WO2024034137A1 - 端末、基地局、及び通信方法 - Google Patents

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WO2024034137A1
WO2024034137A1 PCT/JP2022/030818 JP2022030818W WO2024034137A1 WO 2024034137 A1 WO2024034137 A1 WO 2024034137A1 JP 2022030818 W JP2022030818 W JP 2022030818W WO 2024034137 A1 WO2024034137 A1 WO 2024034137A1
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WO
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terminal
ssb
base station
band
bwp
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Application number
PCT/JP2022/030818
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English (en)
French (fr)
Inventor
真由子 岡野
浩樹 原田
慎也 熊谷
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0457Variable allocation of band or rate

Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, and a communication method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • a terminal with reduced capability has a reduced maximum communication bandwidth than a normal terminal.
  • communication can be performed using BWP (Bandwidth Part) that has a bandwidth equal to or less than the bandwidth of the RF band (radio frequency band) that can be used by the terminal.
  • BWP Bandwidth Part
  • RF band radio frequency band
  • a terminal may not be able to receive an SSB (SS/PBCH Block) that is commonly set for terminals within a cell within BWP.
  • SSB SS/PBCH Block
  • the terminal needs to measure SSB and perform RLM (Radio Link Monitoring) and the like.
  • RLM Radio Link Monitoring
  • the present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to provide a technology that enables a terminal operating in BWP that does not receive SSB to appropriately communicate.
  • a transmitter that transmits capability information to a base station regarding the ability to measure the synchronization signal in a band outside a bandwidth portion in which the synchronization signal is not received; a control unit that measures the synchronization signal in a band outside the bandwidth portion; A terminal is provided.
  • a technology is provided that allows a terminal operating in BWP that does not receive SSB to communicate appropriately.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of the operation of the system.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining SSB reception outside BWP.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining SSB reception outside BWP. It is a figure showing FG28-1a.
  • FIG. 3 is a diagram showing FG related to CSI-RS measurement/SSB measurement.
  • FIG. 3 is a diagram showing FG related to CSI-RS measurement/SSB measurement.
  • FIG. 3 is a diagram showing FG related to CSI-RS measurement/SSB measurement.
  • FIG. 3 is a diagram showing FG related to CSI-RS measurement/SSB measurement.
  • FIG. 3 is a diagram showing FG related to CSI-RS measurement/SSB measurement.
  • FIG. 3 is a diagram showing FG related to CSI-RS measurement/SSB measurement. It is a figure which shows the example of a procedure of RLM.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of a BFR procedure.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example of a BFR procedure.
  • 1 is a diagram showing a configuration example of a base station 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a terminal 20.
  • FIG. FIG. 2 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station 10 or a terminal 20 in an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle.
  • Existing technologies are used as appropriate for the operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the existing technology is, for example, existing LTE or existing NR, but is not limited to existing LTE or NR.
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (for example, Flexible Duplex, etc.). This method may also be used.
  • configure the wireless parameters etc. may mean pre-configuring a predetermined value, or may mean that the base station 10 or Wireless parameters notified from the terminal 20 may also be set.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example (1) of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20, as shown in FIG. Although one base station 10 and one terminal 20 are shown in FIG. 1, this is just an example, and there may be a plurality of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of a radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, and the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or resource blocks. Good too.
  • Base station 10 transmits a synchronization signal and system information to terminal 20.
  • the synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • System information is transmitted, for example, on NR-PBCH, and is also referred to as broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block).
  • the SSB may be called a synchronization signal or a synchronization signal block.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 on the DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 on the UL (Uplink).
  • Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals.
  • both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL.
  • both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell) and a primary cell (PCell) using CA (Carrier Aggregation).
  • the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary SCG cell (PSCell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
  • the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 via DL, and transmits control signals or data to the base station 10 via UL, thereby receiving various types of information provided by the wireless communication system. Use communication services. Furthermore, the terminal 20 receives various reference signals transmitted from the base station 10, and measures the channel quality based on the reception results of the reference signals.
  • a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • M2M Machine-to-Machine
  • the terminal 20 is capable of performing carrier aggregation in which multiple cells (multiple CCs (Component Carriers)) are bundled to communicate with the base station 10.
  • multiple CCs Component Carriers
  • carrier aggregation one PCell (Primary cell) and one or more SCells (Secondary cells) are used.
  • SCells Secondary cells
  • PUCCH-SCell with PUCCH may be used.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example (2) of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows an example of the configuration of a wireless communication system when dual connectivity (DC) is implemented.
  • a base station 10A serving as an MN (Master Node) and a base station 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • Base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
  • Terminal 20 can communicate with both base station 10A and base station 10B.
  • the cell group provided by the base station 10A, which is an MN, is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the base station 10B, which is an SN, is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • the SCG is composed of one PSCell (Primary SCG Cell) and one or more SCells.
  • the processing operations in this embodiment may be executed with the system configuration shown in FIG. 1, may be executed with the system configuration shown in FIG. 2, or may be executed with a system configuration other than these.
  • "/" means “or” unless otherwise specified or unless it is clear from the context that it has a different meaning.
  • the terminal 20 with reduced capability (About the assignment) As mentioned above, in NR, the terminal 20 with reduced capability (RedCap) is being considered.
  • the maximum bandwidth of a RedCap terminal during and after initial access is limited to 20 MHz.
  • the maximum bandwidth of the RedCap terminal during and after initial access is limited to 100 MHz. Note that numerical values such as 20 MHz and 100 MHz are merely examples, and the maximum bandwidth may be other numerical values.
  • SSB is broadcast with common settings within a cell, so depending on the frequency band of the BWP (Bandwidth part) that the terminal 20 uses individually, the terminal 20 may operate in BWP that does not include the SSB transmission frequency. It is possible to do so.
  • a method in which the base station 10 transmits SSB to the terminal 20 based on a request from the terminal 20 to the base station 10 may be used.
  • "SSB" in this embodiment includes on-demand SSB.
  • the functions (capabilities) that the terminal 20 should support are defined as features or feature groups (FG) (for example, TS38.822 or TR38.822), and operations in BWP that do not include SSB are defined as features or feature groups (FG).
  • the supporting terminal 20 is defined as a terminal 20 that supports FG6-1a.
  • An operation in BWP that does not include SSB is called "SSB-less BWP operation.”
  • UE capabilities terminal capability information
  • a certain function for example, a feature or a feature group
  • Non-Patent Document 1 the UE capability for measuring SSB outside the BWP band is not defined, assuming a terminal 20 that supports operation in BWP that does not include SSB. If there is no provision for UE capability to measure SSB outside the BWP band, the terminal 20 may not be able to communicate appropriately.
  • UE capability and feature/feature group may be considered synonymous.
  • the UE capability to measure SSB outside the BWP band is defined as described later.
  • the UE capability is assumed to be the UE capability for NR terminals, not limited to RedCap terminals (excluding support for the UE capability by RedCap terminals). do not).
  • SSB outside the BWP band can be measured without defining a measurement gap.
  • the terminal 20 that supports SSB-less BWP operation performs SSB-based and/or CSI-RS-based RLM/RRM measurement in accordance with SSB-less BWP operation in order to perform appropriate wireless communication operations. Need to support rement function There is.
  • the above-mentioned UE capability may include a UE capability that supports SSB measurement within the RF band and outside the BWP band of the terminal 20, and a UE capability that supports SSB measurement outside the RF band and outside the BWP band.
  • the RF band is a radio frequency band that the terminal 20 can use for communication.
  • the above-mentioned UE capability is a UE capability that supports measurement of SSB inside the RF band and outside the BWP band
  • a separate SSB outside the RF band and outside the BWP band is required for RedCap terminals that support SSB-less BWP operation. It is necessary to define the UE capability (or feature) that supports measurement. Further, the RedCap terminal needs to support a CSI-RS-based RLM/RRM measurement function. However, there may be RedCap terminals that do not support the CSI-RS-based RLM/RRM measurement function.
  • the terminal 20 according to this embodiment is not limited to a RedCap terminal.
  • the terminal 20 according to this embodiment may be a RedCap terminal or a terminal other than a RedCap terminal.
  • a terminal 20 for example, a RedCap terminal
  • supporting the RLM/RRM function is appropriately defined in the specifications as UE capability/feature.
  • the specification here is, for example, a 3GPP specification (eg, Technical specification or Technical Report), and the terminal 20 operates according to the specification. That is, the terminal 20 supports RLM/RRM functions as well as SSB-less BWP operation.
