WO2024069723A1 - 端末 - Google Patents

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WO2024069723A1
WO2024069723A1 PCT/JP2022/035795 JP2022035795W WO2024069723A1 WO 2024069723 A1 WO2024069723 A1 WO 2024069723A1 JP 2022035795 W JP2022035795 W JP 2022035795W WO 2024069723 A1 WO2024069723 A1 WO 2024069723A1
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WO
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base station
transmission
unit
information
tdw
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/035795
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
浩樹 原田
聡 永田
ジン ワン
ルフア ヨウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks

Definitions

  • This disclosure relates to a terminal that communicates with a base station via an airborne vehicle.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) is developing specifications for the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)) and is also developing specifications for the next generation of mobile communication systems, known as Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
  • NG Next Generation
  • NTNs are networks that include flying objects such as satellites, and terminals (User Equipment, UEs) can communicate with base stations via the flying objects.
  • flying objects such as satellites
  • terminals User Equipment, UEs
  • NTN specifies how to set the timing advance (TA) to compensate for propagation delay (Non-Patent Document 1).
  • NTN specifies repeated transmission of channels in the uplink (UL) (Non-Patent Document 2).
  • the channels in the UL are physical channels such as the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and the Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the flying object that mediates communication between the UE and the base station moves, so the TA needs to be updated periodically.
  • the UE needs to be time/frequency synchronized (hereinafter simply called synchronization) with the base station.
  • synchronization time/frequency synchronized
  • the present disclosure has been made in light of these circumstances, and aims to provide a terminal that can maintain synchronization with a base station during repeated transmission of a physical channel.
  • One aspect of the disclosure is a terminal that includes a transmitter 210 that repeatedly transmits a physical channel to a base station over multiple slots, and a control unit 270 that sets gaps between the repeated transmissions during which the repeated transmissions are not performed, and the control unit performs synchronization updates with the base station during the gaps.
  • FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame, a subframe, a slot, and a symbol used in a radio communication system.
  • Figure 3 shows an example of demodulation reference signal (DMRS) bundling.
  • Figure 4 shows an example of setting the Time Domain Window (TDW), in particular the nominal TDW.
  • Figure 5 shows an example of setting TDW, in particular actual TDW.
  • Figure 6 shows an example of applying frequency hopping (FH) to DMRS bundling.
  • FIG. 7 is a functional block diagram of the terminal.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of setting gaps in repeated transmission of a channel.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of setting gaps in repeated transmission of a channel.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of setting gaps in repeated transmission of a channel.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a terminal.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of a vehicle.
  • the wireless communication system 10 shown in Fig. 1 is a wireless communication system conforming to a method called 5G.
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the wireless communication system 10 includes a base station 100 and a UE 200.
  • the wireless communication system 10 includes an air vehicle 150 that mediates communication between the base station 100 and the UE 200.
  • the specific configuration of the wireless communication system 10, for example the number of base stations 100, air vehicles 150, and UEs 200, is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • the base station 100 is a wireless base station that transmits and receives wireless signals to and from the UE 200.
  • the base station 100 is, for example, a gNB.
  • the base station 100 transmits and receives wireless signals to and from the UE 200 via the flying object 150.
  • the air vehicle 150 is a satellite such as a GEO (Geostationary Earth Orbit) satellite, a MEO (Middle Earth Orbit) satellite, or a LEO (Low Earth Orbit) satellite.
  • the air vehicle 150 may also be a High Altitude Platform Station (HAPS) mounted on an airship, balloon, or the like.
  • HAPS High Altitude Platform Station
  • the air vehicle 150 serves as a relay station for communication between the base station 100 and the UE 200.
  • UE200 is a wireless communication terminal that transmits and receives wireless signals to and from base station 100.
  • UE200 transmits and receives wireless signals to and from base station 100 via flying object 150.
  • the wireless communication system 10 may support a plurality of frequency ranges (FR). Specifically, the wireless communication system 10 may support the following frequency ranges: ⁇ FR1: 410MHz to 7.125GHz ⁇ FR2-1: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 a sub-carrier spacing (SCS) of 15, 30 or 60 kHz and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz may be used.
  • SCS sub-carrier spacing
  • BW bandwidth
  • FR2-1 an SCS of 60 or 120 kHz (which may include 240 kHz) and a BW of 50 to 400 MHz may be used.
  • the wireless communication system 10 may support a frequency band higher than the frequency band of FR2-1. Specifically, the wireless communication system 10 may support a frequency band exceeding 52.6 GHz up to 71 GHz. Such a high frequency band may be referred to as FR2-2.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • one slot consists of 14 symbols.
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols, and may be, for example, 28 or 56 symbols. Also, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
  • TA is a mechanism for controlling (advancing) the transmission timing of the UE 200 in response to a change in a propagation path in communication between the wireless base station 100 and the UE 200.
  • TA involving the UE 200 will be described, and a description of the TA not involving the UE 200 (corresponding to User transparent in the figure) will be omitted.
  • the TA involved in UE 200 is calculated by the following formula, as specified in 3GPP TS 38.211 V17.3.0, for example.
  • T TA (N TA + N TA,UE-specific + N TA,common + N TA,offset ) ⁇ Tc
  • T TA Timing advance between downlink and uplink
  • N TA Timing advance between downlink and uplink
  • N TA UE-specific : UE-derived timing correction
  • N TA,common Network-controlled timing correction
  • N TA,offset A fixed offset used to calculate the timing advance
  • Tc Basic time unit for NR
  • N TA is a closed loop TA.
  • N TA is defined as 0 in the Physical Random Access Channel (PRACH).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • N TA is updated based on the TA Command field of msg2/msgB and the TA command of the Medium Access Control Control Element (MAC CE).
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • N TA,UE-specific is an open-loop TA.
  • N TA,UE-specific is a TA that the UE 200 evaluates by itself to compensate for delays in a service link.
  • N TA,UE-specific is calculated based on the location information of the UE 200 and the trajectory information of the flying object 150. Note that the location information of the UE 200 may be acquired based on a radio signal from a satellite positioning system (not shown), for example.
  • N TA,common is an open-loop TA.
  • N TA,common is a common TA controlled by the base station 100 (network). It is determined in the UE 200 based on a parameter for determining the common TA notified by the base station 100.
  • a reference point (RP) that specifies N TA,common may be set anywhere in the feeder link. That is, the RP may be set in the base station 100, may be set in the air vehicle 150, or may be set between the base station 100 and the air vehicle 150 as shown in FIG. 1.
  • the RP When the RP is set in the base station 100, there is an advantage that the load on the base station 100 is reduced.
  • the RP When the RP is set in the air vehicle 150, there is an advantage that N TA,common becomes 0, and the load on the UE 200 is reduced.
  • DMRS bundling is a technology for transmitting DMRS while maintaining power consistency and phase continuity in multiple transmissions among repeated transmissions, whereas conventionally, DMRS was transmitted while maintaining power consistency and phase continuity in each transmission among repeated transmissions.
