to RedCap may be specified based on the information indicating the initial UL BWP. That is, when initialDownlinkBWP-RedCap-r17 is included in SIB1, UE40 may specify the RedCap-specific initial DL BWP based on initialDownlinkBWP-RedCap-r17 instead of initialDownlinkBWP. .
- the UE 40 may specify the initial UL BWP specific to RedCap based on the initialUplinkBWP-RedCap-r17 instead of the initialUplinkBWP. Further, if the SIB1 does not include the initialDownlinkBWP-RedCap-r17, the UE40 may specify the initial DL BWP (which may be an initial DL BWP specific to RedCap) based on the initialDownlinkBWP.
- the UE 40 may specify the initial UL BWP (or the initial UL BWP specific to RedCap) based on the initialUplinkBWP-RedCap-r17.
- the base station 100 sets a BWP that is not the initial BWP.
- the BWP is a UE-specific BWP and is configured using an RRC message addressed to the UE.
- the RRC message addressed to the UE is also called a UE-specific RRC message.
- the BWP is simply referred to as BWP.
- the BWP may be called RRC Configured BWP, Configured BWP, UE-Specific BWP, or dedicated BWP.
- the above BWP includes DL BWP and UL BWP.
- the DL BWP may be identified as a DL BWP whose ID is set to a value other than 0.
- the UL BWP may be specified as a UL BWP whose ID is set to a value other than 0.
- the base station 100 transmits an RRC message including information indicating the BWP to the UE.
- the RRC message is an RRC Reconfiguration message.
- the information indicating the BWP includes BWP-Downlink and/or BWP-Uplink included in the ServingCellConfig in the RRC message.
- the base station 100 may set the above DL BWP using BWP-Downlink.
- the base station 100 may set the above-mentioned UL BWP using BWP-Uplink.
- BWP-Downlink includes a parameter indicating the position and bandwidth of the DL BWP, and a parameter indicating the subcarrier interval of the DL BWP.
- BWP-Downlink may include a parameter indicating the cyclic prefix of the DL BWP.
- the BWP-Uplink includes a parameter indicating the position and bandwidth of the UL BWP, and a parameter indicating the subcarrier interval of the UL BWP.
- the BWP-Uplink may include a parameter indicating the cyclic prefix of the UL BWP.
- the BWP-Downlink may include the UE-specific parameters of the DL BWP.
- the UE-specific parameter of the DL BWP is also called BWP-DownlinkDedicated.
- the UE-specific parameters include parameters related to SSS of PDCCH.
- the parameters related to SSS include parameters related to USS (UE-specific search space set) and/or parameters related to CSS.
- the USS and/or CSS of the PDCCH may be C-RNTI (cell radio network temporary identifier), MCS-C-RNTI (modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier), and/or CS-RNTI ( configured for PDCCH monitoring for DCI with configured scheduling radio network temporary identifier).
- the DCI is a DCI format used for PDSCH scheduling, and is, for example, DCI format 1_0 and/or DCI format 1_1. Further, the DCI is a DCI format used for PUSCH scheduling, and may be, for example, DCI format 0_0 and/or DCI format 0_1.
- the base station 100 schedules a PDSCH using a C-RNTI, an MCS-C-RNTI, and/or a DCI with a CS-RNTI, and uses downlink data (downlink shared channel (DL-SCH)) on the PDSCH. : Downlink Shared Channel) data) may also be sent. Furthermore, the base station 100 schedules the PUSCH using the C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or DCI with CS-RNTI, and uses the PUSCH to schedule uplink data (uplink shared channel (UL-SCH)). : Uplink Shared Channel) data) may be received.
- the CSS configured using the UE-specific parameters is also referred to as Type 3-PDCCH CSS Set.
- the BWP-Uplink may include the UE-specific parameters of the UL BWP.
- the UE-specific parameter of the DL BWP is also called BWP-UplinkDedicated.
- the UE-specific parameters include UE-specific PUSCH parameters applied to the UL BWP and/or DMRS (demodulation reference signal) parameters related to PUSCH transmission.
- the base station 100 may set the UE-specific parameters included in the ServingCellConfig in the RRC message for the initial DL BWP. Furthermore, the base station 100 may set UE-specific parameters included in the ServingCellConfig in the RRC message for the initial UL BWP. For example, parameters regarding SSS for monitoring PDCCH for DCI with C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or CS-RNTI may be set for initial DL BWP. Furthermore, UE-specific PUSCH parameters and/or DMRS-related parameters related to PUSCH transmission may be set for the initial UL BWP.
- the UE 30 or UE 40 receives the RRC message and acquires the information included in the RRC message. Then, the UE 30 or UE 40 is configured with the above BWP and communicates with the base station 100 using the above BWP. For example, the UE 30 or UE 40 specifies the DL BWP based on the BWP-Downlink. Further, the UE 30 or UE 40 identifies the UL BWP based on the BWP-Uplink. Furthermore, UE 30 or UE 40 may monitor PDCCH for DCI with C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or CS-RNTI in SSS configured using BWP-Downlink.
- the UE 30 or UE 40 performs C-RNTI, MCS-C-RNTI, etc. in the SSS set based on the UE-specific parameters in the initial DL BWP. , and/or PDCCH for DCI with CS-RNTI may be monitored.
- the UE 30 or UE 40 may receive downlink data (DL-SCH data) on a PDSCH scheduled by a DCI with C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or CS-RNTI. . Additionally, the UE 30 or UE 40 may transmit uplink data (UL-SCH data) on the PUSCH scheduled by the DCI with C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or CS-RNTI. . Here, the UE 30 or UE 40 may perform uplink data transmission (PUSCH transmission) and/or DMRS transmission related to PUSCH based on the UE-specific parameters included in the BWP-Uplink. . Furthermore, the UE 30 or UE 40 may perform uplink data transmission (PUSCH transmission) and/or DMRS transmission related to the PUSCH in the initial UL BWP based on UE-specific parameters.
- PUSCH transmission uplink data transmission
- DMRS transmission DMRS transmission related to the PUSCH in the initial UL BWP based on
- the base station 100 may configure one or more DL BWPs for one UE in one serving cell.
- one DL BWP of the one or more DL BWPs is used by the UE as an Active DL BWP.
- the RRC message includes an information element indicating the first Active DL BWP, and the UE initially uses the DL BWP indicated by the information element as the Active DL BWP.
- the above information element is firstActiveDownlinkBWP-Id.
- Active DL BWP can be switched.
- the base station 100 transmits DCI including information indicating DL BWP to the UE, and the UE switches the Active DL BWP to the DL BWP indicated by the information.
- the DCI is a DCI (for example, DCI format 1_1) used for PDSCH scheduling, and the information is a Bandwidth Part Indicator.
- the UE switches Active DL BWP to Default DL BWP.
- the RRC message includes an information element indicating the Default DL BWP, and the UE uses the DL BWP indicated by the information element as the Default DL BWP.
- the timer is bwp-InactivityTimer, and the information element is defaultDownlinkBWP-Id. Note that the switching of Active DL BWP may be further controlled by a MAC (Medium Access Control) entity.
- MAC Medium Access Control
- the base station 100 may configure one or more UL BWPs for one UE in one serving cell.
- one UL BWP of the one or more UL BWPs is used by the UE as an Active UL BWP.
- the RRC message includes an information element indicating the first Active UL BWP, and the UE initially uses the UL BWP indicated by the information element as the Active UL BWP.
- the above information element is firstActiveUplinkBWP-Id.
- Active UL BWP can be switched.
- the base station 100 transmits DCI including information indicating the UL BWP to the UE, and the UE switches the Active UL BWP to the UL BWP indicated by the information.
- the DCI is a DCI (for example, DCI format 0_1) used for PUSCH scheduling, and the information is a Bandwidth Part Indicator. Note that the switching of Active DL BWP may be further controlled by the MAC entity.
- the plurality of DL BWPs are a maximum of four DL BWPs.
- the plurality of UL BWPs are a maximum of four UL BWPs.
- the base station 100 may configure SSS for each of one or more DL BWPs configured in one serving cell.
- the one or more DL BWPs include an initial DL BWP and a UE-specific DL BWP.
- the frequency band used by the RedCap UE is configured in the initial BWP used by the RedCap UE.
- the initial DL BWP may be specified based on the initialDownlinkBWP-RedCap-r17 or the initialDownlinkBWP, and the downlink frequency band may be set within the initial DL BWP.
- the initial UL BWP may be specified based on the initialUplinkBWP-RedCap-r17 or the initialUplinkBWP, and the uplink frequency band may be set within the initial UL BWP.
- the frequency band in the downlink may also be called the initial DL BWP.
- the frequency band in the uplink may also be called the initial UL BWP.
- a DL BWP may be specified based on the BWP-Downlink, and a downlink frequency band may be set within the DL BWP.
- the UE-specific parameters of the DL BWP included in the BWP-Downlink include information for setting the frequency band in the downlink
- the frequency band in the downlink may be set in the DL BWP.
- a UL BWP may be specified based on the BWP-Uplink, and an uplink frequency band may be set within the UL BWP.
- the frequency band in the uplink may be set in the UL BWP.
- the frequency band in the downlink may be set in the initial DL BWP.
- the UE-specific parameters set for the initial UL BWP include information for setting the frequency band in the uplink
- the frequency band in the uplink may be set in the initial UL BWP.
- the frequency band in the downlink will also be referred to as the DL frequency band
- the frequency band in the uplink will also be referred to as the UL frequency band. This feature according to embodiments of the present disclosure will be described in detail below.
- the base station 100 includes a wireless communication section 110, a network communication section 120, a storage section 130, and a processing section 140.
- the wireless communication unit 110 transmits and receives signals wirelessly.
- the wireless communication unit 110 receives a signal from a UE and transmits a signal to the UE.
- the network communication unit 120 receives signals from the network and transmits signals to the network.
- the storage unit 130 stores various information for the base station 100.
- the processing unit 140 provides various functions of the base station 100.
- the processing section 140 includes an information acquisition section 141 and a communication processing section 143.
- the processing unit 140 may further include components other than these components. That is, the processing unit 140 can perform operations other than those of these components. Specific operations of the information acquisition section 141 and the communication processing section 143 will be explained in detail later.
- the processing unit 140 communicates with the UEs (for example, UE 30, UE 40, and UE 200) via the wireless communication unit 110.
- the processing unit 140 communicates with the core network node and other base stations via the network communication unit 120.
- the base station 100 includes an antenna 181, an RF (radio frequency) circuit 183, a network interface 185, a processor 187, a memory 189, and a storage 191.
- RF radio frequency
- the antenna 181 converts the signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Further, the antenna 181 receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
- Antenna 181 may include a transmitting antenna and a receiving antenna, or may be a single antenna for transmitting and receiving.
- Antenna 181 may be a directional antenna and may include multiple antenna elements.
- the RF circuit 183 performs analog processing of signals transmitted and received via the antenna 181.
- RF circuit 183 may include a high frequency filter, an amplifier, a modulator, a low pass filter, and the like.
- the network interface 185 is, for example, a network adapter, and transmits signals to and receives signals from the network.
- the processor 187 performs digital processing of signals transmitted and received via the antenna 181 and the RF circuit 183.
- the digital processing includes processing of the RAN protocol stack.
- Processor 187 also processes signals sent and received via network interface 185.
- Processor 187 may include multiple processors or may be a single processor.
- the plurality of processors may include a baseband processor that performs the digital processing and one or more processors that perform other processing.
- the memory 189 stores programs executed by the processor 187, parameters related to the programs, and various other information.
- the memory 189 may include at least one of ROM (read only memory), EPROM (erasable programmable read only memory), EEPROM (electrically erasable programmable read only memory), RAM (random access memory), and flash memory. All or part of memory 189 may be included within processor 187.
- the storage 191 stores various information.
- the storage 191 may include at least one of an SSD (solid state drive) and an HDD (hard disc drive).
- the wireless communication unit 110 may be implemented by an antenna 181 and an RF circuit 183.
- Network communication unit 120 may be implemented by network interface 185.
- the storage unit 130 may be implemented by a storage 191.
- Processing unit 140 may be implemented by processor 187 and memory 189
- Part or all of the processing unit 140 may be virtualized. In other words, part or all of the processing unit 140 may be implemented as a virtual machine. In this case, part or all of the processing unit 140 may operate as a virtual machine on a physical machine (ie, hardware) including a processor, memory, etc., and a hypervisor.
- a physical machine ie, hardware
- a processor, memory, etc., and a hypervisor ie, hardware
- base station 100 may include a memory that stores a program (i.e., memory 189) and one or more processors that can execute the program (i.e., processor 187). , the one or more processors may execute the above program to perform the operations of the processing unit 140.
- the program may be a program for causing a processor to execute the operations of the processing unit 140.
- the UE 200 includes a wireless communication section 210, a storage section 220, and a processing section 230.
- the wireless communication unit 210 transmits and receives signals wirelessly. For example, the wireless communication unit 210 receives a signal from a base station and transmits a signal to the base station.
- the storage unit 220 stores various information for the UE 200.
- the processing unit 230 provides various functions of the UE 200.
- the processing section 230 includes an information acquisition section 231 and a communication processing section 233.
- the processing unit 230 may further include components other than these components. That is, the processing unit 230 can perform operations other than those of these components. Specific operations of the information acquisition unit 231 and communication processing unit 233 will be explained in detail later.
- the processing unit 230 communicates with a base station (eg, base station 100) via the wireless communication unit 210.
- a base station eg, base station 100
- the UE 200 includes an antenna 281, an RF circuit 283, a processor 285, a memory 287, and a storage 289.
- the antenna 281 converts the signal into radio waves and radiates the radio waves into space. Further, the antenna 281 receives radio waves in space and converts the radio waves into signals.
- Antenna 281 may include a transmit antenna and a receive antenna, or may be a single antenna for transmitting and receiving. Antenna 281 may be a directional antenna and may include multiple antenna elements.
- the RF circuit 283 performs analog processing of signals transmitted and received via the antenna 281.
- RF circuit 283 may include a high frequency filter, an amplifier, a modulator, a low pass filter, and the like.
- the processor 285 performs digital processing of signals transmitted and received via the antenna 281 and the RF circuit 283.
- the digital processing includes processing of the RAN protocol stack.
- Processor 285 may include multiple processors or may be a single processor.
- the plurality of processors may include a baseband processor that performs the digital processing and one or more processors that perform other processing.
- the memory 287 stores programs executed by the processor 285, parameters related to the programs, and various other information.
- Memory 287 may include at least one of ROM, EPROM, EEPROM, RAM, and flash memory. All or part of memory 287 may be included within processor 285.
- the storage 289 stores various information.
- Storage 289 may include at least one of an SSD and an HDD.
- the wireless communication unit 210 may be implemented by an antenna 281 and an RF circuit 283.
- Storage unit 220 may be implemented by storage 289.
- Processing unit 230 may be implemented by processor 285 and memory 287.
- the processing unit 230 may be implemented by an SoC (System on Chip) including a processor 285 and a memory 287.
- SoC System on Chip
- the SoC may include the RF circuit 283, and the wireless communication unit 210 may also be implemented by the SoC.
- the UE 200 may include a memory that stores a program (i.e., the memory 287) and one or more processors that can execute the program (i.e., the processor 285).
- One or more processors may execute the above program to perform the operations of the processing unit 230.
- the program may be a program for causing a processor to execute the operations of the processing unit 230.
- the base station 100 acquires the RRC message, and the base station 100 (communication processing unit 143) transmits the RRC message on the downlink.
- the RRC message includes first information indicating an initial BWP used by the RedCap UE, and a frequency band configured within the initial BWP used by the RedCap UE. and second information indicating the frequency band.
- the UE 200 (communication processing unit 233) receives the RRC message transmitted by the base station 100, and the UE 200 (information acquisition unit 231) receives the first information and second information included in the RRC message. get.
- a RedCap UE can communicate with the base station 100 at a low peak data rate using a frequency band within the initial BWP.
- the UE 200 (communication processing unit 233) is set with the above initial BWP and the above frequency band, and communicates with the base station 100 using the above initial BWP and the above frequency band.
- RRC message is SIB1. That is, the base station 100 (communication processing unit 143) transmits SIB1 including the first information and the second information.
- the RedCap UE is the second type of RedCap UE. That is, the first information indicates the initial BWP used by the second type of RedCap UE, and the second information indicates the frequency band set within the initial BWP, and the second information indicates the frequency band set within the initial BWP.
- the frequency band used by the type of RedCap UE is shown in FIG.
- the RRC message is SIB1. That is, the RRC message is SIB1 that is broadcast within the coverage area 10 of the base station 100, and for example, the RedCap UE is a RedCap UE located within the coverage area 10 of the base station 100.
- the UE 200 is the second type of RedCap UE and is located within the coverage area 10 of the base station 100.
- Initial BWP used by RedCap UE is a RedCap-specific initial BWP.
- the frequency band used by the RedCap UE is configured within the RedCap-specific initial BWP.
- the frequency band may also be referred to as the initial BWP on the premise that the frequency band is distinguished from the normal initial BWP and the RedCap-specific initial BWP.
- the RedCap-specific initial BWP may be referred to as the initial BWP for Rel-17 RedCap UE, and the frequency band may be referred to as the initial BWP for Rel-18 RedCap UE.
- the initial BWP includes an initial DL BWP used by the RedCap UE and an initial UL BWP used by the RedCap UE.
- the frequency band is a DL frequency band set within the initial DL BWP and includes the DL frequency band used by the RedCap UE. Further, the frequency band is a UL frequency band set within the initial UL BWP, and includes the UL frequency band used by the RedCap UE.
- the above frequency band is narrower than the above initial BWP.
- the frequency band is a frequency band of 5 MHz or less in FR1.
- FR1 is in the frequency range from 450 MHz to 6000 MHz.
- the initial BWP 51 used by the RedCap UE is set, and furthermore, the frequency band 53 used by the RedCap UE is set within the initial BWP 51.
- the bandwidth of the initial BWP 51 is 20 MHz
- the bandwidth of the frequency band 53 is 5 MHz.
- the initial BWP 51 and frequency band 53 may be an initial DL BWP and DL frequency band, or may be an initial UL BWP and UL frequency band.
- the subcarrier spacing in the frequency band is the same as the subcarrier spacing in the initial BWP. That is, the subcarrier spacing used within the frequency band is the same as the subcarrier spacing used within the initial BWP. That is, the subcarrier spacing of the DL frequency band may be the same as the initial DL BWP. Furthermore, the subcarrier spacing of the UL frequency band may be the same as the initial UL BWP.
- the subcarrier spacing of the DL frequency band may be determined based on a parameter indicating the subcarrier spacing of the initial DL BWP included in the initialDownlinkBWP-RedCap-r17. Further, the subcarrier spacing of the DL frequency band may be the same as the subcarrier spacing set based on a parameter indicating the subcarrier spacing of the initial DL BWP included in the initialDownlinkBWP-RedCap-r17.
- the subcarrier spacing of the DL frequency band may be determined based on a parameter indicating the subcarrier spacing of the initial DL BWP included in the initialDownlinkBWP when the SIB1 does not include the initialDownlinkBWP-RedCap-r17.
- the subcarrier spacing of the above DL frequency band is the same as the subcarrier spacing set based on the parameter indicating the subcarrier spacing of the initial DL BWP included in initialDownlinkBWP. It may be.
- the subcarrier spacing of the UL frequency band may be determined based on a parameter indicating the subcarrier spacing of the initial UL BWP included in the initialUplinkBWP-RedCap-r17. Furthermore, the subcarrier spacing of the UL frequency band may be the same as the subcarrier spacing set based on a parameter indicating the subcarrier spacing of the initial UL BWP included in the initialUplinkBWP-RedCap-r17.
- the subcarrier spacing of the UL frequency band may be determined based on a parameter indicating the subcarrier spacing of the initial UL BWP included in the initialUplinkBWP when the SIB1 does not include the initialUplinkBWP-RedCap-r17.
- the subcarrier spacing of the above UL frequency band is the same as the subcarrier spacing set based on the parameter indicating the subcarrier spacing of the initial UL BWP included in initialUplinkBWP. It may be.
- the subcarrier spacing of the DL frequency band may be determined based on a parameter indicating the subcarrier spacing of DL BWP included in the BWP-Downlink. Further, the subcarrier spacing of the DL frequency band may be the same as the subcarrier spacing set based on a parameter indicating the subcarrier spacing of the initial DL BWP included in the BWP-Downlink. Furthermore, the subcarrier spacing of the UL frequency band may be determined based on a parameter indicating the subcarrier spacing of UL BWP included in the BWP-Uplinklink. Furthermore, the subcarrier spacing of the UL frequency band may be the same as the subcarrier spacing set based on a parameter indicating the subcarrier spacing of the initial UL BWP included in the BWP-Uplinklink.
- an SS/PBCH (synchronization signal/physical broadcast channel) block and CORESET (control resource set) #0 are transmitted and received.
- SS/PBCH block is also called SSB.
- the SS/PBCH block includes a PSS (primary synchronization signal), an SSS (secondary synchronization signal), and/or a PBCH (physical broadcast channel).
- the SS/PBCH block includes a Cell-Defining SSB (CD-SSB) related to SIB1 and/or a Non Cell-Defining SSB (NCD-SSB) not related to SIB1.
- PBCH is used for transmitting MIB (master information block).
- the MIB may include information indicating CORESET #0 and/or information indicating SSS #0.
- SSS#0 is also called Type0-PDCCH CSS Set
- CORESET#0 is a CORESET for SSS#0.
- CORESET #0 is a CORESET used to transmit PDCCH for SIB1 scheduling. Therefore, reception of CORESET #0 can also be said to be reception of PDCCH transmitted by CORESET #0.
- SSS #0 is the SSS used to transmit PDCCH for SIB1 scheduling.
- the PDCCH includes DCI for SIB1 scheduling.
- the DCI for SIB1 scheduling is a DCI with SI-RNTI.
- the UE 200 (communication processing unit 233) monitors a set of PDCCH candidates using one or more CORESETs in the DL BWP in the serving cell in which PDCCH monitoring is configured, according to the corresponding search space set.
- monitoring may refer to attempting to decode each of the PDCCH candidates according to the monitored DCI (DCI format) (also referred to as blind decoding).
- the UE 200 (communication processing unit 233) may receive the SS/PBCH block using the above-mentioned initial DL BWP, and monitor (receive) the PDCCH with CORESET #0 and/or SSS #0. . Therefore, the initial DL BWP may be the initial DL BWP used by the RedCap UE for receiving the SS/PBCH block and/or CORESET #0.
- said frequency band is a frequency band used by said RedCap UE for physical shared channel reception or transmission.
- the physical shared channels include PDSCH (physical downlink shared channel) and PUSCH (physical uplink shared channel).
- PDSCH physical downlink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- the physical shared channel includes a physical shared channel scheduled using DCI with C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or CS-RNTI.
- the UE 200 uses the above frequency band to receive or transmit a physical shared channel scheduled using a DCI with C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI. .
- the UE 200 may perform reception on the PDSCH scheduled using the C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or DCI with CS-RNTI in the above DL frequency band. good. Further, the UE 200 (communication processing unit 233) performs transmission on the PUSCH scheduled using the C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or DCI with CS-RNTI in the above UL frequency band. Good too.
- the UE 200 uses the C-RNTI, the MCS-C-RNTI, and/or the DCI with the CS-RNTI (that is, the DCI used for PDSCH scheduling, and/or , DCI used for PUSCH scheduling) may be performed in the initial DL BWP and/or the UE-specific DL BWP. That is, the UE 200 (communication processing unit 233) sets C-RNTI, MCS-C- in the SSS (USS and/or CSS) set for the initial DL BWP and/or the UE-specific DL BWP. DCI with RNTI and/or CS-RNTI may be monitored.
- the UE 200 receives the reception on the PDSCH scheduled by the DCI with the C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or CS-RNTI using the initial DL BWP and/or the UE-specific DL. It may be executed in the DL frequency band set in BWP.
- the UE 200 (communication processing unit 233) transmits transmission on the PUSCH scheduled by the DCI with C-RNTI, MCS-C-RNTI, and/or CS-RNTI using the initial UL BWP and/or UE-specific It may be performed in the UL frequency band set in the UL BWP.
- the initial DL BWP in which PDSCH (DL-SCH) reception is performed and/or the UE-specific DL BWP is also referred to as the Active DL BWP. That is, the UE 200 (communication processing unit 233) may perform PDSCH reception in the DL frequency band set in the activated DL BWP. That is, the DCI used for PDSCH scheduling may be used for PDSCH scheduling in an Active DL BWP in a certain serving cell and/or PDSCH scheduling in a DL frequency band configured in the Active DL BWP.
- the DCI used for the above PDSCH scheduling may include information indicating resource assignment in the frequency domain.
- the information indicating resource allocation in the frequency domain is also called a field indicating resource allocation in the frequency domain.
- the information indicating resource allocation in the frequency domain indicates PDSCH resource allocation.
- the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain may be determined based on the size of the Active DL BWP (i.e., the number of resource blocks of the Active DL BWP, also referred to as the bandwidth of the Active DL BWP). good.
- a resource block is also called a physical resource block.
- the UE 200 may determine the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain based on the size of the Active DL BWP.
- the size of the Active DL BWP (that is, the initial DL BWP and/or the UE-specific DL BWP) is determined by the parameters indicating the position and bandwidth of the Active DL BWP, and/or the Active DL BWP. may be determined based on a parameter indicating the subcarrier spacing.