  • RLM/RRM functionality is an example and additional functionality may be supported. Note that RLM is an abbreviation for Radio Link Monitoring, and RRM is an abbreviation for Radio Resource Management.
  • terminals 20 that support SSB-less BWP operation supporting the RLM/RRM function is defined in the specifications as UE capability/feature, and the terminals 20 that operate according to the specifications can, for example, Execute the operations shown in 3.
  • the terminal 20 transmits capability information (UE capability) to the base station 10.
  • This capability information is, for example, UE capability/feature described in the first embodiment/second embodiment/third embodiment.
  • this capability information is information indicating that the terminal 20 that supports SSB-less BWP operation supports RLM/RRM functions.
  • the base station 10 and the terminal 20 perform operations according to the capability information. For example, an operation such as RLM, which will be described later in “Example of Operation", is executed.
  • the base station 10 when the base station 10 receives capability information indicating that it supports SSB measurement in a band outside BWP from the terminal 20, it transmits SSB in the band. Furthermore, if the base station 10 does not receive any capability information indicating that it supports SSB measurement in a band other than BWP, it may not transmit SSB in that band.
  • the UE Capability report in S1 includes terminals, BAND units, BAND COMBINATION units, Feature SET units, "Feature SET PER CELL" unit, FEATURE unit , feature group, or functional unit. Additionally, reports may be made in units other than those listed above.
  • FIGS. 4 and 5 An example of the operation of SSB measurement (SSB reception) in the SSB-less BWP operation executed by the terminal 20 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
  • BWP is set in the terminal 20.
  • "SSB” may be replaced with "CSI-RS”.
  • FIG. 4 is an example where the BWP bandwidth is narrower than the RF band bandwidth.
  • the terminal 20 receives SSB in an RF band outside BWP while transmitting and receiving data in BWP.
  • FIG. 5 is an example where the BWP bandwidth and the RF band bandwidth are the same.
  • the terminal 20 receives SSB in a band outside BWP (and outside the RF band) while transmitting and receiving data in BWP.
  • the wireless circuit of the terminal 20 that performs the operation shown in FIG. 5 has the ability to communicate in a band wider than the RF band (band including SSB), but in order to reduce power consumption, Usually, a band narrower than the wide band is used as an RF band for communication.
  • a terminal 20 when performing SSB-less BWP operation and SSB measurement, such a terminal 20, for example, temporally switches between communication in the RF band and communication in a band including SSB outside the RF band. Execute while doing so.
  • the terminal 20 may include a radio circuit for the RF band and a radio circuit for use outside the RF band.
  • this embodiment mainly assumes downlink operation, it is not limited to downlink operation.
  • SSB in this embodiment may be replaced with SRS (Sounding reference Signal).
  • SRS Sounding reference Signal
  • the capability of the terminal 20 is defined as "performing an SRS-less BWP operation and transmitting SRS outside of BWP", and the terminal 20 "performing an SRS-less BWP operation and transmitting SRS outside of BWP”. ” may be performed.
  • the first to third embodiments will be described below as more specific examples.
  • the first to third embodiments can be implemented in any combination.
  • the outline of the first to third embodiments is as follows.
  • UE capability regarding BWP out-of-band SSB measurement is defined in the specifications as a component of FG28-1a.
  • the UE capability regarding BWP out-of-band SSB measurement is defined in the specification, and is defined as the prerequisite capability of FG28-1a.
  • the UE capability regarding SSB measurement outside the RF band and outside the BWP band may be defined, and in the case where the RedCap terminal supports the functions of the second embodiment, the UE capability is as follows: Support for SSB measurement operations outside the RF band may be specified in the specification.
  • UE capability regarding CSI-RS measurement is set to Prerequisite capability of FG28-1a.
  • FG28-1a is a feature group as a UE feature for RedCap.
  • FIG. 6 shows the description (excerpt) of the UE feature in the portion including “FG28-1a”.
  • the UE capability regarding BWP out-of-band SSB measurement is defined in the specifications as a component of FG28-1a.
  • the defined UE capability is notified from the terminal 20 to the base station 10 as capability information, for example.
  • the function defined in the above elements in the first embodiment may be a function of measuring SSB outside the BWP band and outside the RF band.
  • the purpose of SSB measurement supported by the terminal 20 is, for example, any one, any plurality, or all of the following (1) to (5).
  • the base station 10 notifies the terminal 20 of the measurement target (e.g. SSB/CSI-RS index), and the terminal 20 receives the SSB/CSI-RS measurement results.
  • the base station 10 is notified.
  • the base station 10 instructs the terminal 20 to, for example, change to another cell or add a CC.
  • BFD Beam Failure Detection
  • CBD Candidate Beam Detection
  • BFD/CBD may also be referred to as "BFR (Beam Failure Recovery)."
  • 3GPP TS38.822 This is a function specified in 3GPP TR38.822), and the contents (excerpts) of the specification are shown in FIGS. 7 to 9.
  • the terminal 20 may also support CSI-RS measurement.
  • the CSI-RS may be outside the BWF band like SSB, or may be outside the RF band and outside the BWF band. Further, the CSI-RS may be within the BWF band.
  • the SSB outside the BWP band may be a cell defining-SSB (CD-SSB: SSB received to receive SIB1), or a non-CD SSB (NCD-SSB: CD-SSB). (SSB) transmitted using a different resource, or both of these may be used.
  • CD-SSB cell defining-SSB
  • NCD-SSB CD-SSB
  • the BWP in the first embodiment may be an RRC-configured DL BWP configured by RRC, a separate initial DL BWP configured for a RedCap UE, or an existing Rel-15/ It may be an initial DL BWP shared with 16 terminals.
  • FIG. Parts newly added to FIG. 6 are underlined.
  • Figure 10 in addition to "RRC-configured DL BWP without CD-SSB or NCD-SSB", "Measurement of SSB outside the RRC-configured DL BWP for RLM/RRM and BM/BFD (if supported)" is described.
  • the terminal 20 can measure SSB/CSI-RS in the SSB-less BWP operation, so it can communicate appropriately.
  • the UE Capability related to BWP out-of-band SSB measurement is defined, and is set as the prerequisite capability of FG28-1a.
  • the defined UE capability/Prerequisite capability is notified from the terminal 20 to the base station 10 as capability information, for example.
  • a terminal that can perform BWP out-of-band SSB measurement can support the function of FG28-1a (that is, RRC-configured DL BWP without CD-SSB or NCD-SSB, etc.).
  • the UE Capability regarding BWP out-of-band SSB measurement is defined in the specifications as a different FG (e.g., FG28-X) from FG28-1a.
  • FG e.g., FG28-X
  • the UE Capability there are, for example, the following options 1 to 3.
  • the UE Capability is a UE capability that measures SSB outside the RF band.
  • the UE Capability is a UE capability that measures SSB within the RF band.
  • the UE Capability is a UE capability that indicates that it can measure SSB outside the RF band, and can also measure SSB outside the RF band.
  • the UE capability may be a UE capability indicating that SSB measurement is performed within the RF band and outside the BWP band.
  • the UE capability may be specified that the UE capability is support for SSB measurement operations outside the RF band.
  • the UE capability may be to support SSB measurement operation within the RF band.
  • the RedCap terminal may be a terminal 20 that supports a specific UE Capability (e.g. FG28-1), or may be a terminal 20 that supports a specific UE Capability (e.g. FG28-1), or may be a terminal 20 that supports eRedCap UE with at least one of Msg1/3/A. It may also be the terminal 20 that has notified the base station 10 that it is.
  • a specific UE Capability e.g. FG28-1
  • a terminal 20 that supports a specific UE Capability e.g. FG28-1
  • eRedCap UE with at least one of Msg1/3/A It may also be the terminal 20 that has notified the base station 10 that it is.
  • the UE capability (e.g., FG28-X) in the second embodiment may use FG28-1 (basic feature of the RedCap terminal) as the prerequisite FG. Further, the UE capability (e.g., FG28-X) may be set as the prerequisite FG of FG6-1a.
  • SSB measurement of the second embodiment The purpose of SSB measurement supported by the terminal 20 in the second embodiment is the same as in the first embodiment, and for example, any one or more of the following (1) to (5) or All of them.
  • the second embodiment may also support CSI-RS measurement.
  • the CSI-RS may be outside the BWF band like SSB, or may be outside the RF band and outside the BWF band. Further, the CSI-RS may be within the BWF band.