  • DMRS bundling is a technology that performs channel estimation based on the DMRS for multiple transmissions among repeated transmissions, whereas conventionally channel estimation was performed based on the DMRS for each transmission among repeated transmissions. From this point of view, DMRS bundling may be called joint channel estimation. DMRS bundling can improve the accuracy of channel estimation.
  • the DMRS bundling of the embodiment is premised on repeated channel transmission by UE 200.
  • Repeated channel transmission means transmitting the same channel once or multiple times in each slot across multiple slots.
  • the base station 100 and the UE 200 need to have a common understanding of the time period during which power consistency and phase continuity related to channel transmission are maintained for the above-mentioned DMRS bundling. Therefore, as shown in Figure 3, the UE 200 sets (determines) the actual TDW as the period during which power consistency and phase continuity can be maintained, and repeatedly transmits the channel while maintaining power consistency and phase continuity during that actual TDW.
  • the actual TDW is set based on an event, whose occurrence makes it difficult to maintain power consistency and phase continuity.
  • events are FH (the boundary between the first and second hop), TA (a change in TA value based on a received TA command), an unpaired spectrum downlink (DL) slot or DL reception or DL monitoring, and discarding a transmit channel.
  • FH the boundary between the first and second hop
  • TA a change in TA value based on a received TA command
  • DL unpaired spectrum downlink
  • DL unpaired spectrum downlink
  • Dynamic events are events triggered by MAC CE or Downlink Control Information (DCI). Exceptions are FH and UL beam switching for multi-TRP (Transmission and Repetition Point) operation (e.g. TA adjustment). Quasi-static events are FH, UL beam switching for multi-TRP (Transmission and Repetition Point) operation, events triggered by Radio Resource Control layer (RRC) parameters (e.g. DL slots configured by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon/Dedicated).
  • RRC Radio Resource Control layer
  • the actual TDW is set based on the nominal TDW. Specifically, the actual TDW is set during the period set as the nominal TDW.
  • the setting of the nominal TDW is explained below with reference to Figure 4. Note that in Figures 4 and 5, U slot means the UL slot, and D slot means the DL slot.
  • the first nominal TDW starts from the first slot for the first transmitted channel (corresponding to PUSCH in the figure) (corresponding to arrow A in the figure). Note that "channel" may mean repeated transmission. If AvailableSlotCounting is enabled, another nominal TDW starts from the first slot of the first transmitted channel after the last slot of the last transmitted channel in the previous nominal TDW (corresponding to arrow B in the upper row in the figure). Also, if AvailableSlotCounting is disabled, another nominal TDW starts from the next slot after the last slot in the previous nominal TDW (corresponding to arrow B in the lower row in the figure).
  • the duration of the nominal TDWs other than the last nominal TDW follows the PUSCH-TimeDomainWindowLength when it is set (corresponding to Nominal TDW#1 in the figure). However, when the PUSCH-TimeDomainWindowLength is not set, the duration follows the shorter of the length of the repeated transmission of the channel and the length set by the capability information (maxDMRS-BundlingDuration) of UE 200. Meanwhile, the duration of the last nominal TDW is truncated by the last transmitted channel (corresponding to Nominal TDW#2 in the figure).
  • the actual TDW starts from the first symbol for the channel (corresponding to PUSCH in the figure) that is transmitted first in the nominal TDW (corresponding to arrow D in the figure).
  • the actual TDW also starts from the first symbol of a repeat transmission transmitted after a quasi-static event (e.g., FH shown in FIG. 6) (corresponding to arrow E in the figure).
  • the actual TDW also starts from the first symbol of a repeat transmission transmitted after a dynamic event (corresponding to the Apply TA command in the figure) when PUSCH-Window-Restart is enabled (corresponding to arrow F in the figure).
  • the actual TDW ends with the last symbol of the repeated transmission in the nominal TDW (corresponding to arrow G in the figure), and the actual TDW ends with the last symbol of the transmission prior to the event (corresponding to arrow H in the figure).
  • FH to DMRS bundling The application of FH to DMRS bundling will be explained with reference to Figure 6.
  • FH to DMRS bundling it is possible to improve the channel estimation accuracy and obtain a combination gain with frequency diversity.
  • the frequency is swapped for each slot, but in the FH of the embodiment, the frequency is swapped for every multiple slots. This makes it possible to support repeated transmissions across multiple slots, and therefore FH can be applied to DMRS bundling.
  • the FH interval (the number of slots for switching frequencies) in the FH of the embodiment is set by the RRC. If the FH interval is not set, the length of the nominal TDW may be adopted as the default length.
  • the FH pattern is determined by the physical slot index when the repeatedly transmitted channel is PUSCH (corresponding to the upper diagram in Figure 6).
  • the FH pattern is determined by the relative slot index when the repeatedly transmitted channel is PUCCH (corresponding to the lower diagram in Figure 6).
  • UE 200 includes a radio signal transmitting/receiving unit 210, an amplifier unit 220, a modulation/demodulation unit 230, a control signal/reference signal processing unit 240, an encoding/decoding unit 250, a data transmitting/receiving unit 260, and a control unit 270.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 transmits and receives wireless signals to and from the base station 100.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 may be configured as a transmitting unit that transmits wireless signals and a receiving unit that receives wireless signals.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 of the embodiment transmits and receives wireless signals to and from the base station 100 via the flying object 150.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 of the embodiment performs repeated channel transmission to the base station 100.
  • Repeated channel transmission means transmitting the same channel in each slot across multiple slots.
  • the repeatedly transmitted channel is, for example, a physical channel such as PUSCH or PUCCH.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 of the embodiment may report timing information or capability information, which will be described later, to the base station 100 (see FIG. 1).
  • the amplifier unit 220 is composed of a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier) etc.
  • the amplifier unit 220 amplifies the radio signal output from the modem unit 230 to a predetermined power level.
  • the amplifier unit 220 also amplifies the radio signal output from the radio signal transmission/reception unit 210.
  • the modem unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (base station 100 or another base station).
  • the modem unit 230 may apply Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (DFT-S-OFDM).
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM may be used not only for UL but also for DL.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing related to various control signals, reference signals, and other radio signals transmitted and received by the UE 200.
  • the control signal/reference signal processor 240 of the embodiment may update the time and/or frequency synchronization between the repeated transmissions in the multiple slots in which the repeated transmissions of the above-mentioned channels are performed. For example, a time gap in which the repeated transmissions of the channels are not performed (for example, stopped) may be set in order to update the synchronization. That is, the control signal/reference signal processor 240 may update the time and/or frequency synchronization in this time gap. For example, the TA value applied may be different between the repeated transmissions before the synchronization is updated (for example, before the time gap) and the repeated transmissions after the synchronization is updated.
