WO2024069988A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2024069988A1
WO2024069988A1 PCT/JP2022/036871 JP2022036871W WO2024069988A1 WO 2024069988 A1 WO2024069988 A1 WO 2024069988A1 JP 2022036871 W JP2022036871 W JP 2022036871W WO 2024069988 A1 WO2024069988 A1 WO 2024069988A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
band
bands
switching
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/036871
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
拓真 中村
浩樹 原田
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/JP2022/036871 priority Critical patent/WO2024069988A1/ja
Publication of WO2024069988A1 publication Critical patent/WO2024069988A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0457Variable allocation of band or rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • This disclosure relates to a terminal and a wireless communication method that support uplink switching.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP: registered trademark) is defining specifications for the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)) and is also developing specifications for the next generation, known as Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
  • NG Next Generation
  • 3GPP Release 17 specifies UL Tx switching (Uplink switching) using two antenna ports and two Tx chains (transmission systems) to enhance uplink (UL) transmission using multi-carrier (e.g., Non-Patent Document 1).
  • This makes it possible to configure SUL (Supplementary UL) and UL Carrier Aggregation (CA), etc., while using two frequency bands (which may be called bands or may be read as carriers).
  • Non-Patent Document 2 In 3GPP Release 18, it is being considered to increase the number of supported bands to three or more. In order to deal with this increase in the number of bands, operations that take into consideration reducing the complexity of terminals (User Equipment, UE) are being considered (Non-Patent Document 2).
  • the following disclosure has been made in light of these circumstances, and aims to provide a terminal and a wireless communication method that can achieve appropriate operation, including the Tx chain, even when band restrictions regarding UL Tx switching are applied.
  • One aspect of the present disclosure is a terminal (UE200) that has at least two antenna ports and two transmission systems, a transmission unit (radio signal transceiver unit 210) that switches between the antenna ports and the transmission systems, and a control unit (control unit 270) that assumes that one of the transmission systems is set when using a frequency band in which transmission by the two antenna ports is restricted.
  • UE200 terminal
  • transmission unit radio signal transceiver unit 210
  • control unit 270 control unit
  • One aspect of the present disclosure is a terminal (UE200) that has at least two antenna ports and two transmission systems, and is equipped with a transmitter (radio signal transceiver 210) that switches between the antenna ports and the transmission systems, and a control unit (control unit 270) that assumes setting the two transmission systems when using a frequency band in which transmission by the two antenna ports is restricted.
  • a transmitter radio signal transceiver 210
  • a control unit control unit 270
  • One aspect of the present disclosure is a terminal (UE200) that has at least two antenna ports and two transmission systems, a transmission unit (radio signal transceiver unit 210) that switches between the antenna ports and the transmission systems, and a control unit (control unit 270) that assumes that the setting of the transmission systems is not possible when using a combination of frequency bands for which simultaneous transmission is restricted.
  • UE200 terminal
  • transmission unit radio signal transceiver unit 210
  • control unit 270 control unit
  • One aspect of the present disclosure is a terminal (UE200) that has at least two antenna ports and two transmission systems, a transmission unit (radio signal transceiver unit 210) that switches between the antenna ports and the transmission systems, and a control unit (control unit 270) that assumes that the transmission systems can be set when using a combination of frequency bands for which simultaneous transmission is restricted.
  • UE200 terminal
  • transmission unit radio signal transceiver unit 210
  • control unit 270 control unit
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame, a subframe, and a slot used in the radio communication system 10.
  • Figure 3 shows an example configuration of UL Tx switching in UE200.
  • Figure 4 is a functional block configuration diagram of gNB100 and UE200.
  • Figure 5 is a diagram showing an example of antenna port and Tx chain (Alt 1) settings for operation example 1-1.
  • Figure 6 is a diagram showing an example of antenna port and Tx chain (Alt 1) settings for operation example 1-2.
  • Figure 7 is a diagram showing an example of the correspondence between antenna ports, Tx chains, and bands for operation example 1-2.
  • Figure 8 is a diagram showing an example of antenna port and Tx chain (Alt 2) settings for operation example 1-2.
  • Figure 9 is a diagram showing an example of antenna port and Tx chain (Alt 3) settings for operation example 1-2.
  • Figure 10 is a diagram showing an example of antenna port and Tx chain (Alt 1) settings for operation example 2.
  • Figure 11 is a diagram showing an example of antenna port and Tx chain (Alt 2) settings for operation example 2.
  • Figure 12 shows an example sequence for transmitting and receiving UL Tx switching capability information and instruction information.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system conforming to 5G New Radio (NR) and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter, UE 200, User Equipment, UE).
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE 200 User Equipment
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • NG-RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB 100).
  • gNB 100 radio base station 100
  • the specific configuration of the radio communication system 10, including the number of gNBs and UEs, is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown). Note that NG-RAN20 and 5GC may also be simply referred to as a "network.”
  • the gNB100 is a 5G-compliant radio base station, and performs 5G-compliant radio communication with the UE200.
  • the gNB100 and UE200 are capable of supporting Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates more directional antenna beams (hereinafter referred to as beams) by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which uses multiple component carriers (CCs) by bundling them together, and Dual Connectivity (DC), which enables simultaneous communication between the UE and each of two NG-RAN Nodes.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CA Carrier Aggregation
  • CCs component carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the type of DC may be Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC), which uses multiple radio access technologies, or NR-NR Dual Connectivity (NR-DC), which uses only NR.
  • MR-DC may also be E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC), in which the eNB constitutes the master node (MN) and the gNB constitutes the secondary node (SN), or the reverse, NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC).
  • the gNB100 can transmit multiple beams with different transmission directions (which may simply be called directions, or radiation directions, or coverage, etc.) in a space- and time-division manner.
  • the gNB100 may also transmit multiple beams simultaneously.
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR) as follows:
  • FR1 may use a sub-carrier spacing (SCS) of 15, 30 or 60 kHz and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz.
  • FR2-1 is a higher frequency than FR1, and may use a sub-carrier spacing (SCS) of 60 or 120 kHz (including 240 kHz) and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz.
  • SCS may also be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • the wireless communication system 10 also supports a higher frequency band than the FR2-1 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 supports a frequency band exceeding 52.6 GHz up to 71 GHz. Such a high frequency band may be referred to as FR2-2.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • phase noise between carriers becomes an issue. This may necessitate the application of a larger (wider) SCS or a single carrier waveform.
  • Figure 2 shows an example of the configuration of a radio frame, subframe, and slot used in wireless communication system 10.
  • the symbol period may also be called the symbol length, time direction, or time domain.
  • the frequency direction may also be called the frequency domain, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), etc.
  • Frequency resources may include component carriers (CCs), subcarriers, resource blocks (RBs), resource block groups (RBGs), BWPs (Bandwidth parts), etc.
  • Time resources may include symbols, slots, minislots, subframes, radio frames, DRX (Discontinuous Reception) periods, etc.
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (e.g., 28 or 56 symbols). Also, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
  • an SSB (SS/PBCH Block) consisting of a synchronization signal (SS) and a downlink physical broadcast channel (PBCH) may be used.
  • SS synchronization signal
  • PBCH downlink physical broadcast channel
  • SSBs are mainly transmitted periodically from the network so that UE200 can detect cell IDs and reception timing when starting communication.
  • SSBs are also used to measure the reception quality of each cell.
  • the SSB transmission periodicity may be specified as 5, 10, 20, 40, 80, 160 milliseconds, etc. Note that the initial access UE200 may assume a transmission period of 20 milliseconds.