  • the SSB outside the BWP band may be a cell defining-SSB (CD-SSB: SSB received to receive SIB1), or a non-CD SSB (NCD-SSB: CD-SSB). (SSB) transmitted using a different resource, or both of these may be used.
  • CD-SSB cell defining-SSB
  • NCD-SSB CD-SSB
  • the BWP in the second embodiment may be an RRC-configured DL BWP configured by RRC, a separate initial DL BWP configured for a RedCap UE, or an existing Rel-15/ It may be an initial DL BWP shared with 16 terminals.
  • the content described as the Prerequisite capability of FG28-1a is, for example, "Measurement of SSB outside the RRC" similar to that shown in the example of the first embodiment.
  • -configured DL BWP for RLM/RRM and BM/BFD (if supported).
  • the terminal 20 can perform SSB/CSI-RS measurement in the SSB-less BWP operation, so it can communicate appropriately.
  • the UE capability regarding CSI-RS measurement in the terminal 20 is set as the prerequisite capability of the FG28-1a.
  • the defined UE capability/Prerequisite capability is notified from the terminal 20 to the base station 10 as capability information, for example.
  • FG1-4/1-5/1-6/1-7/1-8/1-13/1-14/2-24/2-31/10-2g/10-2h/ At least one of 10-2i may be used as the prerequisite capability of FG28-1a.
  • the "FG28-1a” here may be the existing "FG28-1a” shown in FIG. 6, or the "FG28-1a” described in the first embodiment or the second embodiment. good.
  • the CSI-RS measurement in the third embodiment may be a CSI-RS measurement in a band outside the BWP, or a CSI-RS measurement in a band within the BWP.
  • the CSI-RS measurement in a band outside the BWP may be a CSI-RS measurement outside the RF band or a CSI-RS measurement within the RF band.
  • the terminal 20 when measuring SSB, the terminal 20 performs SSB measurement in a band outside BWP.
  • the SSB measurement in a band outside the BWP may be a measurement of SSB outside the RF band or a measurement of SSB within the RF band.
  • the terminal 20 can perform SSB/CSI-RS measurement in the SSB-less BWP operation, and therefore can perform communication appropriately.
  • any two or all of the first to third embodiments can be arbitrarily combined. Specific examples of combinations include Examples 1 to 3 below.
  • Example 1 In the first embodiment, if the terminal 20 is a RedCap terminal and supports the UE capability of the second embodiment, the terminal 20 does not need to support component X described in the first embodiment. .
  • the terminal 20 is a RedCap terminal, which performs CSI-RS based measurement (e.g. FG1-4/1-5/1-6/1-7/1-8/1-13/1- 14), the terminal 20 does not need to support component X described in the first embodiment.
  • supporting at least one FG of the prerequisite FG in the second embodiment or the prerequisite FG in the third embodiment may be a prerequisite for supporting FG28-1a.
  • the terminal 20 can support RLM, BM, BFD, CBD, etc.
  • RLM/RLF and BFR will be explained as examples of operations using CSI-RS or SSB.
  • SSB may be used instead of CSI-RS.
  • the SSB used below is an SSB outside the BWP band.
  • RLM/RLF Radio Link Monitoring
  • the terminal 20 and base station 10) performs RLM (Radio Link Monitoring) by measuring SSB or CSI-RS, and when detecting RLF (Radio Link Failure), performs RRC connection re-establishment, etc. Execute.
  • counter values N310 and N311, which are thresholds for the number of times, and timers T310 and T311, etc. are used. These parameters are received by the terminal 20 from the base station 10 through RRC signaling.
  • N310 is a threshold for the number of consecutive out-of-sync indications, and when the number of consecutive out-of-sync indications reaches N310, a timer T310 is started.
  • T310 starts with the above trigger and stops when N311 consecutive in-sync indications are notified.
  • T310 expires for example, RRC connection re-establishment is executed.
  • T311 starts at the beginning of the RRC connection re-establishment procedure in cell reselection and stops when cell reselection is successful.
  • the terminal 20 enters the RRC idle state.
  • RLM procedure in the terminal 20 will be described with reference to FIG. 11.
  • a lower layer for example, a physical layer functional unit
  • an upper layer for example, a MAC or RRC function). Department
  • the terminal 20 When the terminal 20 detects that N310 consecutive out-of-sync indications have been notified from the lower layer to the upper layer, it starts a timer T310. When the terminal 20 detects that N311 consecutive in-sync indications (wireless link normality notifications) have been notified from the lower layer to the upper layer while the timer T310 is operating, the terminal 20 stops the timer T310. If T310 expires, it is determined that RLF has occurred, and the RRC connection re-establishment procedure is executed.
  • N311 consecutive in-sync indications wireless link normality notifications
  • the above in-sync indication is, for example, information defined as below.
  • the UE Upon request from higher layers, the UE provides to higher layers the periodic CSI-RS configuration indexes and/or SS/PBCH block indexes from the set q1 ⁇ and the corresponding radio link quality measurements that are larger than or equal to Qin" That is, the in-sync indication is an index of a P-CSI-RS for which a radio quality measurement value equal to or higher than a certain threshold Q in is obtained, or (and may be) an index of an SS/PBCH block (SSB). Further, the index of the target P-CSI-RS and the index of the SSB are in the set of "q1 ⁇ ".
  • q1 ⁇ are parameters notified from the base station 10 to the terminal 20 by RRC signaling, for example, by candidateBeamRSList for measuring radio link quality. Note that the radio link quality may be RSRP or RSRQ.
  • PHY in the UE provides an indication to higher layers when the radio link quality for all corresponding resource configurations in the set q0 ⁇ that the UE uses to assess the radio link quality is worse than the threshold Qout"
  • the out-of-sync indication is notified when the wireless link quality of all resources in the set "q0 ⁇ " that the terminal 20 uses for wireless link quality evaluation is worse than a certain threshold Q out .
  • q0 ⁇ is a set of P-CSI-RS indices that are notified from the base station 10 to the terminal 20 by RRC signaling, for example, by failureDetectionResources.
  • BFD/BFR Next, BFD/BFR will be explained.
  • BFD beam failure
  • BFR beam recovery
  • the terminal 20 receives the reference signal (CSI-RS, SSB, or both CSI-RS and SSB) transmitted from the base station 10 for each beam, and measures its quality (RSRP, RSRQ, etc.) .
  • the terminal 20 performs a search for a new beam in S11.
  • All the reference signals in S10 are a set (failure detection resources) of reference signals (indices of) set from the base station 10 to the terminal 20, which are measured for beam failure detection, and are referred to as q0. call. For example, 8 is set for this.
  • the terminal 20 measures the L1-RSRP of the candidate reference signal (candidateBeamRSList set from the base station 10, referred to as q1), and selects the reference signal (beam) with the maximum L1-RSRP as a new reference signal. Select as beam.
  • the terminal 20 transmits a PRACH (preamble) on a PRACH occasion corresponding to the selected new beam.
  • the terminal 20 monitors the BFR response (PDCCH) in the BFR response window that starts after 4 slots.
  • the terminal 20 transmits CORESET #0, assuming that the PDCCH monitored by CORESET #0 is in a QCL relationship with the new beam (reference signal). to monitor PDCCH.
  • the terminal 20 receives the reference signal (CSI-RS, SSB, or both CSI-RS and SSB) transmitted for each beam from the base station 30, and measures its quality (RSRP, RSRQ, etc.) .
  • the terminal 20 transmits an SR (scheduling request) in S21. Further, in S23, a search for a new beam is performed.
  • All the reference signals (CSI-RS, SSB, or both CSI-RS and SSB) in S20 are reference signals set from the base station 10 to the terminal 20 that perform measurements for beam failure detection. This is a set of failure detection resources (index) and is called q0. For example, 8 is set for this.
  • the terminal 20 measures the L1-RSRP of the candidate reference signal (for example, the candidateBeamRSList set from the base station 10 and is referred to as q1), and selects the reference signal (beam) with the maximum L1-RSRP. Select as a new beam.
  • the candidate reference signal for example, the candidateBeamRSList set from the base station 10 and is referred to as q1
  • the terminal 20 receives the UL-grant, and uses the allocated resources to transmit the MAC CE in S24.
  • the MAC CE includes the index of the CC where the beam failure occurred and the index of a new reference signal for each CC (that is, the beam index).
  • the terminal 20 receives the BFR response (PDCCH) in S25.