- the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain included in the DCI used for PDSCH scheduling is the size of the DL frequency band (i.e., the number of resource blocks in the DL frequency band, the bandwidth of the DL frequency band). may be determined based on That is, the UE 200 (communication processing unit 233) may determine the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain based on the size of the DL frequency band. For example, the size of the DL frequency band may be determined based on parameters indicating the position and bandwidth of the DL frequency band and/or parameters indicating the subcarrier spacing of the DL frequency band.
- the UE 200 when the DL frequency band is not set, the UE 200 (communication processing unit 233) sets the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain included in the DCI used for PDSCH scheduling to the Active DL BWP. It may also be determined based on size. Furthermore, when a DL frequency band is set, the UE 200 (communication processing unit 233) may determine the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency band based on the size of the DL frequency band. .
- the UE 200 determines the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain based on the size of Active DL BWP, or determines the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain based on the size of Active DL BWP, or It may also be specified whether the decision is made based on the size of the band.
- the DCI used for scheduling the PDSCH may be a DCI with C-RNTI, MCS C-RNTI, and/or CS-RNTI.
- resource allocation in the frequency domain i.e., PDSCH resource allocation
- DCI with SI-RNTI, RA-RNTI, and/or CS-RNTI i.e., DCI used for PDSCH scheduling
- the number of bits of information may be determined based on the size of CORESET #0 (i.e., the number of resource blocks of CORESET #0, also referred to as the bandwidth of CORESET #0).
- the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain included in the SI-RNTI, RA-RNTI, and/or DCI with CS-RNTI may be determined based on the size of the Active DL BWP.
- the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain included in the SI-RNTI, RA-RNTI, and/or DCI with CS-RNTI may be determined based on the size of the DL frequency band.
- the UE 200 (communication processing unit 233) performs reception on the PDSCH scheduled using DCI with SI-RNTI, RA-RNTI, and/or P-RNTI in the initial DL BWP in the above-mentioned DL frequency band. It may be performed in a set DL frequency band. As described above, the UE 200 (communication processing unit 233) may perform monitoring of PDCCH for DCI with SI-RNTI, RA-RNTI, and/or P-RNTI in the initial DL BWP.
- the initial UL BWP in which PUSCH (UL-SCH) reception is performed and/or the UE-specific UL BWP are also referred to as Active UL BWP. That is, the UE 200 (communication processing unit 233) may perform PUSCH transmission in the UL frequency band set in the activated UL BWP. That is, the DCI used for PUSCH scheduling may be used for PUSCH scheduling in an Active UL BWP in a certain serving cell and/or PUSCH scheduling in a UL frequency band configured in the Active UL BWP.
- the DCI used for PUSCH scheduling may include information indicating resource allocation in the frequency domain.
- the information indicating resource allocation in the frequency domain indicates resource allocation for PUSCH.
- the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain may be determined based on the size of the Active UL BWP (that is, the number of resource blocks of the Active UL BWP, also referred to as the bandwidth of the Active UL BWP). good. That is, the UE 200 (communication processing unit 233) may determine the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain based on the size of the Active UL BWP.
- the size of the Active UL BWP may be determined based on parameters indicating the position and bandwidth of the Active UL BWP and/or parameters indicating the subcarrier interval of the Active UL BWP.
- the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain included in the DCI used for PUSCH scheduling may be determined based on the size of the UL frequency band (i.e., the number of resource blocks in the UL frequency band). good. That is, the UE 200 (communication processing unit 233) may determine the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain based on the size of the UL frequency band. For example, the size of the UL frequency band may be determined based on parameters indicating the location and bandwidth of the UL frequency band and/or parameters indicating the subcarrier spacing of the UL frequency band.
- the UE 200 (communication processing unit 233) sets the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain included in the DCI used for PUSCH scheduling to the size of the Active UL BWP. may be determined based on. Furthermore, when a UL frequency band is set, the UE 200 (communication processing unit 233) may determine the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency band based on the size of the UL frequency band.
- the UE 200 determines the number of bits of information indicating resource allocation in the frequency domain based on the size of the Active UL BWP, or It may also be specified whether the decision is made based on the size of the band.
- a CRC scrambled by the C-RNTI, MCS C-RNTI, and/or CS-RNTI may be added to the DCI used for PUSCH scheduling.
- the above initial BWP may be SI-RNTI (system information radio network temporary identifier), P-RNTI (paging radio network temporary identifier) or RA-RNTI (random access radio network temporary identifier).
- SI-RNTI system information radio network temporary identifier
- P-RNTI paging radio network temporary identifier
- RA-RNTI random access radio network temporary identifier
- the UE 200 uses the above-mentioned initial BWP to receive a PDSCH scheduled using DCI with SI-RNTI, P-RNTI, or RA-RNTI. That is, the UE 200 (communication processing unit 233) uses the above-mentioned initial BWP to receive the SIB, paging message, and random access response.
- the UE 200 may perform reception on the PDSCH scheduled using DCI with SI-RNTI, P-RNTI, and/or RA-RNTI in the initial DL BWP. . That is, the UE 200 (communication processing unit 233) may receive the SIB1 message in the initial DL BWP using the PDSCH scheduled using the DCI with SI-RNTI. Furthermore, the UE 200 (communication processing unit 233) may receive a random access response in the initial DL BWP using a PDSCH scheduled using DCI with RA-RNTI. Further, the UE 200 (communication processing unit 233) may receive a paging message in the initial DL BWP using a PDSCH scheduled using a DCI with P-RNTI.
- the UE 200 may specify the initial DL BWP based on the initialDownlinkBWP-RedCap-r17 or the initialDownlinkBWP.
- UE200 when SIB1 includes initialDownlinkBWP-RedCap-r17, UE200 (communication processing unit 233) sets SSS#0 based on the parameter indicating the SSS for the SIB1 message included in the initialDownlinkBWP-RedCap-r17.
- the PDCCH for DCI with SI-RNTI may be monitored.
- UE200 uses SI- PDCCH for DCI with RNTI may be monitored.
- the UE200 when the SIB1 includes the initialDownlinkBWP-RedCap-r17, the UE200 (communication processing unit 233) sets the Type1- In the PDCCH CSS Set, the PDCCH for DCI with RA-RNTI may be monitored.
- the UE200 when the initialDownlinkBWP-RedCap-r17 is not included in the SIB1, the UE200 (communication processing unit 233) sets the Type1-PDCCH CSS Set based on the parameter indicating the SSS for the random access procedure included in the initialDownlinkBWP. , PDCCH for DCI with RA-RNTI may be monitored.
- the UE200 uses the Type2-PDCCH CSS set based on the parameter indicating the SSS for paging included in the initialDownlinkBWP-RedCap-r17. In the Set, PDCCH for DCI with P-RNTI may be monitored. In addition, when the initialDownlinkBWP-RedCap-r17 is not included in the SIB1, the UE200 (communication processing unit 233) sets the Type2-PDCCH CSS Set based on the parameter indicating the SSS for paging included in the initialDownlinkBWP. - PDCCH for DCI with RNTI may be monitored.
- a corresponding physical shared channel is received or transmitted in each of the initial BWP and the frequency band.
- Physical shared channel scheduled using DCI with RNTI refers more specifically to cyclic redundancy (CRC) scrambled by RNTI. check) is a physical shared channel scheduled using DCI with parity bits added. The DCI is transmitted on the PDCCH.
- CRC cyclic redundancy
- the initial BWP is the initial BWP that is further used by the RedCap UE for physical shared channel reception or transmission in a random access procedure.
- the UE 200 receives or transmits a physical shared channel using the above-mentioned initial BWP in a random access procedure.
- the random access procedure includes a contention-based random access procedure and/or a contention-free random access procedure.
- Contention-free random access procedures are also called non-contention-based random access procedures.
- the contention-free random access procedure may be triggered by the frequency resource allocation field included in the DCI with C-RNTI (DCI format 1_0) being set to all 1 (also referred to as PDCCH order).
- a random access preamble is indicated (also called message 0) using information included in the DCI (DCI format 1_0) with C-RNTI.
- the random access preamble instructed using the information included in the DCI (DCI format 1_0) accompanied by the C-RNTI is also called a dedicated preamble.
- the UE 200 may transmit a random access preamble in the initial UL BWP. (Also called message 1). Furthermore, as described above, the UE 200 (communication processing unit 233) may receive a random access response (also referred to as message 2) on the PDSCH in the initial DL BWP. Here, the UE 200 (communication processing unit 233) performs transmission on the PUSCH (transmission on the UL-SCH) in the above-mentioned initial UL BWP based on the uplink grant (also called random access response grant) included in the random access response. may be executed (also referred to as message 3).
- the UE 200 may receive contention resolution (also referred to as message 4) in the PDSCH in the initial DL BWP in the initial DL BWP. That is, the UE 200 (communication processing unit 233) may execute the random access procedure in the initial DL BWP specified based on the initialDownlinkBWP-RedCap-r17 or the initialDownlinkBWP. Further, the UE 200 (communication processing unit 233) may execute a random access procedure in the initial UL BWP specified based on the initialUplinkBWP-RedCap-r17 or the initialUplinkBWP.
- the UE 200 when the UE 200 (communication processing unit 233) is instructed to perform a random access procedure (contention-free random access procedure) using DCI (PDCCH order) with C-RNTI, the UE 200 (communication processing unit 233) performs initial DL BWP and/or A random access procedure (contention-free random access procedure) may be executed in the initial UL BWP.
- a random access procedure contention-free random access procedure
- DCI PDCCH order
- C-RNTI C-RNTI
- the UE 200 may execute the contention-free random access procedure in the DL frequency band and/or the UL frequency band. For example, when a random access procedure (contention-free random access procedure) is instructed using DCI (PDCCH order) with C-RNTI, the UE 200 (communication processing unit 233) uses the initial DL DL set in BWP. A random access procedure (contention-free random access procedure) may be performed in the frequency band and/or the UL frequency band set in the initial UL BWP.
- DCI PDCCH order
- C-RNTI C-RNTI
- the UE 200 uses the UL frequency set in the initial UL BWP.
- a random access preamble also referred to as message 1 may be transmitted in the band.
- the UE 200 (communication processing unit 233) may receive a random access response (also referred to as message 2) on the PDSCH in the DL frequency band set in the initial DL BWP.
- the UE 200 (communication processing unit 233) may perform monitoring of PDCCH for DCI (PDCCH order) with C-RNTI in the initial DL BWP and/or the UE-specific DL BWP. .
- the UE 200 (communication processing unit 233) performs DCI (PDCCH) with C-RNTI in the SSS (USS and/or CSS) configured for the initial DL BWP and/or the UE-specific DL BWP. orders) may be monitored.
- DCI DCI
- SSS USS and/or CSS
- the base station 100 transmits the SSB, and the UE 200 receives the SSB (S301).
- the base station 100 transmits the PDCCH for SIB1 scheduling in CORESET #0, and the UE 200 receives the PDCCH (S303).
- the PDCCH includes DCI for SIB1 scheduling.
- the base station 100 transmits SIB1 including the first information and the second information on the PDSCH, and the UE 200 receives the SIB1 (S305).
- the UE 200 acquires the first information and the second information, and sets the initial BWP and the frequency band (S307).
- the UE 200 transmits a random access preamble on a PRACH (physical random access channel) as message 1 (MSG1) of the random access procedure 310, and the base station 100 receives the random access preamble (S311).
- PRACH physical random access channel
- the base station 100 transmits a random access response on the PDSCH as message 2 (MSG2) of the random access procedure 310, and the UE 200 receives the random access response (S313).
- the PDSCH is scheduled using the DCI transmitted on the PDCCH.
- the UE 200 transmits message 3 (MSG3) of the random access procedure 310 on the PUSCH, and the base station 100 receives the MSG3 (S315).
- MSG3 message 3
- the base station 100 transmits message 4 (MSG4) of the random access procedure 310, and the UE 200 receives the MSG4.
- MSG4 message 4
- the base station 100 After completing the random access procedure 310, the base station 100 transmits the DL-SCH on the PDSCH, and the UE 200 receives the DL-SCH. Further, the UE 200 transmits a UL-SCH (uplink shared channel) on the PUSCH, and the base station 100 receives the UL-SCH (S321).
- a UL-SCH uplink shared channel
- initial BWP is used for, for example, the transmission and reception of SSB in step S301 and the transmission and reception of CORESET #0 in step S303.
- SIB1 in step S305 is scheduled using DCI with CRC parity bits scrambled by SI-RNTI in step S303. Therefore, the above-mentioned initial BWP is used for transmitting and receiving SIB1 in step S305.
- the above-mentioned initial BWP is used for transmitting and receiving the random access preamble in step S311.
- the above-mentioned initial BWP is used for transmission and reception of PDSCH and PUSCH in steps S313, S315, and S317.
- the frequency band within the initial BWP is used for transmitting and receiving PDSCH and PUSCH in step S321.
- the initial BWP includes an initial DL BWP used by the RedCap UE and an initial UL BWP used by the RedCap UE.
- the first information includes a first information element indicating the initial DL BWP and a second information element indicating the initial UL BWP.
- the first information includes a parameter indicating the position and bandwidth of the initial BWP, a parameter indicating a subcarrier interval of the initial BWP, and a parameter indicating a cyclic prefix of the initial BWP.
- each of the first information element and the second information element included in the first information includes these parameters.
- the first information element is initialDownlinkBWP-RedCap-r17 in DownlinkConfigCommonSIB1.
- initialDownlinkBWP-RedCap-r17 includes, as generic parameters, locationAndBandwidth, which indicates the position and bandwidth of the initial DL BWP, and subcarrierSpacing, which indicates the subcarrier spacing of the initial DL BWP.
- cyclicPrefix indicating the cyclic prefix of the above initial DL BWP and including.
- the second information element is initialUplinkBWP-RedCap-r17 in UplinkConfigCommonSIB1.
- initialUplinkBWP-RedCap-r17 includes, as generic parameters, locationAndBandwidth indicating the position and bandwidth of the initial UL BWP, subcarrierSpacing indicating the subcarrier spacing of the initial UL BWP, and the above.
- cyclicPrefix indicating the cyclic prefix of the initial UL BWP and including.
- the frequency band is a DL frequency band set within the initial DL BWP, and the DL frequency band used by the RedCap UE and the initial A UL frequency band set within the UL BWP, including the UL frequency band used by the RedCap UE.
- the second information includes a third information element indicating the DL frequency band and a fourth information element indicating the UL frequency band.
- the second information includes parameters indicating the position and bandwidth of the frequency band.
- the second information further includes a parameter indicating a subcarrier interval of the frequency band and a parameter indicating a cyclic prefix of the frequency band.
- each of the third information element and the fourth information element included in the second information includes these parameters.
- the third information element is initialDownlinkBWP-RedCap-r18 in DownlinkConfigCommonSIB1.
- initialDownlinkBWP-RedCap-r18 includes, as generic parameters, locationAndBandwidth indicating the position and bandwidth of the DL frequency band, subcarrierSpacing indicating the subcarrier spacing of the DL frequency band, and cyclic playback of the DL frequency band.
- cyclicPrefix indicating the fix and including.
- the fourth information element is initialUplinkBWP-RedCap-r18 in UplinkConfigCommonSIB1.
- initialUplinkBWP-RedCap-r18 includes, as generic parameters, locationAndBandwidth indicating the position and bandwidth of the UL frequency band, subcarrierSpacing indicating the subcarrier spacing of the UL frequency band, and a cyclic prefix of the UL frequency band.
- cyclicPrefix indicating including.
- Subcarrier spacing and cyclic prefix As described above, for example, the subcarrier spacing of the frequency band is the same as the subcarrier spacing of the initial BWP. That is, the subcarrier spacing of the DL frequency band is the same as the subcarrier spacing of the initial DL BWP, and the subcarrier spacing of the UL frequency band is the same as the subcarrier spacing of the initial UL BWP. be.
- the cyclic prefix of the frequency band is the same as the cyclic prefix of the initial BWP. That is, the cyclic prefix of the DL frequency band is the same as the cyclic prefix of the initial DL BWP, and the cyclic prefix of the UL frequency band is the same as the cyclic prefix of the initial UL BWP. Same as fix.
- subcarrierSpacing and cyclicPrefix included in the third information element in the second information are the same as subcarrierSpacing and cyclicPrefix included in the first information element in the first information.
- the base station 100 sets the value of subcarrierSpacing and the value of cyclicPrefix included in the third information element to be the same as the value of subcarrierSpacing and cyclicPrefix included in the first information element.
- subcarrierSpacing and cyclicPrefix included in the 4th information element in the second information are the same as subcarrierSpacing and cyclicPrefix included in the second information element in the first information.
- the base station 100 may set the subcarrierSpacing value and cyclicPrefix value included in the fourth information element to be the same as the subcarrierSpacing value and cyclicPrefix value included in the second information element. good.
- the subcarrier spacing of the initial BWP is the subcarrier spacing used within the initial BWP
- the subcarrier spacing of the frequency band is the subcarrier spacing used within the frequency band.
- the cyclic prefix of the initial BWP is a cyclic prefix used within the initial BWP
- the cyclic prefix of the frequency band is a cyclic prefix used within the frequency band. Click prefix.
- the base station 100 acquires the RRC message (S410).
- the RRC message includes first information indicating the initial BWP used by the RedCap UE, and second information indicating the frequency band set within the initial BWP and used by the RedCap UE. Contains information.
- the RRC message is SIB1.
- the base station 100 (communication processing unit 143) transmits the RRC message on the downlink (S420).
- the UE 200 (communication processing unit 233) receives the RRC message transmitted by the base station 100.
- the UE 200 acquires the first information and the second information included in the RRC message (S430).
- the UE 200 (communication processing unit 233) is set with the above-mentioned initial BWP and the above-mentioned frequency band, and communicates with the base station 100 using the above-mentioned initial BWP and the above-mentioned frequency band.
- the second information indicating the frequency band used by the RedCap UE includes the position of the frequency band and the band It includes a parameter indicating the width, a parameter indicating the subcarrier interval of the frequency band, and a parameter indicating the cyclic prefix of the frequency band.
- the second information according to the embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
- the second information includes a parameter indicating the position and bandwidth of the frequency band, a parameter indicating the subcarrier interval of the frequency band, and a cyclic prefix of the frequency band. It is not necessary to include the indicated parameter.
- initialDownlinkBWP-RedCap-r18 which is the third information element included in the second information, includes locationAndBandwidth indicating the position and bandwidth of the DL frequency band, but the subcarrier interval of the DL frequency band is It is not necessary to include subcarrierSpacing shown in FIG.
- initialUplinkBWP-RedCap-r18 which is the fourth information element included in the second information, includes locationAndBandwidth indicating the position and bandwidth of the UL frequency band, but the subcarrier interval of the UL frequency band is It is not necessary to include subcarrierSpacing shown in FIG.
- the subcarrier spacing of the frequency band is the same as the subcarrier spacing of the initial BWP
- the cyclic prefix of the frequency band is the same as the subcarrier spacing of the initial BWP. is the same as the above cyclic prefix. Therefore, UE 200 may regard the subcarrier spacing and cyclic prefix of the initial BWP as the subcarrier spacing and cyclic prefix of the frequency band.
- the first modification of the embodiment of the present disclosure has been described above. According to the first modification, for example, the amount of the second information can be reduced.
- the second information indicating the frequency band used by the RedCap UE includes the position of the frequency band and the band It includes a parameter indicating the width, a parameter indicating the subcarrier interval of the frequency band, and a parameter indicating the cyclic prefix of the frequency band.
- the second information according to the embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
- the second information may indicate an offset of the start position of the frequency band with respect to the start position of the initial BWP, and a bandwidth of the frequency band.
- the second information may indicate the offset by the number of resource blocks (RB) included in the offset, and may indicate the bandwidth of the frequency band by the number of RBs included in the frequency band. . Since the width of an RB depends on the subcarrier spacing, the offset and the bandwidth of the frequency band may depend on the subcarrier spacing of the frequency band. A specific example regarding this point will be explained later.
- RB resource blocks
- the third information element included in the second information may indicate an offset of the start position of the DL frequency band with respect to the start position of the initial DL BWP and a bandwidth of the DL frequency band.
- the fourth information element included in the second information may indicate an offset of a starting position of the UL frequency band with respect to a starting position of the initial UL BWP, and a bandwidth of the UL frequency band.
- an initial BWP 51 used by the RedCap UE and a frequency band 53 used by the RedCap UE are shown.
- the second information may indicate an offset 61 of the starting position of the frequency band 53 with respect to the starting position of the initial BWP 51 and a bandwidth 63 of the frequency band 53.
- the initial BWP 51 and frequency band 53 may be an initial DL BWP and DL frequency band, or may be an initial UL BWP and UL frequency band.
- the third information element may be initialDownlinkBWP-RedCap-r18 in DownlinkConfigCommonSIB1.
- the initialDownlinkBWP-RedCap-r18 may include startRBoffset indicating the offset of the start position of the DL frequency band with respect to the start position of the initial DL BWP, and sizeofRBs indicating the bandwidth of the DL frequency band.
- the fourth information element may be initialUplinkBWP-RedCap-r18 in UplinkConfigCommonSIB1.
- the initialUplinkBWP-RedCap-r18 may include startRBoffset indicating the offset of the start position of the UL frequency band with respect to the start position of the initial UL BWP, and sizeofRBs indicating the bandwidth of the UL frequency band.
- the offset and the bandwidth indicated by the number of RBs in the second information may be determined based on the maximum bandwidth of the UE 200 and the subcarrier spacing (SCS) of the initial BWP. good.
- the bandwidth may be expressed by the number of RBs as follows.
- the maximum bandwidth is, for example, the maximum bandwidth when transmitting and receiving specific information (for example, user data, etc.).
- the second modification of the embodiment of the present disclosure has been described above. According to the second modification, for example, it is possible to reduce the amount of the second information while enabling flexible setting of the frequency band.
- the second information indicating the frequency band used by the RedCap UE includes the position of the frequency band and the band It includes a parameter indicating the width, a parameter indicating the subcarrier interval of the frequency band, and a parameter indicating the cyclic prefix of the frequency band.
- the second information according to the embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
- the initial BWP used by the RedCap UE may include two or more frequency band candidates for the RedCap UE.
- the second information may indicate one of the two or more frequency band candidates as the frequency band.
- the two or more frequency band candidates may be predetermined for the initial BWP.
- the above-mentioned initial BWP may consist of the above-mentioned two or more frequency band candidates, and the above-mentioned two or more frequency band candidates do not need to overlap with each other. That is, the two or more frequency band candidates may be obtained by dividing the initial BWP.
- frequency band candidates 71, 73, 75, and 77 may be predetermined for the initial BWP 51, and the second information may select one of the frequency band candidates 71, 73, 75, and 77 as the frequency band candidate. It may also be indicated as a band.
- the bandwidth of the initial BWP 51 may be 20 MHz, and the bandwidth of each of the frequency band candidates 71, 73, 75, and 77 may be 5 MHz.
- frequency band candidates 81, 83, 85, 87, and 89 may be predetermined for the initial BWP 51, and the second information may be one of the frequency band candidates 81, 83, 85, 87, and 89.
- the bandwidth of the initial BWP 51 may be 20 MHz, and the bandwidth of each of the frequency band candidates 81, 83, 85, 87, and 89 may be 4 MHz.
- the two or more frequency band candidates may each have different identification information, and the second information may include identification information of one of the two or more frequency band candidates.
- frequency band candidates 71, 73, 75, and 77 may each have an ID, and the second information is the frequency band candidates 71, 73, 75, and 77. It may include one ID.
- each of the two or more frequency band candidates has a bandwidth less than or equal to the maximum bandwidth of the RedCap UE.
- the two or more frequency band candidates may be determined in advance for each maximum bandwidth of RedCap UE. For example, for a maximum bandwidth of 5 MHz, a set of 5 MHz frequency band candidates 71, 73, 75, and 77 as shown in FIG. 17 may be determined in advance. For example, for a maximum bandwidth of 4 MHz, a set of 4 MHz frequency band candidates 81, 83, 85, 87, and 89 as shown in FIG. 18 may be determined in advance.
- UE 200 may select a set of frequency band candidates corresponding to the maximum bandwidth of UE 200. Note that the maximum bandwidth may be the maximum bandwidth when transmitting and receiving specific information (for example, user data, etc.).
- the above two or more frequency band candidates do not necessarily have to have the same bandwidth.
- the two or more frequency band candidates may include one or more frequency band candidates with the same bandwidth and one frequency band candidate with a different bandwidth from the one or more frequency band candidates. good.
- the frequency band candidates 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 may be predetermined for the initial BWP 51, and the second information may include the frequency band candidates 90, 91, 92, 93, 96. , 95, and 96 may be indicated as the frequency band.
- the initial BWP 51 has a bandwidth of 20 MHz
- each of the frequency band candidates 90, 91, 92, 93, 94, and 95 has a bandwidth of 3 MHz
- the frequency band candidate 96 has a bandwidth of 2 MHz, good.
- the initial BWP 55 used by the RedCap UE is shown.
- frequency band candidates 97, 98, and 99 may be predetermined for the initial BWP 55, and the second information indicates one of the frequency band candidates 97, 98, and 99 as the frequency band.
- the initial BWP 55 may have a bandwidth of 10 MHz
- each of the frequency band candidates 97 and 98 may have a bandwidth of 4 MHz
- the frequency band candidate 99 may have a bandwidth of 2 MHz.
