WO2024048208A1 - User Equipment、無線アクセスネットワークノード、及びこれらの方法 - Google Patents

User Equipment、無線アクセスネットワークノード、及びこれらの方法 Download PDF

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WO2024048208A1
WO2024048208A1 PCT/JP2023/028666 JP2023028666W WO2024048208A1 WO 2024048208 A1 WO2024048208 A1 WO 2024048208A1 JP 2023028666 W JP2023028666 W JP 2023028666W WO 2024048208 A1 WO2024048208 A1 WO 2024048208A1
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WO
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initial
bwp
bwps
redcap
ran node
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/028666
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English (en)
French (fr)
Inventor
暁秋 林
高広 笹木
Original Assignee
日本電気株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • 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
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present disclosure relates to wireless communication systems, and particularly to signaling between radio access network nodes and user equipment (UE).
  • UE user equipment
  • RedCap UE is intended to have low complexity and has reduced functionality compared to non-RedCap UE.
  • RedCap UE is required to support a maximum UE channel bandwidth of 20 MHz in FR1 (i.e., sub-6 GHz band) and 100 MHz in FR2 (i.e., millimeter wave (mmWave) band).
  • CA Carrier Aggregation
  • MR-DC Multi-Radio Dual Connectivity
  • DAPS Dual Active Protocol Stack
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • RedCap UEs for example, have a reduced or relaxed minimum number of UE reception (Rx) branches and maximum number of downlink (DL) Multiple Input Multiple Output (MIMO) layers compared to those of non-RedCap UEs. be done.
  • Rx UE reception
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • FR1 one DL MIMO layer is supported when one Rx branch is supported, and two DL MIMO layers are supported when two Rx branches are supported.
  • FR2 one or two DL MIMO layers can be supported, and two Rx branches are always supported.
  • UE functions and corresponding capabilities related to more than two UE Rx branches or more than two DL MIMO layers, as well as more than two UE Tx branches or more than two uplink (UL) ) UE features and capabilities related to the MIMO layer are not supported by RedCap UEs.
  • RedCap UEs for Radio Resource Control (RRC)_IDLE and RRC_INACTIVE use the initial DL Bandwidth Part (BWP) (default or RedCap specific) and perform cell (re)selection and measurements in CD-SSB. If a RedCap-specific initial UL BWP is set, RRC_IDLE and RRC_INACTIVE RedCap UEs should only use the RedCap-specific initial UL BWP to perform random access channels (RACH).
  • RRC_IDLE and RRC_INACTIVE RedCap UEs should only use the RedCap-specific initial UL BWP to perform random access channels (RACH).
  • Non-Patent Document 2 specifies an extension of RRC messages for RedCap UEs.
  • System Information Block Type 1 shall include Initial DL BWP and Initial UL BWP settings for non-RedCap UEs, and additionally include Initial DL BWP and Initial UL BWP settings specific or dedicated to RedCap UEs. Can be done.
  • the RedCap-specific initial UL BWP settings are indicated in the initialUplinkBWP-RedCap-r17 field or information element (IE) in UplinkConfigCommonSIB in ServingCellConfigCommonSIB of SIB1.
  • the initialUplinkBWP-RedCap-r17 field or information element (IE) is the BWP-UplinkCommon IE.
  • the BWP-UplinkCommon IE includes the rach-ConfigCommon field or IE.
  • the rach-ConfigCommon field or IE indicates the settings of cell-specific random access parameters used by the UE, that is, the RedCap UE, for contention-based and contention-free random access in the BWP.
  • the RedCap-specific initial DL BWP settings are indicated in the initialDownlinkBWP-RedCap-r17 field in the DownlinkConfigCommonSIB in the ServingCellConfigCommonSIB of SIB1 or in the IE.
  • the initialDownlinkBWP-RedCap-r17 field or IE is the BWP-DownlinkCommon IE.
  • the BWP-DownlinkCommon IE includes the pdcch-ConfigCommon field or IE.
  • the pdcch-ConfigCommon field or IE can specify Type-1 common search space in the ra-SearchSpace field or IE.
  • the pdcch-ConfigCommon field or IE includes a commonSearchSpaceList field or IE that specifies one or more common search spaces (CSSs) within the BWP.
  • the commonSearchSpaceList field or IE is a list of up to four SearchSpace IEs.
  • SearchSpace IE indicates SearchSpaceId and defines the search method and search location for Physical Downlink Control Channel (PDCCH) candidates.
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • the RedCap-specific initial DL BWP is the Downlink Control Information (DCI) for Random Access Message 2 (MSG2), Message B (MSGB), and Message 4 (MSG4), i.e., Physical Downlink Shared Channel (PDSCH).
  • DCI Downlink Control Information
  • MSG2 Random Access Message 2
  • MSGB Message B
  • MSG4 Message 4
  • a Type-1 common search space can be configured for receiving PDCCHs carrying PDCCHs.
  • the RedCap UE searches within the Type-1 common search space set in the RedCap-specific initial DL BWP to receive a DCI/PDCCH indicating a PDSCH carrying MSG2, MSGB, MSG4, and based on the received DCI, MSG2 , MSGB, and MSG4 can be received.
  • Section 1 of Non-Patent Document 3 states that in past 3GPP Technical Specification Group Radio Access Network (TSG-RAN) Working Group 1 (WG1) (RAN1) meetings, Random Access Channel (RACH) related to the best SSB was ) It was agreed to further consider multiple options to ensure that the occasion fits within the RedCap UE bandwidth.
  • TSG-RAN Technical Specification Group Radio Access Network
  • WG1 Working Group 1
  • RACH Random Access Channel
  • Option 2 is Separate initial UL BWP(s) for RedCap UEs.
  • Non-Patent Document 3 proposes multiple initial DL BWPs for RedCap UEs in Section 2.1 ( Figure 1 and Proposal 2 of Non-Patent Document 2).
  • Multiple initial DL BWPs are used for initial access (or random access), and specifically to send Random Access Response (RAR) and paging during initial access.
  • RAR Random Access Response
  • Among these multiple initial DL BWPs one is the initial DL BWP set by the Master Information Block (MIB). Others may be "copies" of the initial DL BWP set by the MIB, for example the same Control Resource Set (CORESET) #0, the same PDCCH search space, the same bandwidth and subcarrier spacing may be used. Only the center frequency of these initial DL BWPs needs to be set.
  • Different RedCap UEs can be placed in different initial DL BWPs for random access and paging reception.
  • Section 2.2 of Non-Patent Document 3 describes a plurality of initial UL BWPs for RedCap UEs. Specifically, this presents a case where a plurality of initial UL BWPs are configured corresponding to one initial DL BWP ( Figure 3 of Non-Patent Document 3). In this case, it is described that RedCap UE determines one initial UL from a plurality of initial UL BWPs based on a selected random access occasion (RO).
  • RO random access occasion
  • RRC Radio Resource Control
  • Non-Patent Document 3 clearly describes how to configure multiple initial DL BWPs and multiple initial UL BWPs specific to or dedicated to RedCap, in other words, how the network informs RedCap UEs of these. It has not been.
  • One of the objectives that the embodiments disclosed herein seek to achieve is to create a plurality of initial DL BWPs and a plurality of initial UL BWPs that are specific or dedicated to a particular type of UE (e.g., RedCap UEs).
  • An object of the present invention is to provide an apparatus, method, and program that contribute to providing a specific method for notifying a type of UE. It should be noted that this objective is only one of the objectives that the embodiments disclosed herein seek to achieve. Other objects or objects and novel features will become apparent from the description of this specification or the accompanying drawings.
  • the UE includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to receive a SIB1 containing configuration information of a plurality of initial DL BWPs and a plurality of initial UL BWPs specific to a particular type of UE.
  • the at least one processor is configured to select one initial DL BWP and one initial UL BWP to be used for random access from the plurality of initial DL BWPs and the plurality of initial UL BWPs.
  • a method performed by a UE includes the following steps: (a) receiving a SIB1 containing configuration information of a plurality of initial DL BWPs and a plurality of initial UL BWPs specific to a particular type of UE; and (b) from said plurality of initial DL BWPs and said plurality of initial UL BWPs. , select one initial DL BWP and one initial UL BWP to be used for random access.
  • the first RAN node includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory.
  • the at least one processor is configured to send a SIB1 containing configuration information of a plurality of initial DL BWPs and a plurality of initial UL BWPs specific to a particular type of UE.
  • the method performed by the first RAN node includes transmitting a SIB1 containing configuration information for a plurality of initial DL BWPs and a plurality of initial UL BWPs specific to a particular type of UE.
  • a specific method for informing a specific type of UE (e.g., RedCap UEs) of a plurality of initial DL BWPs and a plurality of initial UL BWPs that are specific or dedicated to the specific type of UE.
  • a specific type of UE e.g., RedCap UEs
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example configuration of a wireless communication system in accordance with one or more embodiments.
  • FIG. FIG. 2 is a sequence diagram illustrating example signaling between a RAN node and a UE in accordance with one or more embodiments.
  • FIG. 3 illustrates an example message structure or format of SIB1 in accordance with one or more embodiments.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating BWP transitions in accordance with one or more embodiments.
  • 3 is a flowchart illustrating an example of operation of a UE in accordance with one or more embodiments.
  • FIG. 2 is a sequence diagram illustrating example signaling between a RAN node and a UE in accordance with one or more embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example configuration of a RAN node in accordance with one or more embodiments.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example configuration of a UE in accordance with one or more embodiments.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G system 5th generation mobile communication system
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced improvements and developments of LTE and LTE-Advanced to enable interworking with the 5G System.
  • if means “when,” “at or around the time,” and “after,” depending on the context. "after”, “upon”, “in response to determining", “in accordance with a determination", or “detecting” may be interpreted to mean “in response to detecting”. These expressions may be interpreted to have the same meaning, depending on the context.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a wireless communication system according to a plurality of embodiments.
  • the wireless communication system includes a Radio Access Network (RAN) node 1 and one or more UEs 2.
  • RAN Radio Access Network
  • Each element (network function) shown in Figure 1 can be implemented, for example, as a network element on dedicated hardware, as a software instance running on dedicated hardware, or as an application platform. It can be implemented as an instantiated virtualization function.
  • RAN node 1 is placed in the RAN.
  • the RAN node 1 may be an NG-RAN node, and specifically may be a gNB or ng-eNB.
  • ng-eNB is a node that provides E-UTRA user plane and control plane protocol termination to the UE and is connected to the 5G Core Network (5GC) via the NG interface.
  • RAN Node 1 includes a Central Unit (CU) (e.g., gNB-CU or eNB-CU) and one or more Distributed Units (DUs) (e.g., gNB-DUs) in a cloud RAN (C-RAN) deployment. or eNB-DUs).
  • CU Central Unit
  • DUs Distributed Units
  • a RAN node 1 provides cells 10 to multiple types of UEs 2. These multiple types of UEs 2 use the cell 10 as a serving cell and perform contention-based random access (CBRA) in the cell 10.
  • RAN node 1 may further provide one or more other cells.
  • the cell 10 may be a carrier aggregation (CA) primary cell (PCell), and one or more other cells may be secondary cells (SCells). That is, the cell 10 is a cell in which UEs 2, which is RRC_IDLE, starts the RRC connection establishment procedure.
  • UEs 2 that are RRC_INACTIVE may initiate an RRC connection resume procedure in the cell 10.
  • UEs 2 that are RRC_CONNECTED may initiate an RRC connection re-establishment procedure in the cell 10.
  • the RAN node 1 broadcasts Minimum SI (i.e., MIB and SIB1) in the cell 10.
  • the RAN node 1 may further transmit other SI.
  • Other SI includes all SIBs that are not always broadcast within the Minimum SI. These SIBs may be broadcast periodically on the DL Shared Channel (DL-SCH) or on-demand on the DL-SCH (i.e., upon request from UEs that are RRC_IDLE or RRC_INACTIVE). ), or sent in a dedicated manner on DL_SCH to UEs that are RRC_CONNECTED.
  • DL-SCH DL Shared Channel
  • RRC_IDLE DL Shared Channel
  • RRC_INACTIVE i.e., upon request from UEs that are RRC_IDLE or RRC_INACTIVE
  • the UEs 2 may be referred to as wireless terminals, mobile terminals, mobile stations, or other terms such as wireless transmit receive units (WTRUs).
  • WTRUs wireless transmit receive units
  • UEs 2 may be implemented in machines, vehicles, or devices.
  • UEs 2 may be implemented in mobile machines, vehicles, or devices, more specifically automated guided vehicles (AGVs), mobile robots, construction equipment, or unmanned or uncrewed machines. May be implemented in an aerial vehicle (UAV).
  • AAVs automated guided vehicles
  • UAV aerial vehicle
  • Each UE 2 performs cell selection or cell reselection when in RRC_IDLE or RRC_INACTIVE. Furthermore, each UE 2 may re-establish the RRC connection when in the RRC_CONNECTED state.
  • Each UE 2 receives the MIB and SIB1 in the cell 10, and sets the initial DL BWP and initial UL BWP based on the cell-specific common parameters of the initial DL BWP and initial UL BWP of the cell 10 included in the SIB1.
  • Each UE 2 then performs a random access procedure in the cell 10 using the initial DL BWP and initial UL BWP, and starts an RRC connection establishment, resumption, or re-establishment procedure.
  • the UEs 2 are classified into a first type and a second type.
  • the second type of UEs are UEs with limited capabilities compared to the first type of UEs.
  • the second type of UE may have limited RF capabilities compared to that of the first type of UE.
  • the second type of UE may be a RedCap UE.
