WO2024069906A1 - 端末、基地局、及び通信方法 - Google Patents

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WO2024069906A1
WO2024069906A1 PCT/JP2022/036611 JP2022036611W WO2024069906A1 WO 2024069906 A1 WO2024069906 A1 WO 2024069906A1 JP 2022036611 W JP2022036611 W JP 2022036611W WO 2024069906 A1 WO2024069906 A1 WO 2024069906A1
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WO
WIPO (PCT)
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wus
terminal
base station
information
cell
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/036611
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大樹 武田
拓真 中村
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2022/036611 priority Critical patent/WO2024069906A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, and a communication method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 For NR (New Radio) (also known as “5G”), the successor system to LTE (Long Term Evolution), technologies are being considered that meet the requirements of a large-capacity system, high data transmission speed, low latency, simultaneous connection of many terminals, low cost, and low power consumption (for example, Non-Patent Document 1).
  • WURs Wike up receivers
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and aims to provide technology that enables a terminal capable of operating in a low-power state to properly receive a specific signal.
  • a control unit detects that a candidate position to which a specific signal may be transmitted is muted; a receiver for monitoring said particular signal at said candidate location in a low power state.
  • the disclosed technology provides a technology that enables a terminal capable of operating in a low-power state to properly receive a specific signal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing an operation of monitoring a PO.
  • FIG. 13 is a diagram showing an operation when the PO is not monitored.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of operation when using WUR.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a sequence.
  • FIG. 1 is a diagram showing arrangement pattern 1.
  • FIG. 13 is a diagram showing arrangement pattern 2.
  • FIG. 13 is a diagram showing arrangement pattern 3.
  • a diagram showing an example of when Reserved Resources can be used.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of support information.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a sequence.
  • FIG. 13 is a diagram showing examples of candidate positions.
  • FIG. 13 is a diagram showing examples of candidate positions.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station 10.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a terminal 20.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration example in which the WUR is explicitly shown.
  • 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station 10 or a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a vehicle.
  • existing technologies are used as appropriate.
  • the existing technologies are, for example, existing LTE or existing NR, but are not limited to existing LTE and NR.
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (e.g., Flexible Duplex, etc.).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • another method e.g., Flexible Duplex, etc.
  • "configuring" wireless parameters etc. may mean that a predetermined value is pre-configured, or that wireless parameters notified from the base station 10 or the terminal 20 are set.
  • the explanation of the operation of the terminal 20 in the example of the configuration in Figures 1 and 2 is based mainly on the assumption that the operation is performed by the main circuit (referred to as the Main Circuit) described below.
  • the Main Circuit may also be referred to as the Main Radio.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example (1) of a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be multiple of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of a wireless signal are defined in the time domain and the frequency domain, and the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20.
  • the synchronization signal is, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is, for example, transmitted by NR-PBCH and is also called broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block).
  • the SSB may be called a synchronization signal or a synchronization signal block.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 in DL (Downlink) and receives a control signal or data from the terminal 20 in UL (Uplink).
  • Both the base station 10 and the terminal 20 are capable of transmitting and receiving signals by performing beamforming.
  • both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL.
  • both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) using CA (Carrier Aggregation).
  • the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • CA Carrier Aggregation
  • the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, an IoT terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 in DL and transmits control signals or data to the base station 10 in UL, thereby utilizing various communication services provided by the wireless communication system. The terminal 20 also receives various reference signals transmitted from the base station 10, and performs measurement of the propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
  • a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, an IoT terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • M2M Machine-to-Machine
  • the terminal 20 is capable of performing carrier aggregation, which bundles multiple cells (multiple CCs (Component Carriers)) together to communicate with the base station 10.
  • carrier aggregation one PCell (Primary cell) and one or more SCells (Secondary cells) are used.
  • a PUCCH-SCell having a PUCCH may also be used.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example (2) of a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows an example of the configuration of a wireless communication system when DC (Dual connectivity) is implemented.
  • a base station 10A serving as an MN (Master Node) and a base station 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • Base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
  • Terminal 20 can communicate with both base station 10A and base station 10B.
  • the cell group provided by base station 10A which is an MN
  • the MCG Master Cell Group
  • the cell group provided by base station 10B which is an SN
  • the SCG Secondary Cell Group
  • the MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • the SCG is composed of one PSCell (Primary SCG Cell) and one or more SCells.
  • processing operations in this embodiment may be executed in the system configuration shown in FIG. 1, in the system configuration shown in FIG. 2, or in other system configurations.
  • "/” means “or” unless otherwise specified or unless it is clear from the context that it has a different meaning.
  • the existing terminal 20 needs to wake up once for each Paging cycle (or DRX cycle), which is the main cause of power consumption of the terminal 20 during periods when there is no signaling/data traffic. This operation is shown in FIG.
  • the terminal 20 is assumed to be equipped with a simple receiver with low power consumption (e.g., a passive receiver) in addition to the Main Circuit for normal data transmission and reception.
  • this simple receiver is called a WUR (Wake up receiver).
  • the terminal 20 of this embodiment is equipped with a Main Circuit and a WUR.
  • the WUR may also be called a wake-up receiver, a low-power receiver, a passive receiver, etc.
  • the WUR may also be called a receiving unit.
  • the WUR may receive existing signals, or may receive a signal dedicated to the WUR (hereafter referred to as a WUS (Wake up Signal)).
  • This WUS may be called an LP-WUS (Low Power WUS) or an R-18 WUS.
  • the WUS mentioned below is assumed to be a new WUS that is different from conventional WUS.
  • WUS when “WUS” is written, it may be replaced with LP-WUS or R-18 WUS.
  • R-18 WUS the WUS may be written as "R-18 WUS”. Note that the application of the technology according to the present invention is not limited to the R-18 WUS. The technology according to the present invention may be applied to conventional WUS.
  • the terminal 20 can expect to achieve significant power consumption reductions by keeping the Main Circuit OFF (which may be called sleep mode) while monitoring the presence or absence of data via WUS. For example, as shown in FIG. 5, the terminal 20 turns OFF the Main Circuit (Main radio) during periods when there is no signaling or data traffic (specifically, periods when WUS is not detected), and when it detects WUS via WUR, turns ON the Main Circuit and performs subsequent operations (e.g., PO monitoring, RACH processing).
  • Main Circuit Main Radio
  • Regarding Rel-18 WUS signal design It is expected that the signal design of Rel-18 WUS will be changed from the conventional WUS orthogonal sequence-based design. In order to reduce the impact on the specifications, it is desirable to use a design that conforms to the existing design. On the other hand, it is expected that a simple modulation method such as On-Off keying (OOk) will be used in the signal design of Rel-18 WUS, referring to wireless standards for IoT such as 802.11ba.
  • OOk On-Off keying
  • a terminal 20 in IDLE mode typically performs the following functions: (1) waiting for/receiving paging at a paging occasion (PO), and (2) measuring cell quality.
  • the terminal 20 equipped with the WUR used in this embodiment can achieve further reduction in power consumption by not implementing (1) or (2), or by not implementing either (1) or (2), in IDLE mode or deep sleep mode.
  • a terminal 20 equipped with a WUR does not perform (1) but instead monitors a WUS.
  • the terminal 20 monitors a WUS and performs monitoring at a PO only when it detects a WUS.
  • adjacent cell interference refers to interference with WUS reception from cells adjacent to the cell in which the WUS is transmitted.
  • adjacent cell interference there is also a possibility that the suppression of interference from signals other than WUS in the own cell may be insufficient.
  • a simple series (e.g. OOK, etc.) is adopted as the WUS, and a technique for avoiding interference with WUS reception in a situation where the terminal 20 is equipped with a low-power consumption WUR is described.
  • the above-mentioned issues are not limited to terminals equipped with a WUR, but can occur in all terminals that can operate in a low-power state (a state in which only some functions are operating, such as a sleep state). Furthermore, the technology related to the embodiments described below is not limited to terminals equipped with a WUR, but can be applied to all terminals that can operate in a low-power state.
  • the terminal 20 transmits capability information (capability) to the base station 10.
  • This capability information is, for example, capability information indicating whether the terminal 20 supports the functions described in the first embodiment/second embodiment.