  • the time gap may be called a transmission gap (TG), interval, spacing, etc. Specific TG settings are described below. The length of the TG may be set by the base station 100 or may be defined in the specifications. Also, "performing synchronization" may mean “updating synchronization", and different values may be applied to parameters related to synchronization before and after the update.
  • One pattern is to discard all repeated transmissions that overlap with TG, as shown in Alt 1 in Figure 8.
  • One transmission that overlaps with TG is discarded, but if, for example, two transmissions overlap with TG, both transmissions are discarded. Also, if part of one transmission overlaps with TG, one transmission is discarded.
  • the discarded transmission may or may not be counted as a repeat transmission execution count.
  • DG Dynamic Grant
  • CG Type 2 Configured Grant
  • Type 1 CG Type 1 CG
  • DG Dynamic Grant
  • CG Type 2 Configured Grant
  • TW time window
  • DG Type 2 CG
  • a TW is indicated and a TG may be set during the TW. Note that the TG slot may or may not be counted towards the next TW.
  • the TG may be set immediately after the nominal/actual TDW ends. Note that the TG slot may or may not be counted towards the next nominal/actual TDW.
  • the mechanism by which the TG is determined based on the nominal/actual TDW may only be applied when the combined length of the nominal/actual TDW immediately after the last TG slot and the next nominal/actual TDW is greater than a specific value (e.g., a configured parameter).
  • a specific value e.g., a configured parameter
  • the parameters related to the flying object 150 are, for example, the position, speed, type (GEO satellite, MEO satellite, LEO satellite, etc.), altitude, and orbit information. For example, if the speed is high, the frequency of setting the TG may be increased. Note that the relationship between the parameters related to the flying object 150 and the TG may be set by the base station 100 or may be defined by a standard.
  • ntn-UlSyncValidityDuration it may be determined based on the expiration of the validity period of the common TA parameters and orbital information (i.e., ntn-UlSyncValidityDuration).
  • the timing information indicates the timing for setting the TG.
  • the timing information may be reported by UE 200 to base station 100 via RRC signaling/MAC CE/DCI.
  • base station 100 may notify UE 200 that it has approved the timing indicated by the timing information.
  • the timing indicated by the timing information may be the time when a synchronization update is performed, the time when satellite positioning system information and/or common TA parameters and/or orbit information are reacquired, or the time when the common TA and/or UE-specific TA are updated.
  • the timing may be determined so as to maximize the TDW under the condition that the amount of change in the TA value does not exceed the CP (Cyclic Prefix) length.
  • the timing information may be indicated by a slot index, a radio frame number (System Frame Number, SFN), a slot offset from the timing indicated by the timing information, a period, the last requested timing, etc.
  • a radio frame number System Frame Number, SFN
  • SFN System Frame Number
  • the timing information may include a TA value. Furthermore, the timing indicated by the timing information is not limited to one, and may be two or more. Note that "timing information" may be replaced with or may include "the maximum length of the applicable TDW.”
  • the control signal and reference signal processor 240 of the embodiment may determine the nominal/actual TDW for DMRS bundling based on updating of time and/or frequency synchronization in a repeatedly transmitted channel.
  • the time and/or frequency synchronization may be updated in the above-mentioned TG, or may be updated when no TG is configured.
  • the nominal/actual TDW is determined based on an event, as described above. That is, the event is the timing at which maintenance of power consistency and phase continuity ends, and may be the end timing of the nominal/actual TDW.
  • events are shown below. ⁇ T.G.
  • UL timing adjustment for updating common TA and/or UE-specific TA (Note that this may be performed at a timing where the change in the TA value does not exceed the CP length.)
  • ⁇ UL frequency adjustment (UL frequency pre-compensation)
  • Expiration of the validity period of the common TA parameters and orbit information i.e., ntn-UlSyncValidityDuration
  • Timing indicated by the base station 100 Timing reported by the UE 200 (and/or acknowledged by the base station 100
  • TG slots may or may not be counted towards the previous/next nominal/actual TDW.
  • the UE 200 may report capability information related to the TG configuration to the base station 100.
  • capability information related to the TG configuration and the report thereof will be described below.
  • TG-related capability information and DMRS bundling capability information in an NTN are reported together.
  • TG-related capability information and DMRS bundling capability information in an NTN are reported separately.
  • TG-related capability information includes duration and/or cycle capability information.
  • DMRS bundling capability information in an NTN includes TW and/or NTN-specific event capability information.
  • the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation and channel coding/decoding for each specified communication destination (base station 100 or another base station).
  • the encoding/decoding unit 250 divides the data output from the data transmission/reception unit 260 into pieces of a predetermined size, and performs channel coding on the divided data.
  • the encoding/decoding unit 250 also decodes the data output from the modem unit 230, and concatenates the decoded data.
  • the data transmission/reception unit 260 transmits and receives data such as a Protocol Data Unit (PDU)/Service Data Unit (SDU) between the base station 100.
  • the data transmission/reception unit 260 may be configured as a transmission unit that transmits data and a reception unit that receives data.
  • the data transmission/reception unit 260 performs assembly/disassembly of PDUs/SDUs in multiple layers (medium access control layer, radio link control layer, packet data convergence protocol layer, etc.). In addition, the data transmission/reception unit 260 performs data error correction and retransmission control based on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the control unit 270 controls each functional block constituting the UE 200.
  • the function of the control unit in the claims is realized by each functional block constituting the UE 200, such as the control signal/reference signal processing unit 240 in the embodiment.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 210 performs repeated transmission of the physical channel over a plurality of slots.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 sets a TG in which repeated transmission of the physical channel is not performed (e.g., is stopped) in the plurality of slots in which the physical channel is repeatedly transmitted. As a result, repeated transmission of the physical channel is not performed in the TG. Instead, the control signal/reference signal processing unit 240 updates synchronization with the base station 100 in the TG.
  • control signal/reference signal processor 240 may set the TG periodically as shown in 1c-1 of FIG.
  • control signal and reference signal processor 240 may transmit the DMRS in a plurality of transmissions among the repeated transmissions. Furthermore, the control signal and reference signal processor 240 may determine, based on synchronization update, a TDW for transmitting a signal including the DMRS (performing DMRS bundling) while keeping the transmission power constant and maintaining the phase in a plurality of transmissions among the repeated transmissions.
  • control signal and reference signal processor 240 may set the TDW based on the TG.
  • the UE 200 can synchronize with the base station 100 even during repeated transmission of a physical channel. That is, the UE 200 can apply different TAs before and after a TG.
  • the UE 200 of the above-described embodiment can determine the TDW for transmitting a signal including DMRS (performing DMRS bundling) with constant transmission power and maintaining phase during multiple transmissions among the repeated transmissions based on synchronization update. This makes it possible to apply DMRS bundling even when synchronization update is performed in the middle of repeated transmission of a physical channel.