  • uplink (UL) transmission may be enhanced using multiple carriers.
  • the UE 200 may use multiple antenna ports and multiple Tx chains (transmission systems) in UL Tx switching (Uplink switching).
  • FIG. 3 shows an example of the configuration of UL Tx switching in UE200.
  • 3GPP Release 16 and 17 may support UL Tx switching (which may be called 2Tx-2Tx UL Tx switching) that can switch UL transmission between two bands (or two carriers).
  • UL Tx switching may be suitably used in SUL (Supplementary UL) or Inter-band CA and EN-DC.
  • SUL is associated with a conventional downlink/uplink (DL/UL) carrier pair, and a carrier (band) operating in a typically lower frequency band may be used.
  • UE200 has two antenna ports and two Tx chains, and each Tx chain can be switched to any of Bands A, B, C, or D.
  • This type of UL Tx switching may be called 2Tx-2Tx (-2Tx-2Tx) switching.
  • the Tx chain may be selectively connected to multiple antenna ports.
  • the wireless communication system 10 may selectively apply multiple UL Tx switching mechanisms, such as a switching mechanism that focuses on improving throughput and a switching mechanism that takes into account the complexity of the UE 200.
  • a switching mechanism that focuses on improving throughput it may be possible to freely switch between three or four bands without any particular constraints.
  • a switching mechanism that takes into consideration reducing the complexity of UE200 it may be possible to assume switching in which the number of switchable bands can be set by signaling, or where an anchor band is set and band switching is limited to via the anchor band.
  • UE200 may support transmission using two antenna ports only in some of the bands configured for UL Tx switching.
  • the UE 200 may support at least two bands and up to two Tx chains, as per 3GPP Release 17. Also, such restrictions may apply when using both 3 and 4 bands, or only 4 bands.
  • the dual UL case may be interpreted as the case where UL is simultaneously transmitted on two bands
  • the switched UL case may be interpreted as the case where UL is simultaneously transmitted on one (single) band.
  • UE200 may support only a part of the dual UL case (band pair). In this case, UE200 may support at least one band pair, as in 3GPP Release 17.
  • FIG. 4 is a functional block configuration diagram of the gNB 100 and the UE 200.
  • the UE 200 includes a radio signal transmitting/receiving unit 210, an amplifier unit 220, a modulation/demodulation unit 230, a control signal/reference signal processing unit 240, an encoding/decoding unit 250, a data transmitting/receiving unit 260, and a control unit 270.
  • FIG. 4 shows only the main functional blocks relevant to the description of the embodiment, and that UE200 (gNB100) has other functional blocks (e.g., a power supply unit, etc.). Also, FIG. 4 shows the functional block configuration of UE200, and for the hardware configuration, please refer to FIG. 13.
  • the radio signal transmission/reception unit 210 transmits and receives radio signals conforming to NR.
  • the radio signal transmission/reception unit 210 can support Massive MIMO, which generates more directional beams by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which uses multiple component carriers (CC) by bundling them together, and Dual Connectivity (DC), which simultaneously communicates between a UE and each of two NG-RAN nodes.
  • Massive MIMO which generates more directional beams by controlling radio frequency (RF) signals transmitted from multiple antenna elements
  • CA Carrier Aggregation
  • CC component carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 may have multiple antenna ports (Port 1, 2) and a Tx chain (transmission system) as shown in FIG. 3.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 may switch the antenna port and/or the Tx chain between the two antenna ports and the two Tx chains.
  • the wireless signal transmitting/receiving unit 210 may have at least two antenna ports and two Tx chains (transmission systems) and may constitute a transmitting unit that switches the antenna port and the transmission system.
  • the radio signal transceiver unit 210 may switch antenna ports and/or Tx chains based on any of a number of switching mechanisms for UL Tx switching.
  • the switching mechanisms may include a switching mechanism that focuses on improving throughput and a switching mechanism that takes into consideration reducing the complexity of the UE 200.
  • the radio signal transceiver unit 210 may also have an option that does not support simultaneous transmission of two or more carriers using the Tx chain (Option 1, which may be called the switched UL case), and an option that allows two or more carriers (which may be interpreted as component carriers) to be set (transmitted) simultaneously (Option 2, which may be called the dual UL case).
  • Option 1 which may be called the switched UL case
  • Option 2 which may be called the dual UL case
  • the amplifier section 220 is composed of a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier) etc.
  • the amplifier section 220 amplifies the signal output from the modem section 230 to a predetermined power level.
  • the amplifier section 220 also amplifies the RF signal output from the wireless signal transmission/reception section 210.
  • the modem unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each predetermined communication destination (such as gNB100).
  • the modem unit 230 may apply Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform-Spread (DFT-S-OFDM).
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread
  • DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
  • the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing related to various control signals transmitted and received by the UE 200, and processing related to various reference signals transmitted and received by the UE 200.
  • control signal/reference signal processor 240 receives various control signals, such as radio resource control layer (RRC) control signals, transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal/reference signal processor 240 also transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing using reference signals (RS) such as the Demodulation Reference Signal (DMRS) and the Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a known reference signal (pilot signal) between the base station and the terminal for each terminal, used to estimate the fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a terminal-specific reference signal intended to estimate phase noise, which is an issue in high frequency bands.
  • reference signals may also include Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS) for location information.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • Control channels may include control channels and data channels.
  • Control channels may include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI)), and Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • data channels include PDSCH and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), etc.
  • Data may refer to data transmitted via the data channel.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may transmit capability information of the UE 200 to the network.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 can transmit UE Capability Information regarding UL Tx switching to the gNB 100.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may transmit information (UE Capability Information) indicating the threshold value of the number of frequency bands or carriers supported by the Tx chain to the network.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may transmit information indicating the configuration of the antenna port and/or the Tx chain (which may include whether or not options are supported) and capabilities (supported frequency bands, frequency ranges, etc.) to the network.
  • information indicating a threshold value for the number of frequency bands or carriers supported by the Tx chain may be provided (instructed) from the network.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 can receive information indicating the threshold value from the network.
  • the information indicating the threshold value may be instructed by signaling of a higher layer (e.g., RRC), or may be instructed by downlink control information (DCI) or a control element (CE) of the medium access control layer (MAC).
  • DCI downlink control information
  • CE control element of the medium access control layer
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may also receive from the network at least one of instruction information for a switching mechanism for UL Tx switching and instruction information for instructing operation when band restrictions related to UL Tx switching are applied.
  • control signal/reference signal processor 240 may receive instruction information for a switching mechanism to be applied to the UE 200 from among a plurality of switching mechanisms.
  • the switching mechanism indicated by the instruction information may be one, or multiple switching mechanisms may be indicated together with the application conditions.
  • control signal/reference signal processor 240 may receive instruction information that indicates the operation (described below) when band restrictions related to UL Tx switching are applied.
  • the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation and channel coding/decoding for each specified communication destination (gNB100 or another gNB).
  • the encoding/decoding unit 250 divides the data output from the data transmission/reception unit 260 into pieces of a predetermined size, and performs channel coding on the divided data.
  • the encoding/decoding unit 250 also decodes the data output from the modem unit 230, and concatenates the decoded data.
  • the data transmission/reception unit 260 transmits and receives Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs). Specifically, the data transmission/reception unit 260 performs assembly/disassembly of PDUs/SDUs in multiple layers (such as the Medium Access Control layer (MAC), Radio Link Control layer (RLC), and Packet Data Convergence Protocol layer (PDCP)). The data transmission/reception unit 260 also performs data error correction and retransmission control based on hybrid automatic repeat request (Hybrid ARQ).