  • the base station 10 receives this capability information. For example, the base station 10 determines that the terminal 20 is capable of implementing the first embodiment/second embodiment based on the capability information received from the terminal 20.
  • the base station 10 sets/notifies the terminal 20 of setting information.
  • This setting information is, for example, information on the resources (time/frequency position) from which the WUS is transmitted.
  • This setting information may be the support information described in the first and second embodiments.
  • the base station 10 transmits a WUS, and in S103, the terminal 20 monitors the WUS based on the configuration information received in S102. If the resources for monitoring the WUS can be determined based on the specifications, etc., the configuration information may not be used.
  • the method of setting/notifying the information may be any one of SIB, RRC, MAC CE, and DCI, or any combination of two or more of these.
  • the base station 10 may set/notify a plurality of pieces of information to the terminal 20 by SIB or RRC, and activate one of the pieces of information by MAC CE or DCI.
  • the terminal 20 uses the activated information.
  • steps S101 and S102 are performed, for example, when the terminal 20 is in the Connected mode.
  • S103 is performed when the terminal 20 is in the IDLE mode or Deep sleep mode (i.e., a low-power state).
  • sequence in FIG. 6 is an example. It is also possible not to transmit capability information in S101, and not to set/notify configuration information in S102.
  • the first and second embodiments are described below.
  • the technology of the first and second embodiments may be implemented in combination, or the technology of the first and second embodiments may be implemented independently.
  • the base station 10 in each cell transmits a WUS at a time/frequency position specific to the cell.
  • a unique WUS transmission position (time/frequency position) may be specified/set for each cell ID, and WUS may be transmitted between cells with the time/frequency positions shifted from one another.
  • the WUS transmission position (which may also be called the placement position) is defined, for example, in the specifications as the relationship between the information element and the WUS transmission position.
  • the base station 10 of each cell determines the WUS transmission position of its own cell according to the definition, and transmits the WUS from that position.
  • the terminal 20 determines the WUS placement position (reception position as seen from the terminal 20) in the serving cell according to the definition, and monitors the WUS from that position.
  • the terminal 20 may also determine the WUS placement position (reception position as seen from the terminal 20) based on configuration information (for example, support information described below).
  • the above decision operation in the terminal 20 may be performed by the WUR or by the Main Circuit (its control unit).
  • the WUR may include a receiving function and a control unit that makes the above decision.
  • the information element that provides the unique WUS transmission position is, for example, any one of the following, or a combination of any two or more of the following: a cell ID, information unique to the terminal (UE ID), and an ID of a group to which multiple terminals belong.
  • the WUS transmission position (transmission resource) may be set/notified from the base station 10 to the terminal 20.
  • This setting/notification information may be included in the support information in embodiment 1-2 described later.
  • arrangement pattern 1 shown in Figure 7 the time position of the WUS transmission position is the same between cells, but the frequency position is different between cells.
  • the frequency position of the WUS transmission position is the same between cells, but the time position is different between cells.
  • the time position of the WUS transmission position is different between cells, and the frequency position is also different.
  • the time-frequency positions (time-frequency resources) of the WUS differ between cells in the deployment pattern.
  • a terminal 20 present in a certain cell can receive its own cell's WUS without interference from WUS from other cells.
  • embodiments 1-1 to 1-3 are described as more detailed examples. Each of embodiments 1-1 to 1-3 is assumed to be implemented in combination with the basic example described above. However, it is not limited to being implemented in combination with the basic example, and each of embodiments 1-1 to 1-3 may be implemented alone. Also, any two or all of embodiments 1-1 to 1-3 may be implemented in combination.
  • the WUS is arranged in a time/frequency region that is not expected to be used by the terminal 20 for purposes other than the WUS.
  • the base station 10 transmits the WUS at a time/frequency position in a time/frequency region that is not expected to be used by the terminal 20 for purposes other than the WUS.
  • the WUS may be placed in an area that is unavailable due to 5G resource reservation.
  • the WUS may also be placed in an area where frequency multiplexing is prohibited under existing regulations (specifications) (e.g., blank areas on both ends of a PSS, etc.).
  • the placement position of the WUS in embodiment 1-1 may be defined in the specifications as the relationship between the information element and the WUS transmission position, as explained in the basic example, or may be set/notified to the terminal 20 by the base station 10.
  • FIG. 10 shows an example of the WUS placement position in embodiment 1-1.
  • "Reserved resource” is shown as a time/frequency region that is not expected to be used by terminal 20, and within that, WUS is placed at a different position for each cell.
  • Embodiment 1-1 allows for less impact on other communications and allows for effective use of resources.
  • the base station 10 sets/notifies the terminal 20 of a list of information related to the WUS of the own cell and the neighboring cell.
  • the setting/notification here is performed, for example, in S102 shown in FIG. 6.
  • the terminal 20 can perform an operation to suppress interference of WUS from other cells that interferes with the WUS transmitted in the serving cell.
  • the information set/notified from the base station 10 to the terminal 20 in embodiment 1-2 may be called support information.
  • the information (list) about WUS transmitted from the base station 10 to the terminal 20 may be, for example, any one, any more, or all of the following (1) to (8). In the case of "any more than one," the number may be any of 2, 3, 4, 5, 6, or 7. Also, in any of (1) to (8), only a portion of the information (e.g., WUS information for a specific cell) may be set/notified.
  • Figure 11 shows an example of the start time offset, start frequency offset, period, and number of WUS per period in the support information set/notified from the base station 10 to the terminal 20. Note that, although Figure 11 shows the start time offset, start frequency offset, period, and number of WUS per period as information common to multiple cells, this is an example. For example, each WUS shown in Figure 11 may be a WUS for only one cell (for example, a cell with cell ID #1).
  • the information set/notified from the base station 10 to the terminal 20 does not have to be in list format.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of information on the operation configuration shared by multiple cells.
  • the information is, for example, a specific pattern and its parameters when several decision patterns are defined for the time-frequency arrangement of the WUS.
  • the terminal 20 that received the support information in S102 may receive the WUS of the neighboring cell based on the support information in S103 and measure the quality of the WUS, such as its strength. Based on the measurement results, the terminal 20 may determine the time and frequency position for monitoring the WUS in the serving cell (e.g., monitor the time and frequency position where the WUS of the neighboring cell is not transmitted).
  • the terminal 20 may make the determinations in embodiments 1-3 described below based on the above measurement results.
  • the terminal 20 switches between an operation of monitoring Rel-18 WUS and an existing operation.
  • Operaation of monitoring Rel-18 WUS refers to the WUS monitoring operation described in the first and second embodiments.
  • Existing operation refers to an operation of monitoring a conventional WUS, an operation of monitoring paging, etc.
  • the terminal 20 determines whether to monitor the Rel-18 WUS or to roll back to the existing operation. For example, the terminal 20 basically monitors the Rel-18 WUS when in IDLE mode or deep sleep mode, but if it determines that the Rel-18 WUS is not configured when in the connected state before transitioning to IDLE mode or deep sleep mode, it executes the existing operation without monitoring the Rel-18 WUS after transitioning to IDLE mode or deep sleep mode.
  • examples 1 to 3 are explained as more specific examples.
  • Example 1 will be described with reference to the sequence diagram of Fig. 12. As a premise of this sequence, it is assumed that a rollback determination criterion (condition) is set in the terminal 20. A Rel-18 WUS is transmitted from the base station 10 (S201).
  • the terminal 20 measures the quality of the Rel-18 WUS, such as "reception strength/SNR.” This measurement is performed before transitioning to IDLE mode or deep sleep mode. However, this is not limited to this, and this measurement may also be performed after transitioning to IDLE mode or deep sleep mode.
  • the terminal 20 decides to perform operations utilizing Rel-18 WUS if the measurement results satisfy certain conditions, and decides to roll back to operations similar to those performed when Rel-18 WUS is not configured in other cases.
  • the operations similar to those performed when Rel-18 WUS is not configured are the existing operations described above.
  • the determination in S203 is performed, for example, before transitioning to IDLE mode or deep sleep mode, and after transitioning to IDLE mode or deep sleep mode, an operation based on the determination result in S203 is executed.
  • the specific condition is, for example, that the reception quality (e.g., strength, SINR) of Rel-18 WUS is equal to or above a threshold.