  • the terminal 20 starts the PDCCH, assuming that the PDCCH to be monitored by the SCell is in a QCL relationship with the new beam (reference signal). Monitor. Furthermore, after the above 28 symbols, the terminal 20 transmits the PUSCH to be transmitted using the SCell thereafter using a spatial domain filter corresponding to the spatial domain filter of the new beam (reference signal). In other words, the QCL is also updated for PUSCH.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • base station 10 includes a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is only an example. As long as the operations according to the embodiments of the present invention can be executed, the functional divisions and functional parts may have any names.
  • the transmitting section 110 and the receiving section 120 may be collectively referred to as a communication section.
  • the transmitting unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the transmitter 110 can also transmit a signal to a network device such as an LMF.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, information on a higher layer from the received signals.
  • the receiving unit 120 can also receive signals from a network device such as the LMF 30.
  • the transmitter 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DCI using PDCCH, data using PDSCH, etc. to the terminal 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be sent to the terminal 20 in a storage device included in the setting unit 130, and reads them from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the terminal 20 via the transmission unit 110. Further, the control unit 140 includes a function to perform LBT. A functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmitting unit 110, and a functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the receiving unit 120. Further, the transmitting section 110 may be called a transmitter, and the receiving section 120 may be called a receiver.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 includes a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 15 is only an example. As long as the operations according to the embodiments of the present invention can be executed, the functional divisions and functional parts may have any names.
  • the transmitting section 210 and the receiving section 220 may be collectively referred to as a communication section.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and obtains higher layer signals from the received physical layer signals. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH, etc. transmitted from the base station 10. Further, for example, the transmitter 210 transmits a PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), a PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), a PSDCH (PSDCH) to another terminal 20 as D2D communication.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH PSDCH
  • the receiving unit 220 may receive the PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20. Further, the transmitter 210 includes the antenna port described in this embodiment.
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 or other terminals by the receiving unit 220 in a storage device included in the setting unit 230, and reads the information from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
  • the control unit 240 controls the terminal 20.
  • a functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and a functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • the transmitter 210 may be called a transmitter
  • the receiver 220 may be called a receiver.
  • the control unit 240 can also perform measurements, LBT, and the like. Note that the measurement may be performed by the receiving unit 220.
  • the present embodiment provides at least the terminals, base stations, and communication methods described in Additional Notes 1 to 5 below.
  • (Additional note 1) a transmitting unit that transmits capability information to a base station regarding the ability to measure the synchronization signal in a band outside a bandwidth portion in which the synchronization signal is not received; a control unit that measures the synchronization signal in a band outside the bandwidth portion;
  • a terminal equipped with The terminal according to supplementary note 1, wherein the control unit measures the synchronization signal outside the bandwidth portion and outside the radio frequency band of the terminal.
  • the transmitting unit transmits capability information regarding the ability to perform reference signal measurement to the base station in addition to capability information regarding the ability to perform the synchronization signal measurement, The terminal according to Supplementary Note 1 or 2, wherein the control unit measures the synchronization signal or the reference signal.
  • a receiving unit that receives capability information from the terminal regarding the ability to measure the synchronization signal in a band outside a bandwidth portion in which the terminal does not receive the synchronization signal;
  • a transmitting unit that transmits the synchronization signal in a band outside the bandwidth portion.
  • a communication method performed by a terminal comprising: measuring the synchronization signal in a band outside the bandwidth portion.
  • Supplementary Notes 1 to 5 provides a technology that allows a terminal operating in BWP that does not receive SSB to communicate appropriately. According to Additional Note 2, it is possible to perform communication appropriately even if the BWF band is equal to the RF band. According to Supplementary Note 3, it is also possible to measure CSI-RS and the like.
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, These include, but are not limited to, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assigning. I can't.
  • a functional block (configuration unit) that performs transmission is called a transmitting unit or a transmitter. In either case, as described above, the implementation method is not particularly limited.
  • the base station 10, terminal 20, etc. in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the base station 10, the terminal 20, and the LMF 30 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc. Good too.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of each device shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • Each function in the base station 10 and the terminal 20 is performed by loading predetermined software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, so that the processor 1001 performs calculations and controls communication by the communication device 1004. This is realized by controlling at least one of reading and writing data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured with a central processing unit (CPU) that includes interfaces with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be implemented by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 14 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 15 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated on the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, such as at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disk, etc.). -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitting and receiving unit may be physically or logically separated into a transmitting unit and a receiving unit.
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10, the terminal 20, and the LMF 30 are equipped with a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • FIG. 17 shows an example of the configuration of vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, a front wheel 2007, a rear wheel 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, and various sensors 2021 to 2029. , an information service section 2012 and a communication module 2013.
  • the terminal 20 or base station 10 according to each aspect/embodiment described in this disclosure may be applied to a communication device mounted on the vehicle 2001, for example, may be applied to the communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001 are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from various sensors 2021 to 2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front wheel and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, and a front wheel rotation speed signal obtained by an air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signals, vehicle speed signals acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal sensor 2026. These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service department 2012 controls various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It is composed of one or more ECUs.
  • the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
  • the information service department 2012 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the driving support system unit 2030 includes a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (for example, GNSS, etc.), map information (for example, a high-definition (HD) map, an autonomous vehicle (AV) map, etc.) ), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors that prevent accidents and reduce the driver's driving burden.
  • the system is comprised of various devices that provide functions for the purpose and one or more ECUs that control these devices. Further, the driving support system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013, and realizes a driving support function or an automatic driving function.
  • Communication module 2013 can communicate with microprocessor 2031 and components of vehicle 2001 via a communication port.
  • the communication module 2013 communicates with the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, electronic Data is transmitted and received between the microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and sensors 2021 to 29 in the control unit 2010.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, various information is transmitted and received with an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, or the like.
  • the communication module 2013 receives signals from the various sensors 2021 to 2028 described above that are input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012. At least one of the information based on the information may be transmitted to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, various sensors 2021-2028, information service unit 2012, etc. may be called an input unit that receives input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, inter-vehicle information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service section 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 is an output unit that outputs information (for example, outputs information to devices such as a display and a speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013). may be called.
  • Communication module 2013 also stores various information received from external devices into memory 2032 that can be used by microprocessor 2031 . Based on the information stored in the memory 2032, the microprocessor 2031 controls the drive section 2002, steering section 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheel 2007, rear wheel 2008, and axle 2009 provided in the vehicle 2001. , sensors 2021 to 2029, etc. may be controlled.
  • the operations of a plurality of functional sections may be physically performed by one component, or the operations of one functional section may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • Software operated by the processor included in the base station 10 according to the embodiment of the present invention and software operated by the processor included in the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are respectively random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be physical layer signaling (e.g., DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling). , broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system). system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is an integer or decimal number, for example)), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), New radio access ( NX), Future generation radio access (FX), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802 Systems that utilize .16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and that are extended, modified, created, and defined based on these.
  • the present invention may be
  • the base station 10 may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10. It is clear that this can be done by at least one of the following: for example, MME or S-GW (possible, but not limited to).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Packet Control Function
  • the other network node may be a combination of multiple other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • the information, signals, etc. described in this disclosure can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). It may be input/output via multiple network nodes.
  • the input/output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Information etc. to be input/output may be overwritten, updated, or additionally written. The output information etc. may be deleted. The input information etc. may be transmitted to other devices.
  • the determination in the present disclosure may be performed based on a value represented by 1 bit (0 or 1), a truth value (Boolean: true or false), or a comparison of numerical values (e.g. , comparison with a predetermined value).
  • Software includes instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name. , should be broadly construed to mean an application, software application, software package, routine, subroutine, object, executable, thread of execution, procedure, function, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website, When transmitted from a server or other remote source, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. which may be referred to throughout the above description, may refer to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may also be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • a component carrier may also be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • Base Station BS
  • wireless base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (RRHs)). Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRHs small indoor base stations
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • the base station transmitting information to the terminal may be read as the base station instructing the terminal to control/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is defined by a person skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of a base station and a mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on a mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body refers to a movable object, and the moving speed is arbitrary. Naturally, this also includes cases where the moving object is stopped.
  • the mobile objects include, for example, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, carts, rickshaws, ships and other watercraft.
  • the mobile object may be a mobile object that autonomously travels based on a travel command. It may be a vehicle (e.g. car, airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g. drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). good.