  • the first type of UE may be called a normal UE or a non-RedCap UE.
  • the second type UE is assumed to be a RedCap UE
  • the first type UE is assumed to be a normal UE or a non-RedCap UE.
  • RedCap UE is intended to have low complexity and has reduced functionality compared to non-RedCap UE.
  • Current 3GPP specifications require RedCap UE to support a maximum UE channel bandwidth of 20 MHz in FR1 (I.E., sub-6 GHz band) and 100 MHz in FR2 (I.E., millimeter wave (mmWave) band) It is.
  • FR1 I.E., sub-6 GHz band
  • FR2 I.E., millimeter wave (mmWave) band
  • CA, MR-DC, DAPS, and IAB related features are not supported by RedCap UEs.
  • RedCap UEs for example, the minimum number of UE Rx branches and the maximum number of DL MIMO layers are reduced or relaxed compared to those of non-RedCap UEs.
  • FR1 one DL MIMO layer is supported when one Rx branch is supported, and two DL MIMO layers are supported when two Rx branches are supported.
  • FR2 one or two DL MIMO layers can be supported, and two Rx branches are always supported.
  • RedCap UEs may support time division duplex (TDD) or half-duplex frequency division duplex (HD-FDD).
  • RF Radio Frequency
  • RRC_IDLE and RRC_INACTIVE RedCap UEs monitor paging only in the initial DL BWP (default or RedCap specific) associated with the CD-SSB and perform cell (re)selection and measurements in the CD-SSB. If a RedCap-specific or RedCap-only initial UL BWP is configured for RedCap, RRC_IDLE and RRC_INACTIVE RedCap UEs will only use the RedCap-specific initial UL BWP to perform random access (or RACH). .
  • This DCI is in DCI format with Cyclic Redundancy Check (CRC) bits scrambled with Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI).
  • RedCap UE searches within the Type-1 common search space configured in the initial DL BWP for RedCap to receive DCI/PDCCH indicating PDSCH carrying MSG2, MSGB, MSG4, and based on the received DCI MSG2 , MSGB, and MSG4 can be received.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • the initial DL BWP for RedCap, RedCap-specific, or exclusive to RedCap may be set with a search space for paging. However, if the initial DL BWP for RedCap does not include the entire CD-SSB and CORESET#0, the search space for paging will not be set in the initial DL BWP for RedCap. If the initial DL BWP for RedCap does not have a search space configured for paging, RedCap UEs will not receive paging on that DL BWP. In this case, RedCap UEs may receive paging in the initial DL BWP used by normal UEs or non-RedCap UEs, ie non-RedCap specific initial DL BWP.
  • the RAN node 1 transmits the first initial BWP setting and the second initial BWP setting in SIB1.
  • the first initial BWP configuration includes common or cell-specific common parameters of the first initial BWP of the cell 10.
  • the first initial BWP includes the initial DL BWP and the initial UL BWP.
  • the first initial DL BWP and UL BWP are used by the first type of UEs, ie normal UEs or non-RedCap UEs, which use the cell 10 as a serving cell.
  • the first initial DL BWP and UL BWP are used by normal UEs or non-RedCap UEs in accessing the cell 10 to transition from RRC_IDLE or RRC_INACTIVE to RRC_CONNECTED.
  • the first initial DL BWP may be used by normal UEs or non-RedCap UEs to receive paging.
  • the first initial DL BWP may be set with a search space for receiving DCI format with scrambled CRC bits in Paging RNTI (P-RNTI).
  • P-RNTI Paging RNTI
  • the first initial DL BWP may be used by RedCap UEs to receive paging.
  • RedCap UEs may receive paging in the first initial DL BWP used by normal UEs or non-RedCap UEs, or in the paging search space within the first initial DL BWP.
  • the second initial BWP settings include cell-specific common parameters of the second initial BWP of the cell 10.
  • the second initial BWP includes the initial DL BWP and the initial UL BWP.
  • the second initial DL BWP and UL BWP are used by a second type of UE, namely RedCap UEs, which uses the cell 10 as a serving cell.
  • the second initials DL BWP and UL BWP are used by RedCap UEs in accessing the cell 10 to transition from RRC_IDLE or RRC_INACTIVE to RRC_CONNECTED.
  • the second initials DL BWP and UL BWP are initials DL BWP and UL BWP for RedCap or specific to RedCap.
  • the RAN node 1 may configure a plurality of second initial DL BWPs and a plurality of second initial UL BWPs in the cell 10. In other words, the RAN node 1 may configure a plurality of initial DL BWPs and a plurality of initial UL BWPs specific to or dedicated to RedCap UEs in the cell 10.
  • the following embodiments provide details on how to configure and use RedCap UEs-specific initial DL BWPs and initial UL BWPs.
  • the configuration example of the wireless communication system according to this embodiment may be the same as the example shown in FIG. 1.
  • This embodiment provides improved signaling between RAN nodes 1 and UEs 2.
  • FIG. 2 shows an example of signaling between the RAN node 1 and the UE 2.
  • the RAN node 1 sends SIB1 to the UE 2.
  • RAN node 1 broadcasts SIB1 in cell 10 and UE 2 receives SIB1.
  • the SIB1 includes configuration information of a plurality of (second) initial DL BWPs and a plurality of (second) initial UL BWPs specific or dedicated to RedCap UEs.
  • the SIB1 further includes settings for a (first) initial DL BWP and a (first) initial UL BWP used by normal UEs or non-RedCap UEs.
  • step 202 if the UE 2 is a RedCap UE, the UE 2 is used for random access or initial access to the cell 10 from RedCap specific or dedicated initial DL BWPs and initial UL BWPs. Select one initial DL BWP and one initial UL BWP.
  • UE 2 transmits Physical PRACH (PRACH) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) regarding random access in the selected initial UL BWP.
  • PRACH Physical PRACH
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UE 2 transmits the random access preamble (MSG1, MSGA) and PUSCH (MSGA, MSG3) in the selected initial UL BWP.
  • UE 2 receives PDCCH and PDSCH regarding random access, that is, RAR (MSG2) and Contention Resolution (MSG4, MSGB) in the selected initial DL BWP.
  • RAR MSG2
  • MSG4 Contention Resolution
  • the RAN node 1 transmits configuration information of RedCap-specific or dedicated initial DL BWPs and initial UL BWPs via SIB1, that is, via broadcast. and can be provided to the UEs 2 within the cell 10.
  • FIG. 3 shows an example of the message structure or format of SIB1.
  • SIB1 300 includes a servingCellConfigCommon field, ServingCellConfigCommonSIBIE 310.
  • ServingCellConfigCommonSIB IE 310 includes a downlinkConfigCommon field, or DownlinkConfigCommonSIB IE 320, and an uplinkConfigCommon field, or UplinkConfigCommonSIB IE 330.
  • the DownlinkConfigCommonSIB IE 320 includes a frequencyInfoDL field, or FrequencyInfoDL-SIB IE 321, an initialDownlinkBWP field, or BWP-DownlinkCommon IE 322, and an InitialDownlinkBWPList-RedCap field 323.
  • FrequencyInfoDL-SIB IE 321 provides basic parameters regarding downlink carriers and transmissions on them.
  • FrequencyInfoDL-SIB IE 321 indicates one or more frequency bands (specifically, one or more NR frequency band numbers) to which the downlink carrier belongs.
  • the BWP-DownlinkCommon IE 322 is used to configure the common parameters of the (first) initial DL BWP used by normal UEs or non-RedCap UEs. These parameters are "cell specific".
  • BWP-DownlinkCommon IE 322 includes the pdcch-ConfigCommon field or IE.
  • the pdcch-ConfigCommon field or IE can specify Type-1 common search space in the ra-SearchSpace field or IE.
  • the fields or IEs include a commonSearchSpaceList field or IE that specifies one or more common search spaces (CSSs) within the BWP.
  • the commonSearchSpaceList field or IE is a list of up to four SearchSpace IEs. SearchSpace IE indicates SearchSpaceId and defines the search method and search location for PDCCH candidates.
  • the InitialDownlinkBWPList-RedCap field 323 is used to set common parameters for one or more initial DL BWPs specific or dedicated to RedCap UEs. These parameters are "cell specific".
  • the InitialDownlinkBWPList-RedCap field 323 is a list of one or more BWP-DownlinkCommon IEs.
  • the maximum number of initial DL BWPs for RedCap (maxNrofinitialDownlinkBWP-RedCap) that can be set in the cell 10 may be specified in the 3GPP specifications.
  • each BWP-DownlinkCommon IE includes a pdcch-ConfigCommon field or IE.
  • the UplinkConfigCommonSIB IE 330 includes a frequencyInfoUL field, that is, FrequencyInfoUL-SIB IE 331, an initialUplinkBWP field, that is, BWP-UplinkCommon IE 332, and an InitialUplinkBWPList-RedCap field 333.
  • FrequencyInfoUL-SIB IE 331 provides basic parameters regarding uplink carriers and transmissions on them.
  • FrequencyInfoUL-SIB IE 331 indicates one or more frequency bands (specifically, one or more NR frequency band numbers) to which the uplink carrier belongs.
  • the BWP-UplinkCommon IE 332 is used to configure the common parameters of the (first) initial UL BWP used by normal UEs or non-RedCap UEs. These parameters are "cell specific”.
  • BWP-UplinkCommon IE 332 includes the rach-ConfigCommon field or IE.
  • the rach-ConfigCommon field or IE indicates the settings of cell-specific random access parameters used by UEs for contention-based or contention-free random access in the BWP.
  • the InitialUplinkBWPList-RedCap field 333 is used to set common parameters for one or more initial UL BWPs specific or dedicated to RedCap UEs. These parameters are "cell specific".
  • the InitialUplinkBWPList-RedCap field 333 is a list of one or more BWP-UplinkCommon IEs.
  • the maximum number of initial UL BWPs for RedCap (maxNrofinitialUplinkBWP-RedCap) that can be set in the cell 10 may be specified in the 3GPP specifications.
  • each BWP-UplinkCommon IE includes a rach-ConfigCommon field or IE.
  • the rach-ConfigCommon field or IE indicates the settings of cell-specific random access parameters used by UEs, ie, RedCap UEs, for contention-based or contention-free random access in the BWP.
  • SIB1 300 includes the configuration information (BWP-DownlinkCommon IE 322) of the (first) initial DL BWP used by normal UEs or non-RedCap UEs, and further contains the configuration information (BWP-DownlinkCommon IE 322) for RedCap or Contains configuration information (InitialDownlinkBWPList-RedCap field 323) for further (second) initial DL BWPs.
  • SIB1 300 contains configuration information (BWP-UplinkCommon IE 332) for a (first) initial UL BWP used by normal UEs or non-RedCap UEs, and one or more (first) initial UL BWP settings for RedCap. 2) Contains the initial UL BWPs setting information (InitialUplinkBWPList-RedCap field 333).
  • FIG. 4 is a conceptual diagram for explaining BWP transition or switching of RedCap UEs.
  • two RedCap-specific initial BWPs 431 and 432 are set in the cell 10.
  • FIG. 4 assumes a case where the cell 10 is operated in the TDD band. Therefore, the RedCap-specific initials BWP 431 include a pair of initials DL BWP and UL BWP that have the same center frequency.
  • the bandwidth of the initial DL BWP may be the same as or different from that of the initial UL BWP.
  • RedCap-specific initials BWP 432 include a pair of initials DL BWP and UL BWP that have the same center frequency. In the RedCap-specific initial BWP 432, the bandwidth of the initial DL BWP may be the same as or different from that of the initial UL BWP.
  • RedCap UEs that are RRC_IDLE or RRC_INACTIVE decode the MIB in the CD-SSB 410 and obtain the settings of CORESET #0 420 from the MIB.
  • RedCap UEs perform blind decoding in CORESET#0 420 to search for DCI/PDCCH for SIB1 reception. If the blind decoding is successful, the RedCap UEs receive the PDSCH carrying SIB1. RedCap UEs then obtain the configuration of two RedCap-specific initial BWPs 431 and 432 from SIB1.
  • RedCap UEs then select between two RedCap-specific initial BWPs 431 and 432.
  • One RedCap UE e.g., RedCap UE A
  • another RedCap UE e.g., RedCap UE A
  • RedCap UEs retune each RF component to the center frequency of the selected initial BWP and perform random access or initial access to the cell 10 at the selected initial BWP.
  • each RedCap UE receives an RRC message (e.g., RRC Setup or RRC Resume) from the RAN node 1 indicating the UE-dedicated BWP configuration.
  • the UE-specific BWP settings include settings for First Active BWP (First Active DL BWP and First Active UL BWP).
  • the First active BWP is a BWP that the UE should use from the time (or immediately after) the establishment of the RRC connection in the serving cell is completed.
  • Each RedCap UE applies the UE-specific BWP settings and transitions to RRC_CONNECTED in the configured First Active BWP.
  • RedCap UE that succeeded in random access in initial BWP 431 uses First active BWP 441
  • RedCap UE that succeeded in random access in initial BWP 432 uses First active BWP 442.
  • the First active BWP 441 has the same center frequency and bandwidth as the initial BWP 431
  • the First active BWP 442 has the same center frequency and bandwidth as the initial BWP 432. This can allow RedCap UEs to continue using the initial BWP as the First Active BWP without retuning the RF components.
  • One or both of the center frequency and bandwidth of the First active BWP 441 may be different from those of the initial BWP 431.
  • one or both of the center frequency and bandwidth of First active BWP 442 may be different from those of Initial BWP 432.
  • RedCap UEs specific initial BWPs 431 and 432 may have different bandwidths from each other.
