WO2024043086A1 - 端末、基地局及び通信方法 - Google Patents

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WO2024043086A1
WO2024043086A1 PCT/JP2023/028985 JP2023028985W WO2024043086A1 WO 2024043086 A1 WO2024043086 A1 WO 2024043086A1 JP 2023028985 W JP2023028985 W JP 2023028985W WO 2024043086 A1 WO2024043086 A1 WO 2024043086A1
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bwp
terminal
base station
bandwidth
common
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PCT/JP2023/028985
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Inventor
優元 ▲高▼橋
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, and a communication method in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 2 In Release 18 of 3GPP (registered trademark), consideration is being given to reducing the power consumption of base stations (for example, Non-Patent Document 2).
  • 3GPP TS 38.300 V17.1.0 (2022-06) "New SI: Study on network energy savings for NR", RP-213554, 3GPP TSG RAN Meeting #94e, 3GPP, December 2021 3GPP TS 38.211 V17.2.0 (2022-06) 3GPP TS 38.213 V17.2.0 (2022-06) 3GPP TS 38.331 V17.1.0 (2022-06) 3GPP TS 38.214 V17.2.0 (2022-06)
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to reduce power consumption in a wireless communication system.
  • a receiving unit receives from a base station a bandwidth adaptation notification for changing the bandwidth used for network energy saving, and changes the bandwidth to be used based on the bandwidth adaptation notification.
  • a terminal includes a control unit and a communication unit that communicates with the base station using the changed bandwidth.
  • power consumption can be reduced in a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a common BWP.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of FIG. Proposal - Option 1 - Option 1-1 - Alt.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of FIG. Proposal - Option 1 - Option 1-1 - Alt.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of No. 2;
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of proposal-option 1-option 1-2.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of FIG. Proposal - Option 2 - Option 2-1 - Alt.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of FIG. Proposal - Option 2 - Option 2-1 - Alt.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of No. 2;
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of proposal-option 2-option 2-2.
  • FIG. 2 is a sequence diagram for explaining an example of bandwidth adaptation according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of a functional configuration of a base station 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a functional configuration of a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a base station 10 or a terminal 20 according to an embodiment of the present invention. It is a figure showing an example of composition of vehicle 2001 in an embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR system after LTE-Advanced
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical Terms such as random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (for example, Flexible Duplex, etc.). This method may also be used.
  • configure the wireless parameters etc. may mean pre-configuring a predetermined value, or may mean that the base station 10 or Wireless parameters notified from the terminal 20 may also be set.
  • FIG. 1 is a diagram 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). As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 on the DL (Downlink), and receives the control signal or data from the terminal 20 on the UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell) and a primary cell (PCell) using CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary SCG cell (PSCell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
  • SCell secondary cell
  • PCell primary cell
  • DC Direct Connectivity
  • the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 via DL, and transmits control signals or data to the base station 10 via UL, thereby receiving various types of information provided by the wireless communication system. Use communication services. Furthermore, the terminal 20 receives various reference signals transmitted from the base station 10, and measures the channel quality based on the reception results of the reference signals.
  • a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • M2M Machine-to-Machine
  • the terminal 20 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 showing 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.
  • ⁇ BWP> the maximum value of the bandwidth per carrier is, for example, 100 MHz at frequencies below 6 GHz, and 400 MHz at frequencies above that, which is significantly larger than that in LTE.
  • 3GPP (NR) Release 15. -17 supports a technology called Bandwidth Part (BWP).
  • BWP Bandwidth Part
  • NR supports BWP (for example, see Sec. 4.4.5 of Non-Patent Document 3).
  • the base station 10 sets (provides) information regarding BWP to the terminal 20.
  • the terminal 20 is provided with serving cell parameters for each DL BWP or UL BWP within one set of DL BWP (downlink BWP) or UL BWP (uplink BWP) (for example, 4, Sec. 12 and Non-Patent Document 5, Sec. 4.4.5).
  • the terminal 20 is provided with the following parameters:
  • DL BWP a set of BWP-common and BWP-specific parameters with parameters "BWP-DownlinkCommon” and "BWP-DownlinkDedicated” or, in the case of UL BWP, a set of BWP-common with parameters "BWP-UplinkCommon" and "BWP-UplinkDedicated” and a set of BWP-specific parameters.
  • RIV is determined by the following formula (see, for example, Sec. 6.1.2.2.2 of Non-Patent Document 6).
  • ⁇ BWP switching> 3GPP Release 15-17 supports a technology called BWP switching that switches BWP.
  • the terminal 20 executes BWP switching using a timer such as Radio Resource Control (RRC), Medium Access Control - Control Element (MAC-CE), Downlink Control Information (DCI), or an inactivity timer. be instructed to do so.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC-CE Medium Access Control - Control Element
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI format 0_1/0_2/1_1/1_2 is used for BWP switching.
  • the terminal 20 performs, for example, receiving PDSCH and/or transmitting PUSCH while dynamically switching BWP.
  • the timer is used to allow the terminal 20 to fall back to the default DL BWP and falsely detect DCI indicating BWP switching.
  • the timer is set by the RRC in millisecond time units.
  • the timer starts subtracting from the value configured by, for example, RRC if there is a downlink or uplink grant or if there is a configured downlink or uplink channel. , or restart (eg, reset the value set by RRC and start subtracting).
  • the timer does not expire, and the terminal 20 sets the BWP to the default DL BWP. do not fallback to .
  • the timer will e.g. e.g. , subtract.
  • the timer time expires (for example, when the value set by RRC becomes 0)
  • the terminal 20 falls back to the default DL BWP.
  • the timer expires.
  • the BWP returns to the default DL BWP.
  • the terminal 20 can receive DCI indicating BWP switching in the default DL BWP.
  • the default DL BWP is the BWP set by "defaultDownlinkBWP-Id" (if set), and otherwise is the initial BWP. For example, if the default DL BWP is not set by "default DownlinkBWP-Id", the terminal 20 assumes that the initial BWP used for initial access is the default DL BWP.
  • BWP switching is performed on both the downlink and uplink.
  • a common BWP is set. For example, in BWP switching, a common BWP is set for the base station 10 and the terminal 20.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the common BWP.
  • FIG. 3 shows BWP1 to BWP4 of the terminals 20UE1 to UE4 as an example.
  • the terminals 20UE1 to UE4 switch from BWP1 to BWP4 to common BWP, as shown by arrow A5A in FIG. 3, based on an instruction from the base station 10 or a timer, for example. This operation narrows the communication bandwidth from the perspective of the base station 10 and implements ES.
  • the common BWP may be regarded as a BWP in which the frequencies of BWP in a plurality of terminals 20 are aligned and the bandwidths of BWP in a plurality of terminals 20 are set to be the same.
  • the common BWP may be referred to as NW ES BWP or ES BWP.
  • NW is an abbreviation for network.
  • a plurality of common BWPs may be set.
  • the plurality of common BWPs may each have different bandwidths. Any one of the plurality of common BWPs having different bandwidths may be selected depending on the mode, service, or type of the NW ES, for example.
  • the common BWP is set for each cell.
  • the common BWP is configured using parameters that are commonly configured for all terminals 20 within a cell.
  • the parameters are notified from the base station 10 to the terminal 20, for example.
  • the parameters may be, for example, parameters of higher layer signaling such as RRC (upper layer parameters).
  • the parameters are, for example, parameters set for each cell (cell unit), and may be referred to as cell-specific parameters.
  • the common BWP for the NW ES is configured by a new parameter such as "EnergySavingBWP" included in "ServingCellConfigCommon” and/or “Down linkConfigCommon” and/or "UplinkConfigCommon”.
  • “ServingCellConfigCommon”, “DownlinkConfigCommon”, and “UplinkConfigCommon” may be referred to as Information Elements (IEs) or parameters.
  • IEs Information Elements
  • a common BWP is configured in common in DL and UL
  • the common BWP is configured in ServingCel lConfigCommon.
  • the EnergySavingBWP parameter for the common BWP is configured in ServingCellConfigCommon.
  • the common BWP is configured separately in DL and UL, the common BWP is configured in each of "Downlink ConfigCommon" and "UplinkConfigCommon".
  • the common BWP is configured separately in DL and UL, the EnergySavingBWP parameter for the DL common BWP is configured in DownlinkConfigCommon, and the EnergySavingBWP parameter for the UL common BWP is configured in UplinkConfigCommon.
  • the base station 10 uses cell-specific parameters to set the common BWP in the terminal 20 for each cell, so it is possible to reduce overhead such as exchanging parameters.
  • option 1 the following options 1-1 and 1-2 are further proposed.
  • the BWP Id may be set by EnergySavingBWP.
  • BWP Id is, for example, an identifier that identifies a BWP. That is, the BWP Id that identifies the common BWP may be set by the EnergySavingBWP parameter.
  • the BWP Id of the common BWP may be one of the legacy BWP Ids.
  • the legacy BWP Id is, for example, the BWP Id used in 3GPP Releases 15-17.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of FIG. “downlinkBWP-ToAddModList” shown in FIG. 4 is a list of BWP Ids managed in the base station 10 and the terminal 20.
  • the base station 10 and the terminal 20 can set up to four BWPs in addition to the initial BWP (#0).
  • the base station 10 and the terminal 20 switch BWPs, for example, in the BWP Id (#0 to #4 in the example of FIG. 4) shown in "downlinkBWP-ToAddModList".
  • the BWP Id of the common BWP may be one of the legacy BWP Ids.
  • the legacy BWP Ids “#0 to #4”, “#1” is linked (set) to the BWP Id of the common BWP.
  • FIG. 5 shows the proposal-Option 1-Option 1-1-Alt.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of FIG.
  • the BWP Id of the common BWP is notified to the terminal 20 in upper layer signaling such as RRC, for example.
  • the BWP Id of the common BWP may be linked to the EnergySavingBWP parameter of ServingCellConfigCommon.
  • the BWP Id of the common BWP is set by the EnergySavingBWP parameter of the ServingCellConfig from the base station 10. For example, when the terminal 20 is notified of the BWP Id of the common BWP in DCI format 0_1/0_2/1_1/1_2, or due to the expiration of the timer, the terminal 20 switches the BWP to the common BWP (for example, by using the ⁇ proposal-option below) 3> and ⁇ Proposal - Option 4>).
  • the EnergySavingBWP parameter of ServingCellConfig has been described, but the BWP Id of the common BWP is also linked to the EnergySavingBWP parameter of DownlinkConfigCommon.
  • the BWP Id of the common BWP is also linked to the EnergySavingBWP parameter of UplinkConfigCommon.