  • DMRS performing DMRS bundling
  • the UE 200 in the above-described embodiment can report timing information related to synchronization updates to the base station 100. This allows the base station 100 to provide the UE 200 with appropriate parameters related to the TG configuration and/or DMRS bundling configuration, while taking into account the timing at which the UE 200 synchronizes.
  • the UE 200 in the above-described embodiment can report capability information related to TG configuration to the base station 100. This allows the base station 100 to configure TG and/or DMRS bundling only for the corresponding UE 200.
  • the UE200 of the embodiment is applied to an NTN, but this is not limited to this. It may also be applied to a TN (Terrestrial Network) without being limited to an NTN.
  • NTN Transmission Control Protocol
  • the TG, nominal/actual TDW, and TW are set by the UE 200, but this is not limited to the above. They may be set by the base station 100, or may be set in cooperation between the UE 200 and the base station 100.
  • the physical channel is a PUSCH or a PUCCH, but this is not limited to this. It may be a physical channel in DL, or it may be a channel that is not a physical channel at all.
  • the NTN in the above disclosure may be a network that includes Air To Ground (ATG) stations.
  • ATG Air To Ground
  • TG slot may be read as “TG symbol” or "TG period.”
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as interchangeable.
  • link, associate, correspond, and map may be read as interchangeable, and allocate, assign, monitor, and map may also be read as interchangeable.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and connected directly or indirectly (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, and a bus 1007.
  • apparatus can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the apparatus may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • Each functional block of the device is realized by any hardware element of the computer device, or a combination of such hardware elements.
  • each function of the device is realized by loading a specific software (program) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communications device 1004, and control at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • a specific software program
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the programs may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc.
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store a program (program code), software module, etc. capable of executing a method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize, for example, at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the device may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5th generation mobile communication system
  • 5G Future Radio Access
  • FAA New Radio
  • NR New Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), or other suitable systems and next generation systems enhanced therefrom.
  • Multiple systems may also be applied in combination (e.g., a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G).
  • certain operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (such as, but not limited to, an MME or an S-GW).
  • the above example shows a case where there is one other network node other than the base station, it may also be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
  • Information, signals can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
  • the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
  • the input and output information may be overwritten, updated, or appended.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (e.g., a comparison with a predetermined value).
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received over a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave, etc.), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • a radio resource may be indicated by an index.
  • the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • Base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)).
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)
  • cell refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem that provides communication services within that coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, or the moving object itself, etc.
  • the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station may include a device that does not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be interpreted as a mobile station (user terminal, the same applies below).
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the mobile station may be configured to have the functions of a base station.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be interpreted as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be interpreted as a side channel.
  • the mobile station in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of the mobile station.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: Subcarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a particular filtering operation performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing operation performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS Subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame structure a particular filtering operation performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing operation performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (e.g., Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a numerology-based unit of time.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit expressing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot when called a TTI, one or more TTIs (i.e., one or more slots or one or more minislots) may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on the numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE).
  • RE resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as Reference Signal (RS) or referred to as a pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, and the like.
  • Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and the like.
  • Determining” and “determining” may also include resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like, and the like.
  • judgment and “decision” can include regarding some action as having been “judged” or “decided.”
  • judgment (decision) can be interpreted as “assuming,” “expecting,” “considering,” etc.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • FIG. 12 shows an example of the configuration of a vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • a steering wheel also called a handle
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021 to 2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by a rotation speed sensor 2022, an air pressure signal of the front and rear wheels acquired by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal acquired by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal acquired by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal acquired by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing various types of information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various types of multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) map, autonomous vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and an AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 also transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 2028, which are provided on the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
  • the communication module 2013 transmits a current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 also transmits to an external device via wireless communication the following signals input to the electronic control unit 2010: a front wheel or rear wheel rotation speed signal acquired by a rotation speed sensor 2022, a front wheel or rear wheel air pressure signal acquired by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal acquired by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal acquired by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal acquired by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting an obstacle, a vehicle, a pedestrian, etc. acquired by an object detection sensor 2028.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on an information service unit 2012 provided in the vehicle.
  • the communication module 2013 also stores the various information received from the external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
  • the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2028, and the like provided in the vehicle 2001.
  • the terminal of the embodiment may be configured as a terminal shown in each of the following items.
  • (Section 1) a transmitter for repeatedly transmitting a physical channel to a base station over a plurality of slots; a control unit that sets a gap during the repeated transmission in which the repeated transmission is not performed; Equipped with The control unit performs synchronization update with the base station during the gap. Terminal.
  • (Section 2) The control unit periodically sets the gap.
  • the control unit determines, based on the synchronization update, a time domain window in which a signal including a demodulation reference signal is transmitted with a constant transmission power and a constant phase in a plurality of transmissions among the repeated transmissions.
  • a terminal according to claim 1 or 2. The control unit determines the time domain window based on the gap. The terminal according to claim 3. (Section 5) The transmission unit reports timing information related to the synchronization update to the base station. A terminal according to any one of claims 1 to 4. (Section 6) The transmission unit reports capability information related to the setting of the gap to the base station. A terminal according to any one of claims 1 to 5.