  • One of the RedCap UEs-specific initial BWPs 431 and 432 may be set to include CD-SSB 410 and CORESET#0 420.
  • ⁇ Second embodiment> The configuration example of the wireless communication system according to this embodiment may be the same as the example shown in FIG. 1.
  • This embodiment provides various examples of initial BWP selection by RedCap UEs.
  • the initial BWP selection described in this embodiment can be applied to the first embodiment, specifically to step 202 in FIG. 2.
  • the UE 2 selects one initial DL BWP and one initial UL BWP used for random access from multiple initial DL BWPs and multiple initial UL BWPs specific to RedCap UEs. may be selected as follows. In other words, the UE 2 may select one pair from a plurality of pairs of initial DL and DL BWPs as follows.
  • the UE 2 may randomly select one initial DL BWP and one initial UL BWP.
  • UE 2 may select one initial DL BWP and one initial UL BWP based on the UE identifier of UE 2.
  • the UE identifier may be, for example, but not limited to, part or all of a Subscription Permanent Identifier (SUPI).
  • SUPI Subscription Permanent Identifier
  • the UE 2 may select one initial DL BWP and one initial UL BWP based on the group identifier assigned by the core network (e.g., 5GC).
  • the group identifier assigned by the core network may be, for example, without limitation, a Paging Subgroup ID assigned by an Access and Mobility Management Function (AMF).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • the UE 2 may select one initial DL BWP and one initial UL BWP based on the measured value of the received power or received quality of the downlink signal.
  • the measured value of received power may be the measured value of Reference Signal Received Power (RSRP) of the resource within CD-SSB.
  • the measured value of reception quality may be a measured value of Reference Signal Received Quality (RSRQ) of the resource within the CD-SSB.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • the UE 2 selects the initial DL BWP and initial A UL BWP (e.g., initial BWP 432 in Figure 4) may be selected for use in random access. If the measured value is equal to or exceeds the first threshold, it means that the CD-SSB reception quality is relatively good. Therefore, by selecting the initial DL BWP and initial UL BWP whose frequency positions are closer to CD-SSB, it can be expected that better communication quality can be obtained in random access between the RAN node 1 and the UE 2.
  • the UE 2 is farthest from the CD-SSB (e.g., CD-SSB 410 in Figure 4) in the frequency domain.
  • Initial DL BWP and initial UL BWP (e.g., initial BWP 431 in FIG. 4) may be selected for use in random access. If the measured value is below the second threshold, it means that the CD-SSB reception quality is relatively poor. Therefore, by selecting the initial DL BWP and initial UL BWP whose frequency positions are farther from CD-SSB, the communication quality at the selected initial DL BWP and initial UL BWP will be better than other pairs closer to NCD-SSB. You can expect it to be.
  • the second threshold may be set lower than the first threshold. In this case, if the measured value is between the first threshold and the second threshold, the UE 2 may randomly select the initial DL BWP and initial UL BWP to be used for random access.
  • the first threshold, or the first and second thresholds may be broadcast in the cell 10 by the network (e.g. RAN node 1).
  • the first threshold value or the first and second threshold values may be included in SIB1.
  • the UE 2 utilizes the received power or received quality of resources in each of a plurality of Non-Cell Defining (NCD) SSBs, each of which is included in a respective one of a plurality of initial DL BWPs.
  • FIG. 5 shows an example of the operation of the UE 2 in the fifth example.
  • the UE 2 measures the received power or received quality of resources in each of a plurality of NCD-SSBs each included in one of the plurality of initial DL BWPs.
  • the UE 2 selects an initial DL BWP and an initial UL BWP to be used for random access based on a comparison between measurements of received power or received quality.
  • NCD-SSBs are not associated with RMSI (or SIB1).
  • Resources within the NCD-SSBs transmit downlink signals, such as PBCH Demodulation Reference Signal (DMRS), which can be used to measure downlink received power or quality.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the UE 2 selects the pair of the initial DL BWP and the corresponding initial UL BWP with the best measured value of received power or received quality of the NCD-SSB resource, and uses these for random access. good. This is expected to improve the communication quality in random access between the RAN node 1 and UE 2.
  • the UE 2 may select a pair of an initial DL BWP and a corresponding initial UL BWP for which the measured value of received power or received quality of resources in NCD-SSB exceeds a threshold value. . If multiple BWP pairs exceed the threshold, the UE 2 may select any one from these multiple BWP pairs. Such a selection operation can also contribute to improving communication quality in random access between the RAN node 1 and UE 2.
  • the UE 2 needs to obtain the configuration information of the NCD-SSBs included in the RedCap-specific initial DL BWPs.
  • the RAN node 1 may provide the NCD-SSB configuration information to the UE 2 via SIB1.
  • SIB1 may include configuration information of NCD-SSBs included in RedCap-specific initial DL BWPs.
  • FIG. 6 shows an example of signaling between RAN node 1 and UE 2 for the fifth example.
  • the RAN node 1 sends SIB1 to the UE 2.
  • RAN node 1 broadcasts SIB1 in cell 10 and UE 2 receives SIB1.
  • the SIB1 includes configuration information of a plurality of (second) initial DL BWPs and a plurality of (second) initial UL BWPs specific or dedicated to RedCap UEs.
  • the SIB1 includes configuration information of a plurality of NCD-SSBs, each of which is included in each of the RedCap-specific initial DL BWPs.
  • step 602 the UE 2 compares the measured values of received power or quality of resources within the NCD-SSBs. Based on the comparison, the UE 2 selects the initial DL BWP and initial UL BWP to be used for random access (or initial access).
  • FIG. 7 shows an example of the message structure or format of SIB1 transmitted in step 601.
  • the basic structure of SIB1 700 is similar to SIB1 300 shown in FIG. Specifically, the fields or IEs 710, 720, 721, 722, 723, 730, 731, 732, and 733 shown in FIG. , 323, 330, 331, 332, and 333, respectively.
  • the InitialDownlinkBWP-RedCap field 723 includes an InitialDownlinkBWPList-RedCap field 724 similar to the InitialDownlinkBWPList-RedCap field 323 in FIG.
  • the InitialDownlinkBWP-RedCap field 723 includes a NonCellDefiningSSBList field 725.
  • the NonCellDefiningSSBList field 725 is used to configure common parameters for one or more initial DL BWPs that are specific or dedicated to RedCap UEs. These parameters are "cell specific".
  • NonCellDefiningSSBList field 725 is a list of one or more NonCellDefiningSSB IEs.
  • the maximum number of initial DL BWPs for RedCap (maxNrofinitialDownlinkBWP-RedCap) that can be set in the cell 10 may be specified in the 3GPP specifications.
  • the NonCellDefiningSSB IE indicates the configuration of one or more NCD-SSBs included in the one or more RedCap-specific initial DL BWPs indicated in the InitialDownlinkBWPList-RedCap field 323.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the RAN node 1 according to the above embodiment.
  • the RAN node 1 includes a Radio Frequency (RF) transceiver 801, a network interface 803, a processor 804, and a memory 805.
  • RF transceiver 801 performs analog RF signal processing to communicate with UEs.
  • RF transceiver 801 may include multiple transceivers.
  • RF transceiver 801 is coupled to antenna array 802 and processor 804.
  • RF transceiver 801 receives modulation symbol data from processor 804, generates a transmit RF signal, and provides the transmit RF signal to antenna array 802.
  • RF transceiver 801 generates a baseband reception signal based on the reception RF signal received by antenna array 802 and supplies this to processor 804 .
  • RF transceiver 801 may include analog beamformer circuitry for beamforming.
  • the analog beamformer circuit includes, for example, multiple phase shifters and multiple power amplifiers.
  • the network interface 803 is used to communicate with network nodes (e.g. other RAN nodes, as well as control plane nodes and user plane nodes of the core network).
  • the network interface 803 may include, for example, a network interface card (NIC) compliant with the IEEE 802.3 series.
  • NIC network interface card
  • the processor 804 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Processor 804 may include multiple processors.
  • the processor 804 includes a modem processor (e.g., Digital Signal Processor (DSP)) that performs digital baseband signal processing, and a protocol stack processor (e.g., Central Processing Unit (CPU) or Micro Processing Unit (CPU)) that performs control plane processing. MPU)).
  • DSP Digital Signal Processor
  • MPU Micro Processing Unit
  • digital baseband signal processing by processor 804 includes the Service Data Adaptation Protocol (SDAP) layer, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, Medium Access Control (MAC) layer, and Physical (PHY) layer. ) layer signal processing.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • PHY Physical
  • the control plane processing by the processor 804 may include processing of Non-Access Stratum (NAS) messages, RRC messages, Medium Access Control (MAC) Control Elements (CEs), and Downlink Control Information (DCI).
  • Control plane processing by processor 804 may also include processing of application layer signaling protocols such as XnAP, F1AP, NGAP, etc.
  • Processor 804 may include a digital beamformer module for beamforming.
  • the digital beamformer module may include a Multiple Input Multiple Output (MIMO) encoder and precoder.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the memory 805 is configured by a combination of volatile memory and nonvolatile memory.
  • Volatile memory is, for example, Static Random Access Memory (SRAM) or Dynamic RAM (DRAM) or a combination thereof.
  • Non-volatile memory is masked Read Only Memory (MROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), flash memory, or a hard disk drive, or any combination thereof.
  • Memory 805 may include storage located remotely from processor 804. In this case, processor 804 may access memory 805 via network interface 803 or I/O interface.
  • the memory 805 may store one or more software modules (computer programs) 806 containing instructions and data for processing by the RAN node 1 described in the embodiments above.
  • the processor 804 may be configured to read and execute the software module 806 from the memory 805 to perform the processing of the RAN node 1 described in the embodiments above.
  • the RAN node 1 is a Central Unit (CU) (e.g., eNB-CU or gNB-CU) or CU-CP, the RAN node 1 does not need to include the RF transceiver 801 (and antenna array 802). .
  • CU Central Unit
  • the RAN node 1 does not need to include the RF transceiver 801 (and antenna array 802). .
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of the UE 2.
  • RF transceiver 901 performs analog RF signal processing to communicate with RAN nodes.
  • RF transceiver 901 may include multiple transceivers.
  • Analog RF signal processing performed by RF transceiver 901 includes frequency upconversion, frequency downconversion, and amplification.
  • RF transceiver 901 is coupled to antenna array 902 and baseband processor 903.
  • RF transceiver 901 receives modulation symbol data (or OFDM symbol data) from baseband processor 903 , generates a transmit RF signal, and provides the transmit RF signal to antenna array 902 .
  • modulation symbol data or OFDM symbol data
  • RF transceiver 901 generates a baseband reception signal based on the reception RF signal received by antenna array 902 and supplies this to baseband processor 903 .
  • RF transceiver 901 may include analog beamformer circuitry for beamforming.
  • the analog beamformer circuit includes, for example, multiple phase shifters and multiple power amplifiers.
  • the baseband processor 903 performs digital baseband signal processing (data plane processing) and control plane processing for wireless communication.
  • Digital baseband signal processing consists of (a) data compression/decompression, (b) data segmentation/concatenation, (c) transmission format (transmission frame) generation/decomposition, and (d) transmission path encoding/decoding. , (e) modulation (symbol mapping)/demodulation, and (f) generation of OFDM symbol data (baseband OFDM signal) by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • control plane processing includes layer 1 (e.g., transmit power control), layer 2 (e.g., radio resource management, and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing), and layer 3 (e.g., attach, mobility, and call management). including communication management (signaling related to communication).
  • layer 1 e.g., transmit power control
  • layer 2 e.g., radio resource management, and hybrid automatic repeat request (HARQ) processing
  • layer 3 e.g., attach, mobility, and call management
  • communication management signalaling related to communication.
  • the digital baseband signal processing by the baseband processor 903 may include signal processing of an SDAP layer, a PDCP layer, an RLC layer, a MAC layer, and a PHY layer.
  • the control plane processing by the baseband processor 903 may include processing of Non-Access Stratum (NAS) protocol, RRC protocol, MAC CEs, and DCIs.
  • NAS Non-Access Stratum
  • the baseband processor 903 may perform MIMO encoding and precoding for beamforming.
  • the baseband processor 903 may include a modem processor (e.g., DSP) that performs digital baseband signal processing and a protocol stack processor (e.g., CPU or MPU) that performs control plane processing.
  • a modem processor e.g., DSP
  • a protocol stack processor e.g., CPU or MPU
  • the protocol stack processor that performs control plane processing may be shared with the application processor 904, which will be described later.
  • the application processor 904 is also called a CPU, MPU, microprocessor, or processor core.
  • Application processor 904 may include multiple processors (multiple processor cores).
  • the application processor 904 executes a system software program (Operating System (OS)) read from the memory 906 or a memory not shown, and various application programs (for example, a telephone call application, a web browser, a mailer, a camera operation application, a music playback application, etc.). various functions of UE 2 are realized by executing the application).
  • OS Operating System
  • the baseband processor 903 and the application processor 904 may be integrated on one chip, as shown by the dashed line (905) in FIG.
  • the baseband processor 903 and the application processor 904 may be implemented as one System on Chip (SoC) device 905.
  • SoC devices are sometimes called system Large Scale Integration (LSI) or chipsets.
  • Memory 906 is volatile memory, non-volatile memory, or a combination thereof. Memory 906 may include multiple physically independent memory devices. Volatile memory is, for example, SRAM or DRAM or a combination thereof. Non-volatile memory is MROM, EEPROM, flash memory, or hard disk drive, or any combination thereof. For example, memory 906 may include external memory devices accessible from baseband processor 903, application processor 904, and SoC 905. Memory 906 may include embedded memory devices integrated within baseband processor 903, within application processor 904, or within SoC 905. Additionally, memory 906 may include memory within a Universal Integrated Circuit Card (UICC).