  • the reception quality of Rel-18 WUS being equal to or above a threshold means, for example, that the terminal 20 is located near the center of the cell. If the specific condition is not met, it means, for example, that the terminal 20 is located at the edge of the cell.
  • the terminal 20 may monitor a common search space (CSS) specific to the Rel-18 WUS.
  • CSS common search space
  • the rollback to the existing operation means that the CSS is not used according to the selection of the terminal 20.
  • the above-mentioned Common Search Space (called CSS2) may be additionally arranged for Rel-18 WUS.
  • the base station 10 may transmit signals with the same content in both CSS1 and CSS2 so that the terminal 20 can select either CSS1 or CSS2.
  • the base station 10 may transmit the same paging signal in each of CSS1 and CSS2.
  • the base station 10 may set/notify the terminal 20 of information/instruction indicating whether or not the operation related to the rollback of the first to third embodiments may be performed.
  • the base station 10 may also set/notify the terminal 20 of information indicating a selection method pattern such as "always use Rel-18 WUS".
  • interference with WUS reception is suppressed, allowing the terminal 20 to properly receive the WUS.
  • the base station 10 of the cell transmitting the WUS (which may be called the own cell) and the base station 10 of the adjacent cell to the cell mute all or part of the transmission.
  • “Mute” means, for example, not transmitting any signal (including data) other than the WUS.
  • time and frequency resources of WUS transmitted from a certain cell A may not be muted by the base station 10 of that cell A, but may be muted in an adjacent cell (another cell).
  • muting in the adjacent cell may mean not transmitting anything, including WUS.
  • the time and frequency resources that can be used for WUS transmission are specified/set/notified as time and frequency position information or pattern information as described above (e.g., FIG. 11), but the WUS is not necessarily transmitted using those resources. Therefore, the time and frequency resources that can be used for WUS transmission are defined as "candidate positions," and at those candidate positions, the base station 10 of the cell (own cell) transmitting the WUS and the base station 10 of the adjacent cell to that cell may mute all or part of the transmission. Note that the "candidate positions" may also be called “candidate areas.” Furthermore, the time and frequency resources in which the WUS is placed may also be called “placement positions," regardless of whether they are actually used for WUS transmission.
  • muting may not be performed in that cell A, but may be performed in an adjacent cell (another cell). In this case, muting in the adjacent cell may mean not transmitting anything, including WUS.
  • embodiments 2-1 to 2-3 are described as more detailed examples. Each of embodiments 2-1 to 2-3 is assumed to be implemented in combination with the basic example of the second embodiment described above. However, it is not limited to being implemented in combination with the basic example, and each of embodiments 2-1 to 2-3 may be implemented alone. Also, any two or all of embodiments 2-1 to 2-3 may be implemented in combination.
  • the muting operation performed by the base station 10 of the own cell/adjacent cell is defined in relation to, for example, the placement of the WUS.
  • the base station 10 of the own cell/adjacent cell mutes candidate positions (candidate areas) of time and frequency that can be used for transmitting the WUS.
  • the base station 10 of the own cell/adjacent cell may periodically mute candidate locations for the WUS using the parameter.
  • the base station 10 of the own cell/adjacent cell may mute the candidate position of the WUS determined by that method.
  • the terminal 20 may determine a candidate position by that method and determine (detect) that the candidate position is muted.
  • Figure 13 shows muting case #1
  • Figure 14 shows muting case #2.
  • Cell ID #1 is the own cell, and the others are neighboring cells.
  • the base station 10 of the own cell/adjacent cell determines the time/frequency resources of the WUS of each cell lined up in the time direction as candidate positions, and mutes the candidate positions. Since WUS is not necessarily actually transmitted in all cells, it is described as a "candidate position.”
  • the base station 10 of the own cell/adjacent cell determines the time/frequency resources of the WUS of each cell lined up in the time direction/frequency direction as candidate positions, and mutes the candidate positions. As in the case of FIG. 13, since WUS is not necessarily actually transmitted in all cells, it is described as a "candidate position.”
  • embodiment 2-2 the base station 10 sets/notifies the terminal 20 of a list of information related to WUS of the own cell and adjacent cells.
  • the setting/notification here is performed, for example, in S102 shown in FIG. 6.
  • the information set/notified from the base station 10 to the terminal 20 in embodiment 2-2 may be called support information.
  • the terminal 20 can perform operations to suppress interference from WUS from other cells that interferes with WUS transmitted in the serving cell, for example. This operation, together with the above-mentioned muting operation, allows the terminal 20 to receive WUS even better.
  • the terminal 20 can determine the candidate locations using the support information, and can therefore determine which resources are muted. By monitoring the WUS at the muted locations, the WUS can be received satisfactorily.
  • the information (list) about WUS transmitted from the base station 10 to the terminal 20 may be, for example, any one, any more, or all of the following (1) to (8). In the case of "any more than one," the number may be any of 2, 3, 4, 5, 6, or 7. Also, in any of (1) to (8), only a portion of the information (e.g., WUS information for a specific cell) may be set/notified.
  • the information set/notified from the base station 10 to the terminal 20 does not have to be in list format.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of information on the operation configuration shared by multiple cells.
  • the information is, for example, a specific pattern and its parameters when several decision patterns are defined for the time-frequency arrangement of the WUS.
  • the terminal 20 that received the support information in S102 may receive the WUS of the neighboring cell based on the support information in S103 and measure the reception quality such as the strength of the WUS. Based on the measurement result, the terminal 20 may determine the time and frequency position for monitoring the WUS in the serving cell (e.g., monitor the time and frequency position where the WUS of the neighboring cell is not transmitted).
  • the base station 10 of the own cell/adjacent cell may select some positions and mute only the selected positions, instead of muting all of the candidate positions of the time/frequency at which the WUS may be transmitted.
  • the "some positions" may be set/notified to the terminal 20 from the base station 10 as support information in embodiment 2-2, for example.
  • the base station 10 of the own cell/adjacent cell may mute only a portion of the areas from which WUS is actually being transmitted among all the candidate positions from which WUS may be transmitted, depending on the WUS configuration (e.g., the number of WUS in the WUS placement pattern/cycle, for example, information shown in FIG. 11).
  • Information indicating the portion of the muted areas may be set/notified to the terminal 20 by the base station 10 as support information in embodiment 2-2.
  • the terminal 20 recognizes the muted resources based on the support information of embodiment 2-2, and performs the receiving operation of WUS (or other signals/channels) using those resources.
  • the terminal 20 may also recognize the resources used for WUS transmission based on the support information of embodiment 2-2, and perform reception operations for signals and channels other than WUS while avoiding those resources.
  • the base station 10 may also perform rate matching operations and transmit PDSCH while avoiding resources for WUS.
  • Fig. 15 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in Fig. 15 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmitter 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiver 120 has a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • the transmitter 110 also has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DCI via PDCCH, data via PDSCH, etc. to the terminal 20.
  • the setting unit 130 stores pre-set setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device provided in the setting unit 130, and reads it from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the terminal 20 via the transmission unit 110.
  • the control unit 140 also includes a function for determining WUS transmission resources and mute positions.
  • the functional unit in the control unit 140 related to signal transmission may be included in the transmission unit 110, and the functional unit in the control unit 140 related to signal reception may be included in the reception unit 120.
  • the transmission unit 110 may also be called a transmitter, and the reception unit 120 may also be called a receiver.
  • Fig. 16 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in Fig. 16 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiver 220 receives various signals wirelessly and obtains higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiver 220 also has the function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, DCI via PDCCH, data via PDSCH, etc. transmitted from the base station 10.
  • the transmitting unit 210 may transmit a PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), a PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), a PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), a PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel), or the like to another terminal 20 as D2D communication, and the receiving unit 220 may receive a PSCCH, a PSSCH, a PSDCH, or a PSBCH, or the like, from the other terminal 20.
  • a PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 or other terminals by the receiving unit 220 in a storage device provided in the setting unit 230, and reads it from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
  • the control unit 240 controls the terminal 20.
  • the control unit 240 includes a function for determining WUS transmission resources and mute positions.
  • the functional units in the control unit 240 related to signal transmission may be included in the transmitting unit 210, and the functional units in the control unit 240 related to signal reception may be included in the receiving unit 220.