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Abstract

端末は、基地局に対して、複数のスロットにわたって物理チャネルの繰り返し送信を行う送信部と、前記繰り返し送信の間において、前記繰り返し送信を実行しないギャップを設定する制御部と、を備え、前記制御部は、前記ギャップにおいて、前記基地局との同期更新を実行する。

Description

端末
 本開示は、飛翔体を介して基地局と通信する端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる。)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolutionあるいは6Gと呼ばれる次世代の移動通信システムの仕様化も進めている。
 3GPPにおいて、非地上型ネットワーク(Non-Terrestrial Network、NTN)が議論されている。NTNは、衛星などの飛翔体を含むネットワークであり、端末(User Equipment、UE)は、飛翔体を介して基地局と通信することができる。
 NTNにおいて、伝搬遅延を補償するためのタイミングアドバンス(Timing Advance、TA)をどのように設定するかが規定されている(非特許文献1)。
 また、NTNにおいて、上りリンク(Uplink、UL)におけるチャネルの繰り返し送信が規定されている(非特許文献2)。ULにおけるチャネルは、例えば、物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel、PUSCH)、物理上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel、PUCCH)などの物理チャネルである。
3GPP TS 38.213 V17.3.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for control (Release 17), 3GPP, 2022年9月 3GPP TS 38.214 V17.3.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for control (Release 17), 3GPP, 2022年9月
 ところで、NTNにおいては、UEと基地局との通信を仲介する飛翔体が移動するので、定期的にTAを更新する必要がある。TAの更新には、UEが基地局と時間/周波数同期(以下、単に同期と呼ぶ。)する必要がある。しかしながら、上述した物理チャネルの繰り返し送信において、UEが基地局とどのように同期を維持するかという問題がある。
 そこで、本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、物理チャネルの繰り返し送信において基地局と同期を維持することのできる端末の提供を目的とする。
 開示の一態様は、基地局に対して、複数のスロットにわたって物理チャネルの繰り返し送信を行う送信部210と、前記繰り返し送信の間において、前記繰り返し送信を実行しないギャップを設定する制御部270と、を備え、前記制御部は、前記ギャップにおいて、前記基地局との同期更新を実行する、端末である。
図1は、無線通信システムの全体概略構成図である。 図2は、無線通信システムにおいて用いられる無線フレーム、サブフレーム、スロット、シンボルの構成例を示す図である。 図3は、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal、DMRS)バンドリングの例を示す図である。 図4は、時間領域窓(Time Domain Window、TDW)、特にnominal TDWの設定例を示す図である。 図5は、TDW、特にactual TDWの設定例を示す図である。 図6は、DMRSバンドリングに周波数ホッピング(Frequency Hopping、FH)を適用する例を示す図である。 図7は、端末の機能ブロック図である。 図8は、チャネルの繰り返し送信におけるギャップの設定例を示す図である。 図9は、チャネルの繰り返し送信におけるギャップの設定例を示す図である。 図10は、チャネルの繰り返し送信におけるギャップの設定例を示す図である。 図11は、基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図12は、車両の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの構成
 (1.1)概略構成
 図1に示す無線通信システム10は、5Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムである。一方で、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolutionあるいは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってもよい。
 無線通信システム10は、基地局100と、UE200とを含む。実施形態の無線通信システム10は、基地局100とUE200との通信を仲介する飛翔体150を含む。なお、無線通信システム10の具体的な構成、例えば基地局100、飛翔体150、UE200の数は、図1に示す例に限定されない。
 基地局100は、UE200との間で無線信号の送受信を行う無線基地局である。基地局100は、例えばgNBである。実施形態の基地局100は、飛翔体150を介して、UE200との間で無線信号の送受信を行う。
 飛翔体150は、GEO(Geostationary Earth Orbit)衛星、MEO(Middle Earth Orbit)衛星、LEO(Low Earth Orbit)衛星などの衛星である。また、飛翔体150は、飛行船、気球などに搭載される高高度基盤ステーション(High Altitude Platform Station、HAPS)であってもよい。飛翔体150は、基地局100とUE200との通信における中継局となる。
 UE200は、基地局100との間で無線信号の送受信を行う無線通信端末である。実施形態のUE200は、飛翔体150を介して、基地局100との間で無線信号の送受信を行う。
 無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してもよい。具体的には、次のような周波数レンジに対応してもよい。
 ・FR1:410MHz~7.125GHz
 ・FR2-1:24.25GHz~52.6GHz
 FR1においては、15、30または60kHzのサブキャリア間隔(Sub-Carrier Spacing、SCS)及び5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2-1においては、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい。)のSCS及び50~400MHzのBWが用いられてもよい。
 さらに、無線通信システム10は、FR2-1の周波数帯域よりも高い周波数帯域に対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、71GHzまでの周波数帯域に対応してもよい。このような高周波数帯域は、FR2-2と呼ばれてもよい。
 FR2-2の周波数帯域を用いる場合、位相雑音の増大を避けるために、より大きなSCSを有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)またはDiscrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 図2に示すように、1スロットは、14シンボルで構成される。SCSが大きく(広く)なるほど、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。一方で、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよく、例えば、28または56シンボルであってもよい。また、サブフレームあたりのスロット数は、SCSによって異なってもよい。
 (1.2)TA制御
 図1に戻り、実施形態の無線通信システム10に適用されるTAについて説明する。TAは、無線基地局100とUE200との通信における伝搬経路の変化に応じて、UE200の送信タイミングを制御する(前倒しする)仕組みである。以下では、UE200が関わるTAについて説明し、UE200が関わらないTA(図中のUser transparentに対応)については説明を割愛する。
 UE200が関わるTAは、例えば3GPP TS 38.211 V17.3.0において規定されるように、以下の式により算出される。
 TTA=(NTA+NTA,UE-specific+NTA,common+NTA,offset)×Tc
 TTA:Timing advance between downlink and uplink
 NTA:Timing advance between downlink and uplink
 NTA,UE-specific:UE-derived timing correction
 NTA,common:Network-controlled timing correction
 NTA,offset:A fixed offset used to calculate the timing advance
 Tc:Basic time unit for NR
 NTAは、閉ループのTAである。NTAは、物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel、PRACH)において0として定義される。NTAは、msg2/msgBのTA Command fieldと、媒体アクセス制御レイヤの制御要素(Medium Access Control Control Element、MAC CE)のTA commandとに基づいて更新される。