  • UICC Universal Integrated Circuit Card
  • the memory 906 may store one or more software modules (computer programs) 907 containing instructions and data for processing by the UE 2 as described in the embodiments above.
  • the baseband processor 903 or the application processor 904 reads and executes the software module 907 from the memory 906 to perform the processing of the UE 2 as illustrated in the above embodiments. may be configured.
  • control plane processing and operations performed by the UE 2 described in the above embodiments are based on other elements other than the RF transceiver 901 and the antenna array 902, namely, at least one of the baseband processor 903 and the application processor 904 and the software module.
  • 907 can be realized by a memory 906 storing a memory 907.
  • each of the processors included in the RAN node 1 and the UE 2 according to the above-described embodiment executes a group of instructions for causing a computer to execute the algorithm explained using the drawings.
  • One or more programs can be executed.
  • the program includes instructions (or software code) that, when loaded into a computer, cause the computer to perform one or more of the functions described in the embodiments.
  • the program may be stored on a non-transitory computer readable medium or a tangible storage medium.
  • computer readable or tangible storage media may include random-access memory (RAM), read-only memory (ROM), flash memory, solid-state drive (SSD) or other memory technology, CD - Including ROM, digital versatile disk (DVD), Blu-ray disk or other optical disk storage, magnetic cassette, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage device.
  • the program may be transmitted on a transitory computer-readable medium or a communication medium.
  • transitory computer-readable or communication media includes electrical, optical, acoustic, or other forms of propagating signals.
  • UE User Equipment
  • SIB1 System Information Block Type 1
  • DL downlink
  • BWPs bandwidth parts
  • UL uplink
  • processor configured to UE equipped with.
  • the at least one processor is configured to randomly select the one initial DL BWP and the one initial UL BWP; UE described in Appendix 1.
  • the at least one processor is configured to select the one initial DL BWP and the one initial UL BWP based on a UE identifier; UE described in Appendix 1.
  • the at least one processor is configured to select the one initial DL BWP and the one initial UL BWP based on a group identifier assigned by a core network; UE described in Appendix 1.
  • the group identifier is a Paging Subgroup ID; UE described in Appendix 4.
  • the at least one processor is configured to select the one initial DL BWP and the one initial UL BWP based on measurements of received power or received quality of downlink signals; UE described in Appendix 1.
  • the measured value of received power is a measured value of Reference Signal Received Power (RSRP) of resources in Cell Defining (CD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (SSB),
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • CD Cell Defining
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RSSB Reference Signal Received Quality
  • the at least one processor includes: If the measured value exceeds a first threshold, selecting an initial DL BWP and an initial UL BWP closest to the CD-SSB in a frequency domain as the one initial DL BWP and the one initial UL BWP; If the measured value is below a second threshold that is equal to or lower than the first threshold, the initial DL BWP and initial UL BWP furthest from the CD-SSB in the frequency domain are replaced with the one initial DL BWP and the one Choose one initial as UL BWP, configured like this, UE described in Appendix 7.
  • the second threshold is lower than the first threshold;
  • the at least one processor is configured to randomly select the one initial DL BWP and the one initial UL BWP if the measured value is between the first threshold and the second threshold.
  • Ru UE as described in Appendix 8.
  • the at least one processor includes: Reception power or reception of resources in each of a plurality of Non-Cell Defining (NCD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) blocks (SSBs) each included in a respective one of said plurality of initial DL BWPs measure quality, selecting the one initial DL BWP and the one initial UL BWP based on a comparison between the received power or received quality measurements; configured like this, UE described in Appendix 1.
  • NCD Non-Cell Defining
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the at least one processor selects a pair of an initial DL BWP and a corresponding initial UL BWP with the best measured value of reception power or reception quality of resources in the NCD-SSB, the one initial DL BWP and the one Configured to select as initial UL BWP, UE described in Appendix 10.
  • the at least one processor converts a pair of an initial DL BWP and a corresponding initial UL BWP for which a measured value of received power or received quality of an NCD-SSB resource exceeds a threshold into the one initial DL BWP. and configured to select as said one initial UL BWP, UE described in Appendix 10.
  • the SIB1 includes configuration information of the plurality of NCD-SSBs, UE according to any one of Supplementary Notes 10 to 12.
  • the specific type of UE is a Reduced Capability (RedCap) UE, UE described in any one of Supplementary Notes 1 to 13.
  • SIB1 System Information Block Type 1
  • BWPs bandwidth parts
  • UL uplink
  • a program for causing a computer to perform a method for User Equipment includes: receiving a System Information Block Type 1 (SIB1) containing configuration information of a plurality of initial downlink (DL) bandwidth parts (BWPs) and a plurality of initial uplink (UL) BWPs specific to a particular type of UE; and selecting one initial DL BWP and one initial UL BWP to be used for random access from the initial DL BWPs and the plurality of initial UL BWPs; A program with.
  • SIB1 System Information Block Type 1
  • DL downlink
  • UL uplink
  • a radio access network (RAN) node at least one memory; a System Information Block coupled to the at least one memory and containing configuration information for a plurality of initial downlink (DL) bandwidth parts (BWPs) and a plurality of initial uplink (UL) BWPs specific to a particular type of User Equipment (UE); at least one processor configured to transmit Type 1 (SIB1); Equipped with RAN node.
  • the configuration information instructs the specific type of UE to select one initial DL BWP and one initial UL BWP to be used for random access from the plurality of initial DL BWPs and the plurality of initial UL BWPs. cause, RAN node described in Appendix 17.
  • the configuration information causes the specific type of UE to randomly select the one initial DL BWP and the one initial UL BWP; RAN node described in Appendix 18.
  • the configuration information causes the specific type of UE to select the one initial DL BWP and the one initial UL BWP based on a UE identifier; RAN node described in Appendix 18.
  • the configuration information causes the specific type of UE to select the one initial DL BWP and the one initial UL BWP based on a group identifier assigned by a core network; RAN node described in Appendix 18.
  • the group identifier is a Paging Subgroup ID; RAN node described in Appendix 21.
  • the configuration information causes the specific type of UE to select the one initial DL BWP and the one initial UL BWP based on measurements of received power or received quality of downlink signals; RAN node described in Appendix 18.
  • the measured value of received power is a measured value of Reference Signal Received Power (RSRP) of resources in Cell Defining (CD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (SSB),
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • CD Cell Defining
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RSSB Reference Signal Received Quality
  • the setting information is If the measured value exceeds a first threshold, selecting an initial DL BWP and an initial UL BWP closest to the CD-SSB in a frequency domain as the one initial DL BWP and the one initial UL BWP; If the measured value is below a second threshold that is equal to or lower than the first threshold, the initial DL BWP and initial UL BWP furthest from the CD-SSB in the frequency domain are replaced with the one initial DL BWP and the one Choose one initial as UL BWP, causing said specific type of UE to: RAN node described in Appendix 24.
  • the second threshold is lower than the first threshold;
  • the setting information may be configured such that if the measured value is between the first threshold value and the second threshold value, the one initial DL BWP and the one initial UL BWP are randomly selected. cause to the UE, RAN node described in Appendix 25.
  • the setting information is Reception power or reception of resources in each of a plurality of Non-Cell Defining (NCD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) blocks (SSBs) each included in a respective one of said plurality of initial DL BWPs measure quality, selecting the one initial DL BWP and the one initial UL BWP based on a comparison between the received power or received quality measurements; causing said specific type of UE to: RAN node described in Appendix 18.
  • NCD Non-Cell Defining
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the configuration information includes a pair of an initial DL BWP with the best measured value of reception power or reception quality of resources within NCD-SSB and a corresponding initial UL BWP, the one initial DL BWP and the one initial UL. causing said particular type of UE to select as a BWP; RAN node described in Appendix 27.
  • the configuration information includes a pair of an initial DL BWP and a corresponding initial UL BWP whose measured value of reception power or reception quality of an NCD-SSB resource exceeds a threshold value, and a pair of the one initial DL BWP and the corresponding initial UL BWP.
  • the SIB1 includes configuration information of the plurality of NCD-SSBs, RAN node according to any one of Supplementary Notes 27 to 29.
  • the specific type of UE is a Reduced Capability (RedCap) UE, RAN node according to any one of appendices 17 to 30.