- the two or more frequency band candidates may be determined in advance for each set of the maximum bandwidth of the RedCap UE and the subcarrier interval of the initial BWP. Thereby, the bandwidth of each of the two or more frequency band candidates may be accurately represented by the number of RBs.
- the third modification of the embodiment of the present disclosure has been described above. According to the third modification, for example, the amount of the second information can be significantly reduced.
- the two or more frequency band candidates are predetermined for the initial BWP.
- frequency band candidates according to embodiments of the present disclosure are not limited to this example.
- the two or more frequency band candidates may not be determined in advance, but may be determined based on the maximum bandwidth of the RedCap UE.
- the UE 200 may determine the two or more frequency band candidates based on the maximum bandwidth of the UE 200.
- the maximum bandwidth may be the maximum bandwidth when transmitting and receiving specific information (for example, user data, etc.).
- the two or more frequency band candidates determined may be the frequency band candidates 71, 73, 75, and 77 shown in FIG. 17.
- the two or more frequency band candidates to be determined are the frequency band candidates 81, 83, 85, 87, and 89 shown in FIG. It's okay.
- the two or more frequency band candidates may be determined further based on the subcarrier spacing of the initial BWP. Thereby, the bandwidth of each of the two or more frequency band candidates may be accurately represented by the number of RBs.
- the above-mentioned initial BWP may consist of the above-mentioned two or more frequency band candidates, and the above-mentioned two or more frequency band candidates do not need to overlap with each other. That is, the two or more frequency band candidates may be obtained by dividing the initial BWP.
- the explanation regarding this point is the same as the explanation for the third modification, and redundant explanation will be omitted here.
- the two or more frequency band candidates may each have different identification information, and the second information may include identification information of one of the two or more frequency band candidates.
- the explanation regarding this point is the same as the explanation for the third modification, and redundant explanation will be omitted here.
- each of the two or more frequency band candidates has a bandwidth less than or equal to the maximum bandwidth of the RedCap UE.
- each of the two or more frequency band candidates has a bandwidth less than or equal to the maximum bandwidth of UE 200.
- the explanation regarding this point is the same as the explanation for the third modification, and redundant explanation will be omitted here.
- the above two or more frequency band candidates do not necessarily have to have the same bandwidth.
- the two or more frequency band candidates may include one or more frequency band candidates with the same bandwidth and one frequency band candidate with a different bandwidth from the one or more frequency band candidates. good.
- the two or more frequency band candidates determined are frequency band candidates 90 and 91 shown in FIG. , 92, 93, 94, 95, and 96.
- the two or more frequency band candidates determined are the frequency band candidate 97 shown in FIG. , 98, 99.
- the fourth modification of the embodiment of the present disclosure has been described above. According to the fourth modification, for example, the amount of the second information can be significantly reduced while determining frequency band candidates more flexibly.
- the two or more frequency band candidates are determined based on the maximum bandwidth of the RedCap UE.
- frequency band candidates according to embodiments of the present disclosure are not limited to this example.
- the two or more frequency band candidates may be determined based on information included in the RRC message instead of the maximum bandwidth of the RedCap UE.
- the UE 200 may determine the two or more frequency band candidates based on the information included in the RRC message.
- the information included in the RRC message may indicate the bandwidth of each of the two or more frequency band candidates.
- the information included in the RRC message may indicate the number of divisions when dividing the initial BWP to obtain the two or more frequency band candidates.
- the information included in the RRC message is not limited to these examples.
- the fifth modification of the embodiment of the present disclosure has been described above. According to the fifth modification, for example, the amount of the second information can be significantly reduced while determining frequency band candidates more flexibly.
- the initial BWP is further used by the RedCap UE for receiving or transmitting a physical shared channel in a random access procedure.
- This is an early BWP.
- the UE 200 (communication processing unit 233) receives or transmits the physical shared channel using the initial BWP in the random access procedure.
- embodiments of the present disclosure are not limited to this example.
- the random access procedure may be a contention-based random access procedure and may not include a contention-free random access procedure. That is, as mentioned above, the initial BWP may be an initial BWP that is further used by the RedCap UE for physical shared channel reception or transmission in a contention-based random access procedure.
- the frequency band may be a frequency band further used by the RedCap UE for physical shared channel transmission or reception in a contention-free random access procedure.
- the UE 200 may receive or transmit the physical shared channel using the initial BWP in the contention-based random access procedure.
- the UE 200 (communication processing unit 233) may receive or transmit a physical shared channel using the above frequency band in a contention-free random access procedure.
- the sixth modification of the embodiment of the present disclosure may be combined with any one of the first to fifth modifications of the embodiment of the present disclosure.
- At least some of the signals described in the above-described examples of embodiments of the present disclosure as being received or transmitted using the initial BWP are received or transmitted using the frequency band instead of the initial BWP. may be done. However, SSB and CORESET #0 may not be received using the above frequency band, but may be received using the above initial BWP.
- At least some of the signals described as being received or transmitted using the frequency band in the above-described examples of embodiments of the present disclosure are received or transmitted using the initial BWP rather than the frequency band. may be done.
- the seventh modification of the embodiment of the present disclosure may be combined with any one of the first to fifth modifications of the embodiment of the present disclosure. Additionally or alternatively, the seventh variant of the embodiment of the present disclosure may be combined with the sixth variant of the embodiment of the present disclosure.
- initial BWP In the above-described examples of embodiments of the present disclosure, the initial BWP indicated by the first information, ie, the initial BWP used by the RedCap UE, is a RedCap-specific initial BWP. However, embodiments of the present disclosure are not limited to this example.
- the initial BWP indicated by the first information may be a normal initial BWP instead of the RedCap-specific initial BWP.
- the initial DL BWP indicated by the first information element included in the first information may be a normal initial DL BWP instead of the RedCap-specific initial DL BWP.
- the initial UL BWP indicated by the second information element included in the first information may be a normal initial UL BWP instead of the RedCap-specific initial UL BWP.
- the first information element may be initialDownlinkBWP included in ServingCellConfigCommon.
- the second information element may be initialUplinkBWP included in ServingCellConfigCommon.
- the eighth modification of the embodiment of the present disclosure may be combined with any one of the first to fifth modifications of the embodiment of the present disclosure. Additionally or alternatively, the eighth variation of the embodiment of the present disclosure may be combined with at least one of the sixth variation and the seventh variation of the embodiment of the present disclosure.
- the RRC message is SIB1. That is, the base station 100 (communication processing unit 143) transmits SIB1 including the first information and the second information.
- the base station 100 (communication processing unit 143) transmits SIB1 including the first information and the second information.
- embodiments of the present disclosure are not limited to this example.
- the RRC message may be an RRC message addressed to the UE 200 instead of the SIB1 broadcast for the UEs within the coverage area 10 of the base station 100.
- the RRC message may be an RRC Reconfiguration message.
- the ninth modification of the embodiment of the present disclosure may be combined with any one of the first to fifth modifications of the embodiment of the present disclosure. Additionally or alternatively, the ninth variation of the embodiment of the present disclosure may be combined with at least one of the sixth to eighth variations of the embodiment of the present disclosure.
- the initial BWP used by the RedCap UE is the initial BWP used for communication with the base station 100.
- embodiments of the present disclosure are not limited to this example.
- the RRC message may be an RRC message for handover of the UE 200 to the target base station, and the initial BWP indicated by the first information included in the RRC message is: It may be an initial BWP for communicating with the target base station.
- the RRC message may be an RRC Reconfiguration message including ReconfigurationWithSync.
- the RRC message may be an RRC message generated by the target base station and transmitted from the target base station to the base station 100.
- the base station 100 (communication processing unit 143) that is the source base station transmits a HANDOVER REQUEST message to the base station 500 that is the target base station (S610).
- the base station 500 receives the HANDOVER REQUEST message.
- the base station 500 performs admission control and transmits a HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE message to the base station 100 (S620).
- the base station 100 (communication processing unit 143) receives the HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE message.
- the base station 100 acquires the RRC Reconfiguration message included in the HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE message. Then, the base station 100 (communication processing unit 143) transmits the RRC Reconfiguration message to the UE 200 (S630). The UE 200 (communication processing unit 233) receives the RRC Reconfiguration message.
- the RRC Reconfiguration message includes the first information and the second information.
- the UE 200 acquires information included in the RRC Reconfiguration message. Then, the UE 200 (communication processing unit 233) switches the serving cell to a new cell of the base station 500 based on the information included in the RRC Reconfiguration message (S640). Specifically, the UE 200 (information acquisition unit 231) acquires the first information and the second information included in the RRC Reconfiguration message, and the UE 200 (communication processing unit 233) acquires the first information and the second information included in the RRC Reconfiguration message.
- the above-mentioned initial BWP indicated by and the above-mentioned frequency band indicated by the above-mentioned second information are set.
- the UE 200 (communication processing unit 233) uses at least one of the initial BWP and the frequency band to perform a random access procedure and access the new cell.
- the UE 200 acquires the RRCReconfigurationComplete message. Then, the UE 200 (communication processing unit 233) transmits the RRCReconfigurationComplete message to the base station 500 (S650). The base station 500 receives the RRCReconfigurationComplete message.
- the UE 200 (communication processing unit 233) communicates with the base station 500 using the above initial BWP and the above frequency band.
- the UE 200 can communicate with the target base station at a low peak data rate using the frequency band within the initial BWP.
- the tenth modification of the embodiment of the present disclosure may be combined with any one of the first to fifth modifications of the embodiment of the present disclosure. Additionally or alternatively, the tenth variation of the embodiment of the present disclosure may be combined with at least one of the sixth to ninth variations of the embodiment of the present disclosure.
- system 1 is a system compliant with 5G or NR TS.
- system 1 according to the embodiment of the present disclosure is not limited to this example.
- the system 1 may be a system compliant with another 3GPP TS.
- the system 1 may be a system compliant with next generation (eg, 6G) TS.
- system 1 may be a system that complies with the TS of another standardization organization regarding mobile communications.
- the eleventh modification of the embodiment of the present disclosure may be combined with any one of the first to fifth modifications of the embodiment of the present disclosure. Additionally or alternatively, the eleventh variation of the embodiment of the present disclosure may be combined with at least one of the sixth to tenth variations of the embodiment of the present disclosure.
- steps in the process described in this specification do not necessarily have to be executed in chronological order in the order described in the flowchart or sequence diagram.
- steps in a process may be performed in a different order than depicted in a flowchart or sequence diagram, or may be performed in parallel.
- some of the steps in the process may be deleted, and additional steps may be added to the process.
- a method may be provided that includes operations of one or more components of the apparatus described herein, and a program may be provided that causes a computer to perform the operations of the components. Further, a computer-readable non-transitional physical recording medium may be provided on which the program is recorded.
- a program may be provided that causes a computer to perform the operations of the components.
- a computer-readable non-transitional physical recording medium may be provided on which the program is recorded.
- one or more components of a base station described herein may be included in or provided with a module for the base station. That is, a base station module that performs the base station processing described in this specification may be provided.
- one or more components of a user equipment (UE) described herein may be included in or provided with a module for the UE. That is, a UE module that performs the UE processing described in this specification may be provided.
- UE user equipment
- user equipment may refer to a terminal apparatus, a terminal, a mobile station, a mobile terminal, a mobile device, a mobile unit, a subscriber station, a subscriber terminal, subscriber equipment, subscriber unit, radio station, radio terminal, radio device, radio unit, wireless station, wireless terminal, wireless device, wireless unit, access station, access terminal, access device, access unit, remote station , remote terminal, remote device, or remote unit.
- the UE may be a mobile phone terminal such as a smartphone, a tablet terminal, a personal computer, a mobile router, or a wearable device.
- the UE may be a device installed in a mobile body, or may be the mobile body itself.
- the moving object may be a vehicle such as a car and a train, a flying object such as an airplane or a drone, or another moving object such as a ship.
- the UE may be other IoT (Internet of Things) devices such as sensors and cameras.
- IoT Internet of Things
- a UE may be mobile or fixed.
- an "information element” may be information defined as an information element (IE) in the 3GPP TS, or may be an individual content (i.e., field) of the IE. Good too.
- an "information element” may be a set of two or more IEs, a set of two or more fields, or a set of one or more IEs and one or more fields. It's okay.
- the "information element” may be any other information.
- the phrase "information element” in the present disclosure may be simply replaced with the phrase "information.”
- transmit may mean performing at least one layer of processing within a protocol stack used for transmission, or transmitting a signal wirelessly or by wire to a physical It may also mean sending to.
- transmitting may mean a combination of processing the at least one layer and physically transmitting the signal wirelessly or by wire.
- recipient may mean processing at least one layer within the protocol stack used for receiving, or physically receiving a signal, wirelessly or by wire. It can also mean that.
- receiving may mean a combination of processing the at least one layer and physically receiving the signal wirelessly or by wire.
- the at least one layer may be translated into at least one protocol.
- “obtain/acquire” may mean obtaining information from among stored information, or obtaining information from among information received from other nodes. It may mean to generate information, or it may mean to obtain the information by generating the information.
- Feature 1 an information acquisition unit (141) that acquires an RRC (radio resource control) message; a communication processing unit (143) that transmits the RRC message on a downlink; Equipped with The RRC message is RedCap (reduced capability) first information indicating an initial bandwidth part (51, 55) used by the UE (User Equipment); second information indicating a frequency band (53) set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE; including, Apparatus (100).
- RedCap reduced capability
- first information indicating an initial bandwidth part (51, 55) used by the UE (User Equipment)
- second information indicating a frequency band (53) set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE; including, Apparatus (100).
- the initial bandwidth portion includes an initial downlink bandwidth portion used by the RedCap UE and an initial uplink bandwidth portion used by the RedCap UE;
- the frequency band is a downlink frequency band configured within the initial downlink bandwidth portion and is configured within the downlink frequency band used by the RedCap UE and the initial uplink bandwidth portion. an uplink frequency band used by the RedCap UE;
- the first information includes a first information element indicating the initial downlink bandwidth portion and a second information element indicating the initial uplink bandwidth portion,
- the second information includes a third information element indicating the downlink frequency band and a fourth information element indicating the uplink frequency band.
- Feature 4 The apparatus according to any one of features 1 to 3, wherein the frequency band is a frequency band used by the RedCap UE for at least one of receiving and transmitting a physical shared channel.
- Feature 5 The apparatus according to feature 4, wherein the physical shared channel includes a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
- PDSCH physical downlink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- the physical shared channel is scheduled using C-RNTI (cell radio network temporary identifier), MCS-C-RNTI (modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier) or CS-RNTI (configured scheduling radio network temporary identifier). 6.
- C-RNTI cell radio network temporary identifier
- MCS-C-RNTI modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier
- CS-RNTI configured scheduling radio network temporary identifier
- the initial bandwidth portion consists of a physical PDSCH scheduled using a system information radio network temporary identifier (SI-RNTI), a paging radio network temporary identifier (P-RNTI) or a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI). 7. The apparatus of feature 6, wherein the initial bandwidth portion is further used by the RedCap UE for reception of a downlink shared channel.
- SI-RNTI system information radio network temporary identifier
- P-RNTI paging radio network temporary identifier
- RA-RNTI random access radio network temporary identifier
- the initial bandwidth portion is an initial bandwidth portion further used by the RedCap UE for at least one of receiving and transmitting a physical shared channel in a random access procedure. equipment.
- the random access procedure is a contention-based random access procedure
- the frequency band is a frequency band further used by the RedCap UE for physical shared channel transmission or reception in a contention-free random access procedure
- the first information includes a parameter indicating a position and a bandwidth of the initial bandwidth portion, a parameter indicating a subcarrier interval of the initial bandwidth portion, and a parameter indicating a cyclic prefix of the initial bandwidth portion.
- the first information includes a parameter indicating a position and a bandwidth of the initial bandwidth portion, a parameter indicating a subcarrier interval of the initial bandwidth portion, and a parameter indicating a cyclic prefix of the initial bandwidth portion.
- the subcarrier spacing of the frequency band is the same as the subcarrier spacing of the initial bandwidth portion
- the cyclic prefix of the frequency band is the same as the cyclic prefix of the initial bandwidth portion
- the initial bandwidth portion includes two or more frequency band candidates that are candidates for the frequency band, the second information indicates one of the two or more frequency band candidates as the frequency band;
- the device according to any one of features 1 to 13.
- the initial bandwidth portion consists of the two or more frequency band candidates, the two or more frequency band candidates do not overlap with each other;
- the two or more frequency band candidates each have different identification information
- the second information includes identification information of one of the two or more frequency band candidates, Apparatus according to feature 21 or 22.
- each of the two or more frequency band candidates has a bandwidth less than or equal to a maximum bandwidth of the RedCap UE.
- the two or more frequency band candidates include one or more frequency band candidates having the same bandwidth and one frequency band candidate having a different bandwidth from the one or more frequency band candidates. Apparatus according to feature 28.
- the RedCap UE is a second type of RedCap UE with further reduced capabilities than the first type of RedCap UE whose maximum bandwidth is 20MHz for a frequency range of 450MHz to 6000MHz.
- the device according to any one of the items.
- (Feature 34) 34 The apparatus according to any one of features 1 to 33, wherein the apparatus is a base station or a module for a base station.
- a communication processing unit (233) that receives an RRC (radio resource control) message transmitted by the base station (100); an information acquisition unit (231) that acquires first information and second information included in the RRC message; Equipped with The first information indicates an initial bandwidth part (51, 55) used by a RedCap (reduced capability) UE (User Equipment), The second information indicates a frequency band (53) set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE; Device (200).
- RRC radio resource control
- the communication processing unit receives an SS/PBCH (synchronization signal/physical broadcast channel) block using the initial bandwidth portion, and receives a PDCCH (physical downlink control channel) block transmitted by CORESET (control resource set) #0. ), the apparatus according to feature 36.
- SS/PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
- PDCCH physical downlink control channel
- (Feature 38) 38 The apparatus according to feature 36 or 37, wherein the communication processing unit receives or transmits a physical shared channel using the frequency band.
- Feature 39 39.
- the physical shared channel includes a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
- PDSCH physical downlink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- the physical shared channel is scheduled using C-RNTI (cell radio network temporary identifier), MCS-C-RNTI (modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier) or CS-RNTI (configured scheduling radio network temporary identifier).
- C-RNTI cell radio network temporary identifier
- MCS-C-RNTI modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier
- CS-RNTI configured scheduling radio network temporary identifier
- the communication processing unit uses the initial bandwidth portion to perform SI-RNTI (system information radio network temporary identifier), P-RNTI (paging radio network temporary identifier), or RA-RNTI (random access radio network temporary identifier). 41.
- SI-RNTI system information radio network temporary identifier
- P-RNTI paging radio network temporary identifier
- RA-RNTI random access radio network temporary identifier
- (Feature 42) 42 The apparatus according to any one of features 36-41, wherein the communication processing unit receives or transmits a physical shared channel using the initial bandwidth portion in a random access procedure.
- the random access procedure is a contention-based random access procedure
- the communication processing unit receives or transmits a physical shared channel using the frequency band in a contention-free random access procedure. Apparatus according to feature 42.
- the RRC message is RedCap (reduced capability) first information indicating an initial bandwidth part (51, 55) used by the UE (User Equipment); second information indicating a frequency band (53) set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE; including, Method.
- the first information indicates an initial bandwidth part (51, 55) used by a RedCap (reduced capability) UE (User Equipment),
- the second information indicates a frequency band (53) set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE; Method.
- RRC radio resource control
- a program that causes a computer to execute The RRC message is RedCap (reduced capability) first information indicating an initial bandwidth part (51, 55) used by the UE (User Equipment); second information indicating a frequency band (53) set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE; including, program.
- the first information indicates an initial bandwidth part (51, 55) used by a RedCap (reduced capability) UE (User Equipment),
- the second information indicates a frequency band (53) set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE; program.
- RRC radio resource control
- the RRC message is RedCap (reduced capability) first information indicating an initial bandwidth part (51, 55) used by the UE (User Equipment); second information indicating a frequency band (53) set within the initial bandwidth portion and used by the RedCap UE; including, A computer-readable non-transitory physical recording medium.