  • BWP Ids of common BWPs may be added.
  • the BWP Id of the common BWP may be added separately from the legacy BWP Id.
  • the BWP Id of the initial BWP may be added separately from the legacy BWP Id.
  • up to four BWP Ids can be set in addition to the BWP Id of the initial BWP, one new BWP Id will be added for the common BWP, apart from the BWP Id of the initial BWP and the four BWP Ids. It's okay.
  • FIG. 6 shows the proposal-Option 1-Option 1-1-Alt.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of No. 2; As shown in FIG. 6, for example, in addition to the legacy BWP Ids of “#0 to #4”, for example, the BWP Id of “#5” is will be added.
  • the BWP Id of the common BWP is notified to the terminal 20 in upper layer signaling such as RRC, for example.
  • a new BWP Id for the common BWP is linked to the EnergySavingBWP parameter of ServingCellConfigCommon, and the terminal 20 is notified.
  • the BWP Id of the common BWP is also linked to the EnergySavingBWP parameter of DownlinkConfigCommon.
  • the BWP Id of the common BWP is also linked to the EnergySavingBWP parameter of UplinkConfigCommon.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of proposal-option 1-option 1-2. As shown in FIG. 7, for example, whether the common BWP is valid or invalid is set by the Energy SavingBWP parameter of ServingCellConfigCommon.
  • the terminal 20 when the terminal 20 is notified of validity by the EnergySavingBWP parameter of ServingCellConfigCommon, it switches the BWP to the common BWP. For example, when the terminal 20 is notified of invalidation by the EnergySavingBWP parameter of ServingCellConfigCommon, it switches from the common BWP to the BWP notified from the base station 10.
  • the EnergySavingBWP parameter of ServingCellConfigCommon has been described, but the enablement or invalidation of common BWP is also set in the EnergySavingBWP parameter of DownlinkConfigCommon. Enable or disable of common BWP is also set in the EnergySavingBWP parameter of UplinkConfigCommon.
  • the common BWP is set for each terminal 20.
  • the common BWP is set using parameters set for each terminal 20.
  • the parameters are notified from the base station 10 to the terminal 20, for example.
  • the parameters may be, for example, parameters of upper layer signaling such as RRC.
  • the parameters are, for example, parameters set for each terminal 20, and may be referred to as UE-specific parameters.
  • the common BWP for the NW ES is configured by a new parameter such as "EnergySavingBWP" included in "ServingCellConfig” and/or “DownlinkConfig” and/or "UplinkConfig”.
  • “ServingCellConfig”, “DownlinkConfig”, and “UplinkConfig” may be referred to as IEs or parameters.
  • the common BWP is set in common in DL and UL
  • the common BWP is set in ServingCellConfig.
  • an EnergySavingBWP parameter for the common BWP is configured in ServingCellConfig.
  • the common BWP when the common BWP is set individually in DL and UL, the common BWP is set in each of "ServingCellConfig" and "UplinkConfig". For example, if the common BWP is configured separately in DL and UL, the EnergySavingBWP parameter for the DL common BWP is configured in ServingCellConfig, and the EnergySavingBWP parameter for the UL common BWP is configured in UplinkConfig.
  • “ServingCellConfig” includes a parameter for setting the BWP Id of the default BWP of the DL. The BWP Id of the common BWP in DL may be set in this parameter.
  • the common BWP is set individually in DL and UL, the common BWP is set in each of "Downlink Config" and "UplinkConfig".
  • the common BWP is configured separately in the DL and UL, the EnergySavingBWP parameter for the DL common BWP is configured in DownlinkConfig, and the EnergySavingBWP parameter for the UL common BWP is configured in UplinkConfig.
  • the base station 10 uses the UE-specific parameters to set the common BWP for each terminal 20, so it can flexibly set the common BWP.
  • the base station 10 can set a common BWP for some terminals 20.
  • the BWP Id may be set by EnergySavingBWP.
  • BWP Id is, for example, an identifier that identifies a BWP. That is, the BWP Id that identifies the common BWP may be set by the EnergySavingBWP parameter.
  • the BWP Id of the common BWP may be one of the legacy BWP Ids.
  • FIG. 8 shows the proposal-Option 2-Option 2-1-Alt.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of FIG. “downlinkBWP-ToAddModList” shown in FIG. 8 is a list of BWP Ids managed in the base station 10 and the terminal 20.
  • the base station 10 and the terminal 20 can set up to four BWPs in addition to the initial BWP (#0).
  • the base station 10 and the terminal 20 switch BWPs, for example, in the BWP Id (#0 to #4 in the example of FIG. 8) shown in "downlinkBWP-ToAddModList".
  • the BWP Id of the common BWP may be one of the legacy BWP Ids.
  • the legacy BWP Ids “#0 to #4”, “#1” is linked to the BWP Id of the common BWP.
  • FIG. 9 shows the proposal-Option 2-Option 2-1-Alt.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of FIG.
  • the BWP Id of the common BWP is notified to the terminal 20 in upper layer signaling such as RRC, for example.
  • the BWP Id of the common BWP may be linked to the EnergySavingBWP parameter of the ServingCellConfig.
  • the BWP Id of the common BWP is set, for example, by the EnergySavingBWP parameter of the ServingCellConfig from the base station 10. For example, in DCI format 0_1/0_2/1_1/1_2, when the terminal 20 is notified of the BWP Id of the common BWP or when the timer expires, the terminal 20 switches the BWP to the common BWP (for example, by using the ⁇ proposal-option below) 3> and ⁇ Proposal - Option 4>).
  • the EnergySavingBWP parameter of ServingCell has been described, but the BWP Id of the common BWP is also linked to the EnergySavingBWP parameter of DownlinkConfig.
  • the BWP Id of the common BWP is also linked in the EnergySavingBWP parameter of UplinkConfig.
  • BWP Ids of common BWPs may be added.
  • the common BWP BWP Id may be added separately from the legacy BWP Id.
  • up to four BWP Ids can be set in addition to the BWP Id of the initial BWP, even if one BWP Id is added for the common BWP in addition to the BWP Id of the initial BWP and the four BWP Ids, good.
  • FIG. 10 shows the proposal-Option 2-Option 2-1-Alt.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of No. 2; As shown in FIG. 10, for example, in addition to the legacy BWP Ids of “#0 to #4”, for example, the BWP Id of “#5” is will be added.
  • the BWP Id of the common BWP is notified to the terminal 20 in upper layer signaling such as RRC, for example.
  • a new BWP Id for the common BWP is linked to the EnergySavingBWP parameter of the ServingCellConfig and is notified to the terminal 20.
  • the BWP Id of the common BWP is also linked to the EnergySavingBWP parameter of DownlinkConfig.
  • the BWP Id of the common BWP is also linked in the EnergySavingBWP parameter of U plinkConfig.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of proposal-option 2-option 2-2. As shown in FIG. 11, for example, whether the common BWP is valid or invalid is set by the EnergySavingBWP parameter of ServingCellConfig.
  • the terminal 20 when the terminal 20 is notified of validity by the EnergySavingBWP parameter of the ServingCellConfig, it switches the BWP to the common BWP. For example, when the terminal 20 is notified of invalidation by the EnergySavingBWP parameter of the ServingCellConfig, it switches from the common BWP to the BWP notified from the base station 10.
  • the EnergySavingBWP parameter of the ServingCellConfig has been described, but the enablement or invalidation of the common BWP is also set in the EnergySavingBWP parameter of the DownlinkConfig. Enable or disable of common BWP is also set in the EnergySavingBWP parameter of UplinkConfig.
  • the terminal 20 is instructed to switch to the common BWP for the NW ES using a DCI format specific to the terminal 20 (UE-specific DCI format) or a DCI format common to a group (group-common DCI format).
  • a DCI format specific to the terminal 20 UE-specific DCI format
  • group-common DCI format a DCI format common to a group
  • the DCI format specific to the terminal 20 may be, for example, DCI format 0_1/0_2/1_1/1_2.
  • the group-common DCI format may be, for example, a new DCI format notified to the group to which the terminal 20 belongs.
  • DL BWP switching and UL BWP switching may be individually instructed in individual formats, or DL BWP switching and UL BWP switching in a common format. may be instructed individually.
  • the group-common DCI format may commonly instruct DL BWP switching and UL BWP switching.
  • the bit width of the BWP indicator field may be similar to 3GPP Release 15-17, eg, 0, 1, or 2 bits.
  • the BWP indicator field is a bit field for identifying BWP Id, and the BWP Id is notified from the base station 10 to the terminal 20 using this field.
  • bit width of the BWP indicator field is shown below.
  • nBWP nBWP,RRC+1
  • the BWP indicator is equivalent to the ascending order of the upper layer parameter "BWP-Id”.
  • bit width of the BWP indicator field is defined as shown in Table 1, for example.
  • the bit width of the BWP indicator field may be, for example, 0, 1, 2, or 3 bits.
  • the bit width of the BWP indicator field when the BWP Id of the common BWP is added, the bit width of the BWP indicator field may be, for example, 0, 1, 2, or 3 bits. That is, the bit width of the BWP indicator field in the addition of one BWP may be newly defined with respect to the bit width in 3GPP Release 15-17 (legacy bit width).
  • bit width of the BWP indicator field is shown by Equation 2 above.
  • nBWP nBWP,RRC+1
  • the BWP indicator is equivalent to the ascending order of the upper layer parameter "BWP-Id”.
  • bit width of the BWP indicator field is defined as shown in Table 2, for example.
  • the common BWP may be a default BWP.
  • the default BWPs of each terminal 20 are aligned in frequency and have the same bandwidth.
  • each terminal 20 is set with a default BWP in which the frequencies are aligned and the bandwidths are the same.
  • the common BWP may be configured with the DL default BWP and/or the UL default BWP.
  • the DL default BWP may be set, for example, by defaultDownlinkBWP-Id.
  • the UL default BWP may be configured by introducing a new parameter, eg defaultUplinkBWP-Id.
  • the terminal 20 falls back to the default BWP, ie, the common BWP, for the NW ES.
  • the default BWP ie, the common BWP
  • an existing fallback timer may be used as the timer.
  • a new timer for the NW ES may be used (or set).
  • option 5 describes a mechanism that enables bandwidth adaptation within BWP without switching between BWPs. According to such a configuration, it is possible to suppress the power consumption of the base station 10 while suppressing the bandwidth adaptation latency.
  • the terminal 20 receives specific downlink control information (specific DCI) used in network energy saving (NW Energy Saving), and controls the bandwidth within a specific bandwidth portion (specific BWP) based on the received specific DCI. Perform adaptation.