  • (Appendix 32) A method performed by a radio access network (RAN) node, the method comprising: A System Information Block Type 1 (SIB1) containing configuration information for multiple initial downlink (DL) bandwidth parts (BWPs) and multiple initial uplink (UL) BWPs specific to a particular type of User Equipment (UE). prepare, Method.
  • SIB1 System Information Block Type 1
  • UE User Equipment
  • (Appendix 33) A program for causing a computer to perform a method for a radio access network (RAN) node, the program comprising: The method includes a System Information Block Type 1 (SIB1) containing configuration information for a plurality of initial downlink (DL) bandwidth parts (BWPs) and a plurality of initial uplink (UL) BWPs specific to a particular type of User Equipment (UE). preparing to send; program.
  • SIB1 System Information Block Type 1
  • UE User Equipment

Landscapes

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

Abstract

無線アクセスネットワーク(RAN)ノードは、特定タイプのUser Equipment(UE)特有の複数のイニシャル・ダウンリンク(DL)Bandwidth Parts(BWPs)及び複数のイニシャル・アップリンク(UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1(SIB1)を送信する。これは、例えば、特定タイプのUEに特有の又は専用の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsを当該特定タイプのUEに知らせるための具体的方法の提供に寄与できる。

Description

User Equipment、無線アクセスネットワークノード、及びこれらの方法
 本開示は、無線通信システムに関し、特に無線アクセスネットワークノードとUser Equipment(UE)との間のシグナリングに関する。
 3rd Generation Partnership Project (3GPP(登録商標)) Release 17は、Reduced Capability (RedCap) UEsをサポートする(例えば、非特許文献1のセクション16.13を参照)。RedCap UE は、低い複雑さ(complexity)を持つことを意図して、非 RedCap UE に比べて削減された機能を持つ。RedCap UEは、FR1(i.e., sub-6 GHz バンド)で20 MHz、FR2(i.e., millimeter wave (mmWave) バンド)で100 MHzの最大UEチャネル帯域幅をサポートすることが必須である。一方、Carrier Aggregation (CA)、Multi-Radio Dual Connectivity (MR-DC)、Dual Active Protocol Stack (DAPS)、及びIntegrated Access and Backhaul (IAB) 関連の機能は、RedCap UEsではサポートされない。
 RedCap UEsは、例えば、UE受信(Reception (Rx))ブランチの最小数及びダウンリンク(Downlink (DL)) Multiple Input Multiple Output (MIMO) レイヤの最大数が非RedCap UEsのそれらに比べて減少又は緩和される。FR1では、1つのRxブランチがサポートされている場合は1つのDL MIMOレイヤが、2つのRxブランチがサポートされている場合は2つのDL MIMOレイヤがサポートされる。FR2では、1又は2つのDL MIMOレイヤがサポート可能であり、2つのRxブランチは常にサポートされる。FR1及びFR2では、2つを超えるUE Rxブランチ又は2つを超えるDL MIMO レイヤに関連するUE機能および対応する能力、並びに2つを超えるUE Txブランチ又は2つを超えるアップリンク(Uplink (UL)) MIMOレイヤに関連するUE機能および能力は、RedCap UEsによりサポートされない。
 Radio Resource Control (RRC)_IDLE及びRRC_INACTIVEのRedCap UEsは、Cell Defining (CD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (SSB)に関連付けられたイニシャルDL Bandwidth Part (BWP)(デフォルトまたは RedCap特有)においてのみページングをモニターし、CD-SSBでセルの(再)選択及び測定を実行する。RedCap特有のイニシャルUL BWPが設定された場合、RRC_IDLE及びRRC_INACTIVEのRedCap UEsは、ランダムアクセス(Random Access Channel (RACH))を実行するためにRedCap特有のイニシャルUL BWPのみを使用する必要がある。
 非特許文献2は、RRCメッセージのRedCap UEsのための拡張を規定している。System Information Block Type 1 (SIB1) は、非RedCap UEsのためのイニシャル DL BWP及びイニシャルUL BWPの設定を含み、RedCap UEs特有の又は専用のイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPの設定を追加的に含むことができる。
 RedCap特有のイニシャルUL BWPの設定は、SIB1のServingCellConfigCommonSIB内のUplinkConfigCommonSIB内のinitialUplinkBWP-RedCap-r17フィールド又は情報要素 (IE)で示される。initialUplinkBWP-RedCap-r17フィールド又は情報要素 (IE)は、BWP-UplinkCommon IEである。BWP-UplinkCommon IEは、rach-ConfigCommonフィールド又はIEを含む。rach-ConfigCommonフィールド又はIEは、当該BWPにおいて、UE、つまりRedCap UEがコンテンション・ベースド及びコンテンション・フリーのランダムアクセスに使用するセル固有のランダムアクセス・パラメータの設定を示す。
 一方、RedCap特有のイニシャルDL BWPの設定は、SIB1のServingCellConfigCommonSIB内のDownlinkConfigCommonSIB内のinitialDownlinkBWP-RedCap-r17フィールド又はIEで示される。initialDownlinkBWP-RedCap-r17 フィールド又はIEは、BWP-DownlinkCommon IEである。BWP-DownlinkCommon IEは、pdcch-ConfigCommonフィールド又はIEを含む。pdcch-ConfigCommonフィールド又はIEは、ra-SearchSpace フィールド又はIEでType-1 common search spaceを指定できる。具体的には、pdcch-ConfigCommonフィールド又はIEは、当該BWP内の1又はそれ以上のcommon search spaces (CSSs) を指定するcommonSearchSpaceListフィールド又はIEを含む。commonSearchSpaceListフィールド又はIEは、最大4つのSearchSpace IEsのリストである。SearchSpace IEは、SearchSpaceIdを示し、Physical Downlink Control Channel (PDCCH)候補(candidates)の探索方法及び探索場所を定義する。
 つまり、RedCap特有のイニシャルDL BWPは、ランダムアクセスのメッセージ2(MSG2)、メッセージB(MSGB)、及びメッセージ4(MSG4)、つまりPhysical Downlink Shared Channel (PDSCH)、のためのDownlink Control Information (DCI) を運ぶPDCCHを受信するためのType-1 common search spaceを設定されることができる。RedCap UEは、RedCap特有のイニシャルDL BWPに設定されたType-1 common search space内をMSG2、MSGB、MSG4を運ぶPDSCHを示すDCI/PDCCHを受信するためにサーチし、受信したDCIに基づいてMSG2、MSGB、MSG4を受信できる。
 非特許文献3のセクション1には、過去の3GPP Technical Specification Group Radio Access Network (TSG-RAN) Working Group 1 (WG1) (RAN1) 会合において、最良の(best)SSBに関連するRandom Access Channel (RACH) 機会(occasion)が RedCap UE帯域幅に収まるようにするための複数のオプションについてさらに検討することが合意されたと記載されている。これらの複数のオプションの1つ(Option 2)は、RedCap UEs用の独立した1又はそれ以上のイニシャルUL BWPs(Separate initial UL BWP(s) for RedCap UEs)である。
 非特許文献3は、セクション2.1において、RedCap UEs用の複数のイニシャルDL BWPsを提案している(非特許文献2のFigure 1及びProposal 2)。複数のイニシャルDL BWPsは、イニシャルアクセス(又はランダムアクセス)のために使用され、具体的にはイニシャルアクセスの際にRandom Access Response (RAR) 及びページングを送信するために使用される。これら複数のイニシャルDL BWPsのうち、1つは、Master Information Block (MIB) によって設定されたinitial DL BWPである。他は、MIBによって設定されたイニシャルDL BWPの「コピー」であってもよく、例えば、同じControl Resource Set (CORESET) #0、同じPDCCHサーチスペース、同じ帯域幅およびサブキャリア間隔が使用され得る。これらのイニシャルDL BWPsの中心周波数のみが設定される必要がある。異なるRedCap UEsは、ランダムアクセス及びページング受信のために異なるinitial DL BWPsに配置されることができる。
 また、非特許文献3のセクション2.2には、RedCap UEs用の複数のイニシャルUL BWPsについて記載されている。具体的には、これは、1つのイニシャルDL BWPに対応して複数のイニシャルUL BWPsが構成されるケースを提示している(非特許文献3のFigure 3)。この場合に、RedCap UEが、選択されたランダムアクセス機会(random access occasion (RO))に基づいて、複数のイニシャルUL BWPsから1つのイニシャルULを決定することが記載されている。
3GPP TS 38.300 V17.1.0 (2022-06), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2 (Release 17), 2022年7月 3GPP TS 38.331 V17.1.0 (2022-06), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 17), 2022年7月 OPPO, "Discussion on reduced UE bandwidth", R1-2102402, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #104b-e, April 12-20, 2021
 非特許文献3には、RedCap特有の又は専用の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsをどのように設定するか、言い換えるとネットワークがRedCap UEsにこれらをどのように知らせるかについて明確に記載されていない。
 本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、特定タイプのUE(e.g., RedCap UEs)に特有の又は専用の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャル UL BWPsを当該特定タイプのUEに知らせるための具体的方法を提供することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
 第1の態様では、UEは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、特定タイプのUE特有の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsの設定情報を包含するSIB1を受信するよう構成される。前記少なくとも1つのプロセッサは、前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャルUL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択するよう構成される。
 第2の態様では、UEにより行われる方法は以下のステップを含む:
(a)特定タイプのUE特有の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsの設定情報を包含するSIB1を受信すること;及び
(b)前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャルUL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャル DL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択すること。
 第3の態様では、第1のRANノードは、少なくとも1つのメモリ及び前記少なくとも1つのメモリに結合された少なくとも1つのプロセッサを含む。前記少なくとも1つのプロセッサは、特定タイプのUE特有の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsの設定情報を包含するSIB1を送信するよう構成される。
 第4の態様では、第1のRANノードにより行われる方法は、特定タイプのUE特有の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsの設定情報を包含するSIB1を送信することを含む。
 上述の態様によれば、特定タイプのUE(e.g., RedCap UEs)に特有の又は専用の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャル UL BWPsを当該特定タイプのUEに知らせるための具体的方法を提供することに寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
1又はそれ以上の実施形態に関係する無線通信システムの構成例を示す図である。 1又はそれ以上の実施形態に関係するRANノードとUEとの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 1又はそれ以上の実施形態に関係するSIB1のメッセージ構造又はフォーマットの一例を示す図である。 1又はそれ以上の実施形態に関係するBWP遷移を説明するための概念図である。 1又はそれ以上の実施形態に関係するUEの動作の一例を示すフローチャートである。 1又はそれ以上の実施形態に関係するRANノードとUEとの間のシグナリングの一例を示すシーケンス図である。 1又はそれ以上の実施形態に関係するSIB1のメッセージ構造又はフォーマットの一例を示す図である。 1又はそれ以上の実施形態に関係するRANノードの構成例を示すブロック図である。 1又はそれ以上の実施形態に関係するUEの構成例を示すブロック図である。
 以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
 以下に説明される複数の実施形態は、それぞれ単独で用いられることもできるし、2つ以上の実施形態が適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
 各図面は、1又はそれ以上の実施形態を説明するための単なる例示である。各図面は、1つの特定の実施形態のみに関連付けられるのではなく、1又はそれ以上の他の実施形態に関連付けられてもよい。当業者であれば理解できるように、いずれか1つの図面を参照して説明される様々な特徴又はステップは、例えば明示的に図示または説明されていない実施形態を作り出すために、1又はそれ以上の他の図に示された特徴又はステップと組み合わせることができる。例示的な実施形態を説明するためにいずれか1つの図に示された特徴またはステップのすべてが必ずしも必須ではなく、一部の特徴またはステップが省略されてもよい。いずれかの図に記載されたステップの順序は、適宜変更されてもよい。
 以下に示される複数の実施形態は、3GPP Long Term Evolution (LTE)システム及び第5世代移動通信システム(5G system)を主な対象として説明される。しかしながら、これらの実施形態は、3GPPシステムと類似の技術をサポートする他の無線通信システムに適用されてもよい。なお、本明細書で使用されるLTEとの用語は、特に断らない限り、5G Systemとのインターワーキングを可能とするためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展を含む。
 本明細書で使用される場合、文脈に応じて、「(もし)~なら(if)」は、「場合(when)」、「その時またはその前後(at or around the time)」、「後に(after)」、「に応じて(upon)」、「判定(決定)に応答して(in response to determining)」、「判定(決定)に従って(in accordance with a determination)」、又は「検出することに応答して(in response to detecting)」を意味するものとして解釈されてもよい。これらの表現は、文脈に応じて、同じ意味を持つと解釈されてもよい。
 初めに、複数の実施形態に共通である複数のネットワーク要素の構成及び動作が説明される。図1は、複数の実施形態に係る無線通信システムの構成例を示している。図1の例では、無線通信システムは、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))ノード1及び1又はそれ以上のUEs 2を含む。図1に示された各要素(ネットワーク機能)は、例えば、専用ハードウェア(dedicated hardware)上のネットワークエレメントとして、専用ハードウェア上で動作する(running)ソフトウェア・インスタンスとして、又はアプリケーション・プラットフォーム上にインスタンス化(instantiated)された仮想化機能として実装されることができる。
 RANノード1は、RANに配置される。RANノード1は、NG-RANノードであってもよく、具体的にはgNB又はng-eNBであってもよい。ng-eNBは、UEへのE-UTRAユーザープレーン及びコントールプレーン・プロトコル終端を提供し、NGインタフェースを介して5G Core Network (5GC)に接続されるノードである。RANノード1は、cloud RAN (C-RAN) 配置(deployment)におけるCentral Unit (CU) (e.g., gNB-CU又はeNB-CU)及び1又はそれ以上のDistributed Units (DUs) (e.g., gNB-DUs又はeNB-DUs)の組み合わせであってもよい。
 RANノード1は、セル10を複数のタイプのUEs 2に提供する。これら複数のタイプのUEs 2は、セル10をサービングセルとして使用し、コンテンション・ベースド・ランダムアクセス(Contention Based Random Access (CBRA))をセル10において行う。RANノード1は、1又はそれ以上の他のセルをさらに提供してもよい。この場合、セル10は、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation (CA))のprimary cell (PCell)であってもよく、1又はそれ以上の他のセルはsecondary cells(SCells)であってもよい。すなわち、セル10は、RRC_IDLEであるUEs 2が、RRCコネクション確立手順を開始するセルである。RRC_INACTIVEであるUEs 2は、RRCコネクション再開(resume)手順をセル10で開始してもよい。RRC_CONNECTEDであるUEs 2は、RRCコネクション再確立手順をセル10で開始してもよい。
 RANノード1は、セル10においてMinimum SI(i.e., MIB及びSIB1)をブロードキャストする。RANノード1は、さらに、other SIを送信してもよい。Other SIは、Minimum SI内で常にはブロードキャストされていない全てのSIBsを包含する。これらのSIBsは、DL Shared Channel (DL-SCH) 上で周期的にブロードキャストされるか、DL-SCH上においてオンデマンドでブロードキャストされるか(i.e., RRC_IDLE又はRRC_INACTIVEであるUEsからの要求に応じて)、又はRRC_CONNECTEDであるUEsにDL_SCH上で専用の方法(dedicated manner)で送られる。
 UEs 2は、無線端末、移動端末、移動局、又はwireless transmit receive units (WTRUs)等の他の用語で呼ばれてもよい。UEs 2は、機械、車両、又はデバイスに実装されてもよい。限定ではなく例として、UEs 2は、移動性を持つ機械、車両、又はデバイスに実装されてもよく、より具体的には、automated guided vehicle (AGV)、移動ロボット、建設機械、又はunmanned or uncrewed aerial vehicle (UAV) に実装されてもよい。