  • the base station and the mobile station includes devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by a terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • the terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • a terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
  • a configuration may be adopted in which the base station has the functions that the above-described terminal has.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, and inquiry. (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and regarding an ascertaining as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include considering something as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. as “judgment” and “decision”. may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting", “considering”, etc.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and to each other. It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may also be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to the transmission and/or reception of a certain signal or channel. Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, and transmitter/receiver. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transmitter/receiver transmitter/receiver. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. It's okay.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • one slot may be called a unit time. The unit time may be different for each cell depending on the numerology.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on newerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a partial bandwidth or the like) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
  • Base station 110 Transmitting section 120 Receiving section 130 Setting section 140 Control section 20 Terminal 210 Transmitting section 220 Receiving section 230 Setting section 240 Control section 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive section 2003 Steering section 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheel 2008 Rear wheel 2009 Axle 2010 Electronic control section 2012 Information service section 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotational speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake Pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving support system section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)

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Abstract

端末において、同期信号を受信しない帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報を基地局に送信する送信部と、前記帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う制御部と、を備える。

Description

端末、基地局、及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末、基地局、及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている。
 NRでは、複雑さを軽減させた端末の仕様について検討されている。例えば、能力低減(RedCap:Reduced Capability)された端末は、通常の端末よりも通信の最大帯域幅が低減される。
3GPP TS 38.306 V17.1.0 (2022-06)
 NRでは、端末が使用できるRF帯域(無線周波数帯域)の帯域幅以下の帯域幅を持つBWP(Bandwidth Part)を用いて通信を行うことができる。BWPの設定によっては、端末は、セル内で端末共通に設定されるSSB(SS/PBCH Block)をBWP内で受信できない場合が生じることが考えられる。特に、最大帯域幅が低減されるRedCap端末においてこの事象が生じることが想定されるが、RedCap端末以外の端末においてもこの事象は生じ得る。
 一方、端末は、適切に通信を行うために、SSBを測定してRLM(Radio Link Monitoring)等を実行する必要がある。しかし、従来技術においては、SSBを受信しないBWPで動作する端末に対する、SSBを測定する能力についての規定がない。そのため、SSBを受信しないBWPで動作する従来技術の端末は、適切に通信を行えない可能性がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、SSBを受信しないBWPで動作する端末が、適切に通信を行うことを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、同期信号を受信しない帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報を基地局に送信する送信部と、
 前記帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う制御部と、
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、SSBを受信しないBWPで動作する端末が、適切に通信を行うことを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 システムの動作例を説明するための図である。 BWP外でのSSB受信を説明するための図である。 BWP外でのSSB受信を説明するための図である。 FG28-1aを示す図である。 CSI-RS測定/SSB測定に関連するFGを示す図である。 CSI-RS測定/SSB測定に関連するFGを示す図である。 CSI-RS測定/SSB測定に関連するFGを示す図である。 CSI-RS測定/SSB測定に関連するFGを示す図である。 RLMの手順例を示す図である。 BFRの手順例を説明するための図である。 BFRの手順例を説明するための図である。 基地局10の構成例を示す図である。 端末20の構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。 車両の構成例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEあるいは既存のNRであるが、既存のLTE、NRに限られない。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のNR等で使用されているSSB、BWP等の用語を使用するが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(1)を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。SSBを同期信号と呼んでも良いし、同期信号ブロックと呼んでも良い。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(Component Carrier, コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(Primary cell, プライマリセル)と1以上のSCell(Secondary cell, セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの例(2)を説明するための図である。図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示されるとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCG Cell)と1以上のSCellから構成される。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。なお、以下の説明において、「/」は、特に断らない限り、また、文脈から異なる意味であることが明らかである場合を除いて、「又は」を意味する。
 (課題について)
 前述したとおり、NRにおいて、能力低減(RedCap:Reduced Capability)した端末20の検討が進められている。例えば、FR1において、初期アクセス中及び初期アクセス後におけるRedCap端末の最大帯域幅は20MHzに制限される。また、FR2において、初期アクセス中及び初期アクセス後におけるRedCap端末の最大帯域幅は100MHzに制限される。なお、20MHz、100MHzなどの数値は一例であり、最大帯域幅がこれら以外の数値であってもよい。
 現状では、SSBはセル内で共通の設定でブロードキャストされるため、端末20が個別に使用するBWP(Bandwidth part)の周波数帯域によっては、端末20は、SSBの送信周波数を含まないBWPで動作を行うことが考えられる。なお、本実施の形態において、端末20から基地局10への要求に基づき、基地局10が端末20に対してSSBを送信する方式(オンデマンドSSB)が用いられてもよい。本実施の形態における「SSB」はオンデマンドSSBを含むものとする。
 3GPP(登録商標)では、端末20がサポートすべき機能(能力)が、featureあるいはfeature group(FG)として規定されており(例えばTS38.822あるいはTR38.822)、SSBを含まないBWPにおける動作をサポートする端末20は、FG6-1aをサポートする端末20として規定されている。SSBを含まないBWPにおける動作を「SSB-less BWP operation」と呼ぶ。
 また、3GPPにおいて、端末20がある機能(例:featureあるいはfeature group)をサポートするかどうかを示す各種のUE capability(端末能力情報)が規定されている(例えば非特許文献1)。しかし、現状では、SSBを含まないBWPにおける動作をサポートする端末20を想定した、BWP帯域外のSSBを測定するUE capabilityは規定されていない。BWP帯域外のSSBを測定するUE capabilityの規定がない場合、端末20は適切に通信を行うことができない可能性がある。なお、UE capabilityとfeature/feature groupとを同義と考えてもよい。