 NTA,UE-specificは、開ループのTAである。NTA,UE-specificは、サービスリンクにおける遅延を補償するための、UE200が自己評価するTAである。NTA,UE-specificは、UE200の位置情報と飛翔体150の軌道情報とに基づいて算出される。なお、UE200の位置情報は、例えば、図示しない衛星測位システムからの無線信号に基づいて取得されてもよい。
 NTA,commonは、開ループのTAである。NTA,commonは、基地局100(ネットワーク)により制御されるcommon TAである。基地局100が通知するcommon TA決定用のパラメータに基づいて、UE200において決定される。
 なお、NTA,commonを規定する参照点(Reference Point、RP)は、フィーダーリンクのどこに設定されてもよい。すなわち、RPは、基地局100に設定されてもよいし、飛翔体150に設定されてもよいし、図1に示すように、基地局100と飛翔体150との間に設定されてもよい。RPが基地局100に設定される場合、基地局100の負担が減るというメリットがある。RPが飛翔体150に設定される場合、NTA,commonが0となり、UE200の負担が減るというメリットがある。
 (1.3)DMRSバンドリング
 実施形態の無線通信システム10に適用されるDMRSバンドリングについて説明する。DMRSバンドリングは、UE200からみると、従来は繰り返し送信のうちの各送信でpower consistency及びphase continuityを維持してDMRSを送信していたところ、繰り返し送信のうちの複数の送信においてpower consistency及びphase continuityを維持してDMRSを送信する技術である。
 一方で、DMRSバンドリングは、基地局100からみると、従来は繰り返し送信のうちの送信毎のDMRSに基づいてチャネル推定を行っていたところ、繰り返し送信のうちの複数の送信におけるDMRSに基づいてチャネル推定を行う技術である。この点から、DMRSバンドリングは、ジョイントチャネル推定と呼ばれてもよい。DMRSバンドリングにより、チャネル推定の精度を向上させることができる。
 また、実施形態のDMRSバンドリングは、UE200によるチャネルの繰り返し送信を前提としている。チャネルの繰り返し送信は、複数のスロットにわたって、各スロットにおいて1回または複数回、同じチャネルを送信するというものである。
 基地局100およびUE200は、上述のDMRSバンドリングについて、チャネルの送信に係るpower consistency及びphase continuityを維持する時間区間の共通理解を持つ必要がある。そのため、図3に示すように、UE200は、power consistency及びphase continuityを維持することのできる期間としてactual TDWを設定(決定)し、当該actual TDWにおいてpower consistency及びphase continuityを維持してチャネルの繰り返し送信を行う。
 actual TDWは、イベントに基づいて設定される。イベントの発生は、power consistency及びphase continuityの維持を困難にするためである。イベントは、例えば、FH(第1ホップと第2ホップとの境界)、TA(受信したTA commandに基づくTA値の変更)、unpaired spectrumの下りリンク(Downlink、DL)スロットまたはDL受信またはDLモニタリング、送信チャネルの破棄である。
 イベントは、動的イベントと準静的イベントとに区分されてもよい。動的イベントは、MAC CEまたは下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)によりトリガされるイベントである。ただし、FHと、multi-TRP(Transmission and Repetition Point)動作(例えば、TA adjustment)向けのULビームスイッチングとは、例外である。準静的イベントは、FH、multi-TRP(Transmission and Repetition Point)動作向けのULビームスイッチング、無線リソース制御レイヤ(Radio Resource Control、RRC)パラメータによりトリガされるイベント(例えば、tdd-UL-DL-ConfigurationCommon/Dedicatedにより設定されるDLスロット)である。
 また、actual TDWは、nominal TDWに基づいて設定される。具体的には、actual TDWは、nominal TDWとして設定される期間において設定される。以下、nominal TDWの設定について、図4を参照しつつ説明する。なお、図4及び図5において、U slotはULスロットを意味し、D slotはDLスロットを意味する。
 (nominal TDWの開始)
 最初のnominal TDWは、最初に送信されるチャネル(図中のPUSCHに対応)のための最初のスロットから開始される(図中の矢印Aに対応)。なお、「チャネル」は繰り返し送信を意味してもよい。他のnominal TDWは、AvailableSlotCountingが有効である場合、前のnominal TDWにおいて最後に送信されるチャネルの最後のスロットの後において、最初に送信されるチャネルの最初のスロットから開始される(図中の上段の矢印Bに対応)。また、AvailableSlotCountingが無効である場合、前のnominal TDWにおける最後のスロットの次のスロットから開始される(図中の下段の矢印Bに対応)。
 (nominal TDWの期間)
 最後のnominal TDW以外のnominal TDWの期間は、PUSCH-TimeDomainWindowLengthが設定される場合、これに従う(図中のNominal TDW#1に対応)。ただし、PUSCH-TimeDomainWindowLengthが設定されない場合、チャネルの繰り返し送信の長さと、UE200の能力情報(maxDMRS-BundlingDuration)により設定される長さとのうち、短い方の長さに従う。一方で、最後のnominal TDWの期間は、最後に送信されるチャネルで打ち切られる(図中のNominal TDW#2に対応)。
 (最後のnominal TDWの終了)
 最後のnominal TDWは、繰り返し送信のうちの最後の送信スロットで終了する。
 続いて、actual TDWの設定について、図5を参照しつつ説明する。
 (actual TDWの開始)
 actual TDWは、nominal TDWにおいて最初に送信されるチャネル(図中のPUSCHに対応)のための最初のシンボルから開始される(図中の矢印Dに対応)。また、actual TDWは、準静的イベント(例えば、図6に示すFH)の後において送信される繰り返し送信の最初のシンボルから開始される(図中の矢印Eに対応)。また、actual TDWは、PUSCH-Window-Restartが有効である場合、動的イベント(図中のApply TA commandに対応)の後において送信される繰り返し送信の最初のシンボルから開始される(図中の矢印Fに対応)。
 (actual TDWの終了)
 actual TDWは、nominal TDWにおいて繰り返し送信のうちの最後のシンボルで終了する(図中の矢印Gに対応)。また、actual TDWは、イベントの前の送信の最後のシンボルで終了する(図中の矢印Hに対応)。
 DMRSバンドリングにFHを適用する場合について、図6を参照しつつ説明する。DMRSバンドリングにFHを適用することにより、チャネル推定精度の向上と周波数ダイバーシティとのコンビネーションゲインを得ることができる。
 従来のFHにおいては、スロットごとに周波数を入れ替えるところ、実施形態のFHにおいては、複数のスロットごとに周波数を入れ替える。これにより、複数のスロットにわたる繰り返し送信に対応することができるので、DMRSバンドリングにFHを適用することができる。
 実施形態のFHにおけるFHインターバル(周波数を入れ替えるスロット数)は、RRCにより設定される。FHインターバルが設定されない場合、デフォルトの長さとして、nominal TDWの長さが採用されてもよい。
 実施形態のFHにおけるFHパターンは、繰り返し送信されるチャネルがPUSCHである場合、physicalスロットインデックスにより決定される(図6の上図に対応)。一方で、FHパターンは、繰り返し送信されるチャネルがPUCCHである場合、relativeスロットインデックスにより決定される(図6の下図に対応)。
 (2)端末の構成
 図7に示すように、UE200は、無線信号送受信部210と、アンプ部220と、変復調部230と、制御信号・参照信号処理部240と、符号化/復号部250と、データ送受信部260と、制御部270とを備える。
 無線信号送受信部210は、基地局100との間で無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、無線信号を送信する送信部と、無線信号を受信する受信部と、を構成してもよい。
 実施形態の無線信号送受信部210は、飛翔体150を介して、基地局100との間で無線信号を送受信する。
 実施形態の無線信号送受信部210は、基地局100に対して、チャネルの繰り返し送信を行う。チャネルの繰り返し送信は、複数のスロットにわたって、各スロットにおいて同じチャネルを送信するというものである。繰り返し送信されるチャネルは、例えば、PUSCHまたはPUCCHなどの物理チャネルである。
 実施形態の無線信号送受信部210は、基地局100に対して、後述するタイミング情報または能力情報を報告してもよい(図1参照)。