 各UE 2は、RRC_IDLE又はRRC_INACTIVEであるときにセル選択又はセル再選択を行う。さらに、各UE 2は、RRC_CONNECTED状態であるときにRRCコネクション再確立を行ってもよい。各UE 2は、セル10においてMIB及びSIB1を受信し、SIB1に含まれるセル10のイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPのセル固有の共通パラメータに基づいてイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを設定する。そして、各UE 2は、イニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを使用して、セル10においてランダムアクセス手順を行い、RRCコネクション確立、再開、又は再確立手順を開始する。
 UEs 2は、第1タイプ及び第2タイプに区分される。第2タイプのUEは、第1タイプのUEに比べて制限された能力を持つUEsである。第2タイプのUEは、第1タイプのUEのそれに比べて限られたRF能力を持ってもよい。第2タイプのUEは、RedCap UEであってもよい。これに対して、第1タイプのUEは、ノーマルUE又は非RedCap UEと呼ばれてもよい。以下の説明では、第2タイプUEがRedCap UEであるとみなし、第1タイプのUEはノーマルUE又は非RedCap UEであるとみなす。
 既に説明したとおり、RedCap UE は、低い複雑さ(complexity)を持つことを意図して、非 RedCap UE に比べて削減された機能を持つ。現在の3GPP仕様では、RedCap UEは、FR1(i.e., sub-6 GHz バンド)で20 MHz、FR2(i.e., millimeter wave (mmWave) バンド)で100 MHzの最大UEチャネル帯域幅をサポートすることが必須である。一方、CA、MR-DC、DAPS、及びIAB関連の機能は、RedCap UEsではサポートされない。
 RedCap UEsは、例えば、UE Rxブランチの最小数及びDL MIMO レイヤの最大数が非RedCap UEsのそれらに比べて減少又は緩和される。FR1では、1つのRxブランチがサポートされている場合は1つのDL MIMOレイヤが、2つのRxブランチがサポートされている場合は2つのDL MIMOレイヤがサポートされる。FR2では、1又は2つのDL MIMOレイヤがサポート可能であり、2つのRxブランチは常にサポートされる。FR1及びFR2では、2つを超えるUE Rxブランチ又は2つを超えるDL MIMO レイヤに関連するUE機能および対応する能力、並びに2つを超えるUE Txブランチ又は2つを超えるUL MIMOレイヤに関連するUE機能および能力は、RedCap UEsによりサポートされない。RedCap UEsは、time division duplex (TDD) 又はhalf-duplex frequency division duplex (HD-FDD) をサポートしてもよい。HD-FDDの場合、RedCap UEsは、アンテナ及びRadio Frequency (RF) コンポーネントをアップリンク送信とダウンリンク受信のために共用できる。
 RRC_IDLE及びRRC_INACTIVEのRedCap UEsは、CD-SSBに関連付けられたイニシャルDL BWP(デフォルトまたはRedCap特有)においてのみページングをモニターし、CD-SSBでセルの(再)選択及び測定を実行する。RedCap用の、RedCap特有の、又はRedCap専用のイニシャルUL BWPが設定された場合、RRC_IDLE及びRRC_INACTIVEのRedCap UEsは、ランダムアクセス(又はRACH)を実行するためにRedCap特有のイニシャルUL BWPのみを使用する。
 RedCap用の、RedCap特有の、又はRedCap専用のイニシャルDL BWPは、ランダムアクセスのMSG2、MSGB、及びMSG4、つまりPDSCH、のためのDCIを運ぶPDCCHを受信するためのType-1 common search spaceを設定されることができる。このDCIは、Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI) でスクランブルされたCyclic Redundancy Check (CRC) bitsを伴うDCI formatである。RedCap UEは、RedCap用のイニシャルDL BWPに設定されたType-1 common search space内をMSG2、MSGB、MSG4を運ぶPDSCHを示すDCI/PDCCHを受信するためにサーチし、受信したDCIに基づいてMSG2、MSGB、MSG4を受信できる。
 RedCap用の、RedCap特有の、又はRedCap専用のイニシャルDL BWPは、ページング用のサーチスペースを設定されてもよい。ただし、RedCap用のイニシャルDL BWPがCD-SSBおよびCORESET#0全体を含まない場合、ページング用のサーチスペースはRedCap用のイニシャルDL BWPに設定されない。RedCap用のイニシャルDL BWPがページング用のサーチスペースを設定されていないなら、RedCap UEsは当該DL BWPでページングを受信しない。この場合、RedCap UEsは、ノーマルUEs又は非RedCap UEsによって使用されるイニシャルDL BWP、つまり非RedCap特有イニシャルDL BWPにおいてページングを受信してもよい。
 RANノード1は、SIB1において、第1のイニシャルBWP設定及び第2のイニシャルBWP設定を送信する。第1のイニシャルBWP設定は、セル10の第1のイニシャルBWPの共通の又はセル固有(cell-specific)の共通パラメータ(parameters)を含む。第1のイニシャルBWPは、イニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを含む。第1のイニシャルDL BWP及びUL BWPは、セル10をサービングセルとして使用する第1のタイプのUE、つまりノーマルUEs又は非RedCap UEsによって使用される。第1のイニシャルDL BWP及びUL BWPは、ノーマルUEs又は非RedCap UEsによって、RRC_IDLE又はRRC_INACTIVEからRRC_CONNECTEDに遷移するためのセル10へのアクセスにおいて使用される。第1のイニシャルDL BWPは、ページングを受信するためにノーマルUEs又は非RedCap UEsによって使用されてもよい。言い換えると、第1のイニシャルDL BWPは、Paging RNTI (P-RNTI)でスクランブルされたCRC bitsを伴うDCI formatを受信するためのサーチスペースが設定されてもよい。既に説明したように、第1のイニシャルDL BWPは、ページングを受信するためにRedCap UEsによって使用されてもよい。言い換えると、RedCap UEsは、ノーマルUEs又は非RedCap UEsによって使用される第1のイニシャルDL BWPにおいて、又は第1のイニシャルDL BWP内のページング用サーチスペースにおいて、ページングを受信してもよい。
 第2のイニシャルBWP設定は、セル10の第2のイニシャルBWPのセル固有(cell-specific)の共通パラメータ(parameters)を含む。第2のイニシャルBWPは、イニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを含む。第2のイニシャルDL BWP及びUL BWPは、セル10をサービングセルとして使用する第2のタイプのUE、つまりRedCap UEsによって使用される。第2のイニシャルDL BWP及びUL BWPは、RedCap UEsによって、RRC_IDLE又はRRC_INACTIVEからRRC_CONNECTEDに遷移するためのセル10へのアクセスにおいて使用される。言い換えると、第2のイニシャルDL BWP及びUL BWPは、RedCap用の又はRedCap特有のイニシャルDL BWP及びUL BWPである。
 幾つかの実装では、RANノード1は、複数の第2のイニシャルDL BWPs及び複数の第2のイニシャルUL BWPsをセル10に設定してもよい。言い換えると、RANノード1は、RedCap UEs特有の又は専用の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsをセル10に設定してもよい。以下の実施形態は、RedCap UEs特有の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsの設定方法及びRedCap UEsによるこれらの使用方法の詳細を提供する。
<第1の実施形態>
 本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1に示された例と同様であってもよい。本実施形態は、RANノード1とUEs 2との間のシグナリングの改良を提供する。
 図2は、RANノード1とUE 2との間のシグナリングの一例を示している。ステップ201では、RANノード1は、SIB1をUE 2に送信する。言い換えると、RANノード1はSIB1をセル10においてブロードキャストし、UE 2はSIB1を受信する。当該SIB1は、RedCap UEsに特有の又は専用の複数の(第2の)イニシャルDL BWPs及び複数の(第2の)イニシャルUL BWPsの設定情報を包含する。なお、当該SIB1は、ノーマルUEs又は非RedCap UEsによって使用される(第1の)イニシャルDL BWP及び(第1の)イニシャルUL BWPの設定をさらに含む。
 ステップ202では、UE 2がRedCap UEであるなら、UE 2は、RedCap特有の又は専用の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsから、セル10へのランダムアクセス又はイニシャルアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択する。UE 2は、選択されたイニシャルUL BWPにおいて、ランダムアクセスに関するPhysical PRACH (PRACH) 及びPhysical Uplink Shared Channel (PUSCH)を送信する。言い換えると、UE 2は、選択されたイニシャルUL BWPにおいて、ランダムアクセス・プリアンブル(MSG1、MSGA)を送信し、PUSCH(MSGA、MSG3)を送信する。また、UE 2は、選択されたイニシャルDL BWPにおいて、ランダムアクセスに関するPDCCH及びPDSCH、つまりRAR(MSG2)及びContention Resolution(MSG4、MSGB)を受信する。
 図2を参照して説明された動作によれば、RANノード1は、RedCap特有の又は専用の複数のイニシャルDL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsの設定情報を、SIB1を介して、つまりブロードキャストを介して、セル10内のUEs 2に提供できる。
 図3は、SIB1のメッセージ構造又はフォーマットの一例を示している。SIB1 300は、servingCellConfigCommonフィールド、つまりServingCellConfigCommonSIB IE 310を含む。ServingCellConfigCommonSIB IE 310は、downlinkConfigCommonフィールド、つまりDownlinkConfigCommonSIB IE320、及びuplinkConfigCommonフィールド、つまりUplinkConfigCommonSIB IE 330を含む。DownlinkConfigCommonSIB IE 320は、frequencyInfoDLフィールド、つまりFrequencyInfoDL-SIB IE 321、initialDownlinkBWPフィールド、つまりBWP-DownlinkCommon IE 322、及びInitialDownlinkBWPList-RedCap フィールド323を含む。
 FrequencyInfoDL-SIB IE 321は、ダウンリンク・キャリアとその上での送信に関する基本的なパラメータを提供する。FrequencyInfoDL-SIB IE 321は、当該ダウンリンク・キャリアが属する1又はそれ以上の周波数バンド(具体的には1又はそれ以上のNR周波数バンド番号)を示す。
 BWP-DownlinkCommon IE 322は、ノーマルUEs又は非RedCap UEsによって使用される(第1の)イニシャルDL BWPの共通パラメータを設定するために使用される。これらのパラメータは、「セル固有(cell specific)」である。BWP-DownlinkCommon IE 322は、pdcch-ConfigCommonフィールド又はIEを含む。pdcch-ConfigCommonフィールド又はIEは、ra-SearchSpaceフィールド又はIEでType-1 common search spaceを指定できる。具体的には、フィールド又はIEは、当該BWP内の1又はそれ以上のcommon search spaces (CSSs) を指定するcommonSearchSpaceListフィールド又はIEを含む。commonSearchSpaceListフィールド又はIEは、最大4つのSearchSpace IEsのリストである。SearchSpace IEは、SearchSpaceIdを示し、PDCCH候補(candidates)の探索方法及び探索場所を定義する。
 InitialDownlinkBWPList-RedCapフィールド323は、RedCap UEsに特有の又は専用の1又はそれ以上のイニシャルDL BWPsの共通パラメータを設定するために使用される。これらのパラメータは、「セル固有」である。InitialDownlinkBWPList-RedCapフィールド323は、1又はそれ以上のBWP-DownlinkCommon IEsのリストである。セル10に設定可能なRedCap用イニシャルDL BWPsの最大数(maxNrofinitialDownlinkBWP-RedCap)は、3GPP仕様書に規定されてもよい。上述のBWP-DownlinkCommon IE 322と同様に、各BWP-DownlinkCommon IEは、pdcch-ConfigCommonフィールド又はIEを含む。
 一方、UplinkConfigCommonSIB IE 330は、frequencyInfoULフィールド、つまりFrequencyInfoUL-SIB IE 331、initialUplinkBWPフィールド、つまりBWP-UplinkCommon IE 332、及びInitialUplinkBWPList-RedCapフィールド333を含む。
 FrequencyInfoUL-SIB IE 331は、アップリンク・キャリアとその上での送信に関する基本的なパラメータを提供する。FrequencyInfoUL-SIB IE 331は、当該アップリンク・キャリアが属する1又はそれ以上の周波数バンド(具体的には1又はそれ以上のNR周波数バンド番号)を示す。
 BWP-UplinkCommon IE 332は、ノーマルUEs又は非RedCap UEsによって使用される(第1の)イニシャルUL BWPの共通パラメータを設定するために使用される。これらのパラメータは、「セル固有」である。BWP-UplinkCommon IE 332は、rach-ConfigCommonフィールド又はIEを含む。rach-ConfigCommonフィールド又はIEは、当該BWPにおいて、UEsがコンテンション・ベースド又はコンテンション・フリーのランダムアクセスに使用するセル固有のランダムアクセス・パラメータの設定を示す。
 InitialUplinkBWPList-RedCapフィールド333は、RedCap UEsに特有の又は専用の1又はそれ以上のイニシャルUL BWPsの共通パラメータを設定するために使用される。これらのパラメータは、「セル固有」である。InitialUplinkBWPList-RedCapフィールド333は、1又はそれ以上のBWP-UplinkCommon IEsのリストである。セル10に設定可能なRedCap用イニシャルUL BWPsの最大数(maxNrofinitialUplinkBWP-RedCap)は、3GPP仕様書に規定されてもよい。上述のBWP-UplinkCommon IE 332と同様に、各BWP-UplinkCommon IEは、rach-ConfigCommonフィールド又はIEを含む。rach-ConfigCommonフィールド又はIEは、当該BWPにおいて、UEs、つまりRedCap UEs、がコンテンション・ベースド又はコンテンション・フリーのランダムアクセスに使用するセル固有のランダムアクセス・パラメータの設定を示す。
 すなわち、図3の例では、SIB1 300は、ノーマルUEs又は非RedCap UEsによって使用される(第1の)イニシャルDL BWPの設定情報(BWP-DownlinkCommon IE 322)を包含し、さらにRedCap用の1又はそれ以上の(第2の)イニシャルDL BWPsの設定情報(InitialDownlinkBWPList-RedCapフィールド323)を包含する。同様に、SIB1 300は、ノーマルUEs又は非RedCap UEsによって使用される(第1の)イニシャルUL BWPの設定情報(BWP-UplinkCommon IE 332)を包含し、さらにRedCap用の1又はそれ以上の(第2の)イニシャルUL BWPsの設定情報(InitialUplinkBWPList-RedCapフィールド333)を包含する。
 図4は、RedCap UEsのBWP遷移又は切り替えを説明するための概念図である。図4の例では、2つのRedCap特有イニシャルBWPs431及び432がセル10に設定されている。図4は、セル10がTDDバンドで運用されているケースを想定している。したがって、RedCap特有イニシャルBWP431は、同一の中心周波数(center frequency)を持つ一対のイニシャルDL BWPとイニシャルUL BWPを含む。RedCap特有イニシャルBWP431において、イニシャルDL BWPの帯域幅はイニシャルUL BWPのそれと同一であってもよいし異なってもよい。同様に、RedCap特有イニシャルBWP432は、同一の中心周波数を持つ一対のイニシャルDL BWPとイニシャルUL BWPを含む。RedCap特有イニシャルBWP432において、イニシャルDL BWPの帯域幅はイニシャルUL BWPのそれと同一であってもよいし異なってもよい。
 RRC_IDLE又はRRC_INACTIVEであるRedCap UEsは、CD-SSB410においてMIBをデコードし、MIBからCORESET#0 420の設定を得る。次に、RedCap UEsは、CORESET#0 420においてSIB1受信のためのDCI/PDCCHを探すためにブラインド・デコーディングを行う。ブラインド・デコーディングに成功したなら、RedCap UEsは、SIB1を運ぶPDSCHを受信する。そして、RedCap UEsは、2つのRedCap特有イニシャルBWPs431及び432の設定をSIB1から得る。
 その後、RedCap UEsは、2つのRedCap特有イニシャルBWPs431及び432のいずれかを選択する。あるRedCap UE(e.g., RedCap UE A)はイニシャルBWP431を選び、他のRedCap UE(e.g., RedCap UE A)はイニシャルBWP432を選ぶ。RedCap UEsは、選択したイニシャルBWPの中心周波数に各々のRFコンポーネントを再チューンし、選択したイニシャルBWPにおいてセル10へのランダムアクセス又はイニシャルアクセスを行う。
 ランダムアクセスに成功したなら、各RedCap UEは、UE個別(dedicated)のBWP設定を示すRRCメッセージ(e.g., RRC Setup又はRRC Resume)をRANノード1から受信する。UE個別のBWP設定は、First Active BWP(First Active DL BWP及びFirst Active UL BWP)の設定を含む。First active BWPは、サービングセルにおいてRRCコネクションの確立が完了した時点(またはその直後)からUEが使用するべきBWPである。各RedCap UEは、UE個別のBWP設定を適用し、設定されたFirst Active BWPにおいてRRC_CONNECTEDに遷移する。
 図4の例では、イニシャルBWP431においてランダムアクセスに成功したRedCap UEはFirst active BWP441を使用し、一方イニシャルBWP432においてランダムアクセスに成功したRedCap UEはFirst active BWP442を使用する。図4の例では、First active BWP441はイニシャルBWP431と同一の中心周波数及び帯域幅を持ち、同様にFirst active BWP442はイニシャルBWP432と同一の中心周波数及び帯域幅を持つ。これは、RFコンポーネントの再チューンを行わずにイニシャルBWPをFirst Active BWPとして継続して使用することをRedCap UEsに可能にできる。ただし、これは一例に過ぎない。First active BWP441の中心周波数及び帯域幅の一方又は両方は、イニシャルBWP431のそれらと異なってもよい。同様に、First active BWP442の中心周波数及び帯域幅の一方又は両方は、イニシャルBWP432のそれらと異なってもよい。
 さらに、図4に示されたBWP構成は以下のように変形されてもよい。RedCap UEs特有のイニシャルBWPs 431及び432は、互いに異なる帯域幅を有してもよい。RedCap UEs特有のイニシャルBWPs 431及び432のうち一方は、CD-SSB 410及びCORESET#0 420を包含するように設定されてもよい。
<第2の実施形態>
 本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図1に示された例と同様であってもよい。本実施形態は、RedCap UEsによるイニシャルBWP選択の様々な具体例を提供する。本実施形態で説明されるイニシャルBWP選択は、第1の実施形態に、具体的には図2のステップ202に適用されることができる。
 UE 2がRedCap UEであるなら、UE 2は、RedCap UEsに特有の複数のイニシャル DL BWPs及び複数のイニシャルUL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャル DL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを以下のように選択してもよい。言い換えると、UE 2は、イニシャル DL及びDL BWPsの複数のペアから1つのペアを以下のように選択してもよい。
 第1の例では、UE 2は、1つのイニシャル DL BWP及び1つのイニシャルUL BWPをランダムに選択してもよい。
 第2の例では、UE 2は、UE 2のUE識別子に基づいて、1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択してもよい。UE識別子は、限定されないが例えば、Subscription Permanent Identifier (SUPI)の一部又は全部であってもよい。