  • Hybrid ARQ hybrid automatic repeat request
  • the control unit 270 controls each functional block that constitutes the UE 200.
  • the control unit 270 can execute control related to UL Tx switching.
  • control unit 270 may select a switching mechanism to be applied to UL Tx switching using the antenna ports and Tx chain configuration (2Tx-2Tx) of the wireless signal transceiver unit 210.
  • control unit 270 can configure antenna ports and Tx chains in cases where the frequency bands in which transmission is possible using two antenna ports are limited, or where the combination of bands in which simultaneous transmission is possible is limited.
  • control unit 270 may assume that it sets one Tx chain when using a band (frequency band) in which transmission from two antenna ports is restricted. In other words, in a band in which transmission from two antenna ports is restricted, the control unit 270 may use only one Tx chain and not set the other Tx chain.
  • control unit 270 may assume that two Tx chains will be set when using a band in which transmission via two antenna ports is restricted. In other words, the control unit 270 may be capable of setting up to two Tx chains even in a band in which transmission via two antenna ports is restricted, and may assume that only setting of antenna ports is not possible.
  • Tx chain setting may be applied to both the dualUL case and the switched UL case, or to either one of them.
  • the number of antenna ports and Tx chains implemented may be more than two, and the control unit 270 may assume that it will set fewer Tx chains than the number implemented if the bands available for transmission using the implemented number of antenna ports are limited.
  • control unit 270 may assume that it is not possible to set a Tx chain when using a combination of bands (frequency bands) for which simultaneous transmission is restricted. In other words, when using a band that corresponds to a band combination for which simultaneous transmission is restricted, the control unit 270 may not set a Tx chain corresponding to that band combination.
  • control unit 270 may assume that it is possible to set a Tx chain when using a band combination for which simultaneous transmission is restricted. In other words, even when using a band that corresponds to a band combination for which simultaneous transmission is restricted, the control unit 270 may set a Tx chain corresponding to the band combination and assume that only the setting of the antenna port is not possible.
  • antenna port and Tx chain settings when the bands available for transmission from two antenna ports are limited, or when the combination of bands available for simultaneous transmission is limited, will be described later.
  • the maximum number of cases is 6 (in the case of dual UL case).
  • the maximum number of cases is 10 (in the case of dual UL case).
  • the band restrictions for UL Tx switching will be implemented by restricting the bands in which transmission is possible using two antenna ports, or by restricting the combination of bands in which simultaneous transmission is possible, as described above.
  • the UE 200 may apply any of the following assumptions in order to reduce the complexity of UL Tx switching. Note that which assumption to apply may be determined by notification from the network (gNB 100) or may be set in advance inside the UE 200.
  • Figure 5 shows an example of antenna port and Tx chain (Alt 1) settings for operation example 1-1.
  • Figure 5 shows an example in which transmission via 2 ports is restricted in BAND D only.
  • UL Tx switching patterns as mentioned above, in the case of four bands, there are ten possible UL Tx switching patterns (antenna port and Tx chain settings), but UE200 can assume that Case 7, which corresponds to BAND D, is excluded.
  • UE200 can perform appropriate operations regarding UL Tx switching.
  • the UE 200 may apply any of the following assumptions in order to reduce the complexity in the UL Tx switching. Note that which assumption to apply may be determined by a notification from the network (gNB 100), or may be preset inside the UE 200.
  • a UE 200 that supports UL Tx switching in 3GPP Release 18 does not need to configure (assign) two Tx chains to the band to be transmitted, unlike a UE that supports UL Tx switching up to 3GPP Release 17.
  • a similar assumption may also be applied to UL Tx switching in 3GPP Releases 16 and 17.
  • UE200 when using a band in which 2-port transmission is restricted, UE200 does not need to set a Tx chain.
  • Figure 6 shows an example of antenna port and Tx chain (Alt 1) settings for operation example 1-2.
  • Figure 6 shows an example in which transmission via two ports is restricted in BAND D only.
  • UE 200 may assume that Case 7, which corresponds to BAND D, is excluded.
  • FIG. 7 shows an example of the correspondence between antenna ports and Tx chains and bands for operation example 1-2.
  • UE200 may set the Tx chains assuming that BAND D is excluded from one of the Tx chains.
  • Figure 8 shows an example of antenna port and Tx chain (Alt 2) settings for operation example 1-2.
  • Figure 9 shows an example of antenna port and Tx chain (Alt 3) settings for operation example 1-2.
  • Figures 8 and 9 also show an example in which transmission via two ports is restricted in BAND D only.
  • UE200 may exclude the setting of "2P+0P+0P+0P.” Also, as shown in FIG. 9, UE200 may exclude the setting of Case 10.
  • UE200 may further apply any of the following assumptions in a band where another (another) Tx chain can be configured. Note that which assumption to apply may be determined by notification from the network (gNB100), or may be preset within UE200.
  • UE200 may apply the following assumptions.
  • UE200 may assume the Tx chain setting to be "1T+1T+1T.” Also, when UL transmission in BAND C is instructed and BAND B is set, UE200 may assume the Tx chain setting to be "1T+1T+0T.”
  • Priority is specified for configurable bands, and it is assumed that the highest priority band can be configured.
  • UE200 can perform appropriate operations regarding UL Tx switching.
  • UE200 may apply any of the following methods. Note that the method to be applied may be determined by notification from the network (gNB100), or may be preset within UE200.
  • the ambiguity solution may be assumed to be, for example, that when two Tx chains are configured and ambiguity occurs, the UL Tx switching case (pattern) in which both serving cell (band) Tx chains to which transmission is instructed are linked is switched to (basically the same as in 3GPP Release 17).
  • Alt 1 Interpret based on rules defined by 3GPP specifications -
  • Alt 2 Interpret based on settings from the network (gNB100) -
  • Alt 3 Interpret based on capabilities reported by UE200 According to this operation example, even if ambiguity occurs in a switched UL case in which the bands in which transmission is possible using two antenna ports are limited, UE200 can perform appropriate operations to resolve the ambiguity.
  • Operation example 2 This operation example corresponds to a case where the combination of bands that can be simultaneously transmitted is restricted in UL Tx switching.
  • UE200 may apply any of the following assumptions to reduce the complexity of UL Tx switching. Note that which assumption to apply may be determined by notification from the network (gNB100), or may be preset within UE200.
  • Figure 10 shows an example of antenna port and Tx chain (Alt 1) settings for operation example 2.
  • Figure 11 shows an example of antenna port and Tx chain (Alt 2) settings for operation example 2.
  • Figures 10 and 11 show an example in which simultaneous transmission is restricted only in BANDS C and D.
  • UE200 may assume that the antenna port and Tx chain settings of Case 1, in which the Tx chain is set to BANDS C and D, are excluded.
  • UE200 may apply the Tx chain settings of Case 1, in which the Tx chain is set to BANDS C and D, while assuming that only the antenna port settings for BANDS C and D in Case 1 are excluded.
  • UE200 can perform appropriate operations regarding UL Tx switching.
  • Capability Information Fig. 12 shows an example of a sequence for transmitting and receiving capability information and instruction information for UL Tx switching.
  • UE 200 may transmit UE Capability Information including assumed options when 2-port transmittable bands are restricted (Alt 1, 2 in operation example 1-1, Alt 1 to 3 in operation example 1-2) and assumed options when simultaneous transmission is restricted (Alt 1, 2 in operation example 2) to the network.