 アンプ部220は、PA(Power Amplifier)/LNA(Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された無線信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力された無線信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(基地局100または他の基地局)ごとに、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、ULだけでなく、DLにも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号・参照信号及びその他の無線信号に関する処理を実行する。
 実施形態の制御信号・参照信号処理部240は、上述したチャネルの繰り返し送信が行われる複数のスロットにおいて、繰り返し送信の間において、時間および/または周波数の同期を更新してもよい。例えば、同期の更新のために、チャネルの繰り返し送信を実行しない(例えば中止する)時間ギャップが設定されてもよい。すなわち、制御信号・参照信号処理部240は、この時間ギャップにおいて、時間および/または周波数の同期を更新してもよい。例えば、同期の更新前(例えば時間ギャップの前)の繰り返し送信と、同期の更新後の繰り返し送信とで、適用するTA値が異なっていてもよいなお、時間ギャップは送信ギャップ(Transmission Gap、TG)と呼ばれてもよいし、間隔(interval)、スペーシング(spacing)などと呼ばれてもよい。具体的なTGの設定について、以下に説明する。なお、TGの長さは基地局100によって設定されてもよく、仕様に定義されていてもよい。また、「同期を実行する」は「同期を更新する」ことを意味してもよく、更新前後で、同期に係るパラメータについて異なる値が適用されてもよい。
 まず、繰り返し送信のうち、TGにおいて実行されない送信が、どのように破棄されてもよいかを説明する。なお、チャネルの繰り返し送信のうち、何れか二つの繰り返し送信の間に時間ギャップがTGの設定にかかわらず存在し、TG全体が当該時間ギャップ収まる場合、繰り返し送信されるチャネルは破棄されない。
 1つのパターンとしては、図8のAlt 1に示すように、繰り返し送信のうち、TGに重複する送信は、すべて破棄されることが考えられる。TGに重複する1つの送信が破棄されているが、例えば2つの送信がTGに重複する場合には、2つの送信が破棄される。また、1つの送信の一部がTGに重複する場合には、1つの送信が破棄される。
 別のパターンとしては、図8のAlt 2に示すように、繰り返し送信のうち、TGに重複する送信は、TGに重複する部分だけが破棄されることが考えられる。すなわち、TGに重複しない残りの部分は、送信される。
 なお、いずれのパターンにおいても、破棄される送信は、繰り返し送信の実行回数としてカウントされてもよいし、カウントされなくてもよい。
 次に、TGの開始が何に基づいて、またどのように決定されてもよいかを説明する。
 第1に、上位レイヤパラメータに基づいて決定されてもよい。これは、例えば、Dynamic Grant(DG)、Type 2 Configured Grant(CG)、Type 1 CGに適用されてもよい。この場合、図9の1c-1aに示すように、チャネルの繰り返し送信のスケジューリングに拘わらず、周期が設定され、TGは、この周期の間に設定されてもよい。すなわち、TGは、周期的に設定されてもよい。一方で、図9の1c-1bに示すように、チャネルの繰り返し送信の開始から(図中のFrom the beginning of repetitionsに対応)開始する時間窓(Time Window、TW)が設定され、TGは、TWの間に設定されてもよい。なお、TGのスロットは、次のTWに対してカウントされてもよいし、カウントされなくてもよい。
 第2に、動的な指示に基づいて決定されてもよい。これは、例えば、DG、Type 2 CGに適用されてもよい。この場合、図9の1c-2に示すように、TWが指示され、TGは、TWの間に設定されてもよい。なお、TGのスロットは、次のTWに対してカウントされてもよいし、カウントされなくてもよい。
 第3に、上述したnominal/actual TDWに基づいて決定されてもよい。この場合、図10に示すように、TGは、nominal/actual TDWが終了した直後に設定されてもよい。なお、TGのスロットは、次のnominal/actual TDWに対してカウントされてもよいし、カウントされなくてもよい。
 また、TGがnominal/actual TDWに基づいて決定される仕組みは、最後のTGのスロットの直後のnominal/actual TDWと、次のnominal/actual TDWとを合わせた長さの値が、特定の値(例えば、設定されたパラメータ)よりも大きい場合にのみ適用されてもよい。
 第4に、飛翔体150に関連するパラメータに基づいて決定されてもよい。飛翔体150に関連するパラメータは、例えば、位置、速度、種別(GEO衛星、MEO衛星、LEO衛星など)、高度、軌道情報である。例えば、速度が大きい場合、TGを設定する頻度を上げてもよい。なお、飛翔体150に関連するパラメータとTGとの関連性は、基地局100によって設定されてもよいし、規格によって定義されてもよい。
 第5に、common TAパラメータ及び軌道情報の有効期間(すなわち、ntn-UlSyncValidityDuration)の満了に基づいて決定されてもよい。
 第6に、タイミング情報に基づいて決定されてもよい。タイミング情報は、TGを設定するタイミングを示す。
 タイミング情報は、UE200により、RRCシグナリング/MAC CE/DCIを介して、基地局100に対して報告されてもよい。なお、基地局100は、タイミング情報により示されるタイミングを承認したことを、UE200に対して通知してもよい。
 タイミング情報により示されるタイミングは、同期更新が行われる時であってもよいし、衛星測位システムの情報及び/またはcommon TAパラメータ及び/または軌道情報が再取得される時であってもよいし、common TA及び/またはUE-specific TAが更新される時であってもよい。なお、当該タイミングは、TA値の変化量がCP(Cyclic Prefix)長を超えない条件下において、TDWを最大化するように決定されてもよい。
 タイミング情報は、スロットインデックス、無線フレーム番号(System Frame Number、SFN)、タイミング情報により示されるタイミングからオフセットされたスロット、周期、最後の要求タイミングなどにより示されてもよい。
 タイミング情報は、TA値を含んでもよい。また、タイミング情報により示されるタイミングは、1つに限らず、2つ以上であってもよい。なお、「タイミング情報」は「適用可能なTDWの最大長」に置き換えられてもよく、あるいはこれを含んでもよい。
 実施形態の制御信号・参照信号処理部240は、繰り返し送信されるチャネルにおいて、時間および/または周波数の同期の更新に基づいて、DMRSバンドリングに係るnominal/actual TDWを決定してもよい。時間および/または周波数の同期の更新は、上述のTGにおいて行われてもよく、TGの設定がない場合に行われてもよい。nominal/actual TDWは、上述したように、イベントに基づいて決定される。すなわち、イベントはpower consistency及びphase continuityの維持が終了するタイミングであり、nominal/actual TDWの終了タイミングであってもよい。ここで、イベントの例を以下に示す。
 ・TG
 ・common TA及び/またはUE-specific TAの更新に対するULタイミング調整(なお、TA値の変化量がCP長を超えないタイミングで実行されてもよい。)
 ・UL周波数調整(UL周波数事前補償)
 ・common TAパラメータ及び軌道情報の有効期間(すなわち、ntn-UlSyncValidityDuration)の満了
 ・基地局100により指示されるタイミング
 ・UE200により報告される(及び/または基地局100により承認される)タイミング
 ・TA値の変化量がCP長を超えない条件下の最大のTDW長が終了するタイミング
 なお、TGのスロットは、前/次のnominal/actual TDWに対してカウントされてもよいし、カウントされなくてもよい。
 UE200は、基地局100に対して、TGの設定に係る能力情報を報告してもよい。ここで、TGの設定に係る能力情報及びその報告の例を以下に示す。
 ・NTNにおけるTG関連能力情報とDMRSバンドリング能力情報とは、一緒に報告される
 ・NTNにおけるTG関連能力情報とDMRSバンドリング能力情報とは、別々に報告される
 ・TG関連能力情報は、期間及び/または周期の能力情報を含む
 ・NTNにおけるDMRSバンドリング能力情報は、TW及び/またはNTN-specificイベントの能力情報を含む
 符号化/復号部250は、所定の通信先(基地局100または他の基地局)ごとに、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、基地局100との間でProtocol Data Unit(PDU)/Service Data Unit(SDU)などのデータを送受信する。データ送受信部260は、データを送信する送信部と、データを受信する受信部と、を構成してもよい。
 具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ、無線リンク制御レイヤ、パケット・データ・コンバージェンス・プロトコルレイヤなど)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。すなわち、請求項の制御部の機能は、実施形態の制御信号・参照信号処理部240など、UE200を構成する各機能ブロックにより実現されていると言える。