 第3の例では、UE 2は、コアネットワーク(e.g., 5GC)により割り当てられたグループ識別子に基づいて、1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択してもよい。コアネットワークにより割り当てられたグループ識別子は、限定されないが例えば、Access and Mobility Management Function (AMF) によって割り当てられたPaging Subgroup IDであってもよい。
 第4の例では、UE 2は、ダウンリンク信号の受信電力又は受信品質の測定値に基づいて、1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択してもよい。受信電力の測定値は、CD-SSB 内リソースのReference Signal Received Power (RSRP) の測定値であってもよい。受信品質の測定値は、前記CD-SSB 内リソースのReference Signal Received Quality (RSRQ) の測定値であってもよい。
 より具体的には、測定値が第1の閾値と同じかそれを超えるなら、UE 2は、周波数領域においてCD-SSB(e.g., 図4のCD-SSB 410)に最も近いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWP(e.g., 図4のイニシャルBWP 432)を、ランダムアクセスに使用するために選択してもよい。測定値が第1の閾値と同じかそれを超える場合、それはCD-SSBの受信品質が相対的に良いことを意味する。したがって、その周波数位置がよりCD-SSBに近いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを選ぶことで、RANノード1とUE 2との間のランダムアクセスにおいてより良い通信品質が得られると期待できる。これに対して、第1の閾値と同じかそれより低い第2の閾値を測定値が下回るなら、UE 2は、周波数領域においてCD-SSB(e.g., 図4のCD-SSB 410)から最も遠いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWP(e.g., 図4のイニシャルBWP 431)を、ランダムアクセスに使用するために選択してもよい。測定値が第2の閾値を下回る場合、それはCD-SSBの受信品質が相対的に悪いことを意味する。したがって、その周波数位置がよりCD-SSBから遠いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを選ぶことで、選択されたイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPでの通信品質はNCD-SSBに近い他のペアよりも良いであろうと期待できる。
 第2の閾値は前記第1の閾値より低く設定されてもよい。この場合、測定値が第1の閾値と第2の閾値との間であるなら、UE 2は、ランダムアクセスに使用されるイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPをランダムに選択してもよい。第1の閾値、又は第1及び第2の閾値は、ネットワーク(e.g., RANノード1)によってセル10においてブロードキャストされてもよい。第1の閾値、又は第1及び第2の閾値は、SIB1に含まれてもよい。
 第5の例では、UE 2は、各々が複数のイニシャルDL BWPsのそれぞれ1つに包含される複数のNon-Cell Defining (NCD) SSBsの各々におけるリソースの受信電力又は受信品質を利用する。図5は、第5の例でのUE 2の動作の一例を示している。ステップ501では、UE 2は、各々が複数のイニシャルDL BWPsのそれぞれ1つに包含される複数のNCD-SSBsの各々におけるリソースの受信電力又は受信品質を測定する。ステップ502では、UE 2は、受信電力又は受信品質の測定値の間の比較に基づいて、ランダムアクセスに使用されるイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを選択する。
 NCD-SSBsは、RMSI(又はSIB1)と関連付けられていない。NCD-SSBs内のリソースでは、ダウンリンク受信電力又は品質の測定のために利用可能なダウンリンク信号、例えば、PBCH Demodulation Reference Signal (DMRS) が送信される。
 例えば、UE 2は、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が最も良いイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを選択し、これらをランダムアクセスに使用してもよい。これにより、RANノード1とUE 2との間のランダムアクセスにおける通信品質が向上することが期待される。
 これに代えて、UE 2は、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が閾値を超えるいずれかのイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを選択してもよい。複数のBWPペアが閾値を超えるなら、UE 2は、これら複数のBWPペアから任意の1つを選んでもよい。このような選択動作も、RANノード1とUE 2との間のランダムアクセスにおける通信品質の向上に寄与できる。
 第5の例では、UE 2は、RedCap特有イニシャルDL BWPsに包含されるNCD-SSBsの設定情報を得る必要がある。RANノード1は、NCD-SSBの設定情報をUE 2にSIB1を介して提供してもよい。言い換えると、SIB1は、RedCap特有イニシャルDL BWPsに包含されるNCD-SSBsの設定情報を含んでもよい。
 図6は、第5の例に関するRANノード1とUE 2の間のシグナリングの例を示している。ステップ601では、RANノード1は、SIB1をUE 2に送信する。言い換えると、RANノード1はSIB1をセル10においてブロードキャストし、UE 2はSIB1を受信する。当該SIB1は、RedCap UEsに特有の又は専用の複数の(第2の)イニシャルDL BWPs及び複数の(第2の)イニシャルUL BWPsの設定情報を包含する。さらに、当該SIB1は、RedCap特有イニシャルDL BWPsの各々にそれぞれが包含される複数のNCD-SSBsの設定情報を含む。
 ステップ602では、UE2は、NCD-SSBs内のリソースにおける受信電力又は品質の測定値同士を比較する。そして、UE2は、当該比較に基づいて、ランダムアクセス(又はイニシャルアクセス)に使用するイニシャルDL BWPとイニシャルUL BWPを選択する。
 図7は、ステップ601で送信されるSIB1のメッセージ構造又はフォーマットの一例を示している。SIB1 700は、基本的な構造は図3に示されたSIB1 300と同様である。具体的には、図7に示されたフィールド又はIEs 710、720、721、722、723、730、731、732、及び733は、図3に示されたフィールド又はIEs 310、320、321、322、323、330、331、332、及び333にそれぞれ対応する又は同様である。
 ただし、InitialDownlinkBWP-RedCap フィールド723は、図3のInitialDownlinkBWPList-RedCap フィールド323と同様のInitialDownlinkBWPList-RedCap フィールド724を含む。加えて、InitialDownlinkBWP-RedCap フィールド723は、NonCellDefiningSSBListフィールド725を含む。
 NonCellDefiningSSBListフィールド725は、RedCap UEsに特有の又は専用の1又はそれ以上のイニシャルDL BWPsの共通パラメータを設定するために使用される。これらのパラメータは、「セル固有」である。NonCellDefiningSSBListフィールド725は、1又はそれ以上のNonCellDefiningSSB IEsのリストである。セル10に設定可能なRedCap用イニシャルDL BWPsの最大数(maxNrofinitialDownlinkBWP-RedCap)は、3GPP仕様書に規定されてもよい。NonCellDefiningSSB IEは、InitialDownlinkBWPList-RedCap フィールド323に示された1又はそれ以上のRedCap特有のイニシャルDL BWPsに包含された1又はそれ以上のNCD-SSBsの設定を示す。
 続いて以下では、上述の複数の実施形態に係るRANノード1及びUE 2の構成例について説明する。図8は、上述の実施形態に係るRANノード1の構成例を示すブロック図である。
 図8を参照すると、RANノード1は、Radio Frequency (RF) トランシーバ801、ネットワークインターフェース803、プロセッサ804、及びメモリ805を含む。RFトランシーバ801は、UEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ801は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ801は、アンテナアレイ802及びプロセッサ804と結合される。RFトランシーバ801は、変調シンボルデータをプロセッサ804から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ802に供給する。また、RFトランシーバ801は、アンテナアレイ802によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ804に供給する。RFトランシーバ801は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ネットワークインターフェース803は、ネットワークノード(e.g., 他のRANノード、並びにコアネットワークのコントロールプレーンノード及びユーザプレーンノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース803は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
 プロセッサ804は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。プロセッサ804は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ804は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。
 例えば、プロセッサ804によるデジタルベースバンド信号処理は、Service Data Adaptation Protocol(SDAP)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、Medium Access Control(MAC)レイヤ、およびPhysical(PHY)レイヤの信号処理を含んでもよい。また、プロセッサ804によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)messages、RRC messages、Medium Access Control (MAC) Control Elements(CEs)、及びDownlink Control Information(DCI)の処理を含んでもよい。プロセッサ804によるコントロールプレーン処理は、らに、XnAP、F1AP、NGAP等のアプリケーション層シグナリングプロトコルの処理を含んでもよい。
 プロセッサ804は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、Multiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
 メモリ805は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ805は、プロセッサ804から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ804は、ネットワークインターフェース803又はI/Oインタフェースを介してメモリ805にアクセスしてもよい。
 メモリ805は、上述の複数の実施形態で説明されたRANノード1による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)806を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ804は、当該ソフトウェアモジュール806をメモリ805から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたRANノード1の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、RANノード1がCentral Unit(CU)(e.g., eNB-CU又はgNB-CU)又はCU-CPである場合、RANノード1は、RFトランシーバ801(及びアンテナアレイ802)を含まなくてもよい。
 図9は、UE 2の構成例を示すブロック図である。RFトランシーバ901は、RANノードと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ901は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ901により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ901は、アンテナアレイ902及びベースバンドプロセッサ903と結合される。RFトランシーバ901は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ903から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ902に供給する。また、RFトランシーバ901は、アンテナアレイ902によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ903に供給する。RFトランシーバ901は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
 ベースバンドプロセッサ903は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
 例えば、ベースバンドプロセッサ903によるデジタルベースバンド信号処理は、SDAPレイヤ、PDCPレイヤ、RLCレイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ903によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、RRCプロトコル、MAC CEs、及びDCIsの処理を含んでもよい。
 ベースバンドプロセッサ903は、ビームフォーミングのためのMIMOエンコーディング及びプリコーディングを行ってもよい。
 ベースバンドプロセッサ903は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ904と共通化されてもよい。
 アプリケーションプロセッサ904は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ904は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ904は、メモリ906又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE 2の各種機能を実現する。
 幾つかの実装において、図9に破線(905)で示されているように、ベースバンドプロセッサ903及びアプリケーションプロセッサ904は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ903及びアプリケーションプロセッサ904は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス905として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
 メモリ906は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ906は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、MROM、EEPROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ906は、ベースバンドプロセッサ903、アプリケーションプロセッサ904、及びSoC905からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ906は、ベースバンドプロセッサ903内、アプリケーションプロセッサ904内、又はSoC905内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ906は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
 メモリ906は、上述の複数の実施形態で説明されたUE 2による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)907を格納してもよい。幾つかの実装において、ベースバンドプロセッサ903又はアプリケーションプロセッサ904は、当該ソフトウェアモジュール907をメモリ906から読み出して実行することで、上述の実施形態で図面を用いて説明されたUE 2の処理を行うよう構成されてもよい。
 なお、上述の実施形態で説明されたUE 2によって行われるコントロールプレーン処理及び動作は、RFトランシーバ901及びアンテナアレイ902を除く他の要素、すなわちベースバンドプロセッサ903及びアプリケーションプロセッサ904の少なくとも一方とソフトウェアモジュール907を格納したメモリ906とによって実現されることができる。
 図8及び図9を用いて説明したように、上述の実施形態に係るRANノード1及びUE 2が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行することができる。プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、実施形態で説明された1又はそれ以上の機能をコンピュータに行わせるための命令群(又はソフトウェアコード)を含む。プログラムは、非一時的なコンピュータ可読媒体又は実体のある記憶媒体に格納されてもよい。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体又は実体のある記憶媒体は、random-access memory(RAM)、read-only memory(ROM)、フラッシュメモリ、solid-state drive(SSD)又はその他のメモリ技術、CD-ROM、digital versatile disk(DVD)、Blu-ray(登録商標)ディスク又はその他の光ディスクストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージ又はその他の磁気ストレージデバイスを含む。プログラムは、一時的なコンピュータ可読媒体又は通信媒体上で送信されてもよい。限定ではなく例として、一時的なコンピュータ可読媒体又は通信媒体は、電気的、光学的、音響的、またはその他の形式の伝搬信号を含む。
 さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
 例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。装置(e.g., UE及びRANノード)に向けられた付記に記載された要素(例えば構成及び機能)の一部または全ては、方法及びプログラムに向けられた付記としても当然に記載され得る。例えば、付記1に従属する付記2-14に記載した要素の一部または全ては、付記2-14と同様の従属関係により、付記15及び付記16に従属する付記としても記載し得る。任意の付記に記載された要素の一部または全ては、様々なハードウェア、ソフトウェエア、ソフトウェアを記録するための記録手段、システム、及び方法に適用され得る。
(付記1)
 User Equipment (UE) であって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合され、且つ
 特定タイプのUE特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を受信し、
 前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャルUL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択する、
よう構成された少なくとも1つのプロセッサと、
を備えるUE。
(付記2)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPをランダムに選択するよう構成される、
付記1に記載のUE。
(付記3)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、UE識別子に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択するよう構成される、
付記1に記載のUE。
(付記4)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、コアネットワークにより割り当てられたグループ識別子に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択するよう構成される、
付記1に記載のUE。
(付記5)
 前記グループ識別子は、Paging Subgroup IDである、
付記4に記載のUE。
(付記6)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、ダウンリンク信号の受信電力又は受信品質の測定値に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択するよう構成される、
付記1に記載のUE。
(付記7)
 前記受信電力の測定値は、Cell Defining (CD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (SSB) 内リソースのReference Signal Received Power (RSRP) の測定値であり、
 前記受信品質の測定値は、前記CD-SSB 内リソースのReference Signal Received Quality (RSRQ) の測定値である、
付記6に記載のUE。
(付記8)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 前記測定値が第1の閾値を超えるなら、周波数領域において前記CD-SSBに最も近いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択し、