  • UE Capability Information regarding 2-port transmission band restrictions may be reported for bands where only 1-port transmission is possible, and may be any of the following:
  • ⁇ (Alt 2) Report at least one band for each UL Tx switching band combination that allows only one port to transmit.
  • UE Capability Information regarding simultaneous transmission restrictions may be reported for bands where simultaneous transmission is not possible, and may be any of the following:
  • ⁇ (Alt 2) Report one band for each UL Tx switching band combination that does not allow simultaneous transmission.
  • the UE Capability Information related to resolving the above-mentioned ambiguity may be similar to Alt 1 and 2 of the UE Capability Information related to the 2-port transmission band restriction, or may be as follows:
  • the network may assume that there are no bands in which only 1-port transmission is possible.
  • the network may instruct UE200 by instruction information the assumptions (operational contents) when the two-port transmittable band is restricted and the assumptions (operational contents) when simultaneous transmission is restricted, based on the UE Capability Information received from UE200.
  • the instruction information may typically be an information element (IE) included in a message of the RRC layer, but may also be DCI or MAC CE, etc.
  • UE200 may determine the operation when the 2-port transmittable band is restricted (antenna port and Tx chain setting) and the operation when simultaneous transmission is restricted (antenna port and Tx chain setting) based on the instruction information received from the network. UE200 may apply UL Tx switching and perform UL transmission according to the determined operation content.
  • the number of antenna ports and Tx chains implemented may be more than two, and UE200 may assume that it sets fewer Tx chains than the number implemented if the bands in which transmission is possible using the implemented number of antenna ports are limited.
  • the CCs are not limited to being set in this way.
  • the number of CCs per band may be two (a total of eight CCs), or some of these bands may have one CC per band (a total of five to seven CCs).
  • the number of CCs per band may be three or more (within the same band).
  • the band may be read as the carrier (or the CC).
  • the Tx chain may simply be referred to as Tx, and may be interpreted as a radio transmitting unit capable of supporting one or more bands.
  • UE 200 can achieve appropriate operation including the Tx chain even when band restrictions regarding UL Tx switching are applied.
  • UE200 transmits and receives capability information and instruction information regarding UL Tx switching with the network, but the operation when band restrictions regarding UL Tx switching are applied may be determined autonomously by UE200.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as interchangeable.
  • link, associate, correspond, and map may be read as interchangeable, and allocate, assign, monitor, and map may also be read as interchangeable.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and connected directly or indirectly (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, and a bus 1007.
  • apparatus can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the apparatus may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • Each functional block of the device (see Figure 4) is realized by any hardware element of the computer device, or a combination of the hardware elements.
  • each function of the device is realized by loading a specific software (program) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communications device 1004, and control at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • a specific software program
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the programs may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc.
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store a program (program code), software module, etc. capable of executing a method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize, for example, at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that 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 memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the device may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system (4G), 5th generation mobile communication system (5G), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG)
  • x is, for example, an integer or decimal
  • Future Radio Access (FRA) New Radio (NR)
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Ultra Mobile Broadband
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), or other suitable systems and next generation systems enhanced therewith.
  • multiple systems may be combined (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G).
  • certain operations that are described as being performed by a base station may in some cases also be performed by its upper node.
  • a network consisting of one or more network nodes having a base station
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
  • the above example shows a case where there is one other network node other than the base station, it may also be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
  • Information, signals can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
  • the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
  • the input and output information may be overwritten, updated, or appended.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (e.g., with a predetermined value).
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received over a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave, etc.), then at least one of these wired and/or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • a radio resource may be indicated by an index.
  • the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • Base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)).
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)
  • cell refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem that provides communication services within that coverage.
  • 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 interpreted as a mobile station (user terminal, the same applies below).
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the mobile station may be configured to have the functions of a base station.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be interpreted as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be interpreted as a side channel (or side link).