  • specific DCI specific downlink control information
  • specific BWP bandwidth portion
  • the information (indication) included in the specific DCI the following options are possible.
  • the specific DCI includes information (Field) that specifies the frequency resource to be activated within the specific BWP.
  • the specific DCI includes information (Field) that specifies the frequency resource to be deactivated within the specific BWP.
  • the specific granularity may be in RBG (Resource Block Group) units.
  • RBG is a group of RBs (Resource Blocks).
  • the number of RBs within a group may be set by upper layer parameters or may be predefined in the wireless communication system.
  • one RBG may be composed of eight RBs. In such a case, 8 may be set by upper layer parameters.
  • the specific granularity may be in RB units.
  • the specific granularity may be in RE units.
  • the specific granularity may be a ratio to a specific BWP, or may be the number of divisions of a specific BWP.
  • the number of divisions may be expressed as 2, 4, or X.
  • the ratio may be expressed as 1/2, 1/4, or 1/X.
  • the specific DCI may include a field that specifies a frequency resource to be activated or deactivated within a specific BWP.
  • the options listed below are possible as fields.
  • the fields included in the specific DCI may include a field that directly specifies the number of specific granules, with each specific granularity as one unit.
  • the specific DCI may include a field that specifies the number of RBGs. For example, if 2 is specified as the number of RBGs by the specific DCI, two RBGs are activated or deactivated within the specific BWP. RBGs to be activated or deactivated may be specified in ascending order of RB Index within a specific BWP, may be specified in descending order of RB Index within a specific BWP, and may be set by upper layer parameters, It may be predefined in the wireless communication system.
  • the specific DCI may include a field that specifies the number of RBs. For example, if 20 is specified as the number of RBs by a specific DCI, 20 RBs are activated or deactivated within the specific BWP. RBs to be activated or deactivated may be specified in ascending order of RB Index within a specific BWP, may be specified in descending order of RB Index within a specific BWP, and may be set by upper layer parameters, It may be predefined in the wireless communication system.
  • the specific DCI may include a field that specifies the number of REs. For example, if 100 is specified as the number of REs by a specific DCI, 100 REs are activated or deactivated within the specific BWP. REs to be activated or deactivated may be specified in ascending order of RB Index within a specific BWP, may be specified in descending order of RB Index within a specific BWP, and may be set by upper layer parameters, It may be predefined in the wireless communication system.
  • the specific DCI may include a field that specifies the ratio to the specific BWP or the number of divisions of the specific BWP. For example, if 2 is specified by the specific DCI as the number of divisions of the specific BWP, half of the frequency resources are activated or deactivated within the specific BWP. Frequency resources to be activated or deactivated may be specified in ascending order of RB Index within a specific BWP, may be specified in descending order of RB Index within a specific BWP, or may be set by upper layer parameters. , may be predefined in the wireless communication system.
  • the fields included in the specific DCI include a field that specifies a frequency resource from among one or more configured candidates.
  • One or more candidates may be set by higher layer parameters.
  • 10, 20, 40, and 80 RBGs may be set as candidates for the number of RBGs.
  • the frequency resource may be specified from among these candidates by a 2-bit field included in the specific DCI.
  • possible values of the field may be "00", "01", “10", and "11” corresponding to 10, 20, 40, and 80 RBGs, respectively.
  • the size of the field may be determined by the maximum number of candidates that can be set. Therefore, the field size may be 1 bit or 3 bits or more.
  • 2, 4, 8, 16 may be set as candidates for the number of divisions.
  • the frequency resource may be specified from among these candidates by a 2-bit field included in the specific DCI.
  • the possible values of the field are "00", "01”, "10” corresponding to 2, 4, 8, 16 (i.e. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16), respectively. ”, “11”.
  • the size of the field may be determined by the maximum number of candidates that can be set. Therefore, the field size may be 1 bit or 3 bits or more.
  • the terminal 20 may perform the operations described below in response to receiving the specific DCI.
  • the base station 10 and the terminal 20 assume that the base station 10 and the terminal 20 receive the DL channel in the frequency resource specified by the specific DCI in the specific BWP, and receive the DL channel in the frequency resource specified by the specific DCI. There is no need to assume that it will be received. Similarly, in a specific BWP, the base station 10 and the terminal 20 assume reception of UL channels on the frequency resources specified by the specific DCI, and do not assume reception of UL channels on frequency resources other than those specified by the specific DCI. It's okay.
  • the base station 10 and the terminal 20 do not assume reception of a DL channel in the frequency resource specified by the specific DCI, but instead perform DL channel reception in a frequency resource other than that specified by the specific DCI. It may be assumed that the channel is received.
  • the base station 10 and the terminal 20 do not assume reception of a UL channel in a frequency resource specified by a specific DCI, but assume reception of a UL channel in a frequency resource other than that specified by a specific DCI. You may.
  • the base station 10 and the terminal 20 assume DL channel communication in the frequency resource activated by the specific DCI, and perform DL channel communication in the frequency resource inactivated by the specific DCI. It is not necessary to assume channel communication.
  • the base station 10 and the terminal 20 assume UL channel communication in the frequency resource activated by the specific DCI, and in the frequency resource inactivated by the specific DCI. It is not necessary to assume UL channel communication.
  • the format of the specific DCI may be UE-specific DCI format or group-common DCI format.
  • the format of the specific DCI may be an existing format (for example, DCI format 1_1/1_2/2_0) or a newly introduced format (for example, DCI format 2_x).
  • the RNTI used for DCI CRC scrambling may be an existing RNTI (for example, C-RNTI, SFI-RNTI) or a newly introduced RNTI for NW energy saving (for example, ES-RNTI). Good too.
  • the specific BWP may be an active BWP or a BWP other than the active BWP. If the specific BWP is an active BWP, there is no need for explicit indication as to which BWP the specific DCI is applied to. On the other hand, if the specific BWP is a BWP other than the active BWP, explicit indication is required as to which BWP the specific DCI is applied. Regarding which BWP a specific DCI is applied, it may be set by upper layer parameters, or may be notified by the DCI. The specific BWP may be considered to be the BWP set in the terminal 20.
  • option 5 which option is applied may be determined based on one or more elements selected from RRC settings, MAC CE, DCI, UCI, and UE capability.
  • the UE capability may include an information element indicating whether the terminal 20 supports bandwidth adaptation within a specific BWP.
  • UE capability may include an information element indicating which options the terminal 20 supports or not.
  • bandwidth adaptation When performing bandwidth adaptation based on notifications from the base station 10, it is necessary to determine the operation of the terminal 20 in the time domain. Therefore, as described below, the terminal 20 may decide from what point to apply bandwidth adaptation and for what period of time to apply bandwidth. Note that bandwidth adaptation may be performed not by BWP switching but by changing the bandwidth within a certain BWP. Bandwidth adaptation may also be by BWP switching.
  • FIG. 12 is a sequence diagram for explaining an example of bandwidth adaptation according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 10 transmits a bandwidth adaptation notification to the terminal 20.
  • the terminal 20 determines the timing and period for applying bandwidth adaptation. Subsequently, the terminal 20 and the base station 10 may perform communication using the bandwidth to which bandwidth adaptation is applied.
  • the terminal 20 After receiving the bandwidth adaptation notification, the terminal 20 performs the following Alt. 1) or Alt. Bandwidth adaptation based on the notification may be applied at the timing shown in 2).
  • the terminal 20 assumes that the bandwidth or BWP will be changed after X symbols, after X slots, after X subframes, or after X frames from the symbol, slot, subframe, or frame that received the bandwidth adaptation notification. You may.
  • the terminal 20 may assume that the bandwidth or BWP changes from the symbol from which it started or ended receiving the DCI carrying the bandwidth adaptation notification.
  • the terminal 20 After receiving the bandwidth adaptation notification, the terminal 20 performs the following Alt. 1) or Alt. During the period indicated in 2), bandwidth adaptation based on the notification may be applied.
  • the terminal 20 does not have to assume the period in which bandwidth adaptation is applied. For example, the terminal 20 may not receive or transmit DL channels/signals or UL channels/signals within the frequency resources notified by the bandwidth adaptation notification until the active BWP is switched to another BWP by the BWP switching notification. You can assume that. Alternatively, it may be assumed that DL channels/signals or UL channels/signals are received or transmitted within the frequency resources notified by the bandwidth adaptation notification until receiving another bandwidth adaptation notification.
  • the terminal 20 may assume a period in which bandwidth adaptation is applied as described below.
  • the terminal 20 may assume that the terminal 20 receives or transmits the DL channel/signal or the UL channel/signal within the time window notified by the bandwidth adaptation notification.
  • the terminal 20 may envisage receiving or transmitting the DL channel/signal or the UL channel/signal in the original bandwidth of the BWP or in the original BWP outside of or after the time window.
  • the terminal 20 may operate as shown in 1) or 2) below.
  • the terminal 20 may assume that it receives or transmits DL channels/signals or UL channels/signals within the frequency resources notified by the relevant bandwidth adaptation notification until the relevant time window ends. After the time window ends, the terminal 20 may switch to another BWP according to another BWP switching notification or another bandwidth according to another bandwidth adaptation notification.
  • the terminal 20 may switch to another BWP according to another BWP switching notification or to another bandwidth according to a bandwidth adaptation notification.
  • the time window may be determined as shown in 1)-4) below.
  • a time window (for example, X symbols, X slots, X subframes, or X frames) may be notified from the base station 10 to the terminal 20 using DCI.
  • a time window (for example, X symbols, X slots, X subframes, or X frames) may be notified from the base station 10 to the terminal 20 using upper layer parameters.
  • It may be determined by a combination of DCI and upper layer parameters. For example, candidates for time windows (eg, X symbols, X slots, X subframes, or X frames) may be signaled by upper layer parameters, and one of the candidates may be signaled by the DCI.
  • candidates for time windows eg, X symbols, X slots, X subframes, or X frames
  • one of the candidates may be signaled by the DCI.
  • a time window (eg, X symbols, X slots, X subframes or X frames) may be defined by the specification.
  • each of the above options and/or each Alt. may be applied in combination.
  • the BWP Id of the common BWP is notified to the terminal 20 in upper layer signaling such as RRC.
  • the terminal 20 is notified of an instruction to switch to the common BWP by the DCI, the terminal 20 switches the BWP to the common BWP.
  • each of the above options and/or each Alt. Which of these is supported may depend on the settings by RRC, instructions by MAC CE or DCI/UCI, or terminal capabilities.
  • Each supported option and each Alt. may be one or more than one.