  • the transmitting unit 210 may be called a transmitter, and the receiving unit 220 may be called a receiver.
  • the control unit 240 may also perform measurements, LBT, etc. Measurements may also be performed by the receiving unit 220.
  • the receiving unit 220 includes a WUR. Also, as shown in FIG. 17, the WUR 211 may be provided outside the receiving unit 220. The WUR 211 may be referred to as the receiving unit. The WUR 211 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as the receiving unit.
  • the "receiving unit 220, transmitting unit 210, setting unit 230, and control unit 240" correspond to the Main Circuit.
  • the "receiving unit 220, transmitting unit 210, setting unit 230, and control unit 240" correspond to the Main Circuit, even if the Main Circuit is OFF, the WUR 211 can perform all of the operations in the low power state described in this embodiment.
  • the Main Circuit may have some processing functions (e.g., rollback determination by the control unit 240, etc.).
  • a control unit that determines a placement position in a serving cell of a specific signal that is placed at a time/frequency position unique to each cell;
  • a terminal comprising: a receiving unit that monitors the specific signal at the deployment location in a low power state.
  • the receiving unit receives support information including information related to the placement position from a base station.
  • a terminal comprising: a receiving unit that monitors a specific signal in a low power state; and a control unit that determines whether or not to monitor the specific signal based on a specific criterion.
  • a control unit that determines an arrangement position of a specific signal that the terminal monitors in a low power state as a time/frequency position specific to the cell; a transmitter unit that transmits the specific signal at the installation location.
  • Supplementary Items 1 to 6 provide technology that enables a terminal capable of operating in a low-power state to properly receive a specific signal.
  • Supplementary Items 2 and 5 allow the placement position to be determined using support information.
  • Supplementary Item 3 allows the operation to be rolled back to one that does not monitor specific signals.
  • a control unit that detects that a candidate location from which a particular signal may be transmitted is muted; a receiver that monitors the particular signal at the candidate location in a low power state.
  • the terminal according to claim 1 wherein the receiving unit receives support information including information regarding the candidate positions from a base station.
  • a control unit that mutes candidate locations from which a particular signal monitored by a terminal in a low power state may be transmitted; a transmitter for transmitting the particular signal at the candidate location.
  • the base station according to claim 3 wherein the transmission unit transmits support information including information regarding the candidate positions to the terminal.
  • All of supplementary items 1 to 6 provide technology that enables a terminal capable of operating in a low-power state to properly receive a specific signal.
  • Supplementary items 2 and 4 make it possible to ascertain the mute position based on support information.
  • Supplementary item 5 makes it possible to minimize muting, enabling effective use of resources.
  • 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 directly or indirectly connected (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.
  • the base station 10, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 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.
  • the functions of the base station 10 and the terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), software module, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to the program.
  • the program is a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-mentioned embodiment.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 15 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 16 and FIG. 17 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
  • the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc 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.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 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 at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • a transmitting/receiving antenna, an amplifier unit, a transmitting/receiving unit, a transmission line interface, etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit may be implemented as a transmitting unit and a receiving unit that are physically or logically separated. In this embodiment, it is assumed that the communication device 1004 includes a WUR (e
  • 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 performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 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.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the terminal 20 or the base station 10 may be provided in the vehicle 2001.
  • FIG. 19 shows an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, 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 terminal 20 or the base station 10 according to each aspect/embodiment described in this disclosure may be applied to a communication device mounted on the vehicle 2001, for example, may be applied to the communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained 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 (outputting) various 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 an external device via the communication module 2013 or the like to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • 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) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 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 2001 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, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 29, 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 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores various information received from an 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, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one part, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple parts.