 そこで、本実施の形態では、後述のように、BWP帯域外のSSBを測定するUE capabilityが規定されるものとする。なお、BWP帯域外のSSBを測定するUE capabilityを規定する場合、当該UE capabilityは、RedCap端末に限らないNR端末に対するUE capabilityとすることが想定される(RedCap端末による当該UE capabilityのサポートを除外しない)。また、Measurement gapを規定せずにBWP帯域外のSSBを測定可能とすることが想定される。
 SSB-less BWP operationをサポートする端末20は、適切な無線通信動作を行うために、SSB-less BWP operationに合わせてSSB-based and/or CSI-RS basedのRLM/RRM measurement機能をサポートする必要がある。
 ところで、前述のUE capabilityとして、端末20のRF帯域内かつBWP帯域外のSSBの測定をサポートするUE capabilityと、RF帯域外かつBWP帯域外のSSB測定をサポートするUE capabilityとが考えられる。RF帯域とは、端末20が通信に使用することができる無線周波数帯域である。
 一方、最大帯域幅が制限されるRedCap端末においては、BWP帯域外のSSBの測定=RF帯域外のSSBの測定となることが想定される。
 前述のUE capabilityが、RF帯域内かつBWP帯域外のSSBの測定をサポートするUE capabilityである場合、SSB-less BWP operationをサポートするRedCap端末に対して、別途RF帯域外かつBWP帯域外のSSB測定をサポートするUE capability(あるいはfeature)を規定する必要がある。また、当該RedCap端末は、CSI-RS-basedのRLM/RRM measurement機能をサポートする必要がある。ただし、CSI-RS-basedのRLM/RRM measurement機能をサポートしないRedCap端末が存在してもよい。
 なお、本実施の形態に係る端末20は、RedCap端末に限定されない。本実施の形態に係る端末20は、RedCap端末であってもよいし、RedCap端末以外の端末であってもよい。
 (実施の形態の概要、基本的な動作例)
 本実施の形態では、SSB-less BWP operationをサポートする端末20(例えばRedCap端末)に対して、RLM/RRM機能をサポートすることが適切にUE capability/featureとして仕様書に規定されるものとする。ここでの仕様書とは例えば3GPPの仕様書(例:Technical specification又はTechnical Report)であり、端末20は当該仕様書に従って動作する。つまり、端末20は、SSB-less BWP operationとともに、RLM/RRM機能をサポートする。「RLM/RRM機能」は例示であり、更なる機能をサポートしてもよい。なお、RLMはRadio Link Monitoringの略であり、RRMはRadio Resource Managementの略である。
 SSB-less BWP operationをサポートする端末20に対して、RLM/RRM機能をサポートすることがUE capability/featureとして仕様書に規定されることで、その仕様書に従って動作する端末20は、例えば、図3に示す動作を実行する。
 図3のS1において、端末20は基地局10に対して能力情報(UE capability)を送信する。この能力情報は、例えば、第1実施形態/第2実施形態/第3実施形態で説明するUE capability/featureである。例えば、この能力情報は、SSB-less BWP operationをサポートする端末20が、RLM/RRM機能をサポートすることを示す情報である。S2において、基地局10及び端末20は、当該能力情報に応じた動作を実行する。例えば、後述する「動作例」で説明するRLM等の動作を実行する。
 例えば、基地局10は、端末20から、BWP外の帯域でのSSB測定をサポートすることを示す能力情報を受信した場合に、当該帯域でSSBを送信する。また、基地局10は、BWP外の帯域でのSSB測定をサポートすることを示す能力情報を全く受信しない場合に、当該帯域でSSBを送信しないこととしてもよい。
 後述する第1実施形態~第3実施形態のいずれの場合についても、S1におけるUE capabilityの報告は、端末単位、band単位、band combination単位、feature set単位、「feature set per cell」単位、feature単位、feature group単位、機能単位のうちのいずれの単位でなされてもよい。また、上記以外の単位で報告がなされてもよい。
 本実施の形態に係る端末20が実行する、SSB-less BWP operationにおけるSSB測定(SSB受信)の動作例を図4、図5を参照して説明する。図4、図5のいずれの場合も、端末20にはBWPが設定されているとする。図4、図5及びその説明において、「SSB」を「CSI-RS」に置き換えてもよい。
 図4は、BWPの帯域幅がRF帯域の帯域幅よりも狭い場合の例である。図4の例において、端末20は、BWPにおいて、データ送受信等を行いつつ、BWP外のRF帯域内で、SSBを受信する。
 図5は、BWPの帯域幅とRF帯域の帯域幅とが同じである場合の例である。図5の例において、端末20は、BWPにおいて、データ送受信等を行いつつ、BWP外(かつRF帯域外)の帯域内でSSBを受信する。
 例えば、図5の動作を行う端末20の無線回路は、能力としては、RF帯域よりも広い帯域(SSBを含む帯域)での通信を行う能力を持っているが、消費電力削減のために、通常は当該広い帯域よりも狭い帯域をRF帯域として使用して通信を行う。このような端末20は、SSB-less BWP operationを行いかつSSB測定を行う際には、例えば、RF帯域での通信と、RF帯域外でのSSBを含む帯域での通信とを時間的に切り替えながら実行する。あるいは、端末20は、RF帯域用の無線回路と、RF帯域外用の無線回路を備えることとしてもよい。
 なお、本実施の形態(第1実施形態~第3実施形態を含む)では、主に、ダウンリンクの動作を想定しているが、ダウンリンクに限定されない。例えば、本実施の形態におけるSSBをSRS(Sounding reference Signal)に置き換えてもよい。つまり、「SRS-less BWP operationを行い、かつBWP外でSRS送信を行う」動作が端末20の能力として規定され、端末20は「SRS-less BWP operationを行い、かつBWP外でSRS送信を行う」動作を実行することとしてもよい。
 以下では、より具体的な例として、第1実施形態~第3実施形態を説明する。第1実施形態~第3実施形態は任意に組み合わせて実施することが可能である。第1実施形態~第3実施形態の概要は下記のとおりである。
 第1実施形態:BWP帯域外SSB測定に関するUE capabilityをFG28-1aのcomponentとして仕様書に規定する。
 第2実施形態:BWP帯域外SSB測定に関するUE capabilityを仕様書に規定し、それをFG28-1aのPrerequisite capabilityとする。
 第2実施形態では、例えば、RF帯域外かつBWP帯域外のSSB測定に関するUE capabilityを規定してもよいし、RedCap端末が第2実施形態の機能をサポートする場合については、当該UE capabilityは、RF帯域外のSSB測定動作のサポートであることを仕様書に明記してもよい。
 第3実施形態:CSI-RS測定に関するUE capabilityをFG28-1aのPrerequisite capabilityとする。
 上記の「FG28-1a」とは、RedCap用のUE featureとしてのfeature groupである。「FG28-1a」を含む部分のUE featureの記載(抜粋)を図6に示す。
 なお、「28-1a」が別のindexに変更されてもよい。つまり、本明細書での「FG28-1a」の機能に関する説明は、別のFGのindexの機能に関する説明であってもよい。以下、各実施形態について説明する。
 (第1実施形態)
 まず、第1実施形態を説明する。前述したように、第1実施形態では、BWP帯域外SSB測定に関するUE capabilityをFG28-1aのcomponent(要素)として仕様書に規定する。規定されたUE capabilityは、例えば、端末20から基地局10に能力情報として通知される。
 第1実施形態における上記要素において規定する機能(つまり、端末20がサポートする機能)は、BWP帯域外かつRF帯域外のSSBを測定する機能であってもよい。
 端末20がサポートするSSB測定の目的は、例えば、下記の(1)~(5)のうちのいずれか1つ又はいずれか複数又は全部である。
 (1)Radio Link Monitoringのための測定
 (2)RRM/L3-measurement
 (3)Beam managementのためのL1-measurement
 (4)Candidate beam detection/BFRのnew beam identificationのためのL1-measurement
 (5)BM/BFD/CBDのための測定にBWP帯域外SSBを使用する場合は、関連するUE capability(例:FG1-4/1-5/1-6/1-7/1-8/1-13/2-24/2-31/10-2g/10-2h/10-2i)をサポートすることを前提としても良い。RLM/BM/BFD/CBD等における具体的な動作例については後述する。
 ここで、RRM/L3-measurementにおいては、例えば、基地局10から端末20に測定対象(例:SSB/CSI-RSのインデックス)が通知され、端末20は、SSB/CSI-RSの測定結果を基地局10に通知する。基地局10は、当該測定結果に基づいて、例えば、他セルへの遷移、CCの追加等を端末20に指示する。
 なお、BMはBeam managementの略であり、BFDはBeam Failure Detectionの略であり、CBDはCandidate Beam detectionの略である。BFD/CBDを「BFR(Beam Failure Recovery)」と呼んでもよい。
 FG1-4/1-5/1-6/1-7/1-8/1-13/2-24/2-31/10-2g/10-2h/10-2iは、3GPP TS38.822(又は3GPP TR38.822)に規定されている機能であり、その規定の内容(抜粋)を図7~図9に示す。
 上記のとおり、第1実施形態では、端末20において、CSI-RSの測定もサポートされてよい。当該CSI-RSについては、SSBと同様にBWF帯域外であってもよいし、RF帯域外かつBWF帯域外であってもよい。また、当該CSI-RSについては、BWF帯域内であってもよい。
 第1実施形態において、BWP帯域外のSSBはcell defining-SSB (CD-SSB:SIB1を受信するために受信するSSB)であっても良いし、non-CD SSB(NCD-SSB:CD-SSBとは別のリソースで送信されるSSB)であっても良いし、これらの両方であっても良い。
 また、第1実施形態におけるBWPはRRCにより設定されたRRC-configured DL BWPであっても良いし、RedCap UEに対して設定されたseparate initial DL BWPであっても良いし、既存Rel-15/16端末と共有するinitial DL BWPであっても良い。
 第1実施形態において、仕様書に記載されるFG28-1aの部分の例を図10に示す。図6に対して新規に追加した部分を下線で示している。図10に示すように、「RRC-configured DL BWP without CD-SSB or NCD-SSB」に加えて、「Measurement of SSB outside the RRC-configured DL BWP for RLM/RRM and BM/BFD (if supported)」が記載される。
 以上説明した第1実施形態により、端末20は、SSB-less BWP operationにおいて、SSB/CSI-RSの測定を行うことができるので、適切に通信を行うことができる。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態を説明する。前述のとおり、第2実施形態では、BWP帯域外SSB測定に関するUE Capabilityを規定し、それをFG28-1aのPrerequisite capability(前提機能)とする。規定されたUE capability/Prerequisite capabilityは、例えば、端末20から基地局10に能力情報として通知される。