Landscapes
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係る装置は、RRC(radio resource control)メッセージを取得する情報取得部と、上記RRCメッセージをダウンリンクで送信する通信処理部と、を備え、上記RRCメッセージは、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)を示す第1の情報と、上記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域を示す第2の情報と、を含む。
Description
本出願は、2022年7月29日に出願された日本特許出願番号2022-122256号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願のすべての内容が、参照により本明細書に組み入れられる。
本開示は、装置および方法に関する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)(登録商標)において移動体通信技術が提案され、技術仕様(technical specification:TS)に定められている。とりわけ現在では、5G(5th Generation)の技術が提案され、TSに定められている。
非特許文献1に記載されているとおり、3GPP Release 18(Rel-18)では、“further NR RedCap UE complexity reduction”という新たなスタディアイテム(Study Item:SI)が立ち上げられている。このSIは、LPWA(Low Power Wide Area) UE(User Equipment)とRelease 17(Rel-17) RedCap(reduced capability) UEとの間のケイパビリティをもつRel-18 RedCap UEの機能を策定するためのものである。具体的なユースケースとして、工業用センサ、監視カメラおよびウェアラブルデバイス等が想定されている。また、上記SIの目的(objective)において、FR(frequency range)1における5MHzへのUE帯域幅の低減と、FR1における低減されたUEピークデータレートが挙げられている。以上のように、機能削減とコスト抑制により市場において広く普及されることを目指したUEの技術が検討されている。
例えば、非特許文献2には、FR1において、UEのピークデータレートを低減するために、データチャネルについての帯域幅の低減が提案されている。さらに、非特許文献2には、Rel-17 RedCap UE用の帯域幅部分(bandwidth part:BWP)内にRel-18 RedCap UE用のより狭いBWPを配置することが記載されている。
例えば、非特許文献3-6にも、Rel-18 RedCap UEに関する内容が提案されている。
3GPP TSG RAN meeting #94e, Electronic Meeting, December 6 - 17, 2021, RP-213661, Ericsson, "New SID on Study on further NR RedCap UE complexity reduction"
3GPP TSG RAN WG1 Meeting #109-e, E-meeting, May 9th - May 20th, 2022, R1-2205043, Qualcomm Incorporated, "Further complexity reduction for eRedCap device"
3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #109-e, e-Meeting, 9th - 20th May 2022, R1-2203117, Ericsson, "Potential solutions to further reduce UE complexity"
3GPP TSG RAN WG1 #109-e, e-Meeting, May 9th - 20th, 2022, R1-2203917, Samsung, "Further UE complexity reduction for eRedCap"
3GPP TSG RAN WG1 Meeting #109-e, e-Meeting, May 9th - 20th, 2022, R1-2204038, Nokia, Nokia Shanghai Bell, "Further UE Complexity Reduction"
3GPP TSG RAN WG1 #109-e, e-Meeting, May 9th - 20th, 2022, R1-2204389, NTT DOCOMO, INC, "Discussion on potential solutions for further UE complexity reduction"
上述したように、非特許文献2には、Rel-17 RedCap UE用のBWP内にRel-18 RedCap UE用のより狭いBWPを配置することが記載されている。しかし、発明者は、現在の3GPP TSでは、例えばSIB1(system information block type 1)に含まれる情報要素によってRel-17 RedCap UE用の初期(initial)BWPを設定(configure)することができるが、当該初期BWP内にBWPをさらに設定するようなことはできない、という課題を見出した。
本開示の目的は、RedCap UEのために初期BWP内に周波数帯域をさらに設定することを可能にする装置および方法を提供することにある。
本開示の一態様に係る装置は、RRC(radio resource control)メッセージを取得する情報取得部と、上記RRCメッセージをダウンリンクで送信する通信処理部と、を備え、上記RRCメッセージは、RedCap UEにより使用される初期帯域幅部分を示す第1の情報と、上記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域を示す第2の情報と、を含む。
本開示の一態様に係る装置は、基地局により送信されるRRCメッセージを受信する通信処理部と、上記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得する情報取得部と、を備え、上記第1の情報は、RedCap UEにより使用される初期帯域幅部分を示し、上記第2の情報は、上記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域を示す。
本開示の一態様に係る基地局により行われる方法は、RRCメッセージを取得することと、上記RRCメッセージをダウンリンクで送信することと、を含み、上記RRCメッセージは、RedCap UEにより使用される初期帯域幅部分を示す第1の情報と、上記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域を示す第2の情報と、を含む。
本開示によれば、RedCap UEのために初期BWP内に周波数帯域をさらに設定することが可能になる。なお、本開示により、当該効果の代わりに、又は当該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
以下、添付の図面を参照して本開示の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付することにより重複説明が省略され得る。
説明は、以下の順序で行われる。
1.システムの構成
2.基地局の構成
3.ユーザ機器の構成
4.動作例
5.変形例
1.システムの構成
2.基地局の構成
3.ユーザ機器の構成
4.動作例
5.変形例
<1.システムの構成>
図1を参照して、本開示の実施形態に係るシステム1の構成の例を説明する。図1を参照すると、システム1は、基地局100、ユーザ機器(user equipment:UE)30、UE40およびUE200を含む。
図1を参照して、本開示の実施形態に係るシステム1の構成の例を説明する。図1を参照すると、システム1は、基地局100、ユーザ機器(user equipment:UE)30、UE40およびUE200を含む。
例えば、システム1は、3GPP TSに準拠したシステムである。より具体的には、例えば、システム1は、5G又はNR(New Radio)のTSに準拠したシステムである。当然ながら、システム1は、この例に限定されない。
(1)基地局100
基地局100は、無線アクセスネットワーク(radio access network:RAN)のノードであり、基地局100のカバレッジエリア10内に位置するUEと通信する。例えば、基地局100は、UE30、UE40およびUE200と通信する。
基地局100は、無線アクセスネットワーク(radio access network:RAN)のノードであり、基地局100のカバレッジエリア10内に位置するUEと通信する。例えば、基地局100は、UE30、UE40およびUE200と通信する。
例えば、基地局100は、RANのプロトコルスタックを使用してUE(例えば、UE30、UE40またはUE200)と通信する。例えば、当該プロトコルスタックは、RRC、SDAP(service data adaptation protocol)、PDCP(packet data convergence protocol)、RLC(radio link control)、MAC(medium access control)、及び、物理(physical:PHY)レイヤのプロトコルを含む。あるいは、上記プロトコルスタックは、これらのプロトコルの全てを含まず、これらのプロトコルの一部を含んでもよい。
例えば、基地局100は、gNBである。gNBは、UEに対するNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端(NR user plane and control plane protocol terminations towards the UE)を提供し、NGインターフェースを介して5GC(5G Core Network)に接続されるノードである。あるいは、基地局100は、en-gNBであってもよい。en-gNBは、UEに対するNRユーザプレーン及び制御プレーンプロトコル終端を提供し、EN-DC(E-UTRA-NR Dual Connectivity)においてセカンダリノードとして動作するノードである。
基地局100は、複数のノードを含んでもよい。当該複数のノードは、上記プロトコルスタックに含まれる上位レイヤ(higher layer)をホストする第1のノードと、当該プロトコルスタックに含まれる下位レイヤ(lower layer)をホストする第2のノードとを含んでもよい。上記上位レイヤは、RRC、SDAP及びPDCPを含んでもよく、上記下位レイヤは、RLC、MAC、及びPHYレイヤを含んでもよい。上記第1のノードは、CU(central unit)であってもよく、上記第2のノードは、DU(distributed unit)であってもよい。なお、上記複数のノードは、PHYレイヤの下位の処理を行う第3のノードを含んでもよく、上記第2のノードは、PHYレイヤの上位の処理を行ってもよい。当該第3のノードは、RU(radio unit)であってもよい。
あるいは、基地局100は、上記複数のノードのうちの1つであってもよく、上記複数のノードのうちの他のユニットと接続されていてもよい。
基地局100は、IAB(integrated access and backhaul)ドナー又はIABノードであってもよい。
(2)UE30、UE40およびUE200
UE30、UE40およびUE200の各々は、基地局と通信する。例えば、UE30、UE40およびUE200の各々は、基地局100のカバレッジエリア10内に位置する場合に、基地局100と通信する。
UE30、UE40およびUE200の各々は、基地局と通信する。例えば、UE30、UE40およびUE200の各々は、基地局100のカバレッジエリア10内に位置する場合に、基地局100と通信する。
例えば、UE30、UE40およびUE200の各々は、上記プロトコルスタックを使用して基地局(例えば、基地局100)と通信する。
例えば、UE30は、RedCap UEではない通常のUEであり、UE40およびUE200は、RedCap UEである。RedCap UEは、低減されたケイパビリティ(reduced capability)をもつUEである。さらに、UE40は、第1のタイプのRedCap UEであり、UE200は、第2のタイプのRedCap UEである。上記第1のタイプのRedCap UEは、最大帯域幅がFR1については20MHzであり、FR2については100MHzであるUEである。FR1は、450MHzから6000MHzの周波数レンジであり、FR2は、24250MHzから52600MHzの周波数レンジである。上記第2のタイプのRedCap UEは、上記第1のタイプのRedCap UEよりもさらに低減されたケイパビリティをもつUEである。例えば、上記第2のタイプのRedCap UEのピークデータレートは、上記第1のタイプのRedCap UEのピークデータレートよりも低い。例えば、上記第2のタイプのRedCap UEは、上記第1のタイプのRedCap UEよりも狭い帯域を使用して基地局と通信する。例えば、上記第2のタイプのRedCap UEの最大帯域幅は、上記第1のタイプのRedCap UEの最大帯域幅よりも小さい。当該最大帯域幅は、例えば、特定の情報(例えば、ユーザデータ等)を送受信する際の最大帯域幅である。例えば、上記第1のタイプのRedCap UEは、Rel-17 RedCap UEであり、上記第2のタイプのRedCap UEは、Rel-18 RedCap UEである。上記第2のタイプのRedCap UEは、eRedCap UEと呼ばれてもよい。
なお、本開示の実施形態において、UE200は、UE200の動作として記載される動作だけではなく、UE30の動作として記載される動作、および/または、UE40の動作として記載される動作も行ってもよい。
(3)BWP
(3-1)BWPの設定
基地局100は、システム帯域幅をもつキャリア内に、UEにより使用されるBWPを設定する。当該BWPの帯域幅は、当該システム帯域幅よりも小さい。このようなBWPにより、UEの最大帯域幅がキャリアの帯域幅よりも小さくても、当該UEは当該キャリア内で基地局100と通信することができる。キャリアの帯域幅であるシステム帯域幅は、チャネル帯域幅とも呼ばれる。
(3-1)BWPの設定
基地局100は、システム帯域幅をもつキャリア内に、UEにより使用されるBWPを設定する。当該BWPの帯域幅は、当該システム帯域幅よりも小さい。このようなBWPにより、UEの最大帯域幅がキャリアの帯域幅よりも小さくても、当該UEは当該キャリア内で基地局100と通信することができる。キャリアの帯域幅であるシステム帯域幅は、チャネル帯域幅とも呼ばれる。
例えば、上記BWPは、ダウンリンク(downlink:DL) BWPとアップリンク(uplink:UL) BWPとを含む。UEは、当該DL BWPを使用して基地局100からの信号を受信し、当該UL BWPを使用して基地局100へ信号を送信する。
図2の例を参照すると、基地局100は、キャリア13内にBWP15を設定し、UEは、BWP15を使用して基地局100と通信する。キャリア13は、DLキャリアであってもよく、BWP15は、DL BWPであってもよい。あるいは、キャリア13は、ULキャリアであってもよく、BWP15は、UL BWPであってもよい。
(3-2)BWPの種類
基地局100は、複数の種類のBWPを設定する。
基地局100は、複数の種類のBWPを設定する。
-初期BWP
第1に、基地局100は、初期BWPを設定する。当該初期BWPは、初期DL BWPと初期UL BWPを含む。当該初期DL BWPは、IDの値が0にセットされたDL BWPとして特定されてもよい。また、当該初期UL BWPは、IDの値が0にセットされたUL BWPとして特定されてもよい。
第1に、基地局100は、初期BWPを設定する。当該初期BWPは、初期DL BWPと初期UL BWPを含む。当該初期DL BWPは、IDの値が0にセットされたDL BWPとして特定されてもよい。また、当該初期UL BWPは、IDの値が0にセットされたUL BWPとして特定されてもよい。
例えば、基地局100は、上記初期BWPを示す情報を含むSIB1を送信する。当該情報は、SIB1内のServingCellConfigCommonに含まれるinitialDownlinkBWP、及び/又は、initialUplinkBWPを含む。例えば、基地局100は、initialDownlinkBWPを用いて上記初期DL BWPを設定してもよい。また、基地局100は、initialUplinkBWPを用いて上記初期UL BWPを設定してもよい。initialDownlinkBWPは、上記初期DL BWPの位置および帯域幅を示すパラメータと、上記初期DL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータとを含む。また、initialDownlinkBWPは、上記初期DL BWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含んでもよい。同様に、initialUplinkBWPは、上記初期UL BWPの位置および帯域幅を示すパラメータと、上記初期UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータとを含む。また、initialUplinkBWPは、上記初期UL BWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含んでもよい。
また、initialDownlinkBWPは、SIB1メッセージのためのSearch Space Set(SSS)を示すパラメータを含んでもよい。例えば、基地局100は、SIB1メッセージのためのSSSとして、プライマリセルの上記初期DL BWPにおいて、IDが0にセットされたSearch Space Set#0(SSS#0)を設定してもよい。SSS#0は、Type0-PDCCH CSS Set(type-0 PDCCH common search space set)とも呼ばれる。例えば、SIB1メッセージのためのSSSは、SI-RNTI(system information radio network temporary identifier)を伴うDCI(downlink control information)のためのPDCCH(physical downlink control channel)のモニタリングに対して設定されてもよい。当該DCIは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI formatであり、例えば、DCI format 1_0である。すなわち、基地局100は、SI-RNTIを伴うDCIを用いてPDSCHをスケジュールし、当該PDSCHにおいてSIB1メッセージを送信してもよい。
また、initialDownlinkBWPは、ランダムアクセス手続きのためのSSSを示すパラメータを含んでもよい。ランダムアクセス手続きのためのSSSは、Type1-PDCCH CSS Setとも呼ばれる。例えば、ランダムアクセス手続きのためのSSSは、RA-RNTI(random access radio network temporary identifier)を伴うDCIのためのPDCCHのモニタリングに対して設定されてもよい。当該DCIは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI formatであり、例えば、DCI format 1_0である。すなわち、基地局100は、RA-RNTIを伴うDCIを用いてPDSCHをスケジュールし、当該PDSCHにおいてランダムアクセスレスポンスを送信してもよい。
また、initialDownlinkBWPは、ページングのためのSSSを示すパラメータを含んでもよい。ページングのためのSSSは、Type2-PDCCH CSS Setとも呼ばれる。例えば、ページングのためのSSSは、P-RNTI(paging radio network temporary identifier)を伴うDCIのためのPDCCHのモニタリングに対して設定されてもよい。当該DCIは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI formatであり、例えば、DCI format 1_0である。すなわち、基地局100は、P-RNTIを伴うDCIを用いてPDSCHをスケジュールし、当該PDSCHにおいてページングメッセージを送信してもよい。
例えば、通常のUEであるUE30は、上記SIB1を受信し、上記SIB1に含まれる上記情報を取得する。そして、UE30は、上記初期BWPを設定(configured with)され、上記初期BWPを使用して基地局100と通信する。例えば、UE30は、initialDownlinkBWPに基づいて、上記初期DL BWPを特定する。また、UE30は、initialUplinkBWPに基づいて、上記初期UL BWPを特定する。また、UE30は、initialDownlinkBWPを用いて設定されたSSSにおいて、SI-RNTI、RA-RNTI、及び/又は、P-RNTIを伴うDCIのためのPDCCHをモニタしてもよい。また、UE30は、SI-RNTI、RA-RNTI、及び/又は、P-RNTIを伴うDCIを用いてスケジュールされたPDSCHにおいて、SIB1メッセージ、ランダムアクセスレスポンス、及び/又は、ページングメッセージを受信してもよい。
なお、SIB1が、初期DL BWPを示す情報を含まない場合に、初期DL BWPは、SIB1をスケジューリングするためのCORESET(control resource set) #0の帯域と同じであってもよい。すなわち、基地局100は、初期DL BWPを示す情報をSIB1に含めなくてもよく、UE30は、SIB1に当該情報がない場合に、CORESET #0の帯域を初期DL BWPとみなしてもよい。
-RedCap固有の初期BWP
第2に、基地局100は、RedCap UE用の初期BWPを設定する。ここでは、RedCap UE用の当該初期BWPを、RedCap固有(RedCap-Specific)の初期BWPと呼ぶ。RedCap UEではない通常のUEは、当該RedCap固有の初期BWPを使用せず、RedCap UEが、当該RedCap固有の初期BWPを使用する。
第2に、基地局100は、RedCap UE用の初期BWPを設定する。ここでは、RedCap UE用の当該初期BWPを、RedCap固有(RedCap-Specific)の初期BWPと呼ぶ。RedCap UEではない通常のUEは、当該RedCap固有の初期BWPを使用せず、RedCap UEが、当該RedCap固有の初期BWPを使用する。
上記RedCap固有の初期BWPは、RedCap UE用の初期DL BWPとRedCap UE用の初期UL BWPを含む。ここでは、RedCap UE用の当該初期DL BWPは、RedCap固有の初期DL BWPと呼ばれ、RedCap UE用の当該初期UL BWPは、RedCap固有の初期UL BWPと呼ばれる。
例えば、基地局100は、上記RedCap固有の初期BWPを示す情報を含むSIB1を送信する。当該情報は、SIB1内のServingCellConfigCommonに含まれるinitialDownlinkBWP-RedCap-r17、及び/又は、initialUplinkBWP-RedCap-r17を含む。例えば、基地局100は、initialDownlinkBWP-RedCap-r17を用いて上記RedCap固有の初期DL BWPを設定してもよい。また、基地局100は、initialUplinkBWP-RedCap-r17を用いて上記RedCap固有の初期UL BWPを設定してもよい。initialDownlinkBWP-RedCap-r17は、上記RedCap固有の初期DL BWPの位置および帯域幅を示すパラメータと、上記RedCap固有の初期DL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータとを含む。また、initialDownlinkBWP-RedCap-r17は、上記RedCap固有の初期DL BWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含んでもよい。同様に、initialUplinkBWP-RedCap-r17は、上記RedCap固有の初期UL BWPの位置および帯域幅を示すパラメータと、上記RedCap固有の初期UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータとを含む。また、initialUplinkBWP-RedCap-r17は、上記RedCap固有の初期UL BWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含んでもよい。
また、initialDownlinkBWP-RedCap-r17は、SIB1メッセージのためのSSSを示すパラメータを含んでもよい。また、initialDownlinkBWPは、ランダムアクセス手続きのためのSSSを示すパラメータを含んでもよい。また、initialDownlinkBWPは、ページングのためのSSSを示すパラメータを含んでもよい。
例えば、上記第1のタイプのRedCap UEであるUE40は、上記SIB1を受信し、上記SIB1に含まれる上記情報を取得する。そして、UE40は、上記RedCap固有の初期BWPを設定され、上記RedCap固有の初期BWPを使用して基地局100と通信する。例えば、UE40は、initialDownlinkBWP-RedCap-r17に基づいて、上記RedCap固有の初期DL BWPを特定する。また、UE40は、initialUplinkBWP-RedCap-r17に基づいて、上記RedCap固有の初期UL BWPを特定する。また、UE40は、initialDownlinkBWP-RedCap-r17を用いて設定されたSSSにおいて、SI-RNTI、RA-RNTI、及び/又は、P-RNTIを伴うDCIに対するPDCCHをモニタしてもよい。また、UE40は、SI-RNTI、RA-RNTI、及び/又は、P-RNTIを伴うDCIによってスケジュールされたPDSCHにおいて、SIB1メッセージ、ランダムアクセスレスポンス、及び/又は、ページングメッセージを受信してもよい。
なお、SIB1に上記RedCap固有の初期DL BWPを示す情報が含まれない場合に、上記RedCap固有の初期DL BWPは、上記初期DL BWPを示す情報に基づいて特定されてもよい。また、SIB1に上記RedCap固有の初期UL BWPを示す情報が含まれない場合に、上記RedCap固有の初期UL BWPは、上記初期UL BWPを示す情報に基づいて特定されてもよい。すなわち、UE40は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれる場合、initialDownlinkBWPに代えて、initialDownlinkBWP-RedCap-r17に基づいてRedCap固有の初期DL BWPを特定してもよい。また、UE40は、SIB1にinitialUplinkBWP-RedCap-r17が含まれる場合、initialUplinkBWPに代えて、initialUplinkBWP-RedCap-r17に基づいてRedCap固有の初期UL BWPを特定してもよい。また、UE40は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれない場合、initialDownlinkBWPに基づいて、初期DL BWP(RedCap固有の初期DL BWPでもよい)を特定してもよい。また、UE40は、SIB1にinitialUplinkBWP-RedCap-r17が含まれない場合、initialUplinkBWP-RedCap-r17に基づいて、初期UL BWP(RedCap固有の初期UL BWPでもよい)を特定してもよい。
-BWP
第3に、基地局100は、initial BWPではないBWPを設定する。当該BWPは、UE固有(UE-Specific)のBWPであり、UE宛のRRCメッセージを用いて設定される。当該UE宛のRRCメッセージは、UE固有のRRCメッセージとも呼ばれる。例えば、当該BWPは、単にBWPと呼ばれる。あるいは、当該BWPは、RRC Configured BWP、Configured BWP、UE-Specific BWP、または、dedicated BWPと呼ばれてもよい。上記BWPは、DL BWPとUL BWPを含む。当該DL BWPは、IDが0以外の値にセットされたDL BWPとして特定されてもよい。また、当該UL BWPは、IDが0以外の値にセットされたUL BWPとして特定されてもよい。
第3に、基地局100は、initial BWPではないBWPを設定する。当該BWPは、UE固有(UE-Specific)のBWPであり、UE宛のRRCメッセージを用いて設定される。当該UE宛のRRCメッセージは、UE固有のRRCメッセージとも呼ばれる。例えば、当該BWPは、単にBWPと呼ばれる。あるいは、当該BWPは、RRC Configured BWP、Configured BWP、UE-Specific BWP、または、dedicated BWPと呼ばれてもよい。上記BWPは、DL BWPとUL BWPを含む。当該DL BWPは、IDが0以外の値にセットされたDL BWPとして特定されてもよい。また、当該UL BWPは、IDが0以外の値にセットされたUL BWPとして特定されてもよい。
例えば、基地局100は、上記BWPを示す情報を含むRRCメッセージをUEへ送信する。例えば、当該RRCメッセージは、RRC Reconfigurationメッセージである。上記BWPを示す上記情報は、上記RRCメッセージ内のServingCellConfigに含まれるBWP-Downlink、及び/又は、BWP-Uplinkを含む。例えば、基地局100は、BWP-Downlinkを用いて上記DL BWPを設定してもよい。また、基地局100は、BWP-Uplinkを用いて上記UL BWPを設定してもよい。BWP-Downlinkは、上記DL BWPの位置および帯域幅を示すパラメータと、上記DL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータとを含む。また、BWP-Downlinkは、上記DL BWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含んでもよい。同様に、BWP-Uplinkは、上記UL BWPの位置および帯域幅を示すパラメータと、上記UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータとを含む。また、BWP-Uplinkは、上記UL BWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータを含んでもよい。
また、BWP-Downlinkは、上記DL BWPのUE固有のパラメータを含んでもよい。当該DL BWPのUE固有のパラメータは、BWP-DownlinkDedicatedとも呼ばれる。例えば、当該UE固有のパラメータは、PDCCHのSSSに関するパラメータを含む。ここで、SSSに関するパラメータは、USS(UE-specific search space set)に関するパラメータ、及び/又は、CSSに関するパラメータを含む。例えば、当該PDCCHのUSS、及び/又は、CSSは、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)、MCS-C-RNTI(modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier)、及び/又は、CS-RNTI(configured scheduling radio network temporary identifier)を伴うDCIに対するPDCCHのモニタリングに対して設定される。当該DCIは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI formatであり、例えば、DCI format 1_0、及び/又は、DCI format 1_1である。また、当該DCIは、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI formatであり、例えば、DCI format 0_0、及び/又は、DCI format 0_1であってもよい。
例えば、基地局100は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIを用いてPDSCHをスケジュールし、当該PDSCHにおいてダウンリンクデータ(ダウンリンク共用チャネル(DL-SCH: Downlink Shared Channel)のデータとも呼ばれる)を送信してもよい。また、基地局100は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIを用いてPUSCHをスケジュールし、当該PUSCHにおいてアップリンクデータ(アップリンク共用チャネル(UL-SCH: Uplink Shared Channel)のデータとも呼ばれる)を受信してもよい。ここで、当該UE固有のパラメータを用いて設定されるCSSは、Type3-PDCCH CSS Setとも呼ばれる。
また、BWP-Uplinkは、上記UL BWPのUE固有のパラメータを含んでもよい。当該DL BWPのUE固有のパラメータは、BWP-UplinkDedicatedとも呼ばれる。例えば、当該UE固有のパラメータは、上記UL BWPに適用されるUE固有のPUSCHのパラメータ、及び/又は、PUSCHの送信に関連するDMRS(demodulation reference signal)のパラメータを含む。
ここで、基地局100は、上記RRCメッセージ内のServingCellConfigに含まれるUE固有のパラメータを、初期DL BWPに対して設定してもよい。また、基地局100は、上記RRCメッセージ内のServingCellConfigに含まれるUE固有のパラメータを、初期UL BWPに対して設定してもよい。例えば、初期DL BWPに対して、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIに対するPDCCHのモニタリングに対するSSSに関するパラメータが設定されてもよい。また、初期UL BWPに対して、UE固有のPUSCHのパラメータ、及び/又は、PUSCHの送信に関連するDMRSに関するパラメータが設定されてもよい。
例えば、UE30またはUE40は、上記RRCメッセージを受信し、上記RRCメッセージに含まれる上記情報を取得する。そして、UE30またはUE40は、上記BWPを設定され、上記BWPを使用して基地局100と通信する。例えば、UE30またはUE40は、BWP-Downlinkに基づいて、上記DL BWPを特定する。また、UE30またはUE40は、BWP-Uplinkに基づいて、上記UL BWPを特定する。また、UE30またはUE40は、BWP-Downlinkを用いて設定されたSSSにおいて、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIに対するPDCCHをモニタしてもよい。
また、UE30またはUE40は、初期DL BWPに対してUE固有のパラメータが設定された場合、初期DL BWPにおいて、UE固有のパラメータに基づいて設定されたSSSにおいて、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIに対するPDCCHをモニタしてもよい。
また、UE30またはUE40は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIによってスケジュールされたPDSCHにおいて、ダウンリンクデータ(DL-SCHのデータ)を受信してもよい。また、UE30またはUE40は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIによってスケジュールされたPUSCHにおいて、アップリンクデータ(UL-SCHのデータ)を送信してもよい。ここで、UE30またはUE40は、BWP-Uplinkに含まれるUE固有のパラメータに基づいて、アップリンクデータの送信(PUSCHの送信)、及び/又は、PUSCHに関連するDMRSの送信を実行してもよい。また、UE30またはUE40は、初期UL BWPにおいて、UE固有のパラメータに基づいて、アップリンクデータの送信(PUSCHの送信)、及び/又は、PUSCHに関連するDMRSの送信を実行してもよい。