  • the order of the processing procedures described in the embodiment may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor possessed by the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor possessed by the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in 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., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • 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.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure is a mobile communication system that is compatible with LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer or decimal number)), FRA (Future Ra).
  • the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are expanded, modified, created, or defined based on these. It may also be applied to a combination of multiple systems (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G, etc.).
  • certain operations that are described as being performed by the base station 10 may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
  • the base station 10 may be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
  • the information or signals described in this disclosure may 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 added to.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination in this disclosure may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean (true or false) value, or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
  • 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 also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the 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), 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
  • 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
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • access point e.g., "transmission point”
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire 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 (RRH: Remote Radio Head)).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
  • 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, the moving object itself, etc.
  • the moving object is a movable object, and the moving speed is arbitrary. It also includes the case where the moving object is stopped.
  • the moving object includes, but is not limited to, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a handcar, a rickshaw, a ship and other watercraft, an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone (registered trademark), a multicopter, a quadcopter, a balloon, and objects mounted thereon.
  • the moving object may also be a moving object that travels autonomously based on an operation command.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device that does not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
  • the terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of the terminal described above.
  • 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), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • determining and “determining” may include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • judgment” and “decision” can include considering resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to have been “judged” or “decided.” In other words, “judgment” and “decision” can include considering some action to have been “judged” or “decided.” Additionally, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “ex
  • 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 RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • 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 or that the first element must precede the second element in some way.
  • 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 specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame structure a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.).
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • 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), multiple consecutive subframes may be called a TTI, or one slot or one minislot may be called a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • 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 representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • one slot may be called a unit time. The unit time may differ for each cell depending on the numerology.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate wireless resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 in TTI units.
  • wireless resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • 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 or more TTIs 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 called 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 called 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.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
  • 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 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 (REs).
  • REs 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 the 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, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • 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.”
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheel 2008 Rear wheel 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotational speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving assistance system unit 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)

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Abstract

端末において、特定の信号が送信され得る候補位置がミュートされていることを検知する制御部と、低電力状態において、前記候補位置で前記特定の信号をモニタする受信部とを備える。

Description

端末、基地局、及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末、基地局、及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
3GPP TS 38.300 V17.1.0 (2022-06)
 WUR(Wake up receiver)と呼ばれる消費電力の少ない受信機を端末に備え、WURで信号をモニタすることにより、端末の消費電力削減を行うことが検討されている。