  • the DL channel may be SPS (Semi Persistent Scheduling)-PDSCH, SSB, SIB1, or PDSCH.
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • the UL channel may be CG (Configured grant)-PUSCH, PUSCH, or PUCCH.
  • the terminal may report the following terminal capabilities to the base station as UE capabilities. - Whether to support common BWP for NW ES - Whether to support bandwidth adaptation within BWP - Whether to support bandwidth adaptation by BWP switching
  • the wireless communication system can save power by adaptively switching the bandwidth to be used.
  • Base station 10 and terminal 20 include functionality to implement the embodiments described above. However, the base station 10 and the terminal 20 may each have only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the functional configuration of base station 10 in the embodiment of the present invention.
  • base station 10 includes a transmitting section 110, a receiving section 120, a setting section 130, and a control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 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 also be called 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 transmitting unit 110 also transmits network node-to-network messages to other network nodes.
  • 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 transmitter 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, etc. to the terminal 20. Further, the receiving unit 120 receives messages between network nodes from other network nodes.
  • the setting unit 130 stores setting information set in advance and various setting information to be sent to the terminal 20.
  • the content of the setting information is, for example, information related to BWP.
  • the control unit 140 performs control related to BWP, as described in the embodiment.
  • a functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmitting unit 110, and a functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the receiving unit 120.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 in the embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 includes a transmitting section 210, a receiving section 220, a setting section 230, and a control section 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 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 210 and the receiving section 220 may also be called 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, etc. transmitted from the base station 10.
  • the transmitter 210 transmits a PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) to another terminal 20 as D2D communication.
  • the receiving unit 220 receives PSCCH, PSSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from other terminals 20 .
  • the setting unit 230 stores various types of setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220.
  • the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
  • the content of the setting information is, for example, information related to BWP.
  • the control unit 240 performs control related to BWP, as described in the embodiment.
  • a functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and a functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or may be realized using two or more physically or logically separated devices directly or indirectly (e.g. , wired, wireless, etc.) and may be realized using a plurality of these devices.
  • the functional block may be realized by combining software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, exploration, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, These include, but are not limited to, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assigning. I can't do it.
  • 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. 15 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10 and terminal 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, 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) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be implemented by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes in accordance with these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data etc.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 13 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated on the processor 1001.
  • control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 14 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated on the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, such as at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, cache, main memory, or the like.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, and the like to implement a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disk, etc.). -ray disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, communication module, etc., for example.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitting and receiving unit may be physically or logically separated into a transmitting unit and a receiving unit.
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 also include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA).
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardwares.
  • FIG. 16 shows an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, a front wheel 2007, a rear wheel 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, and various sensors 2021 to 2029. , an information service section 2012 and a communication module 2013.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be applied to a communication device mounted on vehicle 2001, for example, may be applied to communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also referred to as a steering wheel), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001 are input to the electronic control unit 2010.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from various sensors 2021 to 2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front wheel and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, and a front wheel rotation speed signal obtained by an air pressure sensor 2023. and rear wheel air pressure signals, vehicle speed signals acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by accelerator pedal sensor 2029, and brake pedal sensor 2026. These include a brake pedal depression amount signal, a shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028, and the like.
  • the information service department 2012 controls various devices such as car navigation systems, audio systems, speakers, televisions, and radios that provide (output) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and these devices. It is composed of one or more ECUs.
  • the information service unit 2012 provides various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001 using information acquired from an external device via the communication module 2013 and the like.
  • the information service department 2012 may include an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accepts input from the outside, and an output device that performs output to the outside (for example, display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • 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.
  • a receiving unit that receives a bandwidth adaptation notification for changing the bandwidth used for network energy saving from a base station; Based on the above, there is provided a terminal having a control unit that changes the bandwidth to be used, and a communication unit that communicates with the base station using the changed bandwidth.
  • the wireless communication system can save power by adaptively switching the bandwidth to be used. That is, power consumption can be reduced in the wireless communication system.
  • the control unit may decide when to start using the changed bandwidth.
  • the wireless communication system can save power by adaptively switching the bandwidth to be used.
  • the control unit does not have to assume the period during which the changed bandwidth will be used.
  • the wireless communication system can save power by adaptively switching the bandwidth to be used.
  • the control unit may determine a period for using the changed bandwidth based on the bandwidth adaptation notification.
  • a transmitting unit that transmits a bandwidth adaptation notification for changing the bandwidth used for network energy saving to a terminal;
  • a base station is provided that includes a control unit that changes the bandwidth, and a communication unit that communicates with the terminal using the changed bandwidth.
  • the wireless communication system can save power by adaptively switching the bandwidth to be used. That is, power consumption can be reduced in the wireless communication system.
  • a procedure for receiving a bandwidth adaptation notification for changing the bandwidth used for network energy saving from a base station and a procedure for changing the bandwidth to be used based on the bandwidth adaptation notification.
  • a communication method is provided in which a terminal executes a procedure for changing the bandwidth and a procedure for communicating using the changed bandwidth.
  • the wireless communication system can save power by adaptively switching the bandwidth to be used. That is, power consumption can be reduced in the wireless communication system.
  • 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 device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station is sometimes referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, and each smaller area is divided into multiple subsystems (e.g., small indoor base stations (RRHs)). Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRHs small indoor base stations
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and/or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • 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 user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • the terminal 20 may have the functions that the base station 10 described above has.
  • words such as "up” and “down” may be replaced with words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side”).
  • uplink channels, downlink channels, etc. may be replaced with side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station may have the functions that the user terminal described above has.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment” and “decision” include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, and inquiry. (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and regarding an ascertaining as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and access.
  • (accessing) may include considering something as a “judgment” or “decision.”
  • judgment and “decision” refer to resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc. as “judgment” and “decision”. may be included.
  • judgment and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “determined.”
  • judgment (decision) may be read as “assuming", “expecting", “considering”, etc.
  • connection refers to any connection or coupling, direct or indirect, between two or more elements and to each other. It may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled.”
  • the bonds or connections between elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be replaced with "access.”
  • two elements may include one or more electrical wires, cables, and/or printed electrical connections, as well as in the radio frequency domain, as some non-limiting and non-inclusive examples. , electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and non-visible) ranges.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based solely on” unless explicitly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using the designations "first,” “second,” etc. does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may also be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to the transmission and/or reception of a certain signal or channel. Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, and transmitter/receiver. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • transmitter/receiver transmitter/receiver. It may also indicate at least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • a slot may include multiple mini-slots. Each minislot may be made up of one or more symbols in the time domain. Furthermore, a mini-slot may also be called a sub-slot. A minislot may be made up of fewer symbols than a slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Other names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. It's okay.
  • at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 on a TTI basis.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-coded data packet (transport block), a code block, a codeword, etc., or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, etc. Note that when a TTI is given, the time interval (for example, the number of symbols) to which transport blocks, code blocks, code words, etc. are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislot number) that constitutes the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI that is shorter than the normal TTI may be referred to as an abbreviated TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • long TTI for example, normal TTI, subframe, etc.
  • short TTI for example, short TTI, etc. It may also be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on newerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs include physical resource blocks (PRBs), sub-carrier groups (SCGs), resource element groups (REGs), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs physical resource blocks
  • SCGs sub-carrier groups
  • REGs resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • 1 RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (which may also be called a partial bandwidth or the like) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an RB index based on a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a UL BWP (UL BWP) and a DL BWP (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured within one carrier for a UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside of the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, etc. in the present disclosure may be replaced with "BWP”.
  • radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, etc. described above are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of symbols included in an RB, Configurations such as the number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that the term may also mean that "A and B are each different from C”. Terms such as “separate” and “coupled” may also be interpreted similarly to “different.”
  • notification of prescribed information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (for example, not notifying the prescribed information). Good too.