基地局100は、1つのサービングセルにおいて、1つのUEに1つ又は複数のDL BWPを設定し得る。この場合に、当該1つ又は複数のDL BWPのうちの1つのDL BWPが、Active DL BWPとしてUEにより使用される。例えば、上記RRCメッセージは、最初のActive DL BWPを示す情報要素を含み、UEは、当該情報要素により示されるDL BWPをActive DL BWPとして最初に使用する。上記情報要素は、firstActiveDownlinkBWP-Idである。さらに、Active DL BWPは、切り替えられ得る。例えば、基地局100は、DL BWPを示す情報を含むDCIをUEへ送信し、当該UEは、当該情報により示されるDL BWPにActive DL BWPを切り替える。当該DCIは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCI format 1_1)であり、当該情報は、Bandwidth Part Indicatorである。また、例えば、BWPに関するタイマが満了(expire)した場合に、UEは、Default DL BWPにActive DL BWPを切り替える。例えば、上記RRCメッセージは、Default DL BWPを示す情報要素を含み、UEは、当該情報要素により示されるDL BWPをDefault DL BWPとして使用する。上記タイマは、bwp-InactivityTimerであり、上記情報要素は、defaultDownlinkBWP-Idである。なお、Active DL BWPの切替えは、MAC(Medium Access Control)エンティティによってさらに制御されてもよい。
基地局100は、1つのサービングセルにおいて、1つのUEに1つ又は複数のUL BWPを設定し得る。この場合に、当該1つ又は複数のUL BWPのうちの1つのUL BWPが、Active UL BWPとしてUEにより使用される。例えば、上記RRCメッセージは、最初のActive UL BWPを示す情報要素を含み、UEは、当該情報要素により示されるUL BWPをActive UL BWPとして最初に使用する。上記情報要素は、firstActiveUplinkBWP-Idである。さらに、Active UL BWPは、切り替えられ得る。例えば、基地局100は、UL BWPを示す情報を含むDCIをUEへ送信し、当該UEは、当該情報により示されるUL BWPにActive UL BWPを切り替える。当該DCIは、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI(例えば、DCI format 0_1)であり、当該情報は、Bandwidth Part Indicatorである。なお、Active DL BWPの切替えは、MACエンティティによってさらに制御されてもよい。
例えば、上記複数のDL BWPは、最大4つのDL BWPである。例えば、上記複数のUL BWPは、最大4つのUL BWPである。ここで、上述のとおり、基地局100は、1つのサービングセルにおいて設定した1つ又は複数のDL BWPのそれぞれに対してSSSを設定してもよい。ここで、1つ又は複数のDL BWPは、初期DL BWP、及び、UE固有のDL BWPを含む。
(4)初期BWP内の周波数帯域
とりわけ本開示の実施形態では、RedCap UEにより使用される初期BWP内に、当該RedCap UEにより使用される周波数帯域が設定される。例えば、上述のとおり、initialDownlinkBWP-RedCap-r17、又は、initialDownlinkBWPに基づいて初期DL BWPが特定され、当該初期DL BWP内にダウンリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。また、initialUplinkBWP-RedCap-r17、又は、initialUplinkBWPに基づいて初期UL BWPが特定され、当該初期UL BWP内にアップリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。ここで、当該ダウンリンクにおける周波数帯域も初期DL BWPと呼ばれてもよい。また、当該アップリンクにおける周波数帯域も初期UL BWPと呼ばれてもよい。
とりわけ本開示の実施形態では、RedCap UEにより使用される初期BWP内に、当該RedCap UEにより使用される周波数帯域が設定される。例えば、上述のとおり、initialDownlinkBWP-RedCap-r17、又は、initialDownlinkBWPに基づいて初期DL BWPが特定され、当該初期DL BWP内にダウンリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。また、initialUplinkBWP-RedCap-r17、又は、initialUplinkBWPに基づいて初期UL BWPが特定され、当該初期UL BWP内にアップリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。ここで、当該ダウンリンクにおける周波数帯域も初期DL BWPと呼ばれてもよい。また、当該アップリンクにおける周波数帯域も初期UL BWPと呼ばれてもよい。
また、BWP-Downlinkに基づいてDL BWPが特定され、当該DL BWP内にダウンリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。例えば、BWP-Downlinkに含まれるDL BWPのUE固有のパラメータがダウンリンクにおける周波数帯域を設定するための情報を含む場合に、当該DL BWP内にダウンリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。また、BWP-Uplinkに基づいてUL BWPが特定され、当該UL BWP内にアップリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。例えば、BWP-Uplinkに含まれるUL BWPのUE固有のパラメータがアップリンクにおける周波数帯域を設定するための情報を含む場合に、当該UL BWP内にアップリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。
また、初期DL BWPに対して設定されるUE固有のパラメータがダウンリンクにおける周波数帯域を設定するための情報を含む場合に、当該初期DL BWP内にダウンリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。また、初期UL BWPに対して設定されるUE固有のパラメータがアップリンクにおける周波数帯域を設定するための情報を含む場合に、当該初期UL BWP内にアップリンクにおける周波数帯域が設定されてもよい。
以下、ダウンリンクにおける周波数帯域をDL周波数帯域、アップリンクにおける周波数帯域をUL周波数帯域とも記載する。本開示の実施形態に係るこの特徴は、後に詳細に説明する。
<2.基地局の構成>
図3及び図4を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100の構成の例を説明する。
図3及び図4を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100の構成の例を説明する。
(1)機能構成
まず、図3を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100の機能構成の例を説明する。図3を参照すると、基地局100は、無線通信部110、ネットワーク通信部120、記憶部130及び処理部140を備える。
まず、図3を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100の機能構成の例を説明する。図3を参照すると、基地局100は、無線通信部110、ネットワーク通信部120、記憶部130及び処理部140を備える。
無線通信部110は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部110は、UEからの信号を受信し、UEへの信号を送信する。
ネットワーク通信部120は、ネットワークから信号を受信し、ネットワークへ信号を送信する。
記憶部130は、基地局100のために様々な情報を記憶する。
処理部140は、基地局100の様々な機能を提供する。処理部140は、情報取得部141および通信処理部143を含む。なお、処理部140は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部140は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部141および通信処理部143の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
例えば、処理部140(通信処理部143)は、無線通信部110を介してUE(例えば、UE30、UE40およびUE200)と通信する。例えば、処理部140(通信処理部143)は、ネットワーク通信部120を介してコアネットワークノードおよび他の基地局と通信する。
(2)ハードウェア構成
次に、図4を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100のハードウェア構成の例を説明する。図4を参照すると、基地局100は、アンテナ181、RF(radio frequency)回路183、ネットワークインターフェース185、プロセッサ187、メモリ189及びストレージ191を備える。
次に、図4を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100のハードウェア構成の例を説明する。図4を参照すると、基地局100は、アンテナ181、RF(radio frequency)回路183、ネットワークインターフェース185、プロセッサ187、メモリ189及びストレージ191を備える。
アンテナ181は、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナ181は、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。アンテナ181は、送信アンテナ及び受信アンテナを含んでもよく、又は、送受信用の単一のアンテナであってもよい。アンテナ181は、指向性アンテナであってもよく、複数のアンテナ素子を含んでもよい。
RF回路183は、アンテナ181を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路183は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
ネットワークインターフェース185は、例えばネットワークアダプタであり、ネットワークへ信号を送信し、ネットワークから信号を受信する。
プロセッサ187は、アンテナ181及びRF回路183を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。プロセッサ187は、ネットワークインターフェース185を介して送受信される信号の処理も行う。プロセッサ187は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。当該複数のプロセッサは、上記デジタル処理を行うベースバンドプロセッサと、他の処理を行う1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。
メモリ189は、プロセッサ187により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、その他の様々な情報を記憶する。メモリ189は、ROM(read only memory)、EPROM(erasable programmable read only memory)、EEPROM(electrically erasable programmable read only memory)、RAM(random access memory)及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ189の全部又は一部は、プロセッサ187内に含まれていてもよい。
ストレージ191は、様々な情報を記憶する。ストレージ191は、SSD(solid state drive)及びHDD(hard disc drive)の少なくとも1つを含んでもよい。
無線通信部110は、アンテナ181及びRF回路183により実装されてもよい。ネットワーク通信部120は、ネットワークインターフェース185により実装されてもよい。記憶部130は、ストレージ191により実装されてもよい。処理部140は、プロセッサ187及びメモリ189により実装されてもよい
処理部140の一部又は全部は、仮想化されていてもよい。換言すると、処理部140の一部又は全部は、仮想マシンとして実装されてもよい。この場合に、処理部140の一部又は全部は、プロセッサ及びメモリ等を含む物理マシン(即ち、ハードウェア)及びハイパーバイザ上で仮想マシンとして動作してもよい。
以上のハードウェア構成を考慮すると、基地局100は、プログラムを記憶するメモリ(即ち、メモリ189)と、当該プログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサ(即ち、プロセッサ187)とを備えてもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部140の動作を行ってもよい。上記プログラムは、処理部140の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
<3.ユーザ機器の構成>
図5及び図6を参照して、本開示の実施形態に係るUE200の構成の例を説明する。
図5及び図6を参照して、本開示の実施形態に係るUE200の構成の例を説明する。
(1)機能構成
まず、図5を参照して、本開示の実施形態に係るUE200の機能構成の例を説明する。図5を参照すると、UE200は、無線通信部210、記憶部220及び処理部230を備える。
まず、図5を参照して、本開示の実施形態に係るUE200の機能構成の例を説明する。図5を参照すると、UE200は、無線通信部210、記憶部220及び処理部230を備える。
無線通信部210は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部210は、基地局からの信号を受信し、基地局への信号を送信する。
記憶部220は、UE200のために様々な情報を記憶する。
処理部230は、UE200の様々な機能を提供する。処理部230は、情報取得部231及び通信処理部233を含む。なお、処理部230は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部230は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部231及び通信処理部233の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
例えば、処理部230(通信処理部233)は、無線通信部210を介して基地局(例えば、基地局100)と通信する。
(2)ハードウェア構成
次に、図6を参照して、本開示の実施形態に係るUE200のハードウェア構成の例を説明する。図6を参照すると、UE200は、アンテナ281、RF回路283、プロセッサ285、メモリ287及びストレージ289を備える。
次に、図6を参照して、本開示の実施形態に係るUE200のハードウェア構成の例を説明する。図6を参照すると、UE200は、アンテナ281、RF回路283、プロセッサ285、メモリ287及びストレージ289を備える。
アンテナ281は、信号を電波に変換し、当該電波を空間に放射する。また、アンテナ281は、空間における電波を受信し、当該電波を信号に変換する。アンテナ281は、送信アンテナ及び受信アンテナを含んでもよく、又は、送受信用の単一のアンテナであってもよい。アンテナ281は、指向性アンテナであってもよく、複数のアンテナ素子を含んでもよい。
RF回路283は、アンテナ281を介して送受信される信号のアナログ処理を行う。RF回路283は、高周波フィルタ、増幅器、変調器及びローパスフィルタ等を含んでもよい。
プロセッサ285は、アンテナ281及びRF回路283を介して送受信される信号のデジタル処理を行う。当該デジタル処理は、RANのプロトコルスタックの処理を含む。プロセッサ285は、複数のプロセッサを含んでもよく、又は、単一のプロセッサであってもよい。当該複数のプロセッサは、上記デジタル処理を行うベースバンドプロセッサと、他の処理を行う1つ以上のプロセッサとを含んでもよい。
メモリ287は、プロセッサ285により実行されるプログラム、当該プログラムに関するパラメータ、及び、その他の様々な情報を記憶する。メモリ287は、ROM、EPROM、EEPROM、RAM及びフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでもよい。メモリ287の全部又は一部は、プロセッサ285内に含まれていてもよい。
ストレージ289は、様々な情報を記憶する。ストレージ289は、SSD及びHDDの少なくとも1つを含んでもよい。
無線通信部210は、アンテナ281及びRF回路283により実装されてもよい。記憶部220は、ストレージ289により実装されてもよい。処理部230は、プロセッサ285及びメモリ287により実装されてもよい。
処理部230は、プロセッサ285及びメモリ287を含むSoC(System on Chip)により実装されてもよい。当該SoCは、RF回路283を含んでもよく、無線通信部210も、当該SoCにより実装されてもよい。
以上のハードウェア構成を考慮すると、UE200は、プログラムを記憶するメモリ(即ち、メモリ287)と、当該プログラムを実行可能な1つ以上のプロセッサ(即ち、プロセッサ285)とを備えてもよく、当該1つ以上のプロセッサは、上記プログラムを実行して、処理部230の動作を行ってもよい。上記プログラムは、処理部230の動作をプロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
<4.動作例>
図7~図13を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100及びUE200の動作の例を説明する。
図7~図13を参照して、本開示の実施形態に係る基地局100及びUE200の動作の例を説明する。
基地局100(情報取得部141)は、RRCメッセージを取得し、基地局100(通信処理部143)は、当該RRCメッセージをダウンリンクで送信する。とりわけ本開示の実施形態では、上記RRCメッセージは、RedCap UEにより使用される初期BWPを示す第1の情報と、当該初期BWP内に設定される周波数帯域であって、当該RedCap UEにより使用される当該周波数帯域を示す第2の情報とを含む。
UE200(通信処理部233)は、基地局100により送信される上記RRCメッセージを受信し、UE200(情報取得部231)は、上記RRCメッセージに含まれる上記第1の情報および上記第2の情報を取得する。
これにより、例えば、RedCap UEのために初期BWP内に周波数帯域をさらに設定することが可能になる。そのため、例えば、RedCap UEは初期BWP内の周波数帯域を用いて低いピークデータレートで基地局100と通信することができる。
UE200(通信処理部233)は、上記初期BWPおよび上記周波数帯域を設定され、上記初期BWPおよび上記周波数帯域を使用して基地局100と通信する。
(1)RRCメッセージ
例えば、上記RRCメッセージは、SIB1である。すなわち、基地局100(通信処理部143)は、上記第1の情報および上記第2の情報を含むSIB1を送信する。
例えば、上記RRCメッセージは、SIB1である。すなわち、基地局100(通信処理部143)は、上記第1の情報および上記第2の情報を含むSIB1を送信する。
(2)初期BWPと周波数帯域
(2-1)RedCap UE
例えば、上記RedCap UEは、上記第2のタイプのRedCap UEである。すなわち、上記第1の情報は、上記第2のタイプのRedCap UEにより使用される初期BWPを示し、上記第2の情報は、当該初期BWP内に設定される周波数帯域であって、上記第2のタイプのRedCap UEにより使用される当該周波数帯域を示す。
(2-1)RedCap UE
例えば、上記RedCap UEは、上記第2のタイプのRedCap UEである。すなわち、上記第1の情報は、上記第2のタイプのRedCap UEにより使用される初期BWPを示し、上記第2の情報は、当該初期BWP内に設定される周波数帯域であって、上記第2のタイプのRedCap UEにより使用される当該周波数帯域を示す。
上述したように、上記RRCメッセージは、SIB1である。すなわち、上記RRCメッセージは、基地局100のカバレッジエリア10内にブロードキャストされるSIB1であり、例えば、上記RedCap UEは、基地局100のカバレッジエリア10内に位置するRedCap UEである。
上述したように、UE200は、上記第2のタイプのRedCap UEであり、基地局100のカバレッジエリア10内に位置する。
(2-2)RedCap UEにより使用される初期BWP
例えば、上記RedCap UEにより使用される上記初期BWPは、RedCap固有の初期BWPである。上記RedCap UEにより使用される上記周波数帯域は、当該RedCap固有の初期BWP内に設定される。
例えば、上記RedCap UEにより使用される上記初期BWPは、RedCap固有の初期BWPである。上記RedCap UEにより使用される上記周波数帯域は、当該RedCap固有の初期BWP内に設定される。
なお、上記周波数帯域が通常の初期BWPおよびRedCap固有の初期BWPと区別されることを前提として、上記周波数帯域も初期BWPと呼ばれてもよい。一例として、RedCap固有の初期BWPが、Rel-17 RedCap UE用の初期BWPと呼ばれてもよく、上記周波数帯域が、Rel-18 RedCap UE用の初期BWPと呼ばれてもよい。
(2-3)ダウンリンク(DL)とアップリンク(UL)
例えば、上記初期BWPは、上記RedCap UEにより使用される初期DL BWPと、上記RedCap UEにより使用される初期UL BWPとを含む。
例えば、上記初期BWPは、上記RedCap UEにより使用される初期DL BWPと、上記RedCap UEにより使用される初期UL BWPとを含む。
例えば、上記周波数帯域は、上記初期DL BWP内に設定されるDL周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該DL周波数帯域を含む。また、上記周波数帯域は、上記初期UL BWP内に設定されるUL周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該UL周波数帯域を含む。
(2-4)帯域幅
上記周波数帯域は、上記初期BWPよりも狭い。例えば、上記周波数帯域は、FR1における5MHz以下の周波数帯域である。上述したように、FR1は、450MHzから6000MHzの周波数レンジである。
上記周波数帯域は、上記初期BWPよりも狭い。例えば、上記周波数帯域は、FR1における5MHz以下の周波数帯域である。上述したように、FR1は、450MHzから6000MHzの周波数レンジである。
図7を参照すると、例えば、RedCap UEにより使用される初期BWP51が設定され、さらに、当該RedCap UEにより使用される周波数帯域53が初期BWP51内に設定される。例えば、初期BWP51の帯域幅は20MHzであり、周波数帯域53の帯域幅は5MHzである。初期BWP51および周波数帯域53は、初期DL BWPおよびDL周波数帯域であってもよく、初期UL BWPおよびUL周波数帯域であってもよい。
(2-5)サブキャリア間隔
例えば、上記周波数帯域のサブキャリア間隔は、上記初期BWPのサブキャリア間隔と同じである。すなわち、上記周波数帯域内で使用されるサブキャリア間隔は、上記初期BWP内で使用されるサブキャリア間隔と同じである。すなわち、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔は、上記初期DL BWPと同じであってもよい。また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、上記初期UL BWPと同じであってもよい。
例えば、上記周波数帯域のサブキャリア間隔は、上記初期BWPのサブキャリア間隔と同じである。すなわち、上記周波数帯域内で使用されるサブキャリア間隔は、上記初期BWP内で使用されるサブキャリア間隔と同じである。すなわち、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔は、上記初期DL BWPと同じであってもよい。また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、上記初期UL BWPと同じであってもよい。
例えば、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔は、initialDownlinkBWP-RedCap-r17に含まれる初期DL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。また、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔は、initialDownlinkBWP-RedCap-r17に含まれる初期DL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて設定されたサブキャリア間隔と同じであってもよい。
また、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれない場合、initialDownlinkBWPに含まれる初期DL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。また、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれない場合、initialDownlinkBWPに含まれる初期DL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて設定されたサブキャリア間隔と同じであってもよい。
また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、initialUplinkBWP-RedCap-r17に含まれる初期UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、initialUplinkBWP-RedCap-r17に含まれる初期UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて設定されたサブキャリア間隔と同じであってもよい。
また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、SIB1にinitialUplinkBWP-RedCap-r17が含まれない場合、initialUplinkBWPに含まれる初期UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、SIB1にinitialUplinkBWP-RedCap-r17が含まれない場合、initialUplinkBWPに含まれる初期UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて設定されたサブキャリア間隔と同じであってもよい。
また、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔は、BWP-Downlinkに含まれるDL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。また、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔は、BWP-Downlinkに含まれる初期DL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて設定されたサブキャリア間隔と同じであってもよい。
また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、BWP-Uplinklinkに含まれるUL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、BWP-Uplinklinkに含まれる初期UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて設定されたサブキャリア間隔と同じであってもよい。
また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、BWP-Uplinklinkに含まれるUL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。また、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔は、BWP-Uplinklinkに含まれる初期UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて設定されたサブキャリア間隔と同じであってもよい。
(2-6)用途
-SSBとCORESET#0
例えば、SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel)ブロックおよびCORESET(control resource set)#0が送受信される。SS/PBCHブロックは、SSBとも呼ばれる。SS/PBCHブロックは、PSS(primary synchronization signal)、SSS(secondary synchronization signal)、及び/又は、PBCH(physical broadcast channel)を含む。また、SS/PBCHブロックは、SIB1に関連するCell-Defining SSB(CD-SSB)、及び/又は、SIB1に関連しないNon Cell-Defining SSB(NCD-SSB)を含む。PBCHは、MIB(master information block)の送信に用いられる。MIBは、CORESET#0を示すための情報、及び/又は、SSS#0を示すための情報を含んでもよい。上述のとおり、SSS#0は、Type0-PDCCH CSS Setとも呼ばれ、CORESET#0は、SSS#0に対するCORESETである。
-SSBとCORESET#0
例えば、SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel)ブロックおよびCORESET(control resource set)#0が送受信される。SS/PBCHブロックは、SSBとも呼ばれる。SS/PBCHブロックは、PSS(primary synchronization signal)、SSS(secondary synchronization signal)、及び/又は、PBCH(physical broadcast channel)を含む。また、SS/PBCHブロックは、SIB1に関連するCell-Defining SSB(CD-SSB)、及び/又は、SIB1に関連しないNon Cell-Defining SSB(NCD-SSB)を含む。PBCHは、MIB(master information block)の送信に用いられる。MIBは、CORESET#0を示すための情報、及び/又は、SSS#0を示すための情報を含んでもよい。上述のとおり、SSS#0は、Type0-PDCCH CSS Setとも呼ばれ、CORESET#0は、SSS#0に対するCORESETである。
CORESET#0は、SIB1のスケジューリングのためのPDCCHを送信するのに使用されるCORESETである。そのため、CORESET#0の受信とは、CORESET#0で送信されるPDCCHの受信とも言える。同様に、SSS#0は、SIB1のスケジューリングのためのPDCCHを送信するのに使用されるSSSである。当該PDCCHは、SIB1のスケジューリングのためのDCIを含む。ここで、SIB1のスケジューリングのためのDCIとは、SI-RNTIを伴うDCIである。
UE200(通信処理部233)は、対応するサーチスペースセットに従って、PDCCHのモニタリングが設定されたサービングセルにおけるDL BWPにおいて、1つ又は複数CORESETでPDCCHの候補のセットをモニタする。ここで、モニタとは、モニタされるDCI(DCI format)に従って、PDCCHの候補のそれぞれのデコードを試みることを示してもよい(ブラインドデコーディングとも呼ばれる)。例えば、UE200(通信処理部233)は、上記初期DL BWPを使用して、SS/PBCHブロックを受信し、CORESET#0、及び/又は、SSS#0でPDCCHをモニタ(受信)してもよい。そのため、上記初期DL BWPは、SS/PBCHブロック及び/又はCORESET#0の受信のために上記RedCap UEにより使用される初期DL BWPであってもよい。
これにより、例えば、SSBとCORESET#0の既存の送信手法を変更なしで使用することができる。
-物理共有チャネル
--周波数帯域での受信
例えば、上記周波数帯域は、物理共有チャネルの受信または送信のために上記RedCap UEにより使用される周波数帯域である。
--周波数帯域での受信
例えば、上記周波数帯域は、物理共有チャネルの受信または送信のために上記RedCap UEにより使用される周波数帯域である。
例えば、上記物理共有チャネルは、PDSCH(physical downlink shared channel)およびPUSCH(physical uplink shared channel)を含む。
例えば、上記物理共有チャネルは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIを用いてスケジューリングされる物理共有チャネルを含む。
例えば、UE200(通信処理部233)は、上記周波数帯域を使用して、C-RNTI、MCS-C-RNTIまたはCS-RNTIを伴うDCIを用いてスケジューリングされる物理共有チャネルを受信しまたは送信する。
例えば、UE200(通信処理部233)は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIを用いてスケジュールされたPDSCHにおける受信を上記DL周波数帯域において実行してもよい。また、UE200(通信処理部233)は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIを用いてスケジュールされたPUSCHにおける送信を上記UL周波数帯域において、実行してもよい。
ここで、上述のとおり、UE200(通信処理部233)は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCI(すなわち、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI、及び/又は、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI)のためのPDCCHに対するモニタリングを、初期DL BWP、及び/又は、UE固有のDL BWPにおいて実行してもよい。すなわち、UE200(通信処理部233)は、初期DL BWP、及び/又は、UE固有のDL BWPに対して設定されたSSS(USS、及び/又は、CSS)において、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIをモニタしてもよい。
UE200(通信処理部233)は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIによってスケジュールされたPDSCHにおける受信を、初期DL BWP、及び/又は、UE固有のDL BWPにおいて設定されたDL周波数帯域において実行してもよい。また、UE200(通信処理部233)は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIによってスケジュールされたPUSCHにおける送信を、初期UL BWP、及び/又は、UE固有のUL BWPにおいて設定されたUL周波数帯域において実行してもよい。