 しかし、従来技術では、WURによりモニタする特定の信号の受信に対する干渉を抑圧できない可能性があるという課題がある。特定の信号の受信に対する干渉が大きい場合、端末は適切に特定の信号を受信できない。なお、このような課題は、WURを搭載した端末に限らず、低電力の状態で動作可能な端末全般に生じ得る課題である。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、低電力の状態で動作可能な端末が適切に特定の信号を受信することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、特定の信号が送信され得る候補位置がミュートされていることを検知する制御部と、
 低電力状態において、前記候補位置で前記特定の信号をモニタする受信部と
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、低電力の状態で動作可能な端末が適切に特定の信号を受信することを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 POをモニタする動作を示す図である。 POをモニタしない場合の動作を示す図である。 WURを使用する場合の動作の例を説明するための図である。 シーケンスの例を示す図である。 配置パターン1を示す図である。 配置パターン2を示す図である。 配置パターン3を示す図である。 Reserved Resourceを使用する場合の例を示す図である。 サポート情報の例を示す図である。 シーケンスの例を示す図である。 候補位置の例を示す図である。 候補位置の例を示す図である。 基地局10の構成例を示す図である。 端末20の構成例を示す図である。 WURを明示的に示した構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。 車両の構成例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEあるいは既存のNRであるが、既存のLTE、NRに限られない。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のNR等で使用されているSSB、DCI、MAC、RRC、PO等の用語を使用するが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。以下、最初に、図1、図2を用いて本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を説明するが、図1、図2の構成例での端末20の動作の説明は、主に、後述する主回路(Main Circuitと記載する)による動作であることを想定している。Main CircuitをMain Radioと称してもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(1)を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。SSBを同期信号と呼んでも良いし、同期信号ブロックと呼んでも良い。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、IoT端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール、等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(Component Carrier, コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(Primary cell, プライマリセル)と1以上のSCell(Secondary cell, セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの例(2)を説明するための図である。図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示されるとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCG Cell)と1以上のSCellから構成される。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。なお、以下の説明において、「/」は、特に断らない限り、また、文脈から異なる意味であることが明らかである場合を除いて、「又は」を意味する。
 (消費電力削減について)
 既存の端末20は、Paging cycle(またはDRX cycle)ごとに一度Wake upする必要があり、このことがシグナリング/データトラフィックがない期間における端末20の電力消費の主原因となっている。この動作を図3に示す。
 端末20がWake Upするごとに消費電力が発生する。例えば、図4に示すように、スケジューリングのシグナリング等が無いことが端末20にとって既知であれば、この不要なWake Upをなくすことができ省電力化を実現できる。
 すなわち、もしも上記の期間において、端末20がWake upしなくて済めば、消費電力を劇的に抑えることが可能となる。
 上記のような消費電力削減を実現するために、将来のNR(Rel-18等)または6G等では、端末20と基地局10間でデータ送受信を行うための信号とは別に、簡易的な信号を用いて、端末20に対するデータ有無を端末20へ通知することが検討されている。
 上記信号を受信する受信機として、端末20には、通常のデータ送受信を行うためのMain Circuitとは別に、消費電力の少ない簡易な受信機(例:パッシブ型受信機)が備えられることが想定される。以降、この簡易な受信機をWUR(Wake up receiver)と呼ぶ。本実施の形態の端末20は、Main CircuitとWURを備える。なお、WURを、起動用受信機、低電力受信機、パッシブ型受信機などと呼んでもよい。また、WURを受信部と呼ぶ場合もある。
 WURは、既存の信号を受信してもよいし、WUR専用の信号(以降、WUS(Wake up Signal)と呼ぶ)を受信してもよい。このWUSをLP-WUS(Low Power WUS)、あるいは、R-18 WUSと呼んでもよい。
 以下で登場するWUSは、特に断らない限り、従来からあるWUSとは異なる新たなWUSであることを想定する。以下、「WUS」と記載した場合、それをLP-WUS又はR-18 WUSに置き換えてもよい。また、説明の対象とするWUSが、過去のWUSと異なる新たなものであることを明示するために、WUSを「R-18 WUS」と表記する場合がある。なお、本発明に係る技術の適用対象は、R-18 WUSに限定されるわけではない。本発明に係る技術が、従来からあるWUSに適用されてもよい。
 例えば、端末20は、WUSでデータ有無をモニタしている間、Main CircuitをOFF(sleep modeと呼んでもよい)にしておくことで、大幅な消費電力削減が見込まれる。例えば、図5に示すように、端末20は、シグナリングあるいはデータトラフィックがない期間(具体的にはWUSを検出しない期間)の間、Main Circuit(Main radio)をOFFとし、WURによりWUSを検出したら、Main CircuitをONとして、その後の動作(例:POモニタ、RACH処理)を行う。
 (Rel-18 WUSの信号デザインについて)
 Rel-18 WUSの信号デザインは、従来のWUSの直交系列をベースとしたデザインから変更されることが想定される。仕様書への影響を低減する観点では既存のデザインに準拠したデザインが望ましい。一方で、802.11ba等のIoT向け無線規格を参考にOn-Off keying(OOk)等の簡易な変調方式が、Rel-18 WUSの信号デザインにおいて使用されることが想定される。
 (Rel-18 WUSを受信する端末20の動作について)
 Rel-18 WUSを受信する端末20の状態はIDLEモード、又はIDLEモードに近い別の状態(これをDeep sleepモードと呼ぶ)であることが想定される。Rel-18 WUSを受信する端末20の状態を低電力状態と呼んでもよい。
 従来技術において、IDLEモードの端末20は、通常、(1)PO(Paging Occasion)におけるPagingの待ち受け/受信、及び、(2)セル品質の測定、を実施する。
 一方、本実施の形態で使用されるWURを備える端末20は、IDLEモード又はDeep sleepモードにおいて、(1)又は(2)を実施しない、又は、(1)と(2)のいずれも実施しないことで、消費電力の更なる削減を図ることができる。
 例えば、WURを備える端末20は、IDLEモード又はDeep sleepモードにおいて、(1)を実施せずに、その代替としてWUSをモニタする。例えば、端末20は、WUSをモニタし、WUSを検知した場合にのみPOでのモニタリングを実施する。
 (実施の形態における課題)
 将来のNR(例えばRel-18)または6G等において、「WUS検出及びMain Circuitの起動」の機能のみを具備する簡易なWURが端末20に備えられることが想定される。本実施の形態の端末20はこのような端末である。
 このような端末20において、Main CircuitがOFFの状態でWURのみが使用可能である場合、WURはWUS検出を行うことが可能であるが、セル品質測定等の測定を行うことができないことが想定される。
 また、事前のチャネル推定を行えないことが想定される。また、WUSの系列生成手法として簡易な系列生成手法(e.g.OOk)を想定する場合、WUSの検出性能が劣化する可能性がある。
 例えば、従来からある同期信号等ではセルID毎の直交性が高く、SNR/SIRが低い環境でも十分に検出可能であるが、OOkではこのような特徴はなく、検出性能が劣化する可能性がある。OOkで同期信号と同等のカバレッジを得ようとすると、長大な系列長を使用する必要があり、結果としてWURの処理負荷が上がる可能性がある。つまり、WURの処理負荷を抑える場合、長大な系列長のWUSを使用することはできない。
 上記の点から、端末20がWUSを受信する際における隣接セル干渉の抑圧が不十分になる可能性があるという課題がある。ここでの隣接セル干渉とは、WUSが送信されるセルに隣接するセルからの、WUS受信に対する干渉である。また、隣接セル干渉に限らず、自セルでのWUS以外の信号による干渉の抑圧も不十分になる可能性がある。
 本実施の形態では、WUSとして簡易な系列(e.g. OOK等)を採用し、端末20には消費電力の低いWURを備える状況で、WUS受信に対する干渉を回避するための技術を説明する。
 なお、上記の課題は、WURを搭載した端末に限らず、低電力状態(スリープ状態等の一部の機能のみ動作している状態)で動作可能な端末全般に生じ得る課題である。また、以下で説明する実施の形態に係る技術は、WURを搭載した端末に限定されず、低電力状態で動作可能な端末全般に適用可能である。
 (共通の動作例)
 以下、第1実施形態と第2実施形態を説明するが、まず、第1実施形態と第2実施形態に共通の動作例を、図6を参照して説明する。
 S101において、端末20は基地局10に対して能力情報(capability)を送信する。この能力情報は、例えば、端末20が、第1実施形態/第2実施形態で説明する機能をサポートしているかどうかを示す能力情報である。
 基地局10はこの能力情報を受信する。例えば、基地局10は、端末20から受信した能力情報に基づいて、端末20が第1実施形態/第2実施形態を実施可能であることを把握する。
 S102において、基地局10は端末20に対して設定情報の設定/通知を行う。この設定情報は、例えば、WUSが送信されるリソースの情報(時間・周波数位置)等である。この設定情報が、第1実施形態/第2実施形態で説明するサポート情報であってもよい。
 基地局10からはWUSが送信されており、S103において、端末20はS102で受信した設定情報に基づいて、WUSのモニタを実施する。仕様等により、WUSをモニタすべきリソースを決定できる場合には、設定情報を使用しないこととしてもよい。
 なお、本実施の形態全体において、「基地局10から端末20に対して情報を設定/通知する」場合、その情報の設定/通知の方法については、SIB、RRC、MAC CE、DCIのうちのいずれか1つを用いてもよいし、これらのうちのいずれか複数の組み合わせを用いてもよい。複数の組み合わせを用いる場合、SIB又はRRCにより複数の情報を基地局10から端末20に対して設定/通知しておき、MAC CE又はDCIで、当該複数の情報のうちのいずれか1つをアクティベートすることとしてもよい。端末20は、アクティベートされた情報を使用する。
 図6のシーケンスにおいて、S101~S102は、例えば、端末20がConnected modeにあるときに行われる。S103は、端末20が、IDLEモード又はDeep sleepモードの状態(つまり、低電力状態)であるときに行われる。
 なお、図6のシーケンスは一例である。S101の能力情報の送信を行わないことしてもよいし、S102の設定情報の設定/通知を行わないこととしてもよい。
 以下、第1実施形態と第2実施形態を説明する。第1実施形態の技術と第2実施形態の技術を組み合わせて実施してもよいし、第1実施形態の技術と第2実施形態の技術をそれぞれ単独で実施してもよい。
 (第1実施形態)
 まず、第1実施形態を説明する。
 <基本例>
 第1実施形態では、各セルにおいて基地局10は、セルに固有の時間・周波数位置でWUSを送信する。
 例えば、セルIDごとに固有のWUS送信位置(時間・周波数位置)が規定/設定され、セル間で相互に時間・周波数位置をずらしてWUSが送信されることとしてもよい。