 (3)無線通信システムの動作
 無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、ギャップの設定動作と、TDWの設定動作について説明する。
 (3.1)課題
 (3.1.1)課題1
 NTNなど、物理チャネルの繰り返し送信が行われる場合において、UEが基地局とどのように同期するかという問題がある。
 (3.1.2)課題2
 NTNなど、物理チャネルの繰り返し送信が行われる場合において、UEがどのようにDMRSバンドリングを適用するかという問題がある。
 (3.2)動作例
 (3.2.1)動作例1
 無線信号送受信部210は、複数のスロットにわたって物理チャネルの繰り返し送信を行う。制御信号・参照信号処理部240は、物理チャネルが繰り返し送信される複数のスロットにおいて、物理チャネルの繰り返し送信を実行しない(例えば中止する)TGを設定する。これにより、TGにおいて、物理チャネルの繰り返し送信が行われない。代わりに、制御信号・参照信号処理部240は、TGにおいて、基地局100との同期を更新する。
 (3.2.2)動作例2
 ここで、上述した動作例1において、制御信号・参照信号処理部240は、図9の1c-1に示すように、周期的にTGを設定してもよい。
 (3.2.3)動作例3
 ここで、上述した動作例1において、制御信号・参照信号処理部240は、繰り返し送信のうちの複数の送信においてDMRSを送信してもよい。さらに、制御信号・参照信号処理部240は、繰り返し送信のうちの複数の送信において送信電力を一定にし、および位相を維持してDMRSを含む信号を送信する(DMRSバンドリングを実行する)TDWを、同期更新に基づいて決定してもよい。
 (3.2.4)動作例4
 ここで、上述した動作例3において、制御信号・参照信号処理部240は、TGに基づいてTDWを設定してもよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態のUE200は、物理チャネルの繰り返し送信の途中であっても、基地局100と同期することができる。すなわち、UE200は、TGの前後で異なるTAを適用することができる。
 上述した実施形態のUE200は、繰り返し送信のうちの複数の送信において送信電力を一定にし、および位相を維持してDMRSを含む信号を送信する(DMRSバンドリングを実行する)TDWを、同期更新に基づいて決定することができる。これにより、物理チャネルの繰り返し送信の途中で同期更新を行う場合であっても、DMRSバンドリングを適用することができる。
 上述した実施形態のUE200は、基地局100に対して、同期更新に係るタイミング情報を報告することができる。これにより、基地局100は、UE200が同期するタイミングを考慮しつつ、TGの設定及び/またはDMRSバンドリングの設定に係る適切なパラメータを、UE200に提供することができる。
 上述した実施形態のUE200は、基地局100に対して、TGの設定に係る能力情報を報告することができる。これにより、基地局100は、対応するUE200にのみ、TGの設定及び/またはDMRSバンドリングの設定を行うことができる。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 上述した開示において、実施形態のUE200は、NTNに適用されることを想定したが、これに限られない。NTNに限らずTN(Terrestrial Network)に適用されてもよい。
 上述した開示において、TG、nominal/actual TDW、TWの設定は、UE200により行われることを想定したが、これに限られない。基地局100により行われてもよいし、UE200と基地局100とが協調して行われてもよい。
 上述した開示において、物理チャネルはPUSCHまたはPUCCHであることを想定したが、これに限られない。DLにおける物理チャネルであってもよいし、そもそも物理チャネルでないチャネルであってもよい。
 上述した開示におけるNTNは、空対地(Air To Ground、ATG)局を含むネットワークであってもよい。
 上述した開示における「TGのスロット」は、「TGのシンボル」または「TGの期間」に読み替えられてもよい。
 上述した動作例は、矛盾が生じない限り、組み合わせて複合的に適用されてもよい。
 上述した開示において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 上述した実施形態の説明に用いた機能ブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼ばれる。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述した基地局100及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図11に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロックは、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
 サブフレームはさらに時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 図12は、車両2001の構成例を示す。図12に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
 操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能または自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 <付記>
 実施形態の端末は、下記の各項に示す端末として構成されてもよい。
(第1項)
 基地局に対して、複数のスロットにわたって物理チャネルの繰り返し送信を行う送信部と、
 前記繰り返し送信の間において、前記繰り返し送信を実行しないギャップを設定する制御部と、
 を備え、
 前記制御部は、前記ギャップにおいて、前記基地局との同期更新を実行する、
 端末。
(第2項)
 前記制御部は、周期的に前記ギャップを設定する、
 請求項1に記載の端末。
(第3項)
 前記制御部は、前記繰り返し送信のうちの複数の送信において、送信電力を一定にし、および位相を維持して復調用参照信号を含む信号を送信する時間領域窓を、前記同期更新に基づいて決定する、
 請求項1または2に記載の端末。
(第4項)
 前記制御部は、前記ギャップに基づいて前記時間領域窓を決定する、
 請求項3に記載の端末。
(第5項)
 前記送信部は、前記基地局に対して、前記同期更新に係るタイミング情報を報告する、
 請求項1乃至4のいずれかに記載の端末。
(第6項)
 前記送信部は、前記基地局に対して、前記ギャップの設定に係る能力情報を報告する、
 請求項1乃至5のいずれかに記載の端末。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 100 基地局
 150 飛翔体
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検出センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM、RAM)
 2033 通信ポート

Claims (6)

  1.  基地局に対して、複数のスロットにわたって物理チャネルの繰り返し送信を行う送信部と、
     前記繰り返し送信の間において、前記繰り返し送信を実行しないギャップを設定する制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記ギャップにおいて、前記基地局との同期更新を実行する、
     端末。
  2.  前記制御部は、周期的に前記ギャップを設定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記繰り返し送信のうちの複数の送信において、送信電力を一定にし、および位相を維持して復調用参照信号を含む信号を送信する時間領域窓を、前期同期更新に基づいて決定する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記ギャップに基づいて前記時間領域窓を決定する、
     請求項3に記載の端末。
  5.  前記送信部は、前記基地局に対して、前記同期更新に係るタイミング情報を報告する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  前記送信部は、前記基地局に対して、前記ギャップの設定に係る能力情報を報告する、
     請求項1に記載の端末。
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Non-Patent Citations (3)

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Title
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MODERATOR (MEDIATEK): "Feature lead summary #2 of AI 9.12.3 on improved GNSS operations", 3GPP DRAFT; R1-2205553, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 21 May 2022 (2022-05-21), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052192176 *

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