ここで、PDSCH(DL-SCH)の受信が実行される初期DL BWP、及び/又は、UE固有のDL BWPは、Active DL BWPとも呼ばれる。すなわち、UE200(通信処理部233)は、アクティブ化されたDL BWPにおいて設定されたDL周波数帯域において、PDSCHの受信を実行してもよい。すなわち、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、あるサービングセルでのActive DL BWPにおけるPDSCHのスケジューリング、及び/又は、当該Active DL BWPにおいて設定されたDL周波数帯域におけるPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
上記PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、周波数領域におけるリソース割り当て(Frequency domain resource assignment)を示す情報を含んでもよい。当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報は、周波数領域におけるリソース割り当てを示すフィールドとも呼ばれる。例えば、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報は、PDSCHのリソース割り当てを示す。ここで、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数は、Active DL BWPのサイズ(すなわち、Active DL BWPのリソースブロックの数、Active DL BWPの帯域幅とも呼ばれる)に基づいて決定されてもよい。リソースブロックは、物理リソースブロックとも呼ばれる。すなわち、UE200(通信処理部233)は、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数を、Active DL BWPのサイズに基づいて決定してもよい。ここで、上述のとおり、Active DL BWP(すなわち、初期DL BWP、及び/又は、UE固有のDL BWP)のサイズは、Active DL BWPの位置および帯域幅を示すパラメータ、及び/又は、Active DL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。
ここで、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIに含まれる周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数は、DL周波数帯域のサイズ(すなわち、DL周波数帯域のリソースブロックの数、DL周波数帯域の帯域幅とも呼ばれる)に基づいて決定されてもよい。すなわち、UE200(通信処理部233)は、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数を、DL周波数帯域のサイズに基づいて決定してもよい。例えば、DL周波数帯域のサイズは、DL周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータ、及び/又は、DL周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。
例えば、UE200(通信処理部233)は、DL周波数帯域が設定されていない場合には、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIに含まれる周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数を、Active DL BWPのサイズに基づいて決定してもよい。また、UE200(通信処理部233)は、DL周波数帯域が設定されている場合には、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数を、DL周波数帯域のサイズに基づいて決定してもよい。すなわち、UE200(通信処理部233)は、DL周波数帯域が設定されているかどうかに従って、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数を、Active DL BWPのサイズに基づいて決定するか、DL周波数帯域のサイズに基づいて決定するかを特定してもよい。ここで、当該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、C-RNTI、MCS C-RNTI、及び/又は、CS-RNTIを伴うDCIであってもよい。
ここで、SI-RNTI、RA-RNTI、および/または、CS-RNTIを伴うDCI(すなわち、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI)に含まれる周波数領域におけるリソース割り当て(すなわち、PDSCHのリソース割り当て)を示す情報のビット数は、CORESET#0のサイズ(すなわち、CORESET#0のリソースブロックの数、CORESET#0の帯域幅とも呼ばれる)に基づいて決定されてもよい。また、SI-RNTI、RA-RNTI、および/または、CS-RNTIを伴うDCIに含まれる周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数は、Active DL BWPのサイズに基づいて決定されてもよい。また、SI-RNTI、RA-RNTI、および/または、CS-RNTIを伴うDCIに含まれる周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数は、DL周波数帯域のサイズに基づいて決定されてもよい。
すなわち、UE200(通信処理部233)は、上記DL周波数帯域において、SI-RNTI、RA-RNTI、及び/又は、P-RNTIを伴うDCIを用いてスケジュールされたPDSCHにおける受信を、初期DL BWPにおいて設定されたDL周波数帯域において実行してもよい。上述のとおり、UE200(通信処理部233)は、SI-RNTI、RA-RNTI、及び/又は、P-RNTIを伴うDCIのためのPDCCHに対するモニタリングを、初期DL BWPにおいて実行してもよい。
また、PUSCH(UL-SCH)の受信が実行される初期UL BWP、及び/又は、UE固有のUL BWPは、Active UL BWPとも呼ばれる。すなわち、UE200(通信処理部233)は、アクティブ化されたUL BWPにおいて設定されたUL周波数帯域において、PUSCHの送信を実行してもよい。すなわち、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、あるサービングセルでのActive UL BWPにおけるPUSCHのスケジューリング、及び/又は、当該Active UL BWPにおいて設定されたUL周波数帯域におけるPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。
例えば、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報を含んでもよい。例えば、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報は、PUSCHのリソース割り当てを示す。ここで、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数は、Active UL BWPのサイズ(すなわち、Active UL BWPのリソースブロックの数、Active UL BWPの帯域幅とも呼ばれる)に基づいて決定されてもよい。すなわち、UE200(通信処理部233)は、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数を、Active UL BWPのサイズに基づいて決定してもよい。ここで、上述のとおり、Active UL BWPのサイズは、Active UL BWPの位置および帯域幅を示すパラメータ、および/または、Active UL BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。
ここで、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIに含まれる周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数は、UL周波数帯域のサイズ(すなわち、UL周波数帯域のリソースブロックの数)に基づいて決定されてもよい。すなわち、UE200(通信処理部233)は、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数を、UL周波数帯域のサイズに基づいて決定してもよい。例えば、UL周波数帯域のサイズは、UL周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータ、および/または、UL周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータに基づいて決定されてもよい。
例えば、UE200(通信処理部233)は、UL周波数帯域が設定されていない場合には、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIに含まれる周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数をActive UL BWPのサイズに基づいて決定してもよい。また、UE200(通信処理部233)は、UL周波数帯域が設定されている場合には、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数をUL周波数帯域のサイズに基づいて決定してもよい。すなわち、UE200(通信処理部233)は、UL周波数帯域が設定されているかどうかに従って、当該周波数領域におけるリソース割り当てを示す情報のビット数を、Active UL BWPのサイズに基づいて決定するか、UL周波数帯域のサイズに基づいて決定するかを特定してもよい。上述のとおり、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIは、C-RNTI、MCS C-RNTI、および/または、CS-RNTIによってスクランブルされたCRCが付加されてもよい。
これにより、例えば、低いピークデータレートでの物理共有チャネルの受信または送信が可能になる。
--初期BWPでの受信
一方、例えば、上記初期BWPは、SI-RNTI(system information radio network temporary identifier)、P-RNTI(paging radio network temporary identifier)またはRA-RNTI(random access radio network temporary identifier)を伴うDCIを用いてスケジューリングされるPDSCHの受信のために上記RedCap UEによりさらに使用される初期BWPである。すなわち、上記初期BWPは、SIB、ページングメッセージ、および、ランダムアクセスレスポンスの受信のために上記RedCap UEによりさらに使用される初期BWPである。
一方、例えば、上記初期BWPは、SI-RNTI(system information radio network temporary identifier)、P-RNTI(paging radio network temporary identifier)またはRA-RNTI(random access radio network temporary identifier)を伴うDCIを用いてスケジューリングされるPDSCHの受信のために上記RedCap UEによりさらに使用される初期BWPである。すなわち、上記初期BWPは、SIB、ページングメッセージ、および、ランダムアクセスレスポンスの受信のために上記RedCap UEによりさらに使用される初期BWPである。
例えば、UE200(通信処理部233)は、上記初期BWPを使用して、SI-RNTI、P-RNTIまたはRA-RNTIを伴うDCIを用いてスケジューリングされるPDSCHを受信する。すなわち、UE200(通信処理部233)は、上記初期BWPを使用して、SIB、ページングメッセージ、および、ランダムアクセスレスポンスを受信する。
例えば、UE200(通信処理部233)は、SI-RNTI、P-RNTI、及び/又は、RA-RNTIを伴うDCIを用いてスケジュールされたPDSCHにおける受信を、上記初期DL BWPにおいて実行してもよい。すなわち、UE200(通信処理部233)は、SI-RNTIを伴うDCIを用いてスケジュールされたPDSCHを用いて、上記初期DL BWPにおいて、SIB1メッセージを受信してもよい。また、UE200(通信処理部233)は、RA-RNTIを伴うDCIを用いてスケジュールされたPDSCHを用いて、上記初期DL BWPにおいて、ランダムアクセスレスポンスを受信してもよい。また、UE200(通信処理部233)は、P-RNTIを伴うDCIを用いてスケジュールされたPDSCHを用いて、上記初期DL BWPにおいて、ページングメッセージを受信してもよい。
ここで、上述のとおり、UE200(通信処理部233)は、initialDownlinkBWP-RedCap-r17、又は、initialDownlinkBWPに基づいて、初期DL BWPを特定してもよい。例えば、UE200(通信処理部233)は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれる場合、当該initialDownlinkBWP-RedCap-r17に含まれるSIB1メッセージのためのSSSを示すパラメータに基づいて設定されたSSS#0において、SI-RNTIを伴うDCIのためのPDCCHをモニタしてもよい。また、UE200(通信処理部233)は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれない場合、initialDownlinkBWPに含まれるSIB1メッセージのためのSSSを示すパラメータに基づいて設定されたSSS#0において、SI-RNTIを伴うDCIのためのPDCCHをモニタしてもよい。
また、UE200(通信処理部233)は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれる場合、当該initialDownlinkBWP-RedCap-r17に含まれるランダムアクセス手続きのためのSSSを示すパラメータに基づいて設定されたType1-PDCCH CSS Setにおいて、RA-RNTIを伴うDCIのためのPDCCHをモニタしてもよい。また、UE200(通信処理部233)は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれない場合、initialDownlinkBWPに含まれるランダムアクセス手続きのためのSSSを示すパラメータに基づいて設定されたType1-PDCCH CSS Setにおいて、RA-RNTIを伴うDCIのためのPDCCHをモニタしてもよい。
また、UE200(通信処理部233)は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれる場合、当該initialDownlinkBWP-RedCap-r17に含まれるページングのためのSSSを示すパラメータに基づいて設定されたType2-PDCCH CSS Setにおいて、P-RNTIを伴うDCIのためのPDCCHをモニタしてもよい。また、UE200(通信処理部233)は、SIB1にinitialDownlinkBWP-RedCap-r17が含まれない場合、initialDownlinkBWPに含まれるページングのためのSSSを示すパラメータに基づいて設定されたType2-PDCCH CSS Setにおいて、P-RNTIを伴うDCIのためのPDCCHをモニタしてもよい。
例えば以上のように、上記初期BWPおよび上記周波数帯域の各々において、対応する物理共有チャネルが受信されまたは送信される。
これにより、例えば、SIB、ページングメッセージおよびランダムアクセスレスポンスの既存の送信手法を変更なしで使用することができる。
--RNTIを用いてスケジューリングされる物理共有チャネル
上述の説明において、「RNTIを伴うDCIを用いてスケジューリングされる物理共有チャネル」とは、より具体的には、RNTIによってスクランブルされたCRC(cyclic redundancy check)パリティビットが付加されたDCIを使用してスケジューリングされる物理共有チャネルである。当該DCIは、PDCCHで送信される。
上述の説明において、「RNTIを伴うDCIを用いてスケジューリングされる物理共有チャネル」とは、より具体的には、RNTIによってスクランブルされたCRC(cyclic redundancy check)パリティビットが付加されたDCIを使用してスケジューリングされる物理共有チャネルである。当該DCIは、PDCCHで送信される。
-ランダムアクセス手続き
例えば、上記初期BWPは、ランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの受信または送信のために上記RedCap UEによりさらに使用される初期BWPである。
例えば、上記初期BWPは、ランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの受信または送信のために上記RedCap UEによりさらに使用される初期BWPである。
例えば、UE200(通信処理部233)は、ランダムアクセス手続きにおいて、上記初期BWPを使用して物理共有チャネルを受信しまたは送信する。ここで、ランダムアクセス手続きは、コンテンションベースランダムアクセス手続き、及び/又は、コンテンションフリーランダムアクセス手続きを含む。コンテンションフリーランダムアクセス手続きは、ノンコンテンションベースランダムアクセス手続きとも呼ばれる。例えば、コンテンションフリーランダムアクセス手続きは、C-RNTIを伴うDCI(DCI format 1_0)に含まれる周波数リソース割り当てフィールドが、全て1にセットされることによってトリガされてもよい(PDCCHオーダーとも呼ばれる)。また、コンテンションフリーランダムアクセス手続きにおいて、C-RNTIを伴うDCI(DCI format 1_0)に含まれる情報を用いて、ランダムアクセスプリアンブルが指示される(メッセージ0とも呼ばれる)。ここで、C-RNTIを伴うDCI(DCI format 1_0)に含まれる情報を用いて指示されるランダムアクセスプリアンブルは、dedicatedプリアンブルとも呼ばれる。
例えば、ランダムアクセス手続き(コンテンションベースランダムアクセス手続き、及び/又は、コンテンションフリーランダムアクセス手続き)において、UE200(通信処理部233)は、上記初期UL BWPにおいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい(メッセージ1とも呼ばれる)。また、上述のとおり、UE200(通信処理部233)は、上記初期DL BWPにおけるPDSCHにおいて、ランダムアクセスレスポンスを受信してもよい(メッセージ2とも呼ばれる)。ここで、UE200(通信処理部233)は、ランダムアクセスレスポンスに含まれるアップリンクグラント(ランダムアクセスレスポンスグラントとも呼ばれる)に基づいて、上記初期UL BWPにおいて、PUSCHにおける送信(UL-SCHの送信)を実行してもよい(メッセージ3とも呼ばれる)。また、UE200(通信処理部233)は、上記初期DL BWPにおいて、上記初期DL BWPにおけるPDSCHにおいて、コンテンションレゾリューションを受信してもよい(メッセージ4とも呼ばれる)。すなわち、UE200(通信処理部233)は、initialDownlinkBWP-RedCap-r17、又は、initialDownlinkBWPに基づいて特定される初期DL BWPにおいて、ランダムアクセス手続きを実行してもよい。また、UE200(通信処理部233)は、initialUplinkBWP-RedCap-r17、又は、initialUplinkBWPに基づいて特定される初期UL BWPにおいて、ランダムアクセス手続きを実行してもよい。すなわち、UE200(通信処理部233)は、C-RNTIを伴うDCI(PDCCHオーダー)を用いてランダムアクセス手続き(コンテンションフリーランダムアクセス手続き)が指示された場合に、初期DL BWP、及び/又は、初期UL BWPにおいて、ランダムアクセス手続き(コンテンションフリーランダムアクセス手続き)を実行してもよい。
ここで、UE200(通信処理部233)は、コンテンションフリーランダムアクセス手続きを、DL周波数帯域、及び/又は、UL周波数帯域において実行してもよい。例えば、UE200(通信処理部233)は、C-RNTIを伴うDCI(PDCCHオーダー)を用いてランダムアクセス手続き(コンテンションフリーランダムアクセス手続き)が指示された場合に、初期DL BWPにおいて設定されたDL周波数帯域、及び/又は、初期UL BWPにおいて設定されたUL周波数帯域において、ランダムアクセス手続き(コンテンションフリーランダムアクセス手続き)を実行してもよい。
例えば、C-RNTIを伴うDCI(PDCCHオーダー)を用いてランダムアクセス手続き(コンテンションフリーランダムアクセス手続き)が指示された場合、UE200(通信処理部233)は、初期UL BWPにおいて設定されたUL周波数帯域において、ランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい(メッセージ1とも呼ばれる)。また、UE200(通信処理部233)は、初期DL BWPおいて設定されたDL周波数帯域におけるPDSCHにおいて、ランダムアクセスレスポンスを受信してもよい(メッセージ2とも呼ばれる)。上述のとおり、UE200(通信処理部233)は、C-RNTIを伴うDCI(PDCCHオーダー)のためのPDCCHに対するモニタリングを、初期DL BWP、及び/又は、UE固有のDL BWPにおいて実行してもよい。すなわち、UE200(通信処理部233)は、初期DL BWP、及び/又は、UE固有のDL BWPに対して設定されたSSS(USS、及び/又は、CSS)において、C-RNTIを伴うDCI(PDCCHオーダー)をモニタしてもよい。
これにより、例えば、ランダムアクセス手続きまでの既存の通信手法を変更なしで使用することができる。
-具体例
まず、図8を参照して処理の流れの例を説明し、その後、上記初期BWPおよび上記周波数帯域の使用の例を説明する。
まず、図8を参照して処理の流れの例を説明し、その後、上記初期BWPおよび上記周波数帯域の使用の例を説明する。
--処理の流れ
基地局100はSSBを送信し、UE200はSSBを受信する(S301)。
基地局100はSSBを送信し、UE200はSSBを受信する(S301)。
基地局100は、CORESET#0で、SIB1のスケジューリングのためのPDCCHを送信し、UE200は、当該PDCCHを受信する(S303)。当該PDCCHは、SIB1のスケジューリングのためのDCIを含む。
基地局100は、上記第1の情報および上記第2の情報を含むSIB1をPDSCHで送信し、UE200は、当該SIB1を受信する(S305)。
UE200は、上記第1の情報および上記第2の情報を取得し、上記初期BWPおよび上記周波数帯域を設定される(S307)。
UE200は、ランダムアクセス手続き310のメッセージ1(MSG1)として、PRACH(physical random access channel)でランダムアクセスプリアンブルを送信し、基地局100は、当該ランダムアクセスプリアンブルを受信する(S311)。
基地局100は、ランダムアクセス手続き310のメッセージ2(MSG2)として、PDSCHでランダムアクセスレスポンスを送信し、UE200は、当該ランダムアクセスレスポンスを受信する(S313)。当該PDSCHは、PDCCHで送信されるDCIを用いてスケジューリングされる。
UE200は、ランダムアクセス手続き310のメッセージ3(MSG3)をPUSCHで送信し、基地局100は、当該MSG3を受信する(S315)。
基地局100は、ランダムアクセス手続き310のメッセージ4(MSG4)を送信し、UE200は、当該MSG4を受信する。
ランダムアクセス手続き310の終了後に、基地局100はPDSCHでDL-SCHを送信し、UE200は当該DL-SCHを受信する。また、UE200はPUSCHでUL-SCH(uplink shared channel)を送信し、基地局100は当該UL-SCHを受信する(S321)。
--初期BWPと周波数の使用
上述のとおり、例えば、ステップS301におけるSSBの送受信と、ステップS303におけるCORESET#0の送受信には、上記初期BWPが使用される。
上述のとおり、例えば、ステップS301におけるSSBの送受信と、ステップS303におけるCORESET#0の送受信には、上記初期BWPが使用される。
例えば、ステップS305におけるSIB1は、ステップS303において、SI-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをもつDCIを使用してスケジューリングされる。そのため、ステップS305におけるSIB1の送受信には、上記初期BWPが使用される。
例えば、ステップS311におけるランダムアクセスプリアンブルの送受信には、上記初期BWPが使用される。
例えば、ステップS313、S315、S317におけるPDSCHおよびPUSCHの送受信には、上記初期BWPが使用される。
例えば、ステップS321におけるPDSCHおよびPUSCHの送受信には、上記初期BWP内の上記周波数帯域が使用される。
(3)第1の情報
上述したように、例えば、上記初期BWPは、上記RedCap UEにより使用される初期DL BWPと、上記RedCap UEにより使用される初期UL BWPとを含む。例えば、上記第1の情報は、上記初期DL BWPを示す第1の情報要素と、上記初期UL BWPを示す第2の情報要素とを含む。
上述したように、例えば、上記初期BWPは、上記RedCap UEにより使用される初期DL BWPと、上記RedCap UEにより使用される初期UL BWPとを含む。例えば、上記第1の情報は、上記初期DL BWPを示す第1の情報要素と、上記初期UL BWPを示す第2の情報要素とを含む。
例えば、上記第1の情報は、上記初期BWPの位置および帯域幅を示すパラメータと、上記初期BWPのサブキャリア間隔を示すパラメータと、上記初期BWPのサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含む。例えば、上記第1の情報に含まれる上記第1の情報要素および上記第2の情報要素の各々が、これらのパラメータを含む。
図9を参照すると、例えば、上記第1の情報要素は、DownlinkConfigCommonSIB1内のinitialDownlinkBWP-RedCap-r17である。initialDownlinkBWP-RedCap-r17は、genericparametersとして、上記初期DL BWPの位置および帯域幅を示すlocationAndBandwidthと、上記初期DL BWPのサブキャリア間隔を示すsubcarrierSpacingと、上記初期DL BWPのサイクリックプレフィクスを示すcyclicPrefixとを含む。
図10を参照すると、例えば、上記第2の情報要素は、UplinkConfigCommonSIB1内のinitialUplinkBWP-RedCap-r17である。initialUplinkBWP-RedCap-r17は、genericparametersとして、上記初期UL BWPの位置および帯域幅を示すlocationAndBandwidthと、上記初期UL BWPのサブキャリア間隔を示すsubcarrierSpacingと、上記初期UL BWPのサイクリックプレフィクスを示すcyclicPrefixとを含む。
(4)第2の情報
上述したように、例えば、上記周波数帯域は、上記初期DL BWP内に設定されるDL周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該DL周波数帯域と、上記初期UL BWP内に設定されるUL周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該UL周波数帯域とを含む。
上述したように、例えば、上記周波数帯域は、上記初期DL BWP内に設定されるDL周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該DL周波数帯域と、上記初期UL BWP内に設定されるUL周波数帯域であって、上記RedCap UEにより使用される当該UL周波数帯域とを含む。
例えば、上記第2の情報は、上記DL周波数帯域を示す第3の情報要素と、上記UL周波数帯域を示す第4の情報要素とを含む。
例えば、上記第2の情報は、上記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータを含む。例えば、上記第2の情報は、上記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、上記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとをさらに含む。例えば、上記第2の情報に含まれる上記第3の情報要素および上記第4の情報要素の各々が、これらのパラメータを含む。
図11を参照すると、例えば、上記第3の情報要素は、DownlinkConfigCommonSIB1内のinitialDownlinkBWP-RedCap-r18である。initialDownlinkBWP-RedCap-r18は、genericparametersとして、上記DL周波数帯域の位置および帯域幅を示すlocationAndBandwidthと、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔を示すsubcarrierSpacingと、上記DL周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すcyclicPrefixとを含む。
図12を参照すると、例えば、上記第4の情報要素は、UplinkConfigCommonSIB1内のinitialUplinkBWP-RedCap-r18である。initialUplinkBWP-RedCap-r18は、genericparametersとして、上記UL周波数帯域の位置および帯域幅を示すlocationAndBandwidthと、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔を示すsubcarrierSpacingと、上記UL周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すcyclicPrefixとを含む。
(5)サブキャリア間隔とサイクリックプレフィクス
上述のとおり、例えば、上記周波数帯域の上記サブキャリア間隔は、上記初期BWPの上記サブキャリア間隔と同じである。すなわち、上記DL周波数帯域の上記サブキャリア間隔は、上記初期DL BWPの上記サブキャリア間隔と同じであり、上記UL周波数帯域の上記サブキャリア間隔は、上記初期UL BWPの上記サブキャリア間隔と同じである。
上述のとおり、例えば、上記周波数帯域の上記サブキャリア間隔は、上記初期BWPの上記サブキャリア間隔と同じである。すなわち、上記DL周波数帯域の上記サブキャリア間隔は、上記初期DL BWPの上記サブキャリア間隔と同じであり、上記UL周波数帯域の上記サブキャリア間隔は、上記初期UL BWPの上記サブキャリア間隔と同じである。
また、例えば、上記周波数帯域の上記サイクリックプレフィクスは、上記初期BWPの上記サイクリックプレフィクスと同じである。すなわち、上記DL周波数帯域の上記サイクリックプレフィクスは、上記初期DL BWPの上記サイクリックプレフィクスと同じであり、上記UL周波数帯域の上記サイクリックプレフィクスは、上記初期UL BWPの上記サイクリックプレフィクスと同じである。
そのため、上記第2の情報の中の上記第3の情報要素に含まれるsubcarrierSpacingおよびcyclicPrefixは、上記第1の情報の中の上記第1の情報要素に含まれるsubcarrierSpacingおよびcyclicPrefixと同じである。例えば、基地局100は、上記第3の情報要素に含まれるsubcarrierSpacingの値およびcyclicPrefixの値を、上記第1の情報要素に含まれるsubcarrierSpacingの値およびcyclicPrefixの値と同じになるように設定してもよい。また、上記第2の情報の中の上記4の情報要素に含まれるsubcarrierSpacingおよびcyclicPrefixは、上記第1の情報の中の上記第2の情報要素に含まれるsubcarrierSpacingおよびcyclicPrefixと同じである。例えば、基地局100は、上記第4の情報要素に含まれるsubcarrierSpacingの値およびcyclicPrefixの値を、上記第2の情報要素に含まれるsubcarrierSpacing値およびcyclicPrefixの値と同じになるように設定してもよい。
なお、上記初期BWPの上記サブキャリア間隔とは、上記初期BWP内で使用されるサブキャリア間隔であり、上記周波数帯域の上記サブキャリア間隔とは、上記周波数帯域内で使用されるサブキャリア間隔である。また、上記初期BWPの上記サイクリックプレフィクスとは、上記初期BWP内で使用されるサイクリックプレフィクスであり、上記周波数帯域の上記サイクリックプレフィクスとは、上記周波数帯域内で使用されるサイクリックプレフィクスである。
(6)処理の流れ
図13を参照して、本開示の実施形態に係る処理の例を説明する。
図13を参照して、本開示の実施形態に係る処理の例を説明する。
基地局100(情報取得部141)は、RRCメッセージを取得する(S410)。当該RRCメッセージは、RedCap UEにより使用される初期BWPを示す第1の情報と、当該初期BWP内に設定される周波数帯域であって、当該RedCap UEにより使用される当該周波数帯域を示す第2の情報とを含む。例えば、当該RRCメッセージは、SIB1である。
基地局100(通信処理部143)は、上記RRCメッセージをダウンリンクで送信する(S420)。UE200(通信処理部233)は、基地局100により送信される上記RRCメッセージを受信する。
UE200(情報取得部231)は、上記RRCメッセージに含まれる上記第1の情報および上記第2の情報を取得する(S430)。
なお、UE200(通信処理部233)は、上記初期BWPおよび上記周波数帯域を設定され、上記初期BWPおよび上記周波数帯域を使用して基地局100と通信する。
<5.変形例>
図14~図19を参照して、本開示の実施形態に係る第1~第10の変形例を説明する。なお、第1~第10の変形例のうちの2つ以上の変形例が組み合わせされてもよい。
図14~図19を参照して、本開示の実施形態に係る第1~第10の変形例を説明する。なお、第1~第10の変形例のうちの2つ以上の変形例が組み合わせされてもよい。
(1)第1の変形例:第2の情報
本開示の実施形態の上述した例では、上記RedCap UEにより使用される上記周波数帯域を示す上記第2の情報は、上記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータと、上記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、上記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含む。しかしながら、本開示の実施形態に係る第2の情報は、この例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例では、上記RedCap UEにより使用される上記周波数帯域を示す上記第2の情報は、上記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータと、上記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、上記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含む。しかしながら、本開示の実施形態に係る第2の情報は、この例に限定されない。
第1の変形例として、上記第2の情報は、上記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータを含むが、上記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、上記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含まなくてもよい。