 WUSの送信位置(配置位置と呼んでもよい)については、例えば、仕様において、情報要素とWUSの送信位置との関係として規定される。各セルの基地局10は当該規定に従って自セルのWUS送信位置を決定し、その位置でWUSを送信する。端末20は当該規定に従って在圏セルにおけるWUS配置位置(端末20から見た受信位置)を決定し、その位置でWUSをモニタする。また、端末20は、設定情報(例えば後述のサポート情報)に基づき、WUS配置位置(端末20から見た受信位置)を決定してもよい。
 端末20における上記決定の動作は、WURが行ってもよいし、Main Circuit(の制御部)が行ってもよい。WUR内に受信機能と、上記決定を行う制御部が含まれていてもよい。
 上記の固有なWUS送信位置を与える情報要素は、例えば、セルID、端末に固有の情報(UE ID)、及び複数の端末が所属するグループのIDのうちのいずれか1つ、又は、いずれか複数の組み合わせ、又は、全部の組み合わせである。
 また、WUS送信位置(送信リソース)は、基地局10から端末20に対して設定/通知されるものとしてもよい。この設定/通知の情報は、後述する実施形態1-2におけるサポート情報に含めても良い。
 図7~図9を参照して、セルIDごとに異なるWUS送信位置を示す配置パターンの例を示す。図7に示す配置パターン1では、WUSの送信位置に関して、セル間で時間位置は同じであり、セル間で周波数位置が異なる。
 図8に示す配置パターン2では、WUSの送信位置に関して、セル間で周波数位置は同じであり、セル間で時間位置が異なる。図9に示す配置パターン3では、WUSの送信位置に関して、セル間で時間位置が異なるとともに、周波数位置が異なる。
 いずれの場合でも、配置パターンにおいて、セル間でWUSの時間・周波数位置(時間・周波数リソース)が異なっている。
 セルごとに固有の時間・周波数位置でWUSを送信することで、あるセルに在圏する端末20は、他セルからのWUSの干渉を受けずに、自セルのWUSを受信できる。
 以下、より詳細な例として、実施形態1-1~1~3を説明する。実施形態1-1~1~3はそれぞれ、上述した基本例と組み合わせて実施することを想定する。ただし、基本例と組み合わせて実施することに限定されるわけではなく、実施形態1-1~1~3はそれぞれ単独で実施されてもよい。また、実施形態1-1~1~3のうちのいずれか2つ又は全部を組み合わせて実施してもよい。
 <実施形態1-1>
 実施形態1-1では、WUS以外の他の用途向けに端末20が利用を想定しない時間・周波数の領域にWUSが配置される。つまり、基地局10は、WUS以外に端末20が利用を想定しない時間・周波数の領域の時間・周波数位置でWUSを送信する。
 例えば、5GのResource reservationにより利用が不可な領域にWUSが配置される。また、既存の規定(仕様書)において周波数多重を禁止している領域(例:PSSの両端のBlankとなっている領域等)にWUSを配置してもよい。
 実施形態1-1におけるWUSの配置位置については、基本例で説明したように、情報要素とWUS送信位置との関係として仕様書において規定されてもよいし、基地局10から端末20に設定/通知されてもよい。
 図10に、実施形態1-1におけるWUS配置位置の例を示す。図10の例では、端末20が利用を想定しない時間・周波数の領域として「Reserved resource」が示されており、その中において、セルごとに異なる位置にWUSが配置される。
 実施形態1-1により、他の通信への影響を小さくできるとともに、リソースを有効に活用できる。
 <実施形態1-2>
 続いて、実施形態1-2を説明する。実施形態1-2では、基地局10は、自セル及び隣接セルのWUSに関する情報の一覧を端末20に対して設定/通知する。ここでの設定/通知は、例えば、図6に示したS102において行われる。端末20は、基地局10から設定/通知された情報に基づいて、例えば、在圏セルにおいて送信されるWUSに対して干渉となる他セルからのWUSの干渉を抑圧する動作を行うことができる。実施形態1-2で基地局10から端末20に設定/通知される情報をサポート情報と呼んでもよい。
 基地局10から端末20に送信される、WUSに関する情報(リスト)は、例えば、下記の(1)~(8)のうちのいずれか1つ、いずれか複数、又は、全部である。「いずれか複数」の場合、その個数は、2、3、4、5、6、7のうちのいずれでもよい。また、(1)~(8)のいずれにおいても、その中の一部の情報のみ(例:特定のセルのWUSの情報)が設定/通知されてもよい。
 (1)セルごとのWUSの時間位置/周波数位置に関する情報
 (2)各セルのセルID
 (3)セルごとの送信周期及び密度(周期当たりのWUS数)
 (4)セルごとのWUSを配置する時間/周波数のオフセット
 (5)セルごとのWUS系列の長さ
 (6)セルごとのWUSの時間位置/周波数位置を決定するためのパターン/パラメータ
 (7)自セルと隣接セルを含めて、WUSがセル間で共通の時間・周波数位置で送信されるか否かを示す情報
 (8)WUSがセル間で共通の時間・周波数位置で送信される場合における、WUSの時間位置/周波数位置、又は、当該WUSの時間位置/周波数位置を決定するためのパターン/パラメータ
 図11に、基地局10から端末20に設定/通知されるサポート情報における開始時間オフセット、開始周波数オフセット、周期、周期当たりのWUS数の例を示す。なお、図11は、複数セルに共通の情報として開始時間オフセット、開始周波数オフセット、周期、周期当たりのWUS数が示されているが、これは例である。例えば、図11に示す各WUSが、ある1つのセル(例えば、セルID#1のセル)のみのWUSであってもよい。
 また、基地局10から端末20に設定/通知する情報は、一覧(リスト)形式の情報でなくてもよい。例えば、基地局10は端末20に対して、複数のセルが共通で持つ運用の設定(Configuration)の情報を通知してもよい。当該情報は、例えば、WUSの時間・周波数配置に幾つかの決定パターンが規定された場合における、具体的なパターン及びそのパラメータ等である。
 図6のシーケンスにおいて、S102でサポート情報を受信した端末20は、S103において、当該サポート情報に基づいて、隣接セルのWUSを受信し、当該WUSの強度等の品質を測定してもよい。端末20は、その測定結果に基づいて、在圏セルでのWUSのモニタの時間・周波数位置を決定してもよい(例:隣接セルのWUSが送信されない時間・周波数位置をモニタする)。
 また、端末20は、上記の測定結果に基づいて、後述する実施形態1-3での判断を行ってもよい。
 <実施形態1-3>
 次に、実施形態1-3を説明する。実施形態1-3では、端末20が、Rel-18 WUSをモニタする動作と、既存の動作との間の切り替えを行う。「Rel-18 WUSをモニタする動作」とは、第1実施形態及び第2実施形態で説明しているWUSモニタ動作である。「既存の動作」とは、従来のWUSをモニタする動作、Pagingをモニタする動作、などである。
 例えば、端末20に、切り替えの基準となる情報を設定しておく。端末20は、当該基準に基づいて、Rel-18 WUSをモニタするか、既存の動作にロールバックするかを判断する。例えば、端末20は、IDLEモード又はDeep sleepモードの状態において基本的にはRel-18 WUSをモニタするが、IDLEモード又はDeep sleepモードに遷移する前のconnectedの状態のときに、Rel-18 WUSがConfigureされていないと判断すると、IDLEモード又はDeep sleepモードに遷移したあとに、Rel-18 WUSをモニタせずに既存の動作を実行する。以下、より具体的な例として、例1~例3を説明する。
 (1)例1
 例1を、図12のシーケンス図を参照して説明する。このシーケンスの前提として、端末20には、ロールバック判断の基準(条件)が設定されているものとする。基地局10からはRel-18 WUSが送信されている(S201)。
 S202において、端末20は、Rel-18 WUSの「受信強度/SNR」等の品質を測定する。この測定は、IDLEモード又はDeep sleepモードに遷移する前の段階で行われる。ただし、これに限定されず、この測定が、IDLEモード又はDeep sleepモードに遷移した後でも行われることとしてもよい。
 S203において、端末20は、例えば、測定結果が特定の条件を満たす場合に、Rel-18 WUSを活用した動作を行うことを決定し、その他の場合にはRel-18 WUSがConfigureされていない場合と同様の動作にロールバックすることを決定する。Rel-18 WUSがConfigureされていない場合と同様の動作とは、上述した既存の動作である。
 S203の判断は例えばIDLEモード又はDeep sleepモードに遷移する前の段階で行われ、IDLEモード又はDeep sleepモードに遷移した後に、S203での判断結果に基づく動作が実行される。
 上記特定の条件とは、例えば、Rel-18 WUSの受信品質(例:強度、SINR)が閾値以上であることである。Rel-18 WUSの受信品質が閾値以上であることは、例えば、端末20がセルの中央付近にいることを意味する。特定の条件を満たさない場合、例えば、端末20がセル端にいることを意味する。
 (2)例2
 端末20は、Rel-18 WUSを受信後に、Rel-18 WUS固有のCSS(Common Search Space)をモニタしてもよい。この場合、上記の既存の動作へのロールバックは、当該CSSが端末20の選択に応じて利用されないことを意味する。
 また、IDLEモードの端末20がPOあるいはDRXにおいてモニタするCommon Search Space(CSS1と呼ぶ)とは別に、Rel-18 WUS向けに追加で上記のCommon Search Space(CSS2と呼ぶ)が配置されてもよい。この場合、基地局10は、端末20がCSS1とCSS2のどちらも選択可能であるようにするために、CSS1とCSS2の双方で同一の内容の信号を送信してもよい。例えば、基地局10は、CSS1とCSS2のそれぞれで同一のページング信号を送信してもよい。
 (3)例3
 基地局10は端末20に対して、実施形態1‐3のロールバックに係る動作を実施してよいか否かを示す情報/指示を設定/通知してもよい。また、基地局10は端末20に対して、「Rel-18 WUSを必ず使用する」などの選択手法のパターンを示す情報を設定/通知してもよい。
 以上説明した第1実施形態によれば、WUSの受信に対する干渉が抑圧されるので、端末20はWUSを適切に受信することができる。
 (第2実施形態)
 次に、第2実施形態を説明する。第2実施形態において、WUSの配置位置等については、第1実施形態で説明した内容が適用される。ただし、これに限定されるわけではなく、第2実施形態が第1実施形態とは独立に実施されてもよい。
 <基本例>
 第2実施形態では、WUS送信に使用される時間・周波数リソースにおいて、そのWUSを送信するセル(自セルと呼んでもよい)の基地局10及び当該セルに対する隣接セルの基地局10は、送信の全部又は一部をミュートする。「ミュートする」とは、例えば、WUS以外の信号(データを含む)を送信しないことである。
 なお、あるセルAで送信されるWUSの時間・周波数リソースに対して、当該セルAの基地局10ではミュートを行わず、隣接セル(他セル)でミュートを行うこととしてもよい。また、この場合の隣接セルでのミュートは、WUSも含めて送信を行わないことであってもよい。
 また、WUS送信に使用され得る時間・周波数リソースについて、例えば、前述(例:図11)のように時間・周波数位置の情報あるいはパターンの情報として規定/設定/通知がなされるが、当該リソースで実際にWUSが送信されるとは限らない。そこで、WUS送信に使用され得る時間・周波数リソースを「候補位置」と定義し、その候補位置において、そのWUSを送信するセル(自セル)の基地局10及び当該セルに対する隣接セルの基地局10は、送信の全部又は一部をミュートすることとしてもよい。なお、「候補位置」を「候補領域」と呼んでもよい。また、実際にWUS送信に使用されるか否かに関わらず、WUSが配置される時間・周波数リソースを「配置位置」と呼んでもよい。
 あるセルAで送信されるWUSの候補位置に対して、当該セルAではミュートを行わず、隣接セル(他セル)でミュートを行うこととしてもよい。また、この場合の隣接セルでのミュートは、WUSも含めて送信を行わないことであってもよい。
 以下、より詳細な例として、実施形態2-1~2~3を説明する。実施形態2-1~2~3はそれぞれ、上述した第2実施形態の基本例と組み合わせて実施することを想定する。ただし、基本例と組み合わせて実施することに限定されるわけではなく、実施形態2-1~2~3はそれぞれ単独で実施されてもよい。また、実施形態2-1~2~3のうちのいずれか2つ又は全部を組み合わせ実施してもよい。
 <実施形態2-1>
 自セル/隣接セルの基地局10が実行するミュート動作は、例えば、WUSの配置に関連して規定される。例えば、自セル/隣接セルの基地局10は、WUSの送信に使用され得る時間・周波数の候補位置(候補領域)をミュートする。
 例えば、WUSの配置位置がパラメータで規定される場合において(例:図11)、自セル/隣接セルの基地局10は、当該パラメータを用いて周期的にWUSの候補位置をミュートしてもよい。
 例えば、仕様上でWUSの時間・周波数位置の決定方法が定められている場合において、自セル/隣接セルの基地局10は、その決定方法により決定したWUSの候補位置をミュートしてもよい。また、端末20は、その決定方法で候補位置を決定し、その候補位置がミュートされていることを決定(検知)してもよい。
 図13にミュートのケース#1を示し、図14にミュートのケース#2を示す。なお、ここでは例として、Cell ID#1が自セルであるとし、これ以外が隣接セルであるとする。