  • the mobile station in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of the mobile station.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: Subcarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a particular filtering operation performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing operation performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS Subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame structure a particular filtering operation performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing operation performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (e.g., Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a numerology-based unit of time.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit expressing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot when called a TTI, one or more TTIs (i.e., one or more slots or one or more minislots) may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on the numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE).
  • RE resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as Reference Signal (RS) or referred to as a pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations 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 way of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), ascertaining something as “judging” or “determining”, and the like.
  • Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and the like 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,” “expecting,” “considering,” etc.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • FIG. 14 shows an example of the configuration of a vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 2010 may be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021 to 2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by a rotation speed sensor 2022, an air pressure signal of the front and rear wheels acquired by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal acquired by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal acquired by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal acquired by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (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 external devices via the communication module 2013, etc., to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
  • 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) map, autonomous vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and an AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 also transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 2028, which are provided on the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
  • the communications 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 communications 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.
  • 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, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2028, etc. provided in the vehicle 2001.
  • Wireless Communication Systems 20 NG-RAN 100 gNB 200UE 210 Wireless signal transmitting/receiving unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmitting/receiving unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 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 section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port

Landscapes

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

Abstract

端末は、2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、アンテナポート及び送信系統を切り替える。端末は、2つのアンテナポートによる送信が制限されている周波数帯を用いる場合、1つの送信系統を設定すると想定する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、上りリンクのスイッチングをサポートする端末及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP:登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 例えば、3GPP Release 17では、マルチキャリアによる上りリンク(UL)送信を強化するため、2つのアンテナポートと、2つのTx chain(送信系統)とを用いたUL Tx switching(Uplink switching)が規定されている(例えば、非特許文献1)。これにより、2つの周波数帯(バンドと呼ばれてもよいし、キャリアと読み替えてよい)を用いつつ、SUL(Supplementary UL)及びULのキャリアアグリゲーション(CA)などを設定できる。
 3GPP Release 18では、サポートできるバンド数を3以上に増やすことが検討されている。このようにバンド数が増えた場合の対応として、端末(User Equipment, UE)の複雑性軽減に配慮した動作が検討されている(非特許文献2)。
 具体的には、2つのアンテナポートによる送信が可能なバンドを制限すること、或いは同時送信が可能なバンドの組み合わせを制限することが検討されている。
3GPP TS 38.214 V17.2.0, 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for data (Release 17)、3GPP、2022年6月 "Summary of discussion on multi-carrier UL Tx switching scheme", R1-2207942, 3GPP 3GPP TSG RAN WG1 #110, 3GPP, 2022年8月
 しかしながら、上述したUL Tx switchingに関するバンドの制限が適用されると、次のような問題があると考えられる。具体的には、当該バンドを用いる場合におけるTx chainの状態(取扱い)が明確でない。このため、UEは、UL Tx switchingに関して必ずしも適切な動作ができないことが懸念される。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、UL Tx switchingに関するバンドの制限が適用される場合でも、Tx chainを含めた適切な動作を実現し得る端末及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替える送信部(無線信号送受信部210)と、2つの前記アンテナポートによる送信が制限されている周波数帯を用いる場合、1つの前記送信系統を設定すると想定する制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替える送信部(無線信号送受信部210)と、2つの前記アンテナポートによる送信が制限されている周波数帯を用いる場合、2つの前記送信系統を設定すると想定する制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替える送信部(無線信号送受信部210)と、同時送信が制限されている周波数帯の組み合わせを用いる場合、前記送信系統の設定を不可と想定する制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替える送信部(無線信号送受信部210)と、同時送信が制限されている周波数帯の組み合わせを用いる場合、前記送信系統の設定を可能と想定する制御部(制御部270)とを備える端末(UE200)である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。 図2は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。 図3は、UE200におけるUL Tx switchingの構成例を示す図である。 図4は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。 図5は、動作例1-1に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 1)の設定例を示す図である。 図6は、動作例1-2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 1)の設定例を示す図である。 図7は、動作例1-2に係るアンテナポート及びTx chainとバンドとの対応例を示す図である。 図8は、動作例1-2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 2)の設定例を示す図である。 図9は、動作例1-2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 3)の設定例を示す図である。 図10は、動作例2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 1)の設定例を示す図である。 図11は、動作例2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 2)の設定例を示す図である。 図12は、UL Tx switchingの能力情報及び指示情報の送受信に関するシーケンス例を示す図である。 図13は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。 図14は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200, User Equipment, UE)を含む。なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いアンテナビーム(以下、ビーム)を生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 なお、DCの種類は、複数の無線アクセス技術を利用するMulti-RAT Dual Connectivity(MR-DC)でもよいし、NRのみを利用するNR-NR Dual Connectivity(NR-DC)でもよい。また、MR-DCには、eNBがマスターノード(MN)を構成し、gNBがセカンダリーノード(SN)を構成するE-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)でもよいし、その逆であるNR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)でもよい。
 gNB100は、送信方向(単に方向、或いは放射方向またはカバレッジなどと呼んでもよい)が異なる複数のビームを空間及び時分割して送信できる。なお、gNB100は、複数のビームを同時に送信してもよい。
 また、無線通信システム10は、次に示す複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。
  ・FR1:410 MHz~7.125 GHz
  ・FR2-1:24.25 GHz~52.6 GHz
 FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2-1は、FR1よりも高周波数であり、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のサブキャリア間隔(SCS)が用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2-1の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、71GHzまでの周波数帯域に対応する。このような高周波数帯域は、FR2-2と呼ばれてもよい。
 52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 また、FR2-2のような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、またはシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。
 SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。図2は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 14シンボル/スロットの構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、シンボル期間は、シンボル長、時間方向或いは時間領域などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 周波数リソースには、コンポーネントキャリア(CC)、サブキャリア、リソースブロック(RB)、リソースブロックグループ(RBG)、BWP(Bandwidth part)などが含まれてよい。時間リソースには、シンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、DRX(Discontinuous Reception)周期などが含まれてよい。
 なお、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28、56シンボル)。また、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
 無線通信システム10では、同期信号(SS:Synchronization Signal)、及び下り物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast CHannel)から構成されるSSB(SS/PBCH Block)が用いられてよい。
 SSBは、主に、UE200が通信開始時にセルIDや受信タイミング検出を実行するために周期的にネットワークから送信される。NRでは、SSBは、各セルの受信品質測定にも流用される。SSBの送信周期(periodicity)としては、5、10、20、40、80、160ミリ秒などが規定されてよい。なお、初期アクセスのUE200は、20ミリ秒の送信周期と仮定してもよい。
 また、無線通信システム10では、マルチキャリアによる上りリンク(UL)送信の強化が図られてよい。具体的には、UE200は、UL Tx switching(Uplink switching)において、複数のアンテナポートと、複数のTx chain(送信系統)とを用いることができる。
 図3は、UE200におけるUL Tx switchingの構成例を示す。3GPP Release 16, 17では、2バンド(2キャリアでもよい)間において、UL送信を切り替えることができるUL Tx switching(2Tx-2Tx UL Tx switchingと呼ばれてもよい)がサポートされてよい。このようなUL Tx switchingは、SUL(Supplementary UL)またはバンド間CA(Inter-band CA)及びEN-DCにおいて好適に用い得る。なお、SULは、従来の下りリンク/上りリンク(DL/UL)キャリアペアと関連付けられ、通常、より低い周波数帯域で動作するキャリア(バンド)が用いられてよい。
 3GPP Release 18では、UL Tx switchingの機能がさらに拡張される。具体的には、図3に示すように、3バンドまたは4バンド間において、UL送信を切り替えることが予定されている(図3では4バンドの例を示す)。
 具体的には、UE200は、2つのアンテナポートと2つのTx chainとを備え、各Tx chainそれぞれをBand A, B, C, Dの何れかに切り替えることが可能となる。このようなUL Tx switchingは、2Tx-2Tx(-2Tx-2Tx) switchingと呼ばれてもよい。Tx chainは、複数のアンテナポートと選択的に接続されてよい。
 3GPP Release 17までは、切り替え可能なバンドが同一バンドに制限されるなどの制約があったが、このような制約も解消し得る。これにより、ULの大幅なスループット改善が期待されている。
 このようにバンド数が増えた場合の対応として、無線通信システム10では、スループット改善に重点を置いたスイッチングメカニズム、UE200の複雑性に配慮したスイッチングメカニズムなど、複数のUL Tx switchingのスイッチングメカニズムが選択的に適用されてもよい。
 スループット改善に重点を置いたスイッチングメカニズムでは、特に制約なく、3または4バンド間において自由にスイッチングできてよい。UE200の複雑性軽減に配慮したスイッチングメカニズムでは、切り替え可能なバンド数をシグナリングによって設定可能としたり、アンカーバンドを設定し、アンカーバンドを経由したバンド切り替えに制限したりするスイッチングが想定されてよい。
 また、UE200の複雑性軽減のため、2つのアンテナポートを用いた送信が可能な周波数帯(バンド)を制限されてよい。具体的には、UE200は、UL Tx switching用に設定されたバンドのうち、一部のバンドでのみ、2つのアンテナポートによる送信をサポートしてよい。
 この場合、UE200は、3GPP Release 17のように、少なくとも2つのバンドが最大2つのTx chainをサポートしてよい。また、このような制限は、3バンドと4バンド利用時の両方、或いは4バンドのみに適用されてもよい。
 さらに、このような制限は、dual UL case及びswitched UL caseの両方、或いはdual UL caseのみに適用されてもよい。dual UL caseは、2つのバンドでULが同時送信されるケース、switched UL caseは、1つ(単一)のバンドでULが同時送信されるケースと解釈されてよい。
 UE200の複雑性軽減のため、同時送信が可能なバンドの組み合わせが制限されてもよい。具体的には、UE200は、dual UL case(バンドペア)の一部のみをサポートしてよい。この場合、UE200は、3GPP Release 17のように、少なくとも1つのバンドペアをサポートしてよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、UE200の機能ブロック構成について説明する。図4は、gNB100及びUE200の機能ブロック構成図である。
 図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 なお、図4では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、UE200(gNB100)は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図4は、UE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図13を参照されたい。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 また、無線信号送受信部210は、図3に示したような複数のアンテナポート(Port 1, 2)とTx chain(送信系統)とを有してよい。無線信号送受信部210は、2つのアンテナポートと、2つのTx chainの間において、アンテナポート及び/またはTx chainを切り替えてよい。本において、無線信号送受信部210は、2つのアンテナポートと2つのTx chain(送信系統)とを少なくとも有し、アンテナポート及び送信系統を切り替える送信部を構成してよい。
 具体的には、無線信号送受信部210は、複数のUL Tx switching用のスイッチングメカニズムのうちの何れかに基づいて、アンテナポート及び/またはTx chainを切り替えてよい。上述したように、当該スイッチングメカニズムには、スループット改善に重点を置いたスイッチングメカニズム、UE200の複雑性軽減に配慮したスイッチングメカニズムが含まれてよい。
 また、無線信号送受信部210は、当該Tx chainを用いて2つ以上のキャリアの同時送信に対応できないオプション(Option 1、switched UL caseと呼ばれてもよい)と、2つ以上のキャリア(コンポーネントキャリアと解釈されてもよい)を同時に設定(送信)できるオプション(Option 2、dual UL caseと呼ばれてもよい)とを有してもよい。
 アンプ部220は、PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100など)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
 DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれてよい。
 また、データチャネルには、PDSCH及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
 また、制御信号・参照信号処理部240は、UE200の能力情報をネットワークに送信してよい。特に、本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、UL Tx switchingに関するUE Capability InformationをgNB100に送信できる。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、Tx chainによってサポートする周波数帯またはキャリアの数の閾値を示す情報(UE Capability Information)をネットワークに送信してよい。また、制御信号・参照信号処理部240は、アンテナポート及び/またはTx chainの構成(Option対応可否を含んでよい)、能力(対応可能な周波数帯、周波数レンジなど)を示す情報をネットワークに送信してもよい。
 また、Tx chainによってサポートする周波数帯またはキャリアの数の閾値を示す情報は、ネットワークから提供(指示)されてもよい。制御信号・参照信号処理部240は、当該閾値を示す情報をネットワークから受信できる。当該閾値を示す情報は、上位レイヤ(例えば、RRC)のシグナリングによって指示されてもよいし、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)、或いは媒体アクセス制御レイヤ(MAC)の制御要素(CE)によって指示されてもよい。
 また、制御信号・参照信号処理部240は、UL Tx switching用のスイッチングメカニズムの指示情報、及びUL Tx switchingに関するバンドの制限が適用される場合の動作を指示する指示情報の少なくとも何れかをネットワークから受信してもよい。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、複数のスイッチングメカニズムのうち、UE200に適用すべきスイッチングメカニズムの指示情報を受信してよい。当該指示情報によって指示されるスイッチングメカニズムは、1つでもよいし、適用条件とともに複数のスイッチングメカニズムが指示されてもよい。また、制御信号・参照信号処理部240は、UL Tx switchingに関するバンドの制限が適用される場合の動作(後述)を指示する指示情報を受信してよい。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、ハイブリッドARQ(Hybrid automatic repeat request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部270は、UL Tx switchingに関する制御を実行できる。
 具体的には、制御部270は、無線信号送受信部210が有するアンテナポート及びTx chainの構成(2Tx-2Tx)を用いたUL Tx switchingに適用されるスイッチングメカニズムを選択してよい。
 また、制御部270は、UE200の複雑性軽減のため、2つのアンテナポートを用いた送信が可能な周波数帯(バンド)が制限されている場合、或いは同時送信が可能なバンドの組み合わせが制限されている場合に応じたアンテナポート及びTx chainの設定を実行できる。
 具体的には、制御部270は、2つのアンテナポートによる送信が制限されているバンド(周波数帯)を用いる場合、1つのTx chainを設定すると想定してよい。つまり、制御部270は、2つのアンテナポートによる送信が制限されているバンドでは、1つのTx chainのみを用い、もう1つのTx chainは、設定しないようにしてよい。
 或いは、制御部270は、2つのアンテナポートによる送信が制限されているバンドを用いる場合、2つのTx chainを設定すると想定してもよい。つまり、制御部270は、2つのアンテナポートによる送信が制限されているバンドでも、2つのTx chainまで設定可能としてもよく、アンテナポートの設定のみを不可と想定してもよい。
 なお、このようなTx chainの設定は、dualUL case及びswitched UL caseの両方に適用されてもよいし、何れか一方に適用されてもよい。また、アンテナポート及びTx chainの実装数は、2つよりも多くてもよく、制御部270は、当該実装数のアンテナポートを用いた送信が可能なバンドが制限されている場合、当該実装数よりも少ないTx chainを設定すると想定してもよい。
 また、制御部270は、同時送信が制限されているバンド(周波数帯)の組み合わせを用いる場合、Tx chainの設定を不可と想定してもよい。つまり、制御部270は、同時送信が制限されているバンド組み合わせに該当するバンドを用いる場合、当該バンド組み合わせと対応するTx chainは、設定しないようにしてよい。
 或いは、制御部270は、同時送信が制限されているバンドの組み合わせを用いる場合、Tx chainの設定を可能と想定してもよい。つまり、制御部270は、同時送信が制限されているバンド組み合わせに該当するバンドを用いる場合でも、当該バンド組み合わせと対応するTx chainを設定し、アンテナポートの設定のみを不可と想定してもよい。
 なお、2つのアンテナポートによる送信が可能なバンドが制限されている場合、或いは同時送信が可能なバンドの組み合わせを制限されている場合におけるアンテナポート及びTx chainの具体的な設定例については、後述する。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、UL Tx switchingに関するバンドの制限が適用される場合におけるUE200に関連する動作について説明する。