 つまり、第2実施形態では、BWP帯域外SSB測定を行うことができる端末のみが、FG28-1aの機能(つまり、RRC-configured DL BWP without CD-SSB or NCD-SSB等)をサポートできる。
 例えば、FG28-1aとは別のFG(e.g.,FG28-X)としてBWP帯域外SSB測定に関するUE Capabilityが仕様書に規定される。当該UE Capabilityとして、例えば、下記のオプション1~3がある。
  <オプション1>
 当該UE Capabilityは、RF帯域外のSSBを測定するUE capabilityである。
  <オプション2>
 当該UE Capabilityは、RF帯域内のSSBを測定するUE capabilityである。
  <オプション3>
 当該UE Capabilityは、RF帯域外のSSBを測定することもできるし、RF帯域外のSSBを測定することもできることを示すUE capabilityである。
 上記オプション2について、当該UE capabilityをサポートする端末がRedCap端末でない場合は、当該UE capabilityは、RF帯域内かつBWP帯域外のSSB測定を行うことを示すUE capabilityとしても良い。また、オプション2について、RedCap端末については、当該UE capabilityは、RF帯域外のSSB測定動作のサポートであることを明記しても良い。ただし、RedCap端末であっても、当該UE capabilityはRF帯域内のSSB測定動作をサポートすることであってもよい。
 第2実施形態において、RedCap端末とは、特定のUE Capability(例:FG28-1)をサポートする端末20であっても良いし、Msg1/3/Aのいずれか少なくとも1つで自身がeRedCap UEであることを基地局10に通知した端末20であってもよい。
 第2実施形態における当該UE capability(e.g.,FG28-X)はFG28-1(RedCap端末のbasic feature)をprerequisite FGとしても良い。また、当該UE capability(e.g.,FG28-X)をFG6-1aのprerequisite FGとしても良い。
 <第2実施形態のSSB測定について>
 第2実施形態において端末20がサポートするSSB測定の目的は、第1実施形態の場合と同様であり、例えば、下記の(1)~(5)のうちのいずれか1つ又はいずれか複数又は全部である。
 (1)Radio Link Monitoringのための測定
 (2)RRM/L3-measurement
 (3)Beam managementのためのL1-measurement
 (4)Candidate beam detection/BFRのnew beam identificationのためのL1-measurement
 (5)BM/BFD/CBDのための測定にBWP帯域外SSBを使用する場合は、関連するUE capability(例:FG1-4/1-5/1-6/1-7/1-8/1-13/2-24/2-31/10-2g/10-2h/10-2i)をサポートすることを前提としても良い。
 前述のとおり、FG1-4/1-5/1-6/1-7/1-8/1-13/2-24/2-31/10-2g/10-2h/10-2iは、3GPP TS38.822(又は3GPP TR38.822)に規定されている機能であり、その規定の内容(抜粋)は図7~図9に示したとおりである。すなわち、第2実施形態においても、CSI-RSの測定もサポートされてよい。当該CSI-RSについては、SSBと同様にBWF帯域外であってもよいし、RF帯域外かつBWF帯域外であってもよい。また、当該CSI-RSについては、BWF帯域内であってもよい。
 第2実施形態において、BWP帯域外のSSBはcell defining-SSB (CD-SSB:SIB1を受信するために受信するSSB)であっても良いし、non-CD SSB(NCD-SSB:CD-SSBとは別のリソースで送信されるSSB)であっても良いし、これらの両方であっても良い。
 また、第2実施形態におけるBWPはRRCにより設定されたRRC-configured DL BWPであっても良いし、RedCap UEに対して設定されたseparate initial DL BWPであっても良いし、既存Rel-15/16端末と共有するinitial DL BWPであっても良い。
 第2実施形態において、FG28-1aのPrerequisite capabilityとして記述される内容(例:FG28-Xの内容)は、例えば、第1実施形態の例で示したものと同様の「Measurement of SSB outside the RRC-configured DL BWP for RLM/RRM and BM/BFD (if supported)」であっても良い。
 以上説明した第2実施形態によっても、端末20は、SSB-less BWP operationにおいて、SSB/CSI-RSの測定を行うことができるので、適切に通信を行うことができる。
 (第3実施形態)
 次に、第3実施形態を説明する。前述したように、第3実施形態では、端末20におけるCSI-RS測定に関するUE capabilityをFG28-1aのPrerequisite capability(前提機能、前提能力)とする。規定されたUE capability/Prerequisite capabilityは、例えば、端末20から基地局10に能力情報として通知される。
 より具体的には、FG1-4/1-5/1-6/1-7/1-8/1-13/1-14/2-24/2-31/10-2g/10-2h/10-2i(図7~9)の少なくともいずれか1つをFG28-1aのPrerequisite capabilityとしても良い。ここでの「FG28-1a」は、図6に示した既存の「FG28-1a」であってもよいし、第1実施形態あるいは第2実施形態で説明した「FG28-1a」であってもよい。
 また、第3実施形態におけるCSI-RS測定は、BWP外の帯域でのCSI-RS測定であってもよいし、BWP内の帯域でのCSI-RS測定であってもよい。また、BWP外の帯域でのCSI-RS測定については、RF帯域外のCSI-RSの測定であってもよいし、RF帯域内のCSI-RS測定であってもよい。
 また、第3実施形態における端末20の動作において、SSBを測定する場合、端末20は、BWP外の帯域でのSSB測定を行う。BWP外の帯域でのSSB測定については、RF帯域外のSSBの測定であってもよいし、RF帯域内のSSBの測定であってもよい。
 以上説明した第3実施形態によっても、端末20は、SSB-less BWP operationにおいて、SSB/CSI-RSの測定を行うことができるので、適切に通信を行うことができる。
 (第1実施形態~第3実施形態の組み合わせについて)
 前述したとおり、第1実施形態~第3実施形態は、いずれか2つ又は全部を任意に組み合わせることが可能である。組み合わせの具体例としては、例えば、下記の例1~例3がある。
 <例1>
 第1実施形態において、端末20がRedCap端末であり、それが第2実施形態のUE capabilityをサポートする場合には、端末20は、第1実施形態で説明したcomponent Xをサポートしなくても良い。
 <例2>
 第1実施形態において、端末20がRedCap端末であり、それがCSI-RS based measurement(例:FG1-4/1-5/1-6/1-7/1-8/1-13/1-14)をサポートする場合は、端末20は、第1実施形態で説明したcomponent Xをサポートしなくても良い。
 <例3>
 第2実施形態又は第3実施形態において、第2実施形態におけるprerequisite FG又は第3実施形態におけるprerequisite FGの少なくともいずれか一つのFGをサポートすることを、FG28-1aサポートの前提条件としても良い。
 (動作例)
 第1実施形態~第3実施形態のいずれにおいても、端末20は、RLM、BM、BFD、CBD等をサポート可能である。以下では、第1実施形態~第3実施形態に共通の端末20の動作例として、RLM、BM、BFD、CBD等に関する動作例を説明する。具体的にはCSI-RSあるいはSSBを使用する動作の例として、RLM/RLFとBFRを説明する。なお、以下で説明するCSI-RSを用いた動作において、CSI-RSに代えてSSBを使用してもよい。また、以下で使用するSSBは、BWP帯域外のSSBであることを想定する。
 (RLM/RLF)
 まず、RLM/RLFについて説明する。端末20(及び基地局10)は、SSB又はCSI-RSの測定によりRLM(Radio Link Monitoring)を行って、RLF(Radio Link Failure)を検知すると、RRC接続再確立(RRC connection re-establishment)等を実行する。
 RLMにおいては、回数の閾値であるカウンタ値N310、N311、及びタイマT310、T311等が使用される。これらのパラメータは、端末20が基地局10からRRCシグナリングにより受信したものである。
 N310は、連続するout-of-sync indicationの数の閾値であり、連続するout-of-sync indicationの数がN310に達すると、T310のタイマを開始する。
 T310は、上記のトリガで開始し、N311回の連続するin-sync indicationが通知されると停止する。T310が満了すると、例えば、RRC connection re-establishmentを実行する。T311は、セル再選択におけるRRC connection re-establishment手順の開始時に開始し、セル再選択に成功すると停止する。T311が満了した場合、端末20はRRCアイドル状態になる。
 端末20におけるRLMの手順例を、図11を参照して説明する。端末20において、L1-measurementにより下位レイヤ(例えば物理レイヤの機能部)がout-of-sync(無線リンク品質劣化)を検知するとout-of-sync indicationを上位レイヤ(例えば、MACあるいはRRCの機能部)に通知する。
 端末20は、N310回の連続するout-of-sync indicationが下位レイヤから上位レイヤに通知されたことを検知すると、タイマT310を開始する。端末20は、タイマT310が動作中にN311回の連続するin-sync indication(無線リンク正常通知)が下位レイヤから上位レイヤに通知されたことを検知するとT310を停止する。もしもT310が満了した場合、RLFが発生したと判断し、RRC connection re-establishment手順を実行する。
 上記のin-sync indicationは、例えば、下記のように定義される情報である。
 「Upon request from higher layers, the UE provides to higher layers the periodic CSI-RS configuration indexes and/or SS/PBCH block indexes from the set q1~ and the corresponding radio link quality measurements that are larger than or equal to Qin」
 つまり、in-sync indicationは、ある閾値Qin以上の無線品質測定値が得られたP-CSI-RSのインデックス、又は(及びでもよい)、SS/PBCH block(SSB)のインデックスである。また、対象のP-CSI-RSのインデックス、SSBのインデックスは、「q1~」の集合内のものである。q1~は、例えば、無線リンク品質測定用のcandidateBeamRSListにより、基地局10から端末20にRRCシグナリングにより通知されるパラメータである。なお、無線リンク品質はRSRPであってもよいし、RSRQであってもよい。
 上記のout-of-sync indicationは、例えば下記により定義される。
 「PHY in the UE provides an indication to higher layers when the radio link quality for all corresponding resource configurations in the set q0~ that the UE uses to assess the radio link quality is worse than the threshold Qout」
 つまり、out-of-sync indicationは、端末20が無線リンク品質評価のために使用している集合「q0~」における全てのリソースの無線リンク品質がある閾値Qoutよりも悪い場合に通知される情報である。q0~は、例えば、failureDetectionResourcesにより、基地局10から端末20にRRCシグナリングにより通知される、P-CSI-RSのインデックスの集合である。