 図13の例では、自セル/隣接セルの基地局10は、時間方向に並んでいる各セルのWUSの時間・周波数リソースを候補位置として決定し、当該候補位置をミュートする。全部のセルでWUSが実際に送信されているとは限らないことから、「候補位置」と記載している。図14の例では、自セル/隣接セルの基地局10は、時間方向・周波数方向に並んでいる各セルのWUSの時間・周波数リソースを候補位置として決定し、当該候補位置をミュートする。図13の場合と同様に、全部のセルでWUSが実際に送信されているとは限らないことから、「候補位置」と記載している。
 上記のように、WUSの時間・周波数リソースのミュートを実施することで、WUS受信に対する干渉が低減されるため、端末20は、在圏セルのWUSを良好に受信できる。
 <実施形態2-2>
 続いて、実施形態2-2を説明する。実施形態2-2では、基地局10は、自セル及び隣接セルのWUSに関する情報の一覧を端末20に対して設定/通知する。ここでの設定/通知は、例えば、図6に示したS102において行われる。実施形態2-2で基地局10から端末20に設定/通知される情報をサポート情報と呼んでもよい。
 端末20は、基地局10から設定/通知されたサポート情報に基づいて、例えば、在圏セルにおいて送信されるWUSに対して干渉となる他セルからのWUSの干渉を抑圧する動作を行うことができる。このような動作と、上記のミュートの動作により、端末20は更に良好にWUSを受信することができる。
 また、実施形態2-1で説明したように、WUSが送信され得る候補位置がミュートされるものとすると、端末20は、サポート情報により候補位置を決定できるので、どのリソースがミュートされているかを決定することができ、そのミュートされた位置でWUSをモニタすることで、WUSを良好に受信できる。
 基地局10から端末20に送信される、WUSに関する情報(リスト)は、例えば、下記の(1)~(8)のうちのいずれか1つ、いずれか複数、又は、全部である。「いずれか複数」の場合、その個数は、2、3、4、5、6、7のうちのいずれでもよい。また、(1)~(8)のいずれにおいても、その中の一部の情報のみ(例:特定のセルのWUSの情報)が設定/通知されてもよい。
 (1)セルごとのWUSの時間位置/周波数位置に関する情報
 (2)各セルのセルID
 (3)セルごとの送信周期及び密度(周期当たりのWUS数)
 (4)セルごとのWUSを配置する時間/周波数のオフセット
 (5)セルごとのWUS系列の長さ
 (6)セルごとのWUSの時間位置/周波数位置を決定するためのパターン/パラメータ
 (7)自セルと隣接セルを含めて、WUSがセル間で共通の時間・周波数位置で送信されるか否かを示す情報
 (8)WUSがセル間で共通の時間・周波数位置で送信される場合における、WUSの時間位置/周波数位置、又は、当該WUSの時間位置/周波数位置を決定するためのパターン/パラメータ
 基地局10から端末20に設定/通知されるサポート情報における開始時間オフセット、開始周波数オフセット、周期、周期当たりのWUS数の例については、前述の図11に示したとおりである。
 また、基地局10から端末20に設定/通知する情報は、一覧(リスト)形式の情報でなくてもよい。例えば、基地局10は端末20に対して、複数のセルが共通で持つ運用の設定(Configuration)の情報を通知してもよい。当該情報は、例えば、WUSの時間・周波数配置に幾つかの決定パターンが規定された場合における、具体的なパターン及びそのパラメータ等である。
 図6のシーケンスにおいて、S102でサポート情報を受信した端末20は、S103において、当該サポート情報に基づいて、隣接セルのWUSを受信し、当該WUSの強度等の受信品質を測定してもよい。端末20は、その測定結果に基づいて、在圏セルでのWUSのモニタの時間・周波数位置を決定してもよい(例:隣接セルのWUSが送信されない時間・周波数位置をモニタする)。
 <実施形態2-3>
 自セル/隣接セルの基地局10は、WUSが送信され得る時間・周波数の候補位置の全てをミュートするのではなく、一部の位置を選択し、その選択した位置のみをミュートしてもよい。当該「一部の位置」は、例えば、実施形態2-2におけるサポート情報として、基地局10から端末20に設定/通知されることとしてもよい。
 例えば、自セル/隣接セルの基地局10は、WUSのConfiguration(例:WUSの配置パターン/周期の中のWUS数など、例えば図11に示した情報)に応じて、WUSが送信され得る全体の候補位置のうち、一部の実際にWUSが送信されている領域のみをミュートしてもよい。そのミュートした一部の領域を示す情報が、実施形態2-2におけるサポート情報として、基地局10から端末20に設定/通知されてもよい。
 例えば、端末20は、実施形態2-2のサポート情報により、ミュートされているリソースを認識し、そのリソースでWUS(あるいはその他の信号・チャネル)の受信動作を行う。
 また、端末20は、実施形態2-2のサポート情報により、WUSの送信に使用されるリソースを認識し、当該リソースを避ける形で、WUS以外の信号・チャネルの受信動作を行ってもよい。また、基地局10は、WUS用のリソースを避ける形で、レートマッチング動作を行って、PDSCHを送信してもよい。
 以上説明した第2実施形態によれば、WUSの受信に対する干渉が抑圧されるので、端末20はWUSを適切に受信することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局10>
 図15は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図15に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図15に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介して端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、WUSの送信リソース及びミュート位置の決定を行う機能を含む。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図16は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図16に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図16に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は他の端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
 制御部240は、端末20の制御を行う。制御部240は、WUSの送信リソース及びミュート位置の決定を行う機能を含む。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210を送信機と呼び、受信部220を受信機と呼んでもよい。制御部240は、測定、LBT等を行うこともできる。なお、測定を受信部220が行ってもよい。
 図16において、受信部220にWURが含まれる。また、図17に示すように、WUR211が受信部220の外部に備えられてもよい。WUR211を受信部と呼んでもよい。WUR211と受信部220をまとめて受信部と呼んでもよい。
 図17において、例えば、「受信部220、送信部210、設定部230、制御部240」がMain Circuitに相当する。「受信部220、送信部210、設定部230、制御部240」がMain Circuitに相当する場合、Main CircuitがOFFであっても、WUR211は、本実施の形態で説明した、低電力状態における全ての動作を実行することができる。
 また、例えば、Main CircuitがOFFであっても、一部の処理機能(例:制御部240によるロールバック判断等)をMain Circuitが有していてもよい。
 本明細書には少なくとも下記の付記1~付記2が開示されている。
 <付記1>
(付記項1)
 セルごとに固有の時間・周波数位置に配置される特定の信号の、在圏セルにおける配置位置を決定する制御部と、
 低電力状態において、前記配置位置で前記特定の信号をモニタする受信部と
 を備える端末。
(付記項2)
 前記受信部は、前記配置位置に関する情報を含むサポート情報を基地局から受信する
 付記項1に記載の端末。
(付記項3)
 低電力状態において、特定の信号をモニタする受信部と
 特定の基準に基づいて、前記特定の信号のモニタを実施するか否かを決定する制御部と
 を備える端末。
(付記項4)
 端末が低電力状態でモニタする特定の信号の配置位置を、セルに固有の時間・周波数位置として決定する制御部と、
 前記配置位置において前記特定の信号を送信する送信部と
 を備える基地局。
(付記項5)
 前記送信部は、前記配置位置に関する情報を含むサポート情報を前記端末に送信する
 付記項4に記載の基地局。
(付記項6)
 セルごとに固有の時間・周波数位置に配置される特定の信号の、在圏セルにおける配置位置を決定するステップと、
 低電力状態において、前記配置位置で前記特定の信号をモニタするステップと
 を備える、端末が実行する通信方法。
 付記項1~付記項6のいずれによっても、低電力の状態で動作可能な端末が適切に特定の信号を受信することを可能とする技術が提供される。付記項2、5によれば、サポート情報を用いて配置位置を決定できる。付記項3によれば、特定の信号をモニタしない動作にロールバックできる。
 <付記2>
(付記項1)
 特定の信号が送信され得る候補位置がミュートされていることを検知する制御部と、
 低電力状態において、前記候補位置で前記特定の信号をモニタする受信部と
 を備える端末。
(付記項2)
 前記受信部は、前記候補位置に関する情報を含むサポート情報を基地局から受信する
 付記項1に記載の端末。
(付記項3)
 低電力状態の端末によりモニタされる特定の信号が送信され得る候補位置をミュートする制御部と、
 前記候補位置において前記特定の信号を送信する送信部と
 を備える基地局。
(付記項4)
 前記送信部は、前記候補位置に関する情報を含むサポート情報を前記端末に送信する
 付記項3に記載の基地局。
(付記項5)
 前記制御部は、前記特定の信号が送信され得る全候補位置のうちの一部の候補位置をミュートする
 付記項3又は4に記載の基地局。
(付記項6)
 特定の信号が送信され得る候補位置がミュートされていることを検知するステップと、
 低電力状態において、前記候補位置で前記特定の信号をモニタするステップと
 を備える、端末が実行する通信方法。
 付記項1~付記項6のいずれによっても、低電力の状態で動作可能な端末が適切に特定の信号を受信することを可能とする技術が提供される。付記項2、4によれば、サポート情報に基づきミュート位置を把握できる。付記項5によれば、ミュートを最小限にすることができ、リソースを有効活用できる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図15~図17)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図18は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図15に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図16、図17に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。なお、本実施の形態では、通信装置1004内にWUR(例:パッシブ型受信機)が含まれるものとする。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、端末20あるいは基地局10を車両2001に備えてもよい。図19に車両2001の構成例を示す。図19に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態に係る端末20あるいは基地局10は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet  of  Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検出センサ
2029  アクセルペダルセンサ
2030  運転支援システム部
2031  マイクロプロセッサ
2032  メモリ(ROM,RAM)
2033  通信ポート(IOポート)

Claims (6)

  1.  特定の信号が送信され得る候補位置がミュートされていることを検知する制御部と、
     低電力状態において、前記候補位置で前記特定の信号をモニタする受信部と
     を備える端末。
  2.  前記受信部は、前記候補位置に関する情報を含むサポート情報を基地局から受信する
     請求項1に記載の端末。
  3.  低電力状態の端末によりモニタされる特定の信号が送信され得る候補位置をミュートする制御部と、
     前記候補位置において前記特定の信号を送信する送信部と
     を備える基地局。
  4.  前記送信部は、前記候補位置に関する情報を含むサポート情報を前記端末に送信する
     請求項3に記載の基地局。
  5.  前記制御部は、前記特定の信号が送信され得る全候補位置のうちの一部の候補位置をミュートする
     請求項3に記載の基地局。
  6.  特定の信号が送信され得る候補位置がミュートされていることを検知するステップと、
     低電力状態において、前記候補位置で前記特定の信号をモニタするステップと
     を備える、端末が実行する通信方法。
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