例えば、上記第2の情報に含まれる上記第3の情報要素であるinitialDownlinkBWP-RedCap-r18は、上記DL周波数帯域の位置および帯域幅を示すlocationAndBandwidthを含むが、上記DL周波数帯域のサブキャリア間隔を示すsubcarrierSpacingと、上記DL周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すcyclicPrefixとを含まなくてもよい。
例えば、上記第2の情報に含まれる上記第4の情報要素であるinitialUplinkBWP-RedCap-r18は、上記UL周波数帯域の位置および帯域幅を示すlocationAndBandwidthを含むが、上記UL周波数帯域のサブキャリア間隔を示すsubcarrierSpacingと、上記UL周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すcyclicPrefixとを含まなくてもよい。
本開示の実施形態の例として上述したように、上記周波数帯域の上記サブキャリア間隔は、上記初期BWPの上記サブキャリア間隔と同じであり、上記周波数帯域の上記サイクリックプレフィクスは、上記初期BWPの上記サイクリックプレフィクスと同じである。そのため、UE200は、上記初期BWPのサブキャリア間隔およびサイクリックプレフィクスを、上記周波数帯域のサブキャリア間隔およびサイクリックプレフィクスとみなしてもよい。
以上、本開示の実施形態の第1の変形例を説明した。第1の変形例によれば、例えば、上記第2の情報の情報量を低減することができる。
(2)第2の変形例:第2の情報
本開示の実施形態の上述した例では、上記RedCap UEにより使用される上記周波数帯域を示す上記第2の情報は、上記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータと、上記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、上記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含む。しかしながら、本開示の実施形態に係る第2の情報は、この例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例では、上記RedCap UEにより使用される上記周波数帯域を示す上記第2の情報は、上記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータと、上記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、上記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含む。しかしながら、本開示の実施形態に係る第2の情報は、この例に限定されない。
第2の変形例として、上記第2の情報は、上記初期BWPの開始位置に対する上記周波数帯域の開始位置のオフセットと、上記周波数帯域の帯域幅とを示してもよい。
上記第2の情報は、上記オフセットに含まれるリソースブロック(resource block:RB)の数により上記オフセットを示し、上記周波数帯域に含まれるRBの数により上記周波数帯域の上記帯域幅を示してもよい。RBの幅はサブキャリア間隔に依存するので、上記オフセットと、上記周波数帯域の上記帯域幅は、上記周波数帯域のサブキャリア間隔に依存してもよい。この点については後に具体例を説明する。
上記第2の情報に含まれる上記第3の情報要素は、上記初期DL BWPの開始位置に対する上記DL周波数帯域の開始位置のオフセットと、上記DL周波数帯域の帯域幅とを示してもよい。上記第2の情報に含まれる上記第4の情報要素は、上記初期UL BWPの開始位置に対する上記UL周波数帯域の開始位置のオフセットと、上記UL周波数帯域の帯域幅とを示してもよい。
図14を参照すると、図7と同様に、RedCap UEにより使用される初期BWP51と、当該RedCap UEにより使用される周波数帯域53とが示されている。例えば、上記第2の情報は、初期BWP51の開始位置に対する周波数帯域53の開始位置のオフセット61と、周波数帯域53の帯域幅63とを示してもよい。初期BWP51および周波数帯域53は、初期DL BWPおよびDL周波数帯域であってもよく、初期UL BWPおよびUL周波数帯域であってもよい。
図15を参照すると、例えば、上記第3の情報要素は、DownlinkConfigCommonSIB1内のinitialDownlinkBWP-RedCap-r18であってもよい。initialDownlinkBWP-RedCap-r18は、上記初期DL BWPの開始位置に対する上記DL周波数帯域の開始位置のオフセットを示すstartRBoffsetと、上記DL周波数帯域の帯域幅を示すsizeofRBsとを含んでもよい。
図16を参照すると、例えば、上記第4の情報要素は、UplinkConfigCommonSIB1内のinitialUplinkBWP-RedCap-r18であってもよい。initialUplinkBWP-RedCap-r18は、上記初期UL BWPの開始位置に対する上記UL周波数帯域の開始位置のオフセットを示すstartRBoffsetと、上記UL周波数帯域の帯域幅を示すsizeofRBsとを含んでもよい。
なお、上記第2の情報によりRBの数で示される上記オフセットおよび上記帯域幅は、UE200の最大帯域幅と、上記初期BWPのサブキャリア間隔(subcarrier spacing:SCS)とに基づいて決定されてもよい。具体的な例として、上記帯域幅は、以下のようなRBの数で示されてもよい。
・最大帯域幅=3MHz、SCS=15kHzの場合:帯域幅=15RB
・最大帯域幅=3MHz、SCS=30kHzの場合:帯域幅=8RB
・最大帯域幅=4MHz、SCS=15kHzの場合:帯域幅=20RB
・最大帯域幅=4MHz、SCS=30kHzの場合:帯域幅=10RB
・最大帯域幅=5MHz、SCS=15kHzの場合:帯域幅=25RB
・最大帯域幅=5MHz、SCS=30kHzの場合:帯域幅=12RB
・最大帯域幅=3MHz、SCS=15kHzの場合:帯域幅=15RB
・最大帯域幅=3MHz、SCS=30kHzの場合:帯域幅=8RB
・最大帯域幅=4MHz、SCS=15kHzの場合:帯域幅=20RB
・最大帯域幅=4MHz、SCS=30kHzの場合:帯域幅=10RB
・最大帯域幅=5MHz、SCS=15kHzの場合:帯域幅=25RB
・最大帯域幅=5MHz、SCS=30kHzの場合:帯域幅=12RB
なお、上記最大帯域幅は、例えば、特定の情報(例えば、ユーザデータ等)を送受信する際の最大帯域幅である。
以上、本開示の実施形態の第2の変形例を説明した。第2の変形例によれば、例えば、上記周波数帯域の柔軟な設定を可能にしつつ上記第2の情報の情報量を低減することができる。
(3)第3の変形例:第2の情報
本開示の実施形態の上述した例では、上記RedCap UEにより使用される上記周波数帯域を示す上記第2の情報は、上記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータと、上記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、上記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含む。しかしながら、本開示の実施形態に係る第2の情報は、この例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例では、上記RedCap UEにより使用される上記周波数帯域を示す上記第2の情報は、上記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータと、上記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、上記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含む。しかしながら、本開示の実施形態に係る第2の情報は、この例に限定されない。
第3の変形例として、上記RedCap UEにより使用される上記初期BWPは、上記RedCap UEのための2つ以上の周波数帯域候補を含んでもよい。上記第2の情報は、当該2つ以上の周波数帯域候補のうちの1つを上記周波数帯域として示してもよい。さらに、当該2つ以上の周波数帯域候補は、上記初期BWPに対して予め定められていてもよい。
上記初期BWPは、上記2つ以上の周波数帯域候補からなってもよく、上記2つ以上の周波数帯域候補は、互いに重なっていなくてもよい。すなわち、上記初期BWPを分割することによって、上記2つ以上の周波数帯域候補が得られてもよい。
図17を参照すると、図7と同様に、RedCap UEにより使用される初期BWP51が示されている。例えば、初期BWP51に対して周波数帯域候補71、73、75、77が予め定められてもよく、上記第2の情報は、周波数帯域候補71、73、75、77のうちの1つを上記周波数帯域として示してもよい。一例として、初期BWP51の帯域幅が20MHzであり、周波数帯域候補71、73、75、77の各々の帯域幅が5MHzであってもよい。
図18を参照すると、図7と同様に、RedCap UEにより使用される初期BWP51が示されている。例えば、初期BWP51に対して周波数帯域候補81、83、85、87、89が予め定められてもよく、上記第2の情報は、周波数帯域候補81、83、85、87、89のうちの1つを上記周波数帯域として示してもよい。一例として、初期BWP51の帯域幅が20MHzであり、周波数帯域候補81、83、85、87、89の各々の帯域幅が4MHzであってもよい。
上記2つ以上の周波数帯域候補は、それぞれ異なる識別情報を有し、上記第2の情報は、上記2つ以上の周波数帯域候補のうちの1つの識別情報を含んでもよい。一例として、図17を参照すると、周波数帯域候補71、73、75、77が、それぞれIDを有してもよく、上記第2の情報は、周波数帯域候補71、73、75、77のうちの1つのIDを含んでもよい。
当然ながら、上記2つ以上の周波数帯域候補の各々は、上記RedCap UEの最大帯域幅以下の帯域幅をもつ。上記2つ以上の周波数帯域候補は、RedCap UEの最大帯域幅ごとに予め定められてもよい。例えば、5MHzの最大帯域幅については、図17に示されるような5MHzの周波数帯域候補71、73、75、77のセットが予め定められてもよい。例えば、4MHzの最大帯域幅については、図18に示されるような4MHzの周波数帯域候補81、83、85、87、89のセットが予め定められてもよい。UE200は、UE200の最大帯域幅に対応する周波数帯域候補のセットを選択してもよい。なお、上記最大帯域幅は、特定の情報(例えば、ユーザデータ等)を送受信する際の最大帯域幅であってもよい。
上記2つ以上の周波数帯域候補は、必ずしも同じ帯域幅をもたなくてもよい。例えば、上記2つ以上の周波数帯域候補は、同じ帯域幅をもつ1つ以上の周波数帯域候補と、当該1つ以上の周波数帯域候補とは異なる帯域幅をもつ1つの周波数帯域候補とを含んでもよい。
図19を参照すると、図7と同様に、RedCap UEにより使用される初期BWP51が示されている。例えば、初期BWP51に対して周波数帯域候補90、91、92、93、94、95、96が予め定められてもよく、上記第2の情報は、周波数帯域候補90、91、92、93、94、95、96のうちの1つを上記周波数帯域として示してもよい。一例として、初期BWP51の帯域幅が20MHzであり、周波数帯域候補90、91、92、93、94、95の各々の帯域幅が3MHzであり、周波数帯域候補96の帯域幅が2MHzであってもよい。
図20を参照すると、RedCap UEにより使用される初期BWP55が示されている。例えば、初期BWP55に対して周波数帯域候補97、98、99が予め定められてもよく、上記第2の情報は、周波数帯域候補97、98、99のうちの1つを上記周波数帯域として示してもよい。一例として、初期BWP55の帯域幅が10MHzであり、周波数帯域候補97、98の各々の帯域幅が4MHzであり、周波数帯域候補99の帯域幅が2MHzであってもよい。
なお、上記2つ以上の周波数帯域候補は、RedCap UEの最大帯域幅と、初期BWPのサブキャリア間隔とのセットごとに、予め定められてもよい。これにより、上記2つ以上の周波数帯域候補の各々の帯域幅がRB数によって正確に表されてもよい。
以上、本開示の実施形態の第3の変形例を説明した。第3の変形例によれば、例えば、上記第2の情報の情報量を大幅に低減することができる。
(4)第4の変形例:第2の情報
本開示の実施形態の第3の変形例では、上記2つ以上の周波数帯域候補は、上記初期BWPに対して予め定められている。しかしながら、本開示の実施形態に係る周波数帯域候補は、この例に限定されない。
本開示の実施形態の第3の変形例では、上記2つ以上の周波数帯域候補は、上記初期BWPに対して予め定められている。しかしながら、本開示の実施形態に係る周波数帯域候補は、この例に限定されない。
第4の変形例として、上記2つ以上の周波数帯域候補は、予め定められておらず、上記RedCap UEの最大帯域幅に基づいて決定されてもよい。とりわけUE200が上記RRCメッセージを受信する場合に、UE200は、UE200の最大帯域幅に基づいて、上記2つ以上の周波数帯域候補を決定してもよい。なお、上記最大帯域幅は、特定の情報(例えば、ユーザデータ等)を送受信する際の最大帯域幅であってもよい。
一例として、UE200の最大帯域幅が5MHzである場合には、決定される上記2つ以上の周波数帯域候補は、図17に示される周波数帯域候補71、73、75、77であってもよい。
別の例として、UE200の最大帯域幅が4MHzである場合には、決定される上記2つ以上の周波数帯域候補は、図18に示される周波数帯域候補81、83、85、87、89であってもよい。
上記2つ以上の周波数帯域候補は、上記初期BWPのサブキャリア間隔にさらに基づいて決定されてもよい。これにより、上記2つ以上の周波数帯域候補の各々の帯域幅がRB数によって正確に表されてもよい。
上記初期BWPは、上記2つ以上の周波数帯域候補からなってもよく、上記2つ以上の周波数帯域候補は、互いに重なっていなくてもよい。すなわち、上記初期BWPを分割することによって、上記2つ以上の周波数帯域候補が得られてもよい。この点についての説明は、第3の変形例における説明と同じであり、ここでは重複する説明を省略する。
上記2つ以上の周波数帯域候補は、それぞれ異なる識別情報を有し、上記第2の情報は、上記2つ以上の周波数帯域候補のうちの1つの識別情報を含んでもよい。この点についての説明は、第3の変形例における説明と同じであり、ここでは重複する説明を省略する。
当然ながら、上記2つ以上の周波数帯域候補の各々は、上記RedCap UEの最大帯域幅以下の帯域幅をもつ。とりわけUE200のケースでは、上記2つ以上の周波数帯域候補の各々は、UE200の最大帯域幅以下の帯域幅をもつ。この点についての説明は、第3の変形例における説明と同じであり、ここでは重複する説明を省略する。
上記2つ以上の周波数帯域候補は、必ずしも同じ帯域幅をもたなくてもよい。例えば、上記2つ以上の周波数帯域候補は、同じ帯域幅をもつ1つ以上の周波数帯域候補と、当該1つ以上の周波数帯域候補とは異なる帯域幅をもつ1つの周波数帯域候補とを含んでもよい。
一例として、上記初期BWPの帯域幅が20MHzであり、UE200の最大帯域幅が3MHzである場合に、決定される上記2つ以上の周波数帯域候補は、図19に示される周波数帯域候補90、91、92、93、94、95、96であってもよい。別の例として、上記初期BWPの帯域幅が10MHzであり、UE200の最大帯域幅が4MHzである場合に、決定される上記2つ以上の周波数帯域候補は、図20に示される周波数帯域候補97、98、99であってもよい。
以上、本開示の実施形態の第4の変形例を説明した。第4の変形例によれば、例えば、周波数帯域候補をより柔軟に決定しつつ、上記第2の情報の情報量を大幅に低減することができる。
(5)第5の変形例:第2の情報
本開示の実施形態の第4の変形例では、上記2つ以上の周波数帯域候補は、上記RedCap UEの最大帯域幅に基づいて決定される。しかしながら、本開示の実施形態に係る周波数帯域候補は、この例に限定されない。
本開示の実施形態の第4の変形例では、上記2つ以上の周波数帯域候補は、上記RedCap UEの最大帯域幅に基づいて決定される。しかしながら、本開示の実施形態に係る周波数帯域候補は、この例に限定されない。
第5の変形例として、上記2つ以上の周波数帯域候補は、上記RedCap UEの最大帯域幅ではなく、上記RRCメッセージに含まれる情報に基づいて決定されてもよい。UE200は、上記RRCメッセージに含まれる当該情報に基づいて、上記2つ以上の周波数帯域候補を決定してもよい。
一例として、上記RRCメッセージに含まれる上記情報は、上記2つ以上の周波数帯域候補の各々の帯域幅を示してもよい。別の例として、上記RRCメッセージに含まれる上記情報は、上記2つ以上の周波数帯域候補を得るために上記初期BWPを分割する際の分割数を示してもよい。当然ながら、上記RRCメッセージに含まれる上記情報は、これらの例に限定されない。
第4の変形例における他の特徴は、第5の変形例にも適用され得る。よって、ここでは重複する説明を省略する。
以上、本開示の実施形態の第5の変形例を説明した。第5の変形例によれば、例えば、周波数帯域候補をより柔軟に決定しつつ、上記第2の情報の情報量を大幅に低減することができる。
(6)第6の変形例:ランダムアクセス手続き
本開示の実施形態の上述した例では、上記初期BWPは、ランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの受信または送信のために上記RedCap UEによりさらに使用される初期BWPである。UE200(通信処理部233)は、ランダムアクセス手続きにおいて、上記初期BWPを使用して物理共有チャネルを受信しまたは送信する。しかしながら、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例では、上記初期BWPは、ランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの受信または送信のために上記RedCap UEによりさらに使用される初期BWPである。UE200(通信処理部233)は、ランダムアクセス手続きにおいて、上記初期BWPを使用して物理共有チャネルを受信しまたは送信する。しかしながら、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
第6の変形例として、上記ランダムアクセス手続きは、コンテンションベースのランダムアクセス手続きであってもよく、コンテンションフリーのランダムアクセス手続きを含まなくてもよい。すなわち、上述したとおり、上記初期BWPは、コンテンションベースのランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの受信または送信のために上記RedCap UEによりさらに使用される初期BWPであってもよい。
一方、上記周波数帯域は、コンテンションフリーのランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの送信または受信のために上記RedCap UEによりさらに使用される周波数帯域であってもよい。
UE200(通信処理部233)は、コンテンションベースのランダムアクセス手続きにおいて、上記初期BWPを使用して、物理共有チャネルを受信しまたは送信してもよい。UE200(通信処理部233)は、コンテンションフリーのランダムアクセス手続きにおいて、上記周波数帯域を使用して、物理共有チャネルを受信しまたは送信してもよい。
これにより、例えば、コンテンションフリーのランダムアクセス手続きでは狭い帯域での通信が可能になる。
本開示の実施形態の第6の変形例は、本開示の実施形態の第1~第5の変形例のうちのいずれか1つと組み合わせられてもよい。
(7)第7の変形例:初期BWPと周波数帯域の用途
本開示の実施形態の上述した例では、上記初期BWPと上記周波数帯域の用途を説明した。しかしながら、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例では、上記初期BWPと上記周波数帯域の用途を説明した。しかしながら、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例において上記初期BWPを使用して受信しまたは送信されると説明した信号のうち少なくとも一部は、上記初期BWPではなく上記周波数帯域を使用して受信しまたは送信されてもよい。ただし、SSBおよびCORESET#0は、上記周波数帯域を使用して受信されず、上記初期BWPを使用して受信されてもよい。
本開示の実施形態の上述した例において上記周波数帯域を使用して受信しまたは送信されると説明した信号のうち少なくとも一部は、上記周波数帯域ではなく上記初期BWPを使用して受信しまたは送信されてもよい。
本開示の実施形態の第7の変形例は、本開示の実施形態の第1~第5の変形例のうちのいずれか1つと組み合わせられてもよい。さらに、または、代わりに、本開示の実施形態の第7の変形例は、本開示の実施形態の第6の変形例と組み合わせられてもよい。
(8)第8の変形例:初期BWP
本開示の実施形態の上述した例では、上記第1の情報により示される上記初期BWP、すなわち上記RedCap UEにより使用される上記初期BWPは、RedCap固有の初期BWPである。しかし、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例では、上記第1の情報により示される上記初期BWP、すなわち上記RedCap UEにより使用される上記初期BWPは、RedCap固有の初期BWPである。しかし、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
第8の変形例として、上記第1の情報により示される上記初期BWPは、RedCap固有の初期BWPではなく、通常の初期BWPであってもよい。上記第1の情報に含まれる上記第1の情報要素により示される上記初期DL BWPは、RedCap固有の初期DL BWPではなく、通常の初期DL BWPであってもよい。上記第1の情報に含まれる上記第2の情報要素により示される上記初期UL BWPは、RedCap固有の初期UL BWPではなく、通常の初期UL BWPであってもよい。
上記第1の情報要素は、ServingCellConfigCommonに含まれるinitialDownlinkBWPであってもよい。上記第2の情報要素は、ServingCellConfigCommonに含まれるinitialUplinkBWPであってもよい。
本開示の実施形態の第8の変形例は、本開示の実施形態の第1~第5の変形例のうちのいずれか1つと組み合わせられてもよい。さらに、または、代わりに、本開示の実施形態の第8の変形例は、本開示の実施形態の第6の変形例および第7の変形例のうちの少なくとも1つと組み合わせられてもよい。
(9)第9の変形例:RRCメッセージ
本開示の実施形態の上述した例では、上記RRCメッセージは、SIB1である。すなわち、基地局100(通信処理部143)は、上記第1の情報および上記第2の情報を含むSIB1を送信する。しかしながら、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例では、上記RRCメッセージは、SIB1である。すなわち、基地局100(通信処理部143)は、上記第1の情報および上記第2の情報を含むSIB1を送信する。しかしながら、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
第9の変形例として、上記RRCメッセージは、基地局100のカバレッジエリア10内のUEのためのブロードキャストされるSIB1ではなく、UE200宛のRRCメッセージであってもよい。当該RRCメッセージは、RRC Reconfigurationメッセージであってもよい。
本開示の実施形態の第9の変形例は、本開示の実施形態の第1~第5の変形例のうちのいずれか1つと組み合わせられてもよい。さらに、または、代わりに、本開示の実施形態の第9の変形例は、本開示の実施形態の第6~第8の変形例のうちの少なくとも1つと組み合わせられてもよい。
(10)第10の変形例:ハンドオーバ
本開示の実施形態の上述した例では、上記RedCap UEにより使用される上記初期BWPは、基地局100との通信に使用される初期BWPである。しかしながら、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例では、上記RedCap UEにより使用される上記初期BWPは、基地局100との通信に使用される初期BWPである。しかしながら、本開示の実施形態はこの例に限定されない。
第10の変形例として、上記RRCメッセージは、ターゲット基地局へのUE200のハンドオーバのためのRRCメッセージであってもよく、上記RRCメッセージに含まれる上記第1の情報により示される上記初期BWPは、上記ターゲット基地局と通信するための初期BWPであってもよい。
上記RRCメッセージは、ReconfigurationWithSyncを含むRRC Reconfigurationメッセージであってもよい。
上記RRCメッセージは、上記ターゲット基地局により生成され、上記ターゲット基地局から基地局100へ送信されるRRCメッセージであってもよい。
図21を参照して、本開示の実施形態の第10の変形例に係る処理の例を説明する。
ソース基地局である基地局100(通信処理部143)は、ターゲット基地局である基地局500へHANDOVER REQUESTメッセージを送信する(S610)。基地局500は、当該HANDOVER REQUESTメッセージを受信する。
基地局500は、アドミッションコントロールを行い、HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを基地局100へ送信する(S620)。基地局100(通信処理部143)は、当該HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージを受信する。
基地局100(情報取得部141)は、上記HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGEメッセージに含まれるRRC Reconfigurationメッセージを取得する。そして、基地局100(通信処理部143)は、当該RRC ReconfigurationメッセージをUE200へ送信する(S630)。UE200(通信処理部233)は、当該RRC Reconfigurationメッセージを受信する。上記RRC Reconfigurationメッセージは、上記第1の情報および上記第2の情報を含む。
UE200(情報取得部231)は、上記RRC Reconfigurationメッセージに含まれる情報を取得する。そして、UE200(通信処理部233)は、上記RRC Reconfigurationメッセージに含まれる当該情報に基づいて、基地局500の新たなセルにサービングセルを切り替える(S640)。具体的には、UE200(情報取得部231)は、上記RRC Reconfigurationメッセージに含まれる上記第1の情報および上記第2の情報を取得し、UE200(通信処理部233)は、上記第1の情報により示される上記初期BWPと、上記第2の情報により示される上記周波数帯域とを設定される。UE200(通信処理部233)は、上記初期BWPおよび上記周波数帯域の少なくとも一方を使用して、ランダムアクセス手続きを行い、当該新たなセルにアクセスする。
UE200(情報取得部231)は、RRCReconfigurationCompleteメッセージを取得する。そして、UE200(通信処理部233)は、当該RRCReconfigurationCompleteメッセージを基地局500へ送信する(S650)。基地局500は、当該RRCReconfigurationCompleteメッセージを受信する。
UE200(通信処理部233)は、上記初期BWPと上記周波数帯域を使用して基地局500と通信する。
以上、本開示の実施形態の第10の変形例を説明した。第10の変形例によれば、例えば、UE200は、ターゲット基地局へのハンドオーバ後も、初期BWP内の周波数帯域を用いて低いピークデータレートで当該ターゲット基地局と通信することができる。
本開示の実施形態の第10の変形例は、本開示の実施形態の第1~第5の変形例のうちのいずれか1つと組み合わせられてもよい。さらに、または、代わりに、本開示の実施形態の第10の変形例は、本開示の実施形態の第6~第9の変形例のうちの少なくとも1つと組み合わせられてもよい。
(11)第11の変形例:システム
本開示の実施形態の上述した例では、システム1は、5G又はNRのTSに準拠したシステムである。しかし、本開示の実施形態に係るシステム1は、この例に限定されない。
本開示の実施形態の上述した例では、システム1は、5G又はNRのTSに準拠したシステムである。しかし、本開示の実施形態に係るシステム1は、この例に限定されない。
本開示の実施形態の第11の変形例として、システム1は、3GPPの他のTSに準拠したシステムであってもよい。一例として、システム1は、次世代(例えば、6G)のTSに準拠したシステムであってもよい。
あるいは、システム1は、移動体通信についての他の標準化団体のTSに準拠したシステムであってもよい。
本開示の実施形態の第11の変形例は、本開示の実施形態の第1~第5の変形例のうちのいずれか1つと組み合わせられてもよい。さらに、または、代わりに、本開示の実施形態の第11の変形例は、本開示の実施形態の第6~第10の変形例のうちの少なくとも1つと組み合わせられてもよい。
以上、本開示の実施形態を説明したが、本開示は当該実施形態に限定されるものではない。当該実施形態は例示にすぎないということ、及び、本開示のスコープ及び精神から逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当業者に理解されるであろう。
例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもフローチャート又はシーケンス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実行されてもよい。また、処理におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステップが処理に追加されてもよい。
例えば、本明細書において説明した装置の1つ以上の構成要素の動作を含む方法が提供されてもよく、上記構成要素の動作をコンピュータに実行させるためのプログラムが提供されてもよい。また、当該プログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体が提供されてもよい。当然ながら、このような方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体(non-transitory tangible computer-readable storage medium)も、本開示に含まれる。
例えば、本明細書において説明した基地局の1つ以上の構成要素は、当該基地局のためのモジュールに含まれてもよく、当該モジュールが提供されてもよい。すなわち、本明細書において説明した基地局の処理を行う基地局用モジュールが提供されてもよい。
例えば、本明細書において説明したユーザ機器(UE)の1つ以上の構成要素は、当該UEのためのモジュールに含まれてもよく、当該モジュールが提供されてもよい。すなわち、本明細書において説明したUEの処理を行うUE用モジュールが提供されてもよい。
例えば、本開示において、ユーザ機器(UE)は、端末装置(terminal apparatus)、端末、移動局(mobile station)、移動端末、移動装置、移動ユニット、加入者局(subscriber station)、加入者端末、加入者装置、加入者ユニット、無線局(radio station)、無線端末、無線装置、無線ユニット、ワイヤレス局、ワイヤレス端末、ワイヤレス装置、ワイヤレスユニット、アクセス局、アクセス端末、アクセス装置、アクセスユニット、リモート局、リモート端末、リモート装置、又はリモートユニット等の別の名称で呼ばれてもよい。
例えば、本開示において、UEは、スマートフォン等の携帯電話端末、タブレット端末、パーソナルコンピュータ、モバイルルーター、または、ウェアラブルデバイスであってもよい。あるいは、UEは、移動体に設置される装置であってもよく、または、当該移動体そのものであってもよい。当該移動体は、車および電車などの車両であってもよく、飛行機およびドローンなどの飛行体であってもよく、または、船などの他の移動体であってもよい。あるいは、本開示において、UEは、センサおよびカメラ等のその他のIoT(Internet of Things)機器であってもよい。UEは、移動してもよく、または、固定されてもよい。
例えば、本開示において、「情報要素」とは、3GPP TSに情報要素(information element:IE)として定められている情報であってもよく、当該IEの個々のコンテンツ(すなわち、フィールド)であってもよい。あるいは、「情報要素」とは、2つ以上のIEのセットであってもよく、2つ以上のフィールドのセットであってもよく、1つ以上のIEと1つ以上のフィールドのセットであってもよい。あるいは、「情報要素」とは、その他のいずれかの情報であってもよい。本開示における「情報要素」という文言は単に「情報」という文言に置き換えられてもよい。
例えば、本開示において、「送信する(transmit)」は、送信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に送信することを意味してもよい。あるいは、「送信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に送信することとの組合せを意味してもよい。同様に、「受信する(receive)」は、受信に使用されるプロトコルスタック内の少なくとも1つのレイヤの処理を行うことを意味してもよく、又は、無線又は有線で信号を物理的に受信することを意味してもよい。あるいは、「受信する」は、上記少なくとも1つのレイヤの処理を行うことと、無線又は有線で信号を物理的に受信することとの組合せを意味してもよい。上記少なくとも1つのレイヤは、少なくとも1つのプロトコルと言い換えられてもよい。
例えば、本開示において、「取得する(obtain/acquire)」は、記憶されている情報の中から情報を取得することを意味してもよく、他のノードから受信した情報の中から情報を取得することを意味してもよく、又は、情報を生成することにより当該情報を取得することを意味してもよい。
例えば、本開示において、「~を含む(include)」及び「~を備える(comprise)」は、列挙する項目のみを含むことを意味せず、列挙する項目のみを含んでもよいし、列挙する項目に加えてさらなる項目を含んでもよいことを意味する。
例えば、本開示において、「又は(or)」は、排他的論理和を意味せず、論理和を意味する。
なお、上述した実施形態に含まれる技術的特徴は、以下のような特徴として表現されてもよい。当然ながら、本開示は以下のような特徴に限定されない。
(特徴1)
RRC(radio resource control)メッセージを取得する情報取得部(141)と、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信する通信処理部(143)と、
を備え、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
装置(100)。
RRC(radio resource control)メッセージを取得する情報取得部(141)と、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信する通信処理部(143)と、
を備え、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
装置(100)。
(特徴2)
前記初期帯域幅部分は、前記RedCap UEにより使用される初期ダウンリンク帯域幅部分と、前記RedCap UEにより使用される初期アップリンク帯域幅部分とを含み、
前記周波数帯域は、前記初期ダウンリンク帯域幅部分内に設定されるダウンリンク周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該ダウンリンク周波数帯域と、前記初期アップリンク帯域幅部分内に設定されるアップリンク周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該アップリンク周波数帯域とを含む、