 (BFD/BFR)
 次に、BFD/BFRについて説明する。ここでは、ビームの故障を検出して(BFD)、ビームのリカバリ(BFR)を行う動作例について図12,図13を参照して説明する。
 まず、図12を参照して、PCell/PSCellにおけるBFD/BFRの動作例を説明する。
 S10において、端末20は、基地局10からビーム毎に送信される参照信号(CSI-RS、SSB、又はCSI-RSとSSBの両方)を受信し、その品質(RSRP、RSRQ等)を測定する。ここで端末20は、全ての参照信号(つまりビーム)の品質が悪くなったと判断した回数が所定回数に達したら、S11の新たなビームのサーチを行う。
 S10における全ての参照信号とは、beam failurの検出のために測定を行う、基地局10から端末20に設定される参照信号(のインデックス)の集合(failure detection resources)であり、これをq0と呼ぶ。これには、例えば、8が設定される。
 S11において、端末20は、候補となる参照信号(基地局10から設定されるcandidateBeamRSListでありq1と呼ぶ)のL1-RSRPを測定し、L1-RSRPが最大となる参照信号(ビーム)を新たなビームとして選択する。
 S12において、端末20は、選択した新たなビームに対応するPRACH occasionでPRACH(プリアンブル)を送信する。端末20は、4スロット後から開始するBFR response windowでBFR response(PDCCH)を監視する。
 端末20は、S13でBFR response(のPDCCH)を受信してから28シンボル後に、CORESET#0でモニタするPDCCHは、新たなビーム(参照信号)とQCL関係にあると想定して、CORESET#0でPDCCHをモニタする。
 次に、図13を参照して、SCellに対するBFD/BFRの動作例を説明する。図13では、基地局30によりSCellが提供されているとする。
 S20において、端末20は、基地局30からビーム毎に送信される参照信号(CSI-RS、SSB、又はCSI-RSとSSBの両方)を受信し、その品質(RSRP、RSRQ等)を測定する。ここで端末20は、全ての参照信号(つまりビーム)の品質が悪くなったと判断した回数が所定閾値に達したら、S21でSR(スケジューリングリクエスト)を送信する。また、S23において、新たなビームのサーチを行う。
 S20における全ての参照信号(CSI-RS、SSB、又はCSI-RSとSSBの両方)とは、beam failureの検出のために測定を行う、基地局10から端末20に設定される参照信号(のインデックス)の集合(failure Detection resources)であり、これをq0と呼ぶ。これには、例えば、8が設定される。
 S23において、端末20は、候補となる参照信号(例えば、基地局10から設定されるcandidateBeamRSListでありq1と呼ぶ)のL1-RSRPを測定し、L1-RSRPが最大となる参照信号(ビーム)を新たなビームとして選択する。
 S22において、端末20はUL-grantを受信しており、そこで割り当てられたリソースを用いて、S24において、MAC CEを送信する。MAC CEには、beam故障のあったCCのインデックスと、CC毎の新たな参照信号のインデックス(つまりビームのインデックス)が含まれる。端末20は、S25でBFR response(PDCCH)を受信する。
 端末20は、PUSCHをスケジューリングするPDCCH(S25のPDCCH)を受信してから28シンボル後に、以降SCellでモニタするPDCCHは、新たなビーム(参照信号)とQCL関係にあると想定して、PDCCHをモニタする。また、端末20は、上記28シンボル後に、以降SCellで送信するPUSCHは、新たなビーム(参照信号)の空間ドメインフィルタに対応する空間ドメインフィルタを使用して送信する。つまり、PUSCHについてもQCLを更新する。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局10>
 図14は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。送信部110は、LMFなどのネットワーク装置へ信号を送信することもできる。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。受信部120は、LMF30などのネットワーク装置から信号を受信することもできる。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介して端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、LBTを行う機能を含む。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図15は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図15に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図15に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。また、送信部210には、本実施形態で説明したアンテナポートが含まれる。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は他の端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
 制御部240は、端末20の制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210を送信機と呼び、受信部220を受信機と呼んでもよい。制御部240は、測定、LBT等を行うこともできる。なお、測定を受信部220が行ってもよい。
 本実施の形態により、少なくとも、下記の付記項1~5の端末、基地局、及び通信方法が提供される。
(付記項1)
 同期信号を受信しない帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報を基地局に送信する送信部と、
 前記帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う制御部と、
 を備える端末。
(付記項2)
 前記制御部は、前記帯域幅部分の外側、かつ、前記端末の無線周波数帯域の外側で前記同期信号の測定を行う
 付記項1に記載の端末。
(付記項3)
 前記送信部は、前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報に加えて、参照信号の測定を行う能力に関する能力情報を前記基地局に送信し、
 前記制御部は、前記同期信号の測定又は前記参照信号の測定を行う
 付記項1又は2に記載の端末。
(付記項4)
 端末において同期信号を受信しない帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報を、前記端末から受信する受信部と、
 前記帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号を送信する送信部と
 を備える基地局。
(付記項5)
 同期信号を受信しない帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報を基地局に送信するステップと、
 前記帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行うステップと
 を備える、端末が実行する通信方法。
 付記項1~付記項5のいずれによっても、SSBを受信しないBWPで動作する端末が、適切に通信を行うことを可能とする技術が提供される。付記項2によれば、BWF帯域=RF帯域であっても、適切に通信を行うことが可能となる。付記項3によれば、CSI-RS等の測定も行うことが可能となる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図14及び図15)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図16は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20及びLMF30のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図14に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図15に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20及びLMF30は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、端末20あるいは基地局10を車両2001に備えてもよい。図17に車両2001の構成例を示す。図17に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態に係る端末20あるいは基地局10は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet  of  Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検出センサ
2029  アクセルペダルセンサ
2030  運転支援システム部
2031  マイクロプロセッサ
2032  メモリ(ROM,RAM)
2033  通信ポート(IOポート)

Claims (5)

  1.  同期信号を受信しない帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報を基地局に送信する送信部と、
     前記帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う制御部と、
     を備える端末。
  2.  前記制御部は、前記帯域幅部分の外側、かつ、前記端末の無線周波数帯域の外側で前記同期信号の測定を行う
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記送信部は、前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報に加えて、参照信号の測定を行う能力に関する能力情報を前記基地局に送信し、
     前記制御部は、前記同期信号の測定又は前記参照信号の測定を行う
     請求項1に記載の端末。
  4.  端末において同期信号を受信しない帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報を、前記端末から受信する受信部と、
     前記帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号を送信する送信部と
     を備える基地局。
  5.  同期信号を受信しない帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行う能力に関する能力情報を基地局に送信するステップと、
     前記帯域幅部分の外側の帯域で前記同期信号の測定を行うステップと
     を備える、端末が実行する通信方法。
     
     
     
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Title
CMCC: "Discussion on use of NCD-SSB or CSI-RS in DL BWPs for RedCap UE", 3GPP DRAFT; R2-2200862, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. electronic; 20220117 - 20220125, 11 January 2022 (2022-01-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052093984 *
MEDIATEK INC.: "BWP operation without BW restrictions for Non-RedCap UEs", 3GPP DRAFT; R4-2213650, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG4, no. Electronic Meeting; 20220815 - 20220826, 10 August 2022 (2022-08-10), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052282295 *

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