  • Base station 110 Transmitting section 120 Receiving section 130 Setting section 140 Control section 20 Terminal 210 Transmitting section 220 Receiving section 230 Setting section 240 Control section 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 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)

Landscapes

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

Abstract

端末は、ネットワークエナジーセービングのために使用する帯域幅を変更する帯域幅適応通知を基地局から受信する受信部と、前記帯域幅適応通知に基づいて、使用する帯域幅を変更する制御部と、前記変更された帯域幅を使用して前記基地局と通信を行う通信部とを有する。

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(例えば非特許文献1)。
 また、3GPP(登録商標)のリリース18では、基地局を省電力化することについて検討がされている(例えば、非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V17.1.0(2022-06) "New SI: Study on network energy savings for NR", RP-213554, 3GPP TSG RAN Meeting #94e, 3GPP, 2021年12月 3GPP TS 38.211 V17.2.0(2022-06) 3GPP TS 38.213 V17.2.0(2022-06) 3GPP TS 38.331 V17.1.0(2022-06) 3GPP TS 38.214 V17.2.0(2022-06)
 ネットワークの消費電力の削減について検討を進めることが決定されている。しかしながら、ネットワークの消費電力を削減する制御の詳細は不明であった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、消費電力を削減することを目的とする。
 開示の技術によれば、ネットワークエナジーセービングのために使用する帯域幅を変更する帯域幅適応通知を基地局から受信する受信部と、前記帯域幅適応通知に基づいて、使用する帯域幅を変更する制御部と、前記変更された帯域幅を使用して前記基地局と通信を行う通信部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、消費電力を削減することができる。
無線通信システムの構成例(1)を示す図である。 無線通信システムの構成例(2)を示す図である。 共通BWPの一例を説明する図である。 提案-オプション1-オプション1-1-Alt.1の一例を説明する図である。 提案-オプション1-オプション1-1-Alt.1の一例を説明する図である。 提案-オプション1-オプション1-1-Alt.2の一例を説明する図である。 提案-オプション1-オプション1-2の一例を説明する図である。 提案-オプション2-オプション2-1-Alt.1の一例を説明する図である。 提案-オプション2-オプション2-1-Alt.1の一例を説明する図である。 提案-オプション2-オプション2-1-Alt.2の一例を説明する図である。 提案-オプション2-オプション2-2の一例を説明する図である。 本発明の実施の形態に係る帯域幅適応の例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態に係る基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態に係る基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における車両2001の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(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。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)を示す図である。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。
<基地局10の省電力化>
 カーボンニュートラルとSDGs(Sustainable Development Goals)とを達成するために、基地局10(ネットワーク)の消費電力を節約することの重要性が高まっている。しかしながら、基地局10の消費電力を節約する技術は、3GPPにおいては標準化がされていない。
<BWP>
 NRでは、1キャリア当たりの帯域幅の最大値が、例えば、6GHz以下の周波数においては、100MHz、それ以上では、400MHzと、LTEに比べて大幅に大きくなる。このように広い帯域幅で運用されるキャリアに対し、それよりも小さい帯域幅しかサポートしていない端末20が、当該キャリアを用いて通信できるようにするため、例えば、3GPP(NR)のリリース15-17では、Bandwidth Part(BWP)と呼ばれる技術がサポートされる。例えば、NRでは、BWPがサポートされる(例えば、非特許文献3のSec.4.4.5を参照)。
 基地局10は、BWPに関する情報を端末20に設定(提供)する。例えば、端末20には、DL BWP(ダウンリンク用BWP)又はUL BWP(アップリンク用BWP)の1セット内のDL BWP又はUL BWPごとに、サービングセルのパラメータが提供される(例えば、非特許文献4のSec.12及び非特許文献5のSec.4.4.5を参照)。例えば、端末20には、次のパラメータが提供される。
-サブキャリア間隔を示すパラメータ「subcarrierSpacing」-サイクリックプレフィックスを示すパラメータ「CyclicPrefix」
-共通のRB:NBWPstart=Ocarrier+RBstartと、連続するRB数:NBWPsize=LRB
-それぞれのBWP-IdによるDL BWP又はUL BWPのセット内のインデックス
-DL BWPの場合は、パラメータ「BWP-DownlinkCommon」とパラメータ「BWP-DownlinkDedicated」とによるBWP-commonのセットとBWP-専用パラメータとのセット、又は、UL BWPの場合は、パラメータ「BWP-UplinkCommon」とパラメータ「BWP-UplinkDedicated」とによるBWP-commonのセットとBWP-専用パラメータとのセット
 なお、上記の共通のRB及び連続するRB数は、パラメータ「subcarrierSpacing」のためのパラメータ「offsetToCarrier」によって提供される設定値NBWPsize=275と値Ocarrierとに従って、オフセットRBstartと長さLRBとをRIVとして示すパラメータ「locationAndBandwidth」によって提供される。RIVは、次式によって決定される(例えば、非特許文献6のSec.6.1.2.2.2を参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
<BWP切り替え>
 3GPPのリリース15-17では、BWPを切り替えるBWP切り替え(BWP switching)と呼ばれる技術がサポートされる。例えば、端末20は、Radio Resource Control(RRC)、Medium Access Control - Control Element(MAC-CE)、Downlink Control Information(DCI)、又は、非アクティビィティタイマ(Inactivity timer)といったタイマによって、BWP切り替えを実行するように指示される。
 例えば、DCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2が、BWP切り替えに使用される。端末20は、BWPを動的に切り替えながら、例えば、PDSCHの受信及び/又はPUSCHの送信を行う。
 タイマは、端末20がデフォルトのDL BWPにフォールバックして、BWP切り替えを示すDCIの誤検出を可能にするために使用される。タイマは、ミリ秒の時間単位でRRCによって設定される。
 タイマは、ダウンリンク又はアップリンクの許可(Grant)がある場合、又は、設定された(configured)ダウンリンク又はアップリンクのチャネルがある場合に、例えば、RRCによって設定された値から減算を開始し、又は、再起動(例えば、RRCによって設定された値を再設定し、減算を開始)する。
 すなわち、タイマは、ダウンリンク又はアップリンクの許可がある場合、又は、設定されたダウンリンク又はアップリンクのチャネルがある場合に、タイマ時間が満了せず
、端末20は、BWPをデフォルトのDL BWPにフォールバックしない。
 それ以外の場合、タイマは、Frequency Range(FR)1の周波数帯の場合、サブフレームの終了時に、又は、FR2の周波数帯の場合、サブフレームの半分の終了時に、タイマの残存期間を、例えば、減算する。端末20は、タイマ時間が満了すると(例えば、RRCによって設定された値が0になると)、デフォルトのDL BWPにフォールバックする。
 以上の動作により、例えば、端末20が想定(設定)しているBWPと、基地局10が想定しているBWPとが異なり、端末20がBWP切り替えを示すDCIを受信できない場合でも、タイマの満了によって、BWPがデフォルトのDL BWPに戻る。端末20は、デフォルトのDL BWPにおいて、BWP切り替えを示すDCIを受信できる。
 なお、デフォルトのDL BWPは、“defaultDownlinkBWP-Id”によって設定されたBWP(設定されている場合)であり、それ以外の場合、イニシャルBWPである。例えば、“default DownlinkBWP-Id”によってデフォルトのDL BWPが設定されていない場合、端末20は、例えば、初期アクセスに用いるイニシャルBWPを、デフォルトのDL BWPと想定する。
 また、TDDの場合、DL BWPとUL BWPとが関連付けられているため、ダウンリンクとアップリンクとの両方でBWP切り替えが実行される。
<検討>
 上記の<基地局10の省電力化>において述べた通り、基地局10の消費電力を節約する技術は、3GPPにおいては標準化がされていない。BWP切り替えに関して、基地局10の観点から、Energy Saving(ES)を実現する技術については、検討の余地がある。
 そこで、BWP切り替えに関し、ESを実現する技術として、以下の技術が提案される。
<提案>
 共通BWPが設定される。例えば、BWP切り替えにおいて、基地局10と端末20とに、共通のBWPが設定される。
 図3は、共通BWPの一例を説明する図である。図3には、一例として、端末20UE1~UE4のBWP1~BWP4が示してある。端末20UE1~UE4は、例えば、基地局10からの指示、又は、タイマに基づいて、図3の矢印A5Aに示すように、BWP1~BWP4から、共通BWP(common BWP)に切り替える。この動作により、基地局10の観点において、通信の帯域幅が狭くなり、ESが実現される。
 共通BWPは、複数の端末20におけるBWPの周波数をアラインし、かつ、複数の端末20におけるBWPの帯域幅を同じに設定したBWPと捉えてもよい。共通BWPは、NW ES BWP又はES BWPと称されてもよい。NWは、networkの略である。
 共通BWPは、複数設定されてもよい。複数の共通BWPは、各々帯域幅が異なってもよい。帯域幅が異なる複数の共通BWPは、例えば、NW ESのモード、サービス、又は、タイプによって、いずれか1つが選択されてもよい。
 上記の<提案>において、以下に示すオプション1から6が提案される。
<提案-オプション1>
共通BWPは、セルごとに設定される。例えば、共通BWPは、セル内の全ての端末20に共通に設定されるパラメータを用いて設定される。
 パラメータは、例えば、基地局10から端末20に通知される。パラメータは、例えば、RRCといった上位レイヤシグナリングのパラメータ(上位レイヤパラメータ)であってもよい。パラメータは、例えば、セルごと(セル単位)に設定されるパラメータであって、cell-s pecificパラメータと称されてもよい。
 具体的には、NW ESのための共通BWPは、“ServingCellConfigCommon”及び/又は“Down linkConfigCommon”及び/又は“UplinkConfigCommon”に含まれる“EnergySavingBWP”といった新しいパラメータによって設定される。“ServingCellConfigCommon”、“DownlinkConfigCommon”、及び、“UplinkConfigCommon”は、Information Element(IE)と称されてもよく、又は、パラメータと称されてもよい。
 例えば、共通BWPが、DL及びULにおいて共通に設定される場合、共通BWPは、ServingCel lConfigCommonにおいて設定される。例えば、共通BWPが、DL及びULにおいて共通に設定される場合、共通BWPのためのEnergySavingBWPパラメータが、ServingCellConfigCommonにおいて設定される。
 例えば、共通BWPが、DL及びULにおいて個別に設定される場合、共通BWPは、“Downlink ConfigCommon”と“UplinkConfigCommon”とのそれぞれにおいて設定される。例えば、共通BWPが、DL及びULにおいて個別に設定される場合、DLの共通BWPのためのEnergySavingBWPパラメータが、DownlinkConfigCommonにおいて設定され、ULの共通BWPのためのEnergySavingBWPパラメータが、UplinkConfigCommonにおいて設定される。
 以上の構成により、基地局10は、cell-specificパラメータを用いて、セルごとに共通BWPを端末20に設定するので、パラメータのやり取りといったオーバーヘッドを低減することができる。
 オプション1においては、さらに、次のオプション1-1,1-2が提案される。
<提案-オプション1-オプション1-1>