特徴1に記載の装置。
前記初期帯域幅部分は、前記RedCap UEにより使用される初期ダウンリンク帯域幅部分と、前記RedCap UEにより使用される初期アップリンク帯域幅部分とを含み、
前記周波数帯域は、前記初期ダウンリンク帯域幅部分内に設定されるダウンリンク周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該ダウンリンク周波数帯域と、前記初期アップリンク帯域幅部分内に設定されるアップリンク周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該アップリンク周波数帯域とを含む、
特徴1に記載の装置。
(特徴3)
前記第1の情報は、前記初期ダウンリンク帯域幅部分を示す第1の情報要素と、前記初期アップリンク帯域幅部分を示す第2の情報要素とを含み、
前記第2の情報は、前記ダウンリンク周波数帯域を示す第3の情報要素と、前記アップリンク周波数帯域を示す第4の情報要素とを含む、
特徴2に記載の装置。
前記第1の情報は、前記初期ダウンリンク帯域幅部分を示す第1の情報要素と、前記初期アップリンク帯域幅部分を示す第2の情報要素とを含み、
前記第2の情報は、前記ダウンリンク周波数帯域を示す第3の情報要素と、前記アップリンク周波数帯域を示す第4の情報要素とを含む、
特徴2に記載の装置。
(特徴4)
前記周波数帯域は、物理共有チャネルの受信および送信の少なくとも一方のために前記RedCap UEにより使用される周波数帯域である、特徴1~3のいずれか1項に記載の装置。
前記周波数帯域は、物理共有チャネルの受信および送信の少なくとも一方のために前記RedCap UEにより使用される周波数帯域である、特徴1~3のいずれか1項に記載の装置。
(特徴5)
前記物理共有チャネルは、PDSCH(physical downlink shared channel)およびPUSCH(physical uplink shared channel)を含む、特徴4に記載の装置。
前記物理共有チャネルは、PDSCH(physical downlink shared channel)およびPUSCH(physical uplink shared channel)を含む、特徴4に記載の装置。
(特徴6)
前記物理共有チャネルは、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)、MCS-C-RNTI(modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier)またはCS-RNTI(configured scheduling radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされる物理共有チャネルを含む、特徴4または5に記載の装置。
前記物理共有チャネルは、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)、MCS-C-RNTI(modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier)またはCS-RNTI(configured scheduling radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされる物理共有チャネルを含む、特徴4または5に記載の装置。
(特徴7)
前記初期帯域幅部分は、SI-RNTI(system information radio network temporary identifier)、P-RNTI(paging radio network temporary identifier)またはRA-RNTI(random access radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされるPDSCH(physical downlink shared channel)の受信のために前記RedCap UEによりさらに使用される初期帯域幅部分である、特徴6に記載の装置。
前記初期帯域幅部分は、SI-RNTI(system information radio network temporary identifier)、P-RNTI(paging radio network temporary identifier)またはRA-RNTI(random access radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされるPDSCH(physical downlink shared channel)の受信のために前記RedCap UEによりさらに使用される初期帯域幅部分である、特徴6に記載の装置。
(特徴8)
前記初期帯域幅部分は、ランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの受信および送信の少なくとも一方のために前記RedCap UEによりさらに使用される初期帯域幅部分である、特徴4~7のいずれか1項に記載の装置。
前記初期帯域幅部分は、ランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの受信および送信の少なくとも一方のために前記RedCap UEによりさらに使用される初期帯域幅部分である、特徴4~7のいずれか1項に記載の装置。
(特徴9)
前記ランダムアクセス手続きは、コンテンションベースのランダムアクセス手続きであり、
前記周波数帯域は、コンテンションフリーのランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの送信または受信のために前記RedCap UEによりさらに使用される周波数帯域である、
特徴8に記載の装置。
前記ランダムアクセス手続きは、コンテンションベースのランダムアクセス手続きであり、
前記周波数帯域は、コンテンションフリーのランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの送信または受信のために前記RedCap UEによりさらに使用される周波数帯域である、
特徴8に記載の装置。
(特徴10)
前記周波数帯域は、前記初期帯域幅部分よりも狭い、特徴1~9のいずれか1項に記載の装置。
前記周波数帯域は、前記初期帯域幅部分よりも狭い、特徴1~9のいずれか1項に記載の装置。
(特徴11)
前記周波数帯域は、450MHzから6000MHzの周波数レンジにおける5MHz以下の周波数帯域である、特徴10に記載の装置。
前記周波数帯域は、450MHzから6000MHzの周波数レンジにおける5MHz以下の周波数帯域である、特徴10に記載の装置。
(特徴12)
前記周波数帯域のサブキャリア間隔は、前記初期帯域幅部分のサブキャリア間隔と同じである、特徴1~11のいずれか1項に記載の装置。
前記周波数帯域のサブキャリア間隔は、前記初期帯域幅部分のサブキャリア間隔と同じである、特徴1~11のいずれか1項に記載の装置。
(特徴13)
前記第1の情報は、前記初期帯域幅部分の位置および帯域幅を示すパラメータと、前記初期帯域幅部分のサブキャリア間隔を示すパラメータと、前記初期帯域幅部分のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含む、特徴1~12のいずれか1項に記載の装置。
前記第1の情報は、前記初期帯域幅部分の位置および帯域幅を示すパラメータと、前記初期帯域幅部分のサブキャリア間隔を示すパラメータと、前記初期帯域幅部分のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含む、特徴1~12のいずれか1項に記載の装置。
(特徴14)
前記第2の情報は、前記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータを含む、特徴1~13のいずれか1項に記載の装置。
前記第2の情報は、前記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータを含む、特徴1~13のいずれか1項に記載の装置。
(特徴15)
前記第2の情報は、前記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、前記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとをさらに含む、特徴14に記載の装置。
前記第2の情報は、前記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、前記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとをさらに含む、特徴14に記載の装置。
(特徴16)
前記第2の情報は、前記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、前記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含まない、特徴14に記載の装置。
前記第2の情報は、前記周波数帯域のサブキャリア間隔を示すパラメータと、前記周波数帯域のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含まない、特徴14に記載の装置。
(特徴17)
前記第1の情報は、前記初期帯域幅部分の位置および帯域幅を示すパラメータと、前記初期帯域幅部分のサブキャリア間隔を示すパラメータと、前記初期帯域幅部分のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含み、
前記周波数帯域の前記サブキャリア間隔は、前記初期帯域幅部分の前記サブキャリア間隔と同じであり、
前記周波数帯域の前記サイクリックプレフィクスは、前記初期帯域幅部分の前記サイクリックプレフィクスと同じである、
特徴14~16のいずれか1項に記載の装置。
前記第1の情報は、前記初期帯域幅部分の位置および帯域幅を示すパラメータと、前記初期帯域幅部分のサブキャリア間隔を示すパラメータと、前記初期帯域幅部分のサイクリックプレフィクスを示すパラメータとを含み、
前記周波数帯域の前記サブキャリア間隔は、前記初期帯域幅部分の前記サブキャリア間隔と同じであり、
前記周波数帯域の前記サイクリックプレフィクスは、前記初期帯域幅部分の前記サイクリックプレフィクスと同じである、
特徴14~16のいずれか1項に記載の装置。
(特徴18)
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分の開始位置に対する前記周波数帯域の開始位置のオフセットと、前記周波数帯域の帯域幅とを示す、特徴1~13のいずれか1項に記載の装置。
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分の開始位置に対する前記周波数帯域の開始位置のオフセットと、前記周波数帯域の帯域幅とを示す、特徴1~13のいずれか1項に記載の装置。
(特徴19)
前記第2の情報は、前記オフセットに含まれるリソースブロックの数により前記オフセットを示し、前記周波数帯域に含まれるリソースブロックの数により前記周波数帯域の前記帯域幅を示す、特徴18に記載の装置。
前記第2の情報は、前記オフセットに含まれるリソースブロックの数により前記オフセットを示し、前記周波数帯域に含まれるリソースブロックの数により前記周波数帯域の前記帯域幅を示す、特徴18に記載の装置。
(特徴20)
前記オフセットと、前記周波数帯域の前記帯域幅は、前記周波数帯域のサブキャリア間隔に依存する、特徴19に記載の装置。
前記オフセットと、前記周波数帯域の前記帯域幅は、前記周波数帯域のサブキャリア間隔に依存する、特徴19に記載の装置。
(特徴21)
前記初期帯域幅部分は、前記周波数帯域の候補である2つ以上の周波数帯域候補を含み、
前記第2の情報は、前記2つ以上の周波数帯域候補のうちの1つを前記周波数帯域として示す、
特徴1~13のいずれか1項に記載の装置。
前記初期帯域幅部分は、前記周波数帯域の候補である2つ以上の周波数帯域候補を含み、
前記第2の情報は、前記2つ以上の周波数帯域候補のうちの1つを前記周波数帯域として示す、
特徴1~13のいずれか1項に記載の装置。
(特徴22)
前記初期帯域幅部分は、前記2つ以上の周波数帯域候補からなり、
前記2つ以上の周波数帯域候補は、互いに重ならない、
特徴21に記載の装置。
前記初期帯域幅部分は、前記2つ以上の周波数帯域候補からなり、
前記2つ以上の周波数帯域候補は、互いに重ならない、
特徴21に記載の装置。
(特徴23)
前記2つ以上の周波数帯域候補は、それぞれ異なる識別情報を有し、
前記第2の情報は、前記2つ以上の周波数帯域候補のうちの1つの識別情報を含む、
特徴21または22に記載の装置。
前記2つ以上の周波数帯域候補は、それぞれ異なる識別情報を有し、
前記第2の情報は、前記2つ以上の周波数帯域候補のうちの1つの識別情報を含む、
特徴21または22に記載の装置。
(特徴24)
前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記初期帯域幅部分に対して予め定められている、特徴21~23のいずれか1項に記載の装置。
前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記初期帯域幅部分に対して予め定められている、特徴21~23のいずれか1項に記載の装置。
(特徴25)
前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記RedCap UEの最大帯域幅に基づいて決定される、特徴21~23のいずれか1項に記載の装置。
前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記RedCap UEの最大帯域幅に基づいて決定される、特徴21~23のいずれか1項に記載の装置。
(特徴26)
前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記初期帯域幅部分のサブキャリア間隔にさらに基づいて決定される、特徴25に記載の装置。
前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記初期帯域幅部分のサブキャリア間隔にさらに基づいて決定される、特徴25に記載の装置。
(特徴27)
前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記RRCメッセージに含まれる情報に基づいて決定される、特徴21~23のいずれか1項に記載の装置。
前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記RRCメッセージに含まれる情報に基づいて決定される、特徴21~23のいずれか1項に記載の装置。
(特徴28)
前記2つ以上の周波数帯域候補の各々は、前記RedCap UEの最大帯域幅以下の帯域幅をもつ、特徴21~27のいずれか1項に記載の装置。
前記2つ以上の周波数帯域候補の各々は、前記RedCap UEの最大帯域幅以下の帯域幅をもつ、特徴21~27のいずれか1項に記載の装置。
(特徴29)
前記2つ以上の周波数帯域候補は、同じ帯域幅をもつ1つ以上の周波数帯域候補と、当該1つ以上の周波数帯域候補とは異なる帯域幅をもつ1つの周波数帯域候補とを含む、
特徴28に記載の装置。
前記2つ以上の周波数帯域候補は、同じ帯域幅をもつ1つ以上の周波数帯域候補と、当該1つ以上の周波数帯域候補とは異なる帯域幅をもつ1つの周波数帯域候補とを含む、
特徴28に記載の装置。
(特徴30)
前記RRCメッセージは、SIB1(system information block type 1)である、特徴1~29のいずれか1項に記載の装置。
前記RRCメッセージは、SIB1(system information block type 1)である、特徴1~29のいずれか1項に記載の装置。
(特徴31)
前記RRCメッセージは、RRC Reconfigurationメッセージである、特徴1~29のいずれか1項に記載の装置。
前記RRCメッセージは、RRC Reconfigurationメッセージである、特徴1~29のいずれか1項に記載の装置。
(特徴32)
前記RedCap UEは、最大帯域幅が450MHzから6000MHzの周波数レンジについて20MHzである第1のタイプのRedCap UEよりもさらに低減されたケイパビリティをもつ第2のタイプのRedCap UEである、特徴1~31のいずれか1項に記載の装置。
前記RedCap UEは、最大帯域幅が450MHzから6000MHzの周波数レンジについて20MHzである第1のタイプのRedCap UEよりもさらに低減されたケイパビリティをもつ第2のタイプのRedCap UEである、特徴1~31のいずれか1項に記載の装置。
(特徴33)
前記第2のタイプのRedCap UEのピークデータレートは、前記第1のタイプのRedCap UEのピークデータレートよりも低い、特徴32に記載の装置。
前記第2のタイプのRedCap UEのピークデータレートは、前記第1のタイプのRedCap UEのピークデータレートよりも低い、特徴32に記載の装置。
(特徴34)
前記装置は、基地局、または、基地局のためのモジュールである、特徴1~33のいずれか1項に記載の装置。
前記装置は、基地局、または、基地局のためのモジュールである、特徴1~33のいずれか1項に記載の装置。
(特徴35)
基地局(100)により送信されるRRC(radio resource control)メッセージを受信する通信処理部(233)と、
前記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得する情報取得部(231)と、
を備え、
前記第1の情報は、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示し、
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す、
装置(200)。
基地局(100)により送信されるRRC(radio resource control)メッセージを受信する通信処理部(233)と、
前記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得する情報取得部(231)と、
を備え、
前記第1の情報は、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示し、
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す、
装置(200)。
(特徴36)
前記通信処理部は、前記初期帯域幅部分および前記周波数帯域を使用して前記基地局と通信する、特徴35に記載の装置。
前記通信処理部は、前記初期帯域幅部分および前記周波数帯域を使用して前記基地局と通信する、特徴35に記載の装置。
(特徴37)
前記通信処理部は、前記初期帯域幅部分を使用して、SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel)ブロックを受信し、CORESET(control resource set)#0で送信されるPDCCH(physical downlink control channel)を受信する、特徴36に記載の装置。
前記通信処理部は、前記初期帯域幅部分を使用して、SS/PBCH(synchronization signal/physical broadcast channel)ブロックを受信し、CORESET(control resource set)#0で送信されるPDCCH(physical downlink control channel)を受信する、特徴36に記載の装置。
(特徴38)
前記通信処理部は、前記周波数帯域を使用して物理共有チャネルを受信しまたは送信する、特徴36または37に記載の装置。
前記通信処理部は、前記周波数帯域を使用して物理共有チャネルを受信しまたは送信する、特徴36または37に記載の装置。
(特徴39)
前記物理共有チャネルは、PDSCH(physical downlink shared channel)およびPUSCH(physical uplink shared channel)を含む、特徴38に記載の装置。
前記物理共有チャネルは、PDSCH(physical downlink shared channel)およびPUSCH(physical uplink shared channel)を含む、特徴38に記載の装置。
(特徴40)
前記物理共有チャネルは、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)、MCS-C-RNTI(modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier)またはCS-RNTI(configured scheduling radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされる物理共有チャネルである、特徴38または39に記載の装置。
前記物理共有チャネルは、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)、MCS-C-RNTI(modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier)またはCS-RNTI(configured scheduling radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされる物理共有チャネルである、特徴38または39に記載の装置。
(特徴41)
前記通信処理部は、前記初期帯域幅部分を使用して、SI-RNTI(system information radio network temporary identifier)、P-RNTI(paging radio network temporary identifier)またはRA-RNTI(random access radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされるPDSCH(physical downlink shared channel)を受信する、特徴40に記載の装置。
前記通信処理部は、前記初期帯域幅部分を使用して、SI-RNTI(system information radio network temporary identifier)、P-RNTI(paging radio network temporary identifier)またはRA-RNTI(random access radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされるPDSCH(physical downlink shared channel)を受信する、特徴40に記載の装置。
(特徴42)
前記通信処理部は、ランダムアクセス手続きにおいて、前記初期帯域幅部分を使用して物理共有チャネルを受信しまたは送信する、特徴36~41のいずれか1項に記載の装置。
前記通信処理部は、ランダムアクセス手続きにおいて、前記初期帯域幅部分を使用して物理共有チャネルを受信しまたは送信する、特徴36~41のいずれか1項に記載の装置。
(特徴43)
前記ランダムアクセス手続きは、コンテンションベースのランダムアクセス手続きであり、
前記通信処理部は、コンテンションフリーのランダムアクセス手続きにおいて、前記周波数帯域を使用して物理共有チャネルを受信しまたは送信する、
特徴42に記載の装置。
前記ランダムアクセス手続きは、コンテンションベースのランダムアクセス手続きであり、
前記通信処理部は、コンテンションフリーのランダムアクセス手続きにおいて、前記周波数帯域を使用して物理共有チャネルを受信しまたは送信する、
特徴42に記載の装置。
(特徴44)
前記装置は、UE、または、UEのためのモジュールである、特徴36~43のいずれか1項に記載の装置。
前記装置は、UE、または、UEのためのモジュールである、特徴36~43のいずれか1項に記載の装置。
(特徴45)
基地局(100)により行われる方法であって、
RRC(radio resource control)メッセージを取得することと、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信することと、
を含み、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
方法。
基地局(100)により行われる方法であって、
RRC(radio resource control)メッセージを取得することと、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信することと、
を含み、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
方法。
(特徴46)
ユーザ機器(200)により行われる方法であって、
基地局(100)により送信されるRRC(radio resource control)メッセージを受信することと、
前記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得することと、
を含み、
前記第1の情報は、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示し、
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す、
方法。
ユーザ機器(200)により行われる方法であって、
基地局(100)により送信されるRRC(radio resource control)メッセージを受信することと、
前記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得することと、
を含み、
前記第1の情報は、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示し、
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す、
方法。
(特徴47)
RRC(radio resource control)メッセージを取得することと、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信することと、
をコンピュータに実行させるプログラムであって、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
プログラム。
RRC(radio resource control)メッセージを取得することと、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信することと、
をコンピュータに実行させるプログラムであって、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
プログラム。
(特徴48)
基地局(100)により送信されるRRC(radio resource control)メッセージを受信することと、
前記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得することと、
をコンピュータに実行させるプログラムであって、
前記第1の情報は、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示し、
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す、
プログラム。
基地局(100)により送信されるRRC(radio resource control)メッセージを受信することと、
前記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得することと、
をコンピュータに実行させるプログラムであって、
前記第1の情報は、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示し、
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す、
プログラム。
(特徴49)
RRC(radio resource control)メッセージを取得することと、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信することと、
をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
コンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体。
RRC(radio resource control)メッセージを取得することと、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信することと、
をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
コンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体。
(特徴50)
基地局(100)により送信されるRRC(radio resource control)メッセージを受信することと、
前記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得することと、
をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
前記第1の情報は、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示し、
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す、
コンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体。
基地局(100)により送信されるRRC(radio resource control)メッセージを受信することと、
前記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得することと、
をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体であって、
前記第1の情報は、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示し、
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す、
コンピュータに読み取り可能な非遷移的実体的記録媒体。
Claims (15)
- RRC(radio resource control)メッセージを取得する情報取得部(141)と、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信する通信処理部(143)と、
を備え、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
装置(100)。 - 前記初期帯域幅部分は、前記RedCap UEにより使用される初期ダウンリンク帯域幅部分と、前記RedCap UEにより使用される初期アップリンク帯域幅部分とを含み、
前記周波数帯域は、前記初期ダウンリンク帯域幅部分内に設定されるダウンリンク周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該ダウンリンク周波数帯域と、前記初期アップリンク帯域幅部分内に設定されるアップリンク周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該アップリンク周波数帯域とを含む、
請求項1に記載の装置。 - 前記第1の情報は、前記初期ダウンリンク帯域幅部分を示す第1の情報要素と、前記初期アップリンク帯域幅部分を示す第2の情報要素とを含み、
前記第2の情報は、前記ダウンリンク周波数帯域を示す第3の情報要素と、前記アップリンク周波数帯域を示す第4の情報要素とを含む、
請求項2に記載の装置。 - 前記周波数帯域は、物理共有チャネルの受信および送信の少なくとも一方のために前記RedCap UEにより使用される周波数帯域である、請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。
- 前記物理共有チャネルは、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)、MCS-C-RNTI(modulation and coding scheme cell radio network temporary identifier)またはCS-RNTI(configured scheduling radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされる物理共有チャネルを含む、請求項4に記載の装置。
- 前記初期帯域幅部分は、SI-RNTI(system information radio network temporary identifier)、P-RNTI(paging radio network temporary identifier)またはRA-RNTI(random access radio network temporary identifier)を用いてスケジューリングされるPDSCH(physical downlink shared channel)の受信のために前記RedCap UEによりさらに使用される初期帯域幅部分である、請求項5に記載の装置。
- 前記初期帯域幅部分は、ランダムアクセス手続きにおける物理共有チャネルの受信および送信の少なくとも一方のために前記RedCap UEによりさらに使用される初期帯域幅部分である、請求項4に記載の装置。
- 前記第2の情報は、前記周波数帯域の位置および帯域幅を示すパラメータを含む、請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。
- 前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分の開始位置に対する前記周波数帯域の開始位置のオフセットと、前記周波数帯域の帯域幅とを示す、請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。
- 前記初期帯域幅部分は、前記周波数帯域の候補である2つ以上の周波数帯域候補を含み、
前記第2の情報は、前記2つ以上の周波数帯域候補のうちの1つを前記周波数帯域として示す、
請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。 - 前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記初期帯域幅部分に対して予め定められている、請求項10に記載の装置。
- 前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記RedCap UEの最大帯域幅に基づいて決定される、請求項10に記載の装置。
- 前記2つ以上の周波数帯域候補は、前記RRCメッセージに含まれる情報に基づいて決定される、請求項10に記載の装置。
- 基地局(100)により送信されるRRC(radio resource control)メッセージを受信する通信処理部(233)と、
前記RRCメッセージに含まれる第1の情報および第2の情報を取得する情報取得部(231)と、
を備え、
前記第1の情報は、RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示し、
前記第2の情報は、前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す、
装置(200)。 - 基地局(100)により行われる方法であって、
RRC(radio resource control)メッセージを取得することと、
前記RRCメッセージをダウンリンクで送信することと、
を含み、
前記RRCメッセージは、
RedCap(reduced capability) UE(User Equipment)により使用される初期帯域幅部分(initial bandwidth part)(51、55)を示す第1の情報と、
前記初期帯域幅部分内に設定される周波数帯域であって、前記RedCap UEにより使用される当該周波数帯域(53)を示す第2の情報と、
を含む、
方法。
Applications Claiming Priority (2)
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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