 (3.1)前提及び課題
 上述したように、3GPP Release 18では、3バンドまたは4バンド(のCC)の間において、UL送信を切り替えることが想定されている。このように切り替え可能なバンド数が増えると、UL Tx switchingのパターンも飛躍的に増える。
 3バンドの場合、ケース数は、最大6ケース(dual UL caseの場合)となる。4バンドの場合、ケース数は、最大10ケース(dual UL caseの場合)となる。
 また、UE200の複雑性軽減(処理負荷の軽減も含んでよい)のため、UL Tx switchingに関するバンドの制限については、上述したように、2つのアンテナポートによる送信が可能なバンドを制限すること、或いは同時送信が可能なバンドの組み合わせを制限することが想定されている。
 しかしながら、当該バンドを用いる場合におけるTx chainの状態(取扱い)が明確でない。このため、UE200は、UL Tx switchingに関して必ずしも適切な動作ができないことが懸念される。
 (3.1.1)2つのアンテナポートによる送信が可能なバンドを制限する場合
 dual UL case(2つのバンドで同時送信するケース)の場合、例えば、BAND Dでは、2つのアンテナポート(portと適宜省略する)による送信が不可という制限があるとすると、BAND Dでの1 port送信でも、2つのTx chain(2 Tx chainと適宜省略する)がBAND Dに接続される可能性がある(ケース数は変わらない)。
 switched UL case(単一のバンドでのみ送信するケース)の場合、例えば、BAND Dでは、2 portによる送信が不可という制限があるとすると、BAND Dでの1 port送信でも、必ず2 Tx chainがBAND D向けに設定される必要がある(3GPP Release 17と同様の規定が適用されると仮定した場合)。この場合、2 Tx chainがBAND Dにスイッチング可能(図3参照)でなくてはならない。
 (3.1.2)同時送信が可能なバンドの組み合わせを制限する場合
 同時送信が可能なバンドの組み合わせを制限する場合、dual UL caseのみが該当するが、例えば、BAND C, Dでの同時送信が不可という制限があるとすると、BAND CまたはBAND Dのみの送信時において、Case 1(後述)のTx chainの状態になる可能性がある(ケース数は変わらない。
 (3.2)動作例1
 本動作例は、UL Tx switchingにおいて、2つのアンテナポートによる送信が可能なバンドが制限される場合と対応する。
 (3.2.1)動作例1-1
 dual UL caseの場合、UE200は、UL Tx switchingにおける複雑性軽減などのため、次の何れかの想定を適用してよい。なお、何れの想定を適用するかについては、ネットワーク(gNB100)からの通知によって決定されてもよいし、UE200内部において、予め設定されていてもよい。
  ・(Alt 1):2 portによる送信が制限されているバンドでは、当該バンドにおいて1 Tx chainのみと想定する。
  ・(Alt 2):2 portによる送信が制限されているバンドでは、当該バンドにおいて2 Tx chainまで設定可能と想定する。
 図5は、動作例1-1に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 1)の設定例を示す。図5では、BAND Dのみにおいて2 portによる送信が制限されている例が示されている。上述したように、4バンドの場合、10ケースのUL Tx switchingのパターン(アンテナポート及びTx chainの設定)が考えられるが、UE200は、このうち、BAND Dと対応するCase 7が除外されると想定してよい。
 なお、図5において、「0T+0T+0T+2T」及び「0P+0P+0P+1P, 0P+0P+0P+2P」の表記は、BAND A, B, C, D向けに設定されるTx chain(T)及びアンテナポート(P)の数をそれぞれ意味している(以下同)。
 本動作例によれば、2つのアンテナポートによる送信が可能なバンドが制限されるdual UL caseでも、UE200は、UL Tx switchingに関して適切な動作を実行できる。
 (3.2.2)動作例1-2
 switched UL caseの場合、UE200は、UL Tx switchingにおける複雑性軽減などのため、次の何れかを想定を適用してよい。なお、何れの想定を適用するかについては、ネットワーク(gNB100)からの通知によって決定されてもよいし、UE200内部において、予め設定されていてもよい。
  ・(Alt 1):2 portによる送信が制限されているバンドでは、当該バンドにおいて1 Tx chainのみ設定可能と想定する。
 言い換えると、3GPP Release 18のUL Tx switchingをサポートしているUE200は、3GPP Release 17までのUL Tx switchingをサポートしているUEとは異なり、送信対象のバンドに対して2 Tx chainを設定する(割り当てる)必要はないと想定してよい。また、この場合、3GPP Release 16, 17のUL Tx switchingについても、同様の想定が適応されてもよい。
  ・(Alt 2):2 portによる送信が制限されているバンドでは、当該バンドにおいて2 Tx chainまで設定可能と想定する。
  ・(Alt 3):2 portによる送信が制限されているバンドでは、当該バンドにおいて0 Tx chainと想定する。
 言い換えると、UE200は、2 portによる送信が制限されているバンドを利用する場合、Tx chainを設定しなくてもよい。
 図6は、動作例1-2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 1)の設定例を示す。図6では、BAND Dのみにおいて2 portによる送信が制限されている例が示されている。図6に示すように、switched UL case(Case 1, 2, 6~10)の場合、UE200は、このうち、BAND Dと対応するCase 7が除外されると想定してよい。
 図7は、動作例1-2に係るアンテナポート及びTx chainとバンドとの対応例を示す。図7に示すように、UE200は、BAND Dが一方のTx chainから除外されると想定し、Tx chainを設定してよい。
 図8は、動作例1-2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 2)の設定例を示す。図9は、動作例1-2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 3)の設定例を示す。図8及び図9でも、BAND Dのみにおいて2 portによる送信が制限されている例が示されている。
 図8に示すように、UE200は、「2P+0P+0P+0P」の設定を除外してよい。また、図9に示すように、UE200は、Case 10の設定を除外してもよい。
 また、上述した(Alt 1)、つまり、2 portによる送信が制限されているバンドでは、当該バンドにおいて1 Tx chainのみ設定可能と想定する場合、UE200は、別の(もう1つの)Tx chainが設定可能なバンドにおいて、さらに次の何れかの想定を適用してもよい。なお、何れの想定を適用するかについては、ネットワーク(gNB100)からの通知によって決定されてもよいし、UE200内部において、予め設定されていてもよい。
  ・(Opt 1):特定のバンドを設定可能と想定する。
 switched UL caseにおいて、UL Tx switchingの対象となるバンドとして、例えば、BAND A, B, Cが存在し、BAND Cにおける2 port送信が制限されているケースでは、UE200は、次のような想定を適用してよい。
 具体的には、BAND CでのUL送信が指示され、BAND Aが設定されている場合、UE200は、Tx chainの設定として、「1T+1T+1T」を想定してもよい。また、BAND CでのUL送信が指示され、BAND Bが設定されている場合、UE200は、Tx chainの設定として、「1T+1T+0T」を想定してもよい。
  ・(Opt 2):設定可能なバンドに対して優先順位を規定し、最も優先度の高いバンドに対して設定可能と想定する。
 本動作例によれば、2つのアンテナポートによる送信が可能なバンドが制限されるswitched UL caseでも、UE200は、UL Tx switchingに関して適切な動作を実行できる。
 (3.2.3)動作例1-3
 動作例1-2の(Alt 1)、つまり、2 portによる送信が制限されているバンドでは、当該バンドにおいて1 Tx chainのみ設定可能と想定する場合、適用されるケース数の増加、及びこれに伴うTx chainに関する曖昧さ、多義性(Ambiguity)が問題となり得る。ここで、Ambiguityとは、switched UL caseのUL Tx switchingにおいて、Case 1, 2, 6の何れかを適用すべきかが判定できないことを意味してもよい。
 そこで、UE200は、このようなAmbiguityを解消するため、次の何れかの方法を適用してよい。なお、何れの方法を適用するかについては、ネットワーク(gNB100)からの通知によって決定されてもよいし、UE200内部において、予め設定されていてもよい。
  ・(Alt 1):3GPP Release 18のUL Tx switchingのdual UL caseに適用されるAmbiguityの解決方法(再利用)
  ・(Alt 2):3GPP Release 18のUL Tx switchingのdual UL caseに適用されるAmbiguityの解決方法とは別個に規定された解決方法
 Ambiguityの解決方法とは、例えば、2 Tx chainが設定され、Ambiguityが生じる場合、送信が指示されたサービングセル(バンド)Tx chainが2つとも紐づくようなUL Tx switchingのケース(パターン)に切り替えると想定されてもよい(3GPP Release 17と基本的に同様)。
 また、例えば、1 Tx chainが設定され、Ambiguityが生じる場合、次の何れかのルールが適用されてもよい。
  ・(Alt 1):3GPPの仕様によって規定されたルールに基づいて解釈する
  ・(Alt 2):ネットワーク(gNB100)からの設定に基づいて解釈する
  ・(Alt 3):UE200が報告した能力(capability)に基づいて解釈する
 本動作例によれば、2つのアンテナポートによる送信が可能なバンドが制限されるswitched UL caseにおいてAmbiguityが生じる場合でも、UE200は、当該Ambiguityを解決した適切な動作を実行できる。
 (3.3)動作例2
 本動作例は、UL Tx switchingにおいて、同時送信が可能なバンドの組み合わせが制限される場合と対応する。
 同時送信が可能なバンドの組み合わせが制限される場合、dual UL caseのみが対象となるが、UE200は、UL Tx switchingにおける複雑性軽減などのため、次の何れかの想定を適用してよい。なお、何れの想定を適用するかについては、ネットワーク(gNB100)からの通知によって決定されてもよいし、UE200内部において、予め設定されていてもよい。
  ・(Alt 1):同時送信が制限されているバンドでは、当該バンドの組み合わせに対応するTx chainの設定を不可と想定する。
  ・(Alt 2):同時送信が制限されているバンドでは、当該バンドの組み合わせに対応するTx chainの設定を可能と想定する。
 図10は、動作例2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 1)の設定例を示す。図11は、動作例2に係るアンテナポート及びTx chain(Alt 2)の設定例を示す。図10及び図11では、BAND C, Dのみにおいて同時送信が制限されている例が示されている。
 図10に示すように、UE200は、BAND C, DにTx chainが設定されるCase 1のアンテナポート及びTx chainの設定が除外されると想定してよい。或いは、図11に示すように、UE200は、BAND C, DにTx chainが設定されるCase 1のTx chainの設定を適用しつつ、Case 1のBAND C, Dに対するアンテナポートの設定のみが除外されると想定してもよい。
 本動作例によれば、同時送信が可能なバンドの組み合わせが制限されるdual UL caseでも、UE200は、UL Tx switchingに関して適切な動作を実行できる。
 (3.4)能力情報
 図12は、UL Tx switchingの能力情報及び指示情報の送受信に関するシーケンス例を示す。例えば、UE200は、2 port送信可能バンド制限時の想定オプション(動作例1-1のAlt 1, 2、動作例1-2のAlt 1~3)、及び同時送信制限時の想定オプション(動作例2のAlt 1, 2)などを含むUE Capability Informationをネットワークに送信してよい。
 2 port送信可能バンド制限に関するUE Capability Informationは、1 port送信のみ可能なバンドについて報告対象としてもよく、次の何れかであってもよい。
  ・(Alt 1):1 port送信のみ可能な全てのバンドを報告する。
  ・(Alt 2):1 port送信のみ可能なバンドをUL Tx switchingのバンド組み合わせ(band combination)毎に1つ以上報告する。
 同時送信制限に関するUE Capability Informationは、同時送信不可なバンドについて報告対象としてもよく、次の何れかであってもよい。
  ・(Alt 1):同時送信不可である全てのバンドを報告する。
  ・(Alt 2):同時送信不可であるバンドをUL Tx switchingのバンド組み合わせ毎に1つ報告する。
 また、上述した多義性(Ambiguity)の解消に関するUE Capability Informationも、2 port送信可能バンド制限に関するUE Capability InformationのAlt 1, 2と同様、或いは次のようにしてもよい。
  ・(Alt 3):dual UL caseとして報告しているバンド組み合わせは、switched UL caseにおいてもサポートするとみなす。
 また、2 port送信可能バンド制限時及び多義性(Ambiguity)の解消に関するUE Capability Informationの報告がない場合、ネットワークは、1 port送信のみ可能なバンドがないとしてよい。
 ネットワーク(gNB100)は、UE200から受信したUE Capability Informationに基づいて、2 port送信可能バンド制限時の想定(動作内容)、及び同時送信制限時の想定(動作内容)を指示情報によってUE200に指示してもよい。指示情報は、典型的には、RRCレイヤのメッセージに含まれる情報要素(IE)でよいが、DCIまたはMAC CEなどでもよい。