BWP Idが、EnergySavingBWPによって設定されてもよい。BWP Idは、例えば、BWPを識別する識別子である。すなわち、共通BWPを識別するBWP Idが、EnergySavingBWPパラメータによって設定されてもよい。
 共通BWPを識別するBWP Idに関して、次のAlt.1,Alt.2が提案される。
<提案-オプション1-オプション1-1-Alt.1>
共通BWPのBWP Idは、レガシBWP Id(従来のBWP Id)の1つであってもよい。レガシBWP Idは、例えば、3GPPのリリース15-17において用いられるBWP Idである。
 図4は、提案-オプション1-オプション1-1-Alt.1の一例を説明する図である。図4に示す“downlinkBWP-ToAddModList”は、基地局10及び端末20において管理されるBWP Idのリストである。基地局10及び端末20は、例えば、イニシャルBWP(#0)に加え、最大4つのBWPを設定できる。基地局10及び端末20は、例えば、“downlinkBWP-ToAddModList”に示されるBWP Id(図4の例では、#0~#4)において、BWPを切り替える。
 上記のように、提案-オプション1-オプション1-1-Alt.1では、共通BWP(図4では、NW ES BWPと記載)のBWP Idは、レガシBWP Idの1つであってもよい。図4の例では、“#0~#4”のレガシBWP Idのうち、“#1”が共通BWPのBWP Idに紐づけられている(設定されている)。
 図5は、提案-オプション1-オプション1-1-Alt.1の一例を説明する図である。共通BWPのBWP Idは、例えば、RRCといった上位レイヤシグナリングにおいて、端末20に通知される。例えば、図5に示すように、ServingCellConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータに、共通BWPのBWP Idが紐づけられてもよい。
 端末20は、基地局10からのServingCellConfigのEnergySavingBWPパラメータによって、共通BWPのBWP Idが設定される。端末20は、例えば、DCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2において、共通BWPのBWP Idが通知された場合、又は、タイマの満了によって、BWPを共通BWPに切り替える(例えば、下記の<提案-オプション3>及び<提案-オプション4>を参照)。
 図4及び図5の例では、ServingCellConfigのEnergySavingBWPパラメータについて説明したが、DownlinkConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPのBWP Idが紐づけられる。UplinkConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPのBWP Idが紐づけられる。
<提案-オプション1-オプション1-1-Alt.2>
共通BWPのBWP Idは、追加されてもよい。例えば、共通BWPのBWP Idは、レガシBWP Id とは別に追加されてもよい。例えば、イニシャルBWPのBWP Idに加え、最大4つのBWP Idが設定可能な場合、イニシャルBWPのBWP Idと4つのBWP Idとは別に、共通BWPのために、1つのBWP Idが新たに追加されてもよい。
 図6は、提案-オプション1-オプション1-1-Alt.2の一例を説明する図である。図6に示すように、例えば、“#0~#4”のレガシBWP Idに加え、共通BWP(図6では、NW ES BWPと記載)のために、例えば、“#5”のBWP Idが追加される。
 図5の説明と同様に、共通BWPのBWP Idは、例えば、RRCといった上位レイヤシグナリングにおいて、端末20に通知される。例えば、ServingCellConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータに、共通BWPのための新たなBWP Idが紐づけられ、端末20に通知される。同様に、DownlinkConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPのBWP Idが紐づけられる。UplinkConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPのBWP Idが紐づけられる。
<提案-オプション1-オプション1-2>
共通BWPが有効であるか無効であるかが、RRCといった上位レイヤシグナリングのパラメータにおいて、設定される。
 図7は、提案-オプション1-オプション1-2の一例を説明する図である。図7に示すように、例えば、共通BWPが有効であるか無効であるかが、ServingCellConfigCommonのEnergy SavingBWPパラメータによって設定される。
 端末20は、例えば、ServingCellConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータによって、有効が通知された場合、BWPを共通BWPに切り替える。端末20は、例えば、ServingCellConfigC ommonのEnergySavingBWPパラメータによって、無効が通知された場合、共通BWPから、基地局10から通知されるBWPに切り替える。
 図7の例では、ServingCellConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータについて説明したが、DownlinkConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPの有効又は無効が設定される。UplinkConfigCommonのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPの有効又は無効が設定される。
<提案-オプション2>
共通BWPは、端末20ごとに設定される。例えば、共通BWPは、端末20ごとに設定されるパラメータを用いて設定される。
 パラメータは、例えば、基地局10から端末20に通知される。パラメータは、例えば、RRCといった上位レイヤシグナリングのパラメータであってもよい。パラメータは、例えば、端末20ごとに設定されるパラメータであって、UE-specificパラメータと称されてもよい。
 具体的には、NW ESのための共通BWPは、“ServingCellConfig”及び/又は“DownlinkCo nfig”及び/又は“UplinkConfig”に含まれる“EnergySavingBWP”といった新しいパラメータによって設定される。“ServingCellConfig ”、“DownlinkConfig”、及び、“UplinkConfig”は、IEと称されてもよく、又は、パラメータと称されてもよい。
 例えば、共通BWPが、DL及びULにおいて共通に設定される場合、共通BWPは、ServingCellConfigにおいて設定される。例えば、共通BWPが、DL及びULにおいて共通に設定される場合、共通BWPのためのEnergySavingBWPパラメータが、ServingCellConfigにおいて設定される。
 例えば、共通BWPが、DL及びULにおいて個別に設定される場合、共通BWPは、“ServingCellConfig”と“UplinkConfig”とのそれぞれにおいて設定される。例えば、共通BWPが、DL及びULにおいて個別に設定される場合、DLの共通BWPのためのEnergySavingBWPパラメータが、ServingCellConfigにおいて設定され、ULの共通BWPのためのEnergySavingBWPパラメータが、UplinkConfigにおいて設定される。なお、“ServingCellConfig”には、DLのデフォルトBWPのBWP Idを設定するパラメータが含まれる。このパラメータに、DLにおける共通BWPのBWP Idが設定されてもよい。
 例えば、共通BWPが、DL及びULにおいて個別に設定される場合、共通BWPは、“Downlink Config”と“UplinkConfig”とのそれぞれにおいて設定される。例えば、共通BWPが、DL 及びULにおいて個別に設定される場合、DLの共通BWPのためのEnergySavingBWPパラメータが、DownlinkConfigにおいて設定され、ULの共通BWPのためのEnergySavingBWPパラメータが、UplinkConfigにおいて設定される。
 以上の構成により、基地局10は、UE-specificパラメータを用いて、端末20ごとに共通BWPを端末20に設定するので、フレキシブルに共通BWPを設定できる。例えば、基地局10は、一部の端末20に対して、共通BWPを設定できる。
 オプション2においては、さらに、次のオプション2-1, 2-2が提案される。
<提案-オプション2-オプション2-1>
BWP Idが、EnergySavingBWPによって設定されてもよい。BWP Idは、例えば、BWPを識別する識別子である。すなわち、共通BWPを識別するBWP Idが、EnergySavingBWPパラメータによって設定されてもよい。
 共通BWPを識別するBWP Idとして、次のAlt.1, Alt.2が提案される。
<提案-オプション2-オプション2-1-Alt.1>
共通BWPのBWP Idは、レガシBWP Idの1つであってもよい。
 図8は、提案-オプション2-オプション2-1-Alt.1の一例を説明する図である。図8に示す“downlinkBWP-ToAddModList”は、基地局10及び端末20において管理されるBWP Idのリストである。基地局10及び端末20は、例えば、イニシャルBWP(#0)に加え、最大4つのBWPを設定できる。基地局10及び端末20は、例えば、“downlinkBWP-ToAddModList”に示されるBWP Id(図8の例では、#0~#4)において、BWPを切り替える。
 上記のように、提案-オプション2-オプション2-1-Alt.1では、共通BWP(図8では、NW ES BWPと記載)のBWP Idは、レガシBWP Idの1つであってもよい。図8の例では、“#0~#4”のレガシBWP Idのうち、“#1”が共通BWPのBWP Idに紐づけられている。
 図9は、提案-オプション2-オプション2-1-Alt.1の一例を説明する図である。共通BWPのBWP Idは、例えば、RRCといった上位レイヤシグナリングにおいて、端末20に通知される。例えば、図9に示すように、ServingCellConfigのEnergySavingBWPパラメータに、共通BWPのBWP Idが紐づけられてもよい。
 端末20は、例えば、基地局10からのServingCellConfigのEnergySavingBWPパラメータによって、共通BWPのBWP Idが設定される。端末20は、例えば、DCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2 において、共通BWPのBWP Idが通知された場合、又は、タイマの満了によって、BWPを共通BWPに切り替える(例えば、下記の<提案-オプション3>及び<提案-オプション4>を参照)。
 図8及び図9の例では、ServingCellのEnergySavingBWPパラメータについて説明したが、DownlinkConfigのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPのBWP Idが紐づけられる。UplinkConfigのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPのBWP Idが紐づけられる。
<提案-オプション2-オプション2-1-Alt.2>
共通BWPのBWP Idは、追加されてもよい。例えば、共通BWPのBWP Idは、レガシBWP Idとは別に追加されてもよい。例えば、イニシャルBWPのBWP Idに加え、最大4つのBWP Idが設定可能な場合、イニシャルBWPのBWP Idと4つのBWP Idとは別に、共通BWPのために、1つのBWP Idが追加されてもよい。
 図10は、提案-オプション2-オプション2-1-Alt.2の一例を説明する図である。図10に示すように、例えば、“#0~#4”のレガシBWP Idに加え、共通BWP(図10では、NW ES BWPと記載)のために、例えば、“#5”のBWP Idが追加される。
 図9の説明と同様に、共通BWPのBWP Idは、例えば、RRCといった上位レイヤシグナリングにおいて、端末20に通知される。例えば、ServingCellConfigのEnergySavingBWPパラメータに、共通BWPのための新たなBWP Idが紐づけられ、端末20に通知される。同様に、DownlinkConfigのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPのBWP Idが紐づけられる。U plinkConfigのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPのBWP Idが紐づけられる。
<提案-オプション2-オプション2-2>
共通BWPが有効であるか無効であるかが、RRCといった上位レイヤシグナリングのパラメータにおいて、設定される。
 図11は、提案-オプション2-オプション2-2の一例を説明する図である。図11に示すように、例えば、共通BWPが有効であるか無効であるかが、ServingCellConfigのEnergySavingBWPパラメータによって設定される。
 端末20は、例えば、ServingCellConfigのEnergySavingBWPパラメータによって、有効が通知された場合、BWPを共通BWPに切り替える。端末20は、例えば、ServingCellConfigのEnerg ySavingBWPパラメータによって、無効が通知された場合、共通BWPから、基地局10から通知されるBWPに切り替える。
 図11の例では、ServingCellConfigのEnergySavingBWPパラメータについて説明したが、DownlinkConfigのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPの有効又は無効が設定される。UplinkConfigのEnergySavingBWPパラメータにおいても、共通BWPの有効又は無効が設定される。
<提案-オプション3>