 前記測定値が前記第1の閾値と同じかそれより低い第2の閾値を下回るなら、周波数領域において前記CD-SSBから最も遠いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択する、
よう構成される、
付記7に記載のUE。
(付記9)
 前記第2の閾値は前記第1の閾値より低く、
 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記測定値が前記第1の閾値と前記第2の閾値との間であるなら、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPをランダムに選択するよう構成される、
付記8に記載のUE。
(付記10)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、
 各々が前記複数のイニシャルDL BWPsのそれぞれ1つに包含される複数のNon-Cell Defining (NCD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) blocks (SSBs)の各々におけるリソースの受信電力又は受信品質を測定し、
 前記受信電力又は受信品質の測定値の間の比較に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択する、
よう構成される、
付記1に記載のUE。
(付記11)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が最も良いイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択するよう構成される、
付記10に記載のUE。
(付記12)
 前記少なくとも1つのプロセッサは、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が閾値を超えるいずれかのイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択するよう構成される、
付記10に記載のUE。
(付記13)
 前記SIB1は、前記複数のNCD-SSBsの設定情報を含む、
付記10~12のいずれか1項に記載のUE。
(付記14)
 前記特定タイプのUEは、Reduced Capability (RedCap) UEである、
付記1~13のいずれか1項に記載のUE。
(付記15)
 User Equipmentにより行われる方法であって、
 特定タイプのUE特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を受信すること、及び
 前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャ UL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択すること、
を備える方法。
(付記16)
 User Equipmentのための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、
 特定タイプのUE特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を受信すること、及び
 前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャルUL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択すること、
を備える、プログラム。
(付記17)
 無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
 少なくとも1つのメモリと、
 前記少なくとも1つのメモリに結合され、且つ特定タイプのUser Equipment (UE) 特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を送信するよう構成された少なくとも1つのプロセッサと、
を備える、
RANノード。
(付記18)
 前記設定情報は、前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャルUL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記17に記載のRANノード。
(付記19)
 前記設定情報は、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPをランダムに選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記18に記載のRANノード。
(付記20)
 前記設定情報は、UE識別子に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記18に記載のRANノード。
(付記21)
 前記設定情報は、コアネットワークにより割り当てられたグループ識別子に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記18に記載のRANノード。
(付記22)
 前記グループ識別子は、Paging Subgroup IDである、
付記21に記載のRANノード。
(付記23)
 前記設定情報は、ダウンリンク信号の受信電力又は受信品質の測定値に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記18に記載のRANノード。
(付記24)
 前記受信電力の測定値は、Cell Defining (CD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (SSB) 内リソースのReference Signal Received Power (RSRP) の測定値であり、
 前記受信品質の測定値は、前記CD-SSB 内リソースのReference Signal Received Quality (RSRQ) の測定値である、
付記23に記載のRANノード。
(付記25)
 前記設定情報は、
 前記測定値が第1の閾値を超えるなら、周波数領域において前記CD-SSBに最も近いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択し、
 前記測定値が前記第1の閾値と同じかそれより低い第2の閾値を下回るなら、周波数領域において前記CD-SSBから最も遠いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択する、
ことを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記24に記載のRANノード。
(付記26)
 前記第2の閾値は前記第1の閾値より低く、
 前記設定情報は、前記測定値が前記第1の閾値と前記第2の閾値との間であるなら、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPをランダムに選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記25に記載のRANノード。
(付記27)
 前記設定情報は、
 各々が前記複数のイニシャルDL BWPsのそれぞれ1つに包含される複数のNon-Cell Defining (NCD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) blocks (SSBs)の各々におけるリソースの受信電力又は受信品質を測定し、
 前記受信電力又は受信品質の測定値の間の比較に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択する、
ことを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記18に記載のRANノード。
(付記28)
 前記設定情報は、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が最も良いイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記27に記載のRANノード。
(付記29)
 前記設定情報は、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が閾値を超えるいずれかのイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
付記27に記載のRANノード。
(付記30)
 前記SIB1は、前記複数のNCD-SSBsの設定情報を含む、
付記27~29のいずれか1項に記載のRANノード。
(付記31)
 前記特定タイプのUEは、Reduced Capability (RedCap) UEである、
付記17~30のいずれか1項に記載のRANノード。
(付記32)
 無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
 特定タイプのUser Equipment (UE) 特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を送信することを備える、
方法。
(付記33)
 無線アクセスネットワーク(RAN)ノードのための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
 前記方法は、特定タイプのUser Equipment (UE) 特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を送信することを備える、
プログラム。
 この出願は、2022年9月1日に出願された日本出願特願2022-139336を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 RANノード
2 UE
804 プロセッサ
805 メモリ
806 モジュール(modules)
903 ベースバンドプロセッサ
904 アプリケーションプロセッサ
906 メモリ
907 モジュール(modules)

Claims (33)

  1.  User Equipment (UE) であって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合され、且つ
     特定タイプのUE特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を受信し、
     前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャルUL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択する、
    よう構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備えるUE。
  2.  前記少なくとも1つのプロセッサは、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPをランダムに選択するよう構成される、
    請求項1に記載のUE。
  3.  前記少なくとも1つのプロセッサは、UE識別子に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択するよう構成される、
    請求項1に記載のUE。
  4.  前記少なくとも1つのプロセッサは、コアネットワークにより割り当てられたグループ識別子に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択するよう構成される、
    請求項1に記載のUE。
  5.  前記グループ識別子は、Paging Subgroup IDである、
    請求項4に記載のUE。
  6.  前記少なくとも1つのプロセッサは、ダウンリンク信号の受信電力又は受信品質の測定値に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択するよう構成される、
    請求項1に記載のUE。
  7.  前記受信電力の測定値は、Cell Defining (CD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (SSB) 内リソースのReference Signal Received Power (RSRP) の測定値であり、
     前記受信品質の測定値は、前記CD-SSB 内リソースのReference Signal Received Quality (RSRQ) の測定値である、
    請求項6に記載のUE。
  8.  前記少なくとも1つのプロセッサは、
     前記測定値が第1の閾値を超えるなら、周波数領域において前記CD-SSBに最も近いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択し、
     前記測定値が前記第1の閾値と同じかそれより低い第2の閾値を下回るなら、周波数領域において前記CD-SSBから最も遠いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択する、
    よう構成される、
    請求項7に記載のUE。
  9.  前記第2の閾値は前記第1の閾値より低く、
     前記少なくとも1つのプロセッサは、前記測定値が前記第1の閾値と前記第2の閾値との間であるなら、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPをランダムに選択するよう構成される、
    請求項8に記載のUE。
  10.  前記少なくとも1つのプロセッサは、
     各々が前記複数のイニシャルDL BWPsのそれぞれ1つに包含される複数のNon-Cell Defining (NCD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) blocks (SSBs)の各々におけるリソースの受信電力又は受信品質を測定し、
     前記受信電力又は受信品質の測定値の間の比較に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択する、
    よう構成される、
    請求項1に記載のUE。
  11.  前記少なくとも1つのプロセッサは、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が最も良いイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択するよう構成される、
    請求項10に記載のUE。
  12.  前記少なくとも1つのプロセッサは、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が閾値を超えるいずれかのイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択するよう構成される、
    請求項10に記載のUE。
  13.  前記SIB1は、前記複数のNCD-SSBsの設定情報を含む、
    請求項10~12のいずれか1項に記載のUE。
  14.  前記特定タイプのUEは、Reduced Capability (RedCap) UEである、
    請求項1~13のいずれか1項に記載のUE。
  15.  User Equipmentにより行われる方法であって、
     特定タイプのUE特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を受信すること、及び
     前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャ UL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択すること、
    を備える方法。
  16.  User Equipmentのための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
     前記方法は、
     特定タイプのUE特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を受信すること、及び
     前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャルUL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択すること、
    を備える、プログラム。
  17.  無線アクセスネットワーク(RAN)ノードであって、
     少なくとも1つのメモリと、
     前記少なくとも1つのメモリに結合され、且つ特定タイプのUser Equipment (UE) 特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を送信するよう構成された少なくとも1つのプロセッサと、
    を備える、
    RANノード。
  18.  前記設定情報は、前記複数のイニシャルDL BWPs及び前記複数のイニシャルUL BWPsから、ランダムアクセスのために使用される1つのイニシャルDL BWP及び1つのイニシャルUL BWPを選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項17に記載のRANノード。
  19.  前記設定情報は、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPをランダムに選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項18に記載のRANノード。
  20.  前記設定情報は、UE識別子に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項18に記載のRANノード。
  21.  前記設定情報は、コアネットワークにより割り当てられたグループ識別子に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項18に記載のRANノード。
  22.  前記グループ識別子は、Paging Subgroup IDである、
    請求項21に記載のRANノード。
  23.  前記設定情報は、ダウンリンク信号の受信電力又は受信品質の測定値に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項18に記載のRANノード。
  24.  前記受信電力の測定値は、Cell Defining (CD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block (SSB) 内リソースのReference Signal Received Power (RSRP) の測定値であり、
     前記受信品質の測定値は、前記CD-SSB 内リソースのReference Signal Received Quality (RSRQ) の測定値である、
    請求項23に記載のRANノード。
  25.  前記設定情報は、
     前記測定値が第1の閾値を超えるなら、周波数領域において前記CD-SSBに最も近いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択し、
     前記測定値が前記第1の閾値と同じかそれより低い第2の閾値を下回るなら、周波数領域において前記CD-SSBから最も遠いイニシャルDL BWP及びイニシャルUL BWPを前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択する、
    ことを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項24に記載のRANノード。
  26.  前記第2の閾値は前記第1の閾値より低く、
     前記設定情報は、前記測定値が前記第1の閾値と前記第2の閾値との間であるなら、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPをランダムに選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項25に記載のRANノード。
  27.  前記設定情報は、
     各々が前記複数のイニシャルDL BWPsのそれぞれ1つに包含される複数のNon-Cell Defining (NCD) Synchronization Signal (SS)/Physical Broadcast Channel (PBCH) blocks (SSBs)の各々におけるリソースの受信電力又は受信品質を測定し、
     前記受信電力又は受信品質の測定値の間の比較に基づいて、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPを選択する、
    ことを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項18に記載のRANノード。
  28.  前記設定情報は、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が最も良いイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項27に記載のRANノード。
  29.  前記設定情報は、NCD-SSB内リソースの受信電力又は受信品質の測定値が閾値を超えるいずれかのイニシャルDL BWPとこれに対応するイニシャルUL BWPとのペアを、前記1つのイニシャルDL BWP及び前記1つのイニシャルUL BWPとして選択することを前記特定タイプのUEに引き起こす、
    請求項27に記載のRANノード。
  30.  前記SIB1は、前記複数のNCD-SSBsの設定情報を含む、
    請求項27~29のいずれか1項に記載のRANノード。
  31.  前記特定タイプのUEは、Reduced Capability (RedCap) UEである、
    請求項17~30のいずれか1項に記載のRANノード。
  32.  無線アクセスネットワーク(RAN)ノードにより行われる方法であって、
     特定タイプのUser Equipment (UE) 特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を送信することを備える、
    方法。
  33.  無線アクセスネットワーク(RAN)ノードのための方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
     前記方法は、特定タイプのUser Equipment (UE) 特有の複数のイニシャルdownlink (DL) bandwidth part (BWPs)及び複数のイニシャルuplink (UL) BWPsの設定情報を包含するSystem Information Block Type 1 (SIB1) を送信することを備える、
    プログラム。
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