 UE200は、ネットワークから受信した指示情報に基づいて、2 port送信可能バンド制限時の動作(アンテナポート及びTx chainの設定)、及び同時送信制限時の動作(アンテナポート及びTx chainの設定)を決定してよい。UE200は、決定した動作内容に従って、UL Tx switchingを適用し、UL送信を実行してよい。
 (3.5)その他
 上述した実施形態では、3バンド(例えば、BAND A, B, C)または4バンド(BAND A, B, C, D)の例について説明したが、さらに多くのバンドが設定される場合においても、同様の動作が適用されてよい。
 また、上述したように、アンテナポート及びTx chainの実装数は、2つよりも多くてもよく、UE200は、当該実装数のアンテナポートを用いた送信が可能なバンドが制限されている場合、当該実装数よりも少ないTx chainを設定すると想定してもよい。
 上述した実施形態では、1バンド当たりのCC数を1つとし、合計4つのCCが設定されることを想定したが、このようなCCの設定に限定されない。例えば、1バンド当たりのCC数を2つ(合計8つのCC)としてもよいし、このうち一部のバンドは1バンド当たりのCC数を1つと(合計5つ~7つのCC)としてもよい。さらに、1バンド当たりのCC数を3つ以上(同一バンド内)としてもよい。なお、上述したように、バンドは、キャリア(CCでもよい)と読み替えられてもよい。
 また、Tx chain(送信系統)は、単にTxと呼ばれてもよく、1つまたは複数のバンドに対応可能な無線送信ユニットなどと解釈されてもよい。
 (4)作用・効果
 上述した動作例によれば、UE200は、UL Tx switchingに関するバンドの制限が適用される場合でも、Tx chainを含めた適切な動作を実現し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 例えば、上述した実施形態では、UE200は、ネットワークと、UL Tx switchingに関する能力情報及び指示情報を送受信することを前提として説明したが、UL Tx switchingに関するバンドの制限が適用される場合の動作は、UE200が自律的に決定してもよい。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4)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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図13に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xは、例えば整数、小数)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、また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、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
 「セル」または「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または全体を指す。
 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(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、また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、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネル(またはサイドリンク)で読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数の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、サブフレームまた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、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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またはそれ以上の電線、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」または「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量また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。従って、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。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)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などしたことを「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 図14は、車両2001の構成例を示す。図14に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(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1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 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など)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能または自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ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、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。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、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 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。従って、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検出センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM, RAM)
 2033 通信ポート
 

Claims (6)

  1.  2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替える送信部と、
     2つの前記アンテナポートによる送信が制限されている周波数帯を用いる場合、1つの前記送信系統を設定すると想定する制御部と
    を備える端末。
  2.  2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替える送信部と、
     2つの前記アンテナポートによる送信が制限されている周波数帯を用いる場合、2つの前記送信系統を設定すると想定する制御部と
    を備える端末。
  3.  2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替える送信部と、
     同時送信が制限されている周波数帯の組み合わせを用いる場合、前記送信系統の設定を不可と想定する制御部と
    を備える端末。
  4.  2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替える送信部と、
     同時送信が制限されている周波数帯の組み合わせを用いる場合、前記送信系統の設定を可能と想定する制御部と
    を備える端末。
  5.  2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替えるステップと、
     2つの前記アンテナポートによる送信が制限されている周波数帯を用いる場合、1つの前記送信系統を設定すると想定するステップと
    を含む無線通信方法。
  6.  2つのアンテナポートと2つの送信系統とを少なくとも有し、前記アンテナポート及び前記送信系統を切り替えるステップと、
     同時送信が制限されている周波数帯の組み合わせを用いる場合、前記送信系統の設定を不可と想定するステップと
    を含む無線通信方法。
PCT/JP2022/036871 2022-09-30 2022-09-30 端末及び無線通信方法 WO2024069988A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/036871 WO2024069988A1 (ja) 2022-09-30 2022-09-30 端末及び無線通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/036871 WO2024069988A1 (ja) 2022-09-30 2022-09-30 端末及び無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024069988A1 true WO2024069988A1 (ja) 2024-04-04

Family

ID=90476700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/036871 WO2024069988A1 (ja) 2022-09-30 2022-09-30 端末及び無線通信方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024069988A1 (ja)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SPREADTRUM COMMUNICATIONS: "Discussion on multi-carrier UL Tx switching scheme", 3GPP DRAFT; R1-2206006, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Toulouse, France; 20220822 - 20220826, 12 August 2022 (2022-08-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052273939 *
ZTE: "Discussion on Multi-carrier UL Tx switching scheme", 3GPP DRAFT; R1-2205963, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Toulouse, France; 20220822 - 20220826, 12 August 2022 (2022-08-12), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052273896 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2024069988A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024034138A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2023210006A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024029078A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024100735A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024034029A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024024096A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024100741A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024100A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024034031A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024024098A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024069900A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024100731A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023210009A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024100901A1 (ja) 基地局
WO2024034083A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024034095A1 (ja) 端末
WO2024043281A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024106463A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024034032A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024069901A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024100736A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024095498A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024095497A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024100745A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22961047

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1