端末20は、端末20固有のDCIフォーマット(UE-specific DCI format)又はグループに共通のDCIフォーマット(group-common DCI format)によって、NW ESのために、共通BWPへの切り替え指示がされる。
端末20固有のDCIフォーマットは、例えば、DCIフォーマット0_1/0_2/1_1/1_2であってもよい。
 グループ共通のDCIフォーマットは、例えば、端末20が属するグループに対して通知される新たなDCIフォーマットであってもよい。グループ共通のDCIフォーマットは、例えば、個別のフォーマットにおいて、DLのBWP切り替えと、ULのBWP切り替えとを個別に指示してもよいし、共通のフォーマットにおいて、DLのBWP切り替えと、ULのBWP切り替えとを個別に指示してもよい。また、グループ共通のDCIフォーマットは、DLのBWP切り替えと、ULのBWP切り替えとを共通に指示してもよい。
 BWPインディケータフィールドのビット幅に関して、次のAlt.1, Alt.2が提案される。
<提案-オプション3-Alt.1>
BWPインディケータフィールドのビット幅は、3GPPのリリース15-17と同様であってもよく、例えば、0,1,又は2ビットであってもよい。BWPインディケータフィールドは、BWP Idの識別のためのビットフィールドであり、BWP Idは、このフィールドを用いて、基地局10から端末20に通知される。
 BWPインディケータフィールドが設定される場合、BWPインディケータフィールドのビット幅は、下記で示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、上位レイヤシグナリングによって設定されるパラメータ“nBWP,RRC”が3以下の場合、“nBWP”は、“nBWP=nBWP,RRC+1”で示される。BWPインディケータは、上位レイヤパラメータ“BWP-Id”の昇順と同等である。
 それ以外の場合、“nBWP”は、“nBWP=nBWP, RRC”であり、BWPインディケータフィールドのビット幅は、例えば、表1に示されるように定義される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
<提案-オプション3-Alt.2>
1つのBWPの追加のために、BWPインディケータフィールドのビット幅は、例えば、0,1,2,又は3ビットであってもよい。例えば、<提案-オプション1-オプション1-1-Alt.2>で説明したように、共通BWPのBWP Idが追加される場合、BWPインディケータフィールドのビット幅は、例えば、0,1,2,又は3ビットであってもよい。すなわち、1つのBWPの追加におけるBWPインディケータフィールドのビット幅は、3GPPのリリース15-17におけるビット幅(レガシビット幅)に対して、新たに定義されてもよい。
 BWPインディケータフィールドが設定される場合、BWPインディケータフィールドのビット幅は、上記の数2で示される。
 ここで、上位レイヤシグナリングによって設定されるパラメータ“nBWP,RRC”が4以下の場合、“nBWP”は、“nBWP=nBWP,RRC+1”で示される。BWPインディケータは、上位レイヤパラメータ“BWP-Id”の昇順と同等である。
 それ以外の場合、“nBWP”は、“nBWP=nBWP,RRC”であり、BWPインディケータフィールドのビット幅は、例えば、表2に示されるように定義される。例えば、表2に示す“BWP-Id=5”は、共通BWPのBWP Idを示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
<提案-オプション4>
共通BWPは、デフォルトBWPであってもよい。この場合、例えば、各端末20のデフォルトBWPは、周波数がアラインされ、かつ、帯域幅が同じにされる。別言すれば、各端末20は、周波数がアラインされ、かつ、帯域幅が同じにされたデフォルトBWPが設定される。
 DL BWPとUL BWPとが別々に構成される場合、共通BWPは、DLデフォルトBWP及び/又はUL デフォルトBWPで構成されてもよい。DLデフォルトBWPは、例えば、defaultDownlinkBWP-Idによって設定されてもよい。ULデフォルトBWPは、例えば、defaultUplinkBWP-Idといった新たなパラメータを導入し、そのパラメータによって設定されてもよい。
 端末20は、タイマの期限が満了すると、NW ESのためにデフォルトBWP、すなわち、共通BWPにフォールバックする。タイマは、例えば、既存のフォールバックのためのタイマを用いてもよい。また、NW ESのための新たなタイマが用いられてもよい(設定されてもよい)。
<提案-オプション5>
共通BWP(EnergySavingBWPと称してもよい)のように、基地局20がULチャネル及びDLチャネルの少なくともいずれか1つの通信を想定する帯域幅を狭める技術の導入にあたって、BWPの切替遅延に起因する帯域幅適応遅延(Bandwidth adaptation latency)が生じることが懸念される。一方で、端末20に設定可能なBWPの数は限られている。
 このような背景下において、オプション5では、BWPの切替を伴わずに、BWP内において帯域幅適応を可能とする仕組みについて説明する。このような構成によれば、Bandwidth adaptation latencyを抑制しつつ、基地局10の消費電力を抑制することができる。
 第1に、端末20は、ネットワークエナジーセービング(NW Energy Saving)で用いる特定下りリンク制御情報(特定DCI)を受信し、受信した特定DCIに基づいて特定帯域幅部分(特定BWP)内の帯域幅適応を実行する。特定DCIに含まれる情報(Indication)としては、以下に示すオプションが考えられる。
 オプション5-1-1では、特定DCIは、特定BWP内で活性化する周波数リソースを指定する情報(Field)を含む。
 オプション5-1-2では、特定DCIは、特定BWP内で非活性化する周波数リソースを指定する情報(Field)を含む。
 ここで、特定DCIによって特定BWP内で活性化又は非活性化する周波数リソースの特定粒度(granularity)としては、以下に示すオプションが考えられる。
 オプション5-2-1では、特定粒度は、RBG(Resource Block Group)単位であってもよい。RBGは、RBs(Resource Blocks)のグループである。グループ内のRBsの数は、上位レイヤパラメータによって設定されてもよく、無線通信システムで予め定義されてもよい。例えば、1RBGは、8つのRBsによって構成されてもよい。このようなケースにおいて、8が上位レイヤパラメータによって設定されてもよい。
 オプション5-2-2では、特定粒度は、RB単位であってもよい。
 オプション5-2-3では、特定粒度は、RE単位であってもよい。
 オプション5-2-4では、特定粒度は、特定BWPに対する比率であってもよく、特定BWPの分割数であってもよい。例えば、分割数は、2,4,Xで表されてもよい。比率は、1/2,1/4,1/Xで表されてもよい。
 第2に、特定DCIは、特定BWP内で活性化又は非活性化する周波数リソースを指定するフィールドを含んでもよい。フィールドとしては、以下に示すオプションが考えられる。
 オプション5-3-1では、特定DCIに含まれるフィールドは、特定粒度を1つの単位として特定粒度の数を直接的に指定するフィールドを含んでもよい。
 例えば、上述したオプション5-2-1が採用される場合には、特定DCIは、RBGの数を指定するフィールドを含んでもよい。例えば、RBGの数として特定DCIによって2が指定された場合には、特定BWP内において2つのRBGsが活性化又は非活性化される。活性化又は非活性されるRBGsは、特定BWP内においてRB Indexの昇順で特定されてもよく、特定BWP内においてRB Indexの降順で特定されてもよく、上位レイヤパラメータによって設定されてもよく、無線通信システムで予め定義されてもよい。
 例えば、上述したオプション5-2-2が採用される場合には、特定DCIは、RBの数を指定するフィールドを含んでもよい。例えば、RBの数として特定DCIによって20が指定された場合には、特定BWP内において20のRBsが活性化又は非活性化される。活性化又は非活性されるRBsは、特定BWP内においてRB Indexの昇順で特定されてもよく、特定BWP内においてRB Indexの降順で特定されてもよく、上位レイヤパラメータによって設定されてもよく、無線通信システムで予め定義されてもよい。
 例えば、上述したオプション5-2-3が採用される場合には、特定DCIは、REの数を指定するフィールドを含んでもよい。例えば、REの数として特定DCIによって100が指定された場合には、特定BWP内において100のREsが活性化又は非活性化される。活性化又は非活性されるREsは、特定BWP内においてRB Indexの昇順で特定されてもよく、特定BWP内においてRB Indexの降順で特定されてもよく、上位レイヤパラメータによって設定されてもよく、無線通信システムで予め定義されてもよい。
 例えば、上述したオプション5-2-4が採用される場合には、特定DCIは、特定BWPに対する比率又は特定BWPの分割数を指定するフィールドを含んでもよい。例えば、特定BWPの分割数として特定DCIによって2が指定された場合には、特定BWP内において半分の周波数リソースが活性化又は非活性化される。活性化又は非活性される周波数リソースは、特定BWP内においてRB Indexの昇順で特定されてもよく、特定BWP内においてRB Indexの降順で特定されてもよく、上位レイヤパラメータによって設定されてもよく、無線通信システムで予め定義されてもよい。
 オプション5-3-2では、特定DCIに含まれるフィールドは、1以上の設定された候補の中から周波数リソースを指定するフィールドを含む。1以上の候補は、上位レイヤパラメータによって設定されてもよい。
 例えば、上述したオプション5-2-1が採用される場合において、10,20,40,80RBGsがRBGsの数の候補として設定されてもよい。周波数リソースは、これらの候補の中から、特定DCIに含まれる2bitのフィールドで指定されてもよい。例えば、フィールドの取り得る値は、10,20,40,80RBGsの各々に対応する“00”,“01”,“10”,“11”であってもよい。フィールドのサイズは、設定され得る候補の最大数によって定められればよい。従って、フィールドのサイズは、1bitであってもよく、3bit以上であってもよい。
 例えば、上述したオプション5-2-4が採用される場合において、2,4,8,16)が分割数の候補として設定されてもよい。周波数リソースは、これらの候補の中から、特定DCIに含まれる2bitのフィールドで指定されてもよい。例えば、フィールドの取り得る値は、2,4,8,16(すなわち、1/2,1/4,1/8,1/16)の各々に対応する“00”,“01”,“10”,“11”であってもよい。フィールドのサイズは、設定され得る候補の最大数によって定められればよい。従って、フィールドのサイズは、1bitであってもよく、3bit以上であってもよい。
 第3に、端末20は、特定DCIの受信に応じて、以下に示す動作を実行してもよい。
 オプション5-4-1では、基地局10及び端末20は、特定BWPにおいて、特定DCIによって指定された周波数リソースにおいてDLチャネルの受信を想定し、特定DCIによって指定された周波数リソース以外においてDLチャネルの受信を想定しなくてもよい。同様に、基地局10及び端末20は、特定BWPにおいて、特定DCIによって指定された周波数リソースにおいてULチャネルの受信を想定し、特定DCIによって指定された周波数リソース以外においてUL チャネルの受信を想定しなくてもよい。
 オプション5-4-2では、基地局10及び端末20は、特定BWPにおいて、特定DCIによって指定された周波数リソースにおいてDLチャネルの受信を想定せずに、特定DCIによって指定された周波数リソース以外においてDLチャネルの受信を想定してもよい。同様に、基地局10及び端末20は、特定BWPにおいて、特定DCIによって指定された周波数リソースにおいてULチャネルの受信を想定せずに、特定DCIによって指定された周波数リソース以外においてULチャネルの受信を想定してもよい。
 すなわち、基地局10及び端末20は、端末20に設定された特定BWPにおいて、特定DCIによって活性化された周波数リソースにおいてDLチャネルの通信を想定し、特定DCIによって非活性化された周波数リソースにおいてDLチャネルの通信を想定しなくてもよい。同様に、基地局10及び端末20は、端末20に設定された特定BWPにおいて、特定DCIによって活性化された周波数リソースにおいてULチャネルの通信を想定し、特定DCIによって非活性化された周波数リソースにおいてULチャネルの通信を想定しなくてもよい。
 オプション5において、特定DCIのフォーマットは、UE-specific DCI formatであってもよく、group-common DCI formatであってもよい。特定DCIのフォーマットは、既存のフォーマット(例えば、DCI format 1_1/1_2/2_0)であってもよく、新たに導入されるフォーマット(例えば、DCI format 2_x)であってもよい。DCIのCRC scramblingに用いるRNTI は、既存のRNTI(例えば、C-RNTI、SFI-RNTI)であってもよく、NW energy saving用に新たに導入されるRNTI(例えば、ES-RNTI)であってもよい。
オプション5において、特定BWPは、active BWPであってもよく、active BWP以外の他のBWPであってもよい。特定BWPがactive BWPである場合には、どのBWPについて特定DCIを適用するのかについて明示的なindicationは不要である。一方で、特定BWPがactive BWP以外の他のBWPである場合には、どのBWPについて特定DCIを適用するのかについて明示的なindicationが必要である。どのBWPについて特定DCIを適用するのかについては、上位レイヤパラメータによって設定されてもよく、DCIによって通知されてもよい。特定BWPは、端末20に設定されたBWPであると考えてもよい。
 オプション5において、どのオプションが適用されるかについては、RRC設定、MAC CE、DCI、UCI及びUE capabilityの中から選択された1以上の要素に基づいて定められてもよい。
 オプション5において、UE capabilityは、特定BWP内におけるbandwidth adaptationを端末20がサポートするか否かを示す情報要素を含んでもよい。UE capabilityは、どのオプションを端末20がサポートするか否かを示す情報要素を含んでもよい。
<提案-オプション6>
基地局10からの通知に基づいて、帯域幅適応(Bandwidth adaptation)を行う場合、端末20の時間領域における動作を決定する必要がある。そこで、以下に説明するように、端末20は、どの時点から帯域幅適応を適用するか、どのぐらいの期間帯域幅を適用するかを決定してもよい。なお、帯域幅適応は、BWP切り替えによるものではなく、ある一つのBWP内において帯域幅を変更することにより実行されてもよい。また、帯域幅適応は、BWP切り替えによるものであってもよい。
 図12は、本発明の実施の形態に係る帯域幅適応の例を説明するためのシーケンス図である。ステップS11において、基地局10は、帯域幅適応通知を端末20に送信する。続くステップS12において、端末20は、帯域幅適応を適用するタイミング及び期間を決定する。続いて、端末20及び基地局10は、帯域幅適応を適用した帯域幅を使用する通信を実行してもよい。
 端末20は、帯域幅適応通知を受信してから、以下Alt.1)又はAlt.2)に示されるタイミングで当該通知に基づく帯域幅適応を適用してもよい。
Alt.1)端末20は、帯域幅適応通知を受信したシンボル、スロット、サブフレーム又はフレームから、Xシンボル後、Xスロット後、Xサブフレーム後又はXフレーム後に、帯域幅又はBWPが変更されると想定してもよい。
Alt.2)端末20は、帯域幅適応通知を運ぶDCIの受信を開始したシンボル又は終了したシンボルから、帯域幅又はBWPが変更されると想定してもよい。
 端末20は、帯域幅適応通知を受信してから、以下Alt.1)又はAlt.2)に示される期間中、当該通知に基づく帯域幅適応を適用してもよい。
Alt.1)端末20は、帯域幅適応を適用する期間を想定しなくてもよい。例えば、端末20は、アクティブBWPが他のBWPにBWP切り替え通知により切り替えられるまで、当該帯域幅適応通知により通知された周波数リソース内でDLチャネル/信号又はULチャネル/信号を受信又は送信することを想定してもよい。あるいは、他の帯域幅適応通知を受信するまで、当該帯域幅適応通知により通知された周波数リソース内でDLチャネル/信号又はULチャネル/信号を受信又は送信することを想定してもよい。
Alt.2)端末20は、以下に説明するような帯域幅適応を適用する期間を想定してもよい。
 例えば、端末20は、当該帯域幅適応通知により通知されたタイムウィンドウ内でDLチャネル/信号又はULチャネル/信号を受信又は送信することを想定してもよい。端末20は、当該タイムウィンドウの外側あるいは当該タイムウィンドウ以降、BWPの元の帯域幅又は元のBWPで、DLチャネル/信号又はULチャネル/信号を受信又は送信することを想定してもよい。
 例えば、端末20は、当該タイムウィンドウで、他のBWP切替通知又は他の帯域幅適応通知を受信した場合、以下1)又は2)に示されるように動作してもよい。
1)端末20は、当該タイムウィンドウが終了するまで、当該帯域幅適応通知により通知された周波数リソース内でDLチャネル/信号又はULチャネル/信号を受信又は送信することを想定してもよい。端末20は、当該タイムウィンドウが終了した後、他のBWP切替通知による他のBWP又は他の帯域幅適応通知による他の帯域幅に切り替えてもよい。
2)端末20は、他のBWP切替通知による他のBWP又は帯域幅適応通知による他の帯域幅に切り替えてもよい。
 当該タイムウィンドウは、以下1)-4)に示されるように決定されてもよい。
1)DCIのみにより決定されてもよい。例えば、DCIにより、タイムウィンドウ(例えばXシンボル、Xスロット、Xサブフレーム又はXフレーム)が基地局10から端末20に通知されてもよい。
2)上位レイヤパラメータのみにより決定されてもよい。例えば、上位レイヤパラメータにより、タイムウィンドウ(例えばXシンボル、Xスロット、Xサブフレーム又はXフレーム)が基地局10から端末20に通知されてもよい。
3)DCI及び上位レイヤパラメータの組み合わせにより決定されてもよい。例えば、タイムウィンドウ(例えばXシンボル、Xスロット、Xサブフレーム又はXフレーム)の候補が上位レイヤパラメータにより通知され、当該候補のうちの一つがDCIにより通知されてもよい。
4)仕様により定義されてもよい。例えば、タイムウィンドウ(例えばXシンボル、Xスロット、Xサブフレーム又はXフレーム)が仕様により定義されてもよい。
<バリエーション>
上記の各オプション及び/又は各Alt.は組み合わせて適用されてもよい。例えば、オプション1及びオプション3を組み合わせて適用する場合、共通BWPのBWP IdがRRCといった上位レイヤシグナリングにおいて、端末20に通知される。端末20は、共通BWPへの切り替え指示をDCIで通知された場合に、BWPを当該共通BWPへ切り替える。
 なお、上記の各オプション及び/又は各Alt.のいずれがサポートされるかは、RRCによる設定、MAC CE、又はDCI/UCIによる指示、又は、端末能力に依存してもよい。サポートされる各オプション及び各Alt.は、1つであってもよいし、複数であってもよい。
 なお、DLチャネルは、SPS(Semi persistent scheduling)-PDSCH、SSB、SIB1、PDSCHであってもよい。
 なお、ULチャネルは、CG(Configured grant)-PUSCH、PUSCH、PUCCHであってもよい。
<端末能力>
端末は、以下の端末能力を、UE capabilityとして基地局に報告してもよい。
・NW ESのための共通BWPをサポートするか否か
・BWP内の帯域幅適応をサポートするか否か
・BWP切り替えによる帯域幅適応をサポートするか否か
 上述の実施例により、無線通信システムは、使用する帯域幅を適応的に切り替えることにより、省電力化を図ることができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、消費電力を削減することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図13は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図13に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110及び受信部120を通信部と呼んでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードに送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、BWPに係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、BWPに係る制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図14は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210及び受信部220を通信部と呼んでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、BWPに係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、BWPに係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図13及び図14)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図13に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図14に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 図16に車両2001の構成例を示す。図16に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、ネットワークエナジーセービングのために使用する帯域幅を変更する帯域幅適応通知を基地局から受信する受信部と、前記帯域幅適応通知に基づいて、使用する帯域幅を変更する制御部と、前記変更された帯域幅を使用して前記基地局と通信を行う通信部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により無線通信システムは、使用する帯域幅を適応的に切り替えることにより、省電力化を図ることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、消費電力を削減することができる。
 前記制御部は、前記変更された帯域幅の使用を開始する時点を決定してもよい。当該構成により、無線通信システムは、使用する帯域幅を適応的に切り替えることにより、省電力化を図ることができる。
 前記制御部は、前記変更された帯域幅を使用する期間を想定しなくてもよい。当該構成により、無線通信システムは、使用する帯域幅を適応的に切り替えることにより、省電力化を図ることができる。
 前記制御部は、前記変更された帯域幅を使用する期間を前記帯域幅適応通知に基づいて決定してもよい。当該構成により、無線通信システムは、使用する帯域幅を適応的に切り替えることにより、省電力化を図ることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、ネットワークエナジーセービングのために使用する帯域幅を変更する帯域幅適応通知を端末に送信する送信部と、前記帯域幅適応通知に基づいて、使用する帯域幅を変更する制御部と、前記変更された帯域幅を使用して前記端末と通信を行う通信部とを有する基地局が提供される。
 上記の構成により無線通信システムは、使用する帯域幅を適応的に切り替えることにより、省電力化を図ることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、消費電力を削減することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、ネットワークエナジーセービングのために使用する帯域幅を変更する帯域幅適応通知を基地局から受信する手順と、前記帯域幅適応通知に基づいて、使用する帯域幅を変更する手順と、前記変更された帯域幅を使用して通信を行う手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により無線通信システムは、使用する帯域幅を適応的に切り替えることにより、省電力化を図ることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、消費電力を削減することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、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」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、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、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本国際特許出願は2022年8月25日に出願した日本国特許出願第2022-134554号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2022-134554号の全内容を本願に援用する。
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 (6)

  1.  ネットワークエナジーセービングのために使用する帯域幅を変更する帯域幅適応通知を基地局から受信する受信部と、
     前記帯域幅適応通知に基づいて、使用する帯域幅を変更する制御部と、
     前記変更された帯域幅を使用して前記基地局と通信を行う通信部とを有する端末。
  2.  前記制御部は、前記変更された帯域幅の使用を開始する時点を決定する請求項1記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記変更された帯域幅を使用する期間を想定しない請求項1記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記変更された帯域幅を使用する期間を前記帯域幅適応通知に基づいて決定する請求項1記載の端末。
  5.  ネットワークエナジーセービングのために使用する帯域幅を変更する帯域幅適応通知を端末に送信する送信部と、
     前記帯域幅適応通知に基づいて、使用する帯域幅を変更する制御部と、
     前記変更された帯域幅を使用して前記端末と通信を行う通信部とを有する基地局。
  6.  ネットワークエナジーセービングのために使用する帯域幅を変更する帯域幅適応通知を基地局から受信する手順と、
     前記帯域幅適応通知に基づいて、使用する帯域幅を変更する手順と、
     前記変更された帯域幅を使用して通信を行う手順とを端末が実行する通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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FUJITSU: "Consideration on network energy saving", 3GPP DRAFT; R2-2207406, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. electronic; 20220817 - 20220829, 10 August 2022 (2022-08-10), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052260727 *
NEC: "Discussion on network energy saving techniques", 3GPP DRAFT; R1-2206242, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Toulouse; 20220822 - 20220826, 12 August 2022 (2022-08-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052274177 *

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