WO2024084886A1 - 端末、基地局、及び通信方法 - Google Patents

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WO2024084886A1
WO2024084886A1 PCT/JP2023/034255 JP2023034255W WO2024084886A1 WO 2024084886 A1 WO2024084886 A1 WO 2024084886A1 JP 2023034255 W JP2023034255 W JP 2023034255W WO 2024084886 A1 WO2024084886 A1 WO 2024084886A1
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WO
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ssb
terminal
base station
period
request
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/034255
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English (en)
French (fr)
Inventor
優元 ▲高▼橋
聡 永田
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
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a terminal, a base station, and a communication method in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 For NR (New Radio) (also known as “5G”), the successor system to LTE (Long Term Evolution), technologies are being considered that meet the requirements of a large-capacity system, high data transmission speed, low latency, simultaneous connection of many terminals, low cost, and low power consumption (for example, Non-Patent Document 1).
  • NR Release 18 considers energy saving specifications for base stations. Details are a topic for future study.
  • One possible method for reducing the power consumption of a base station is, for example, adjusting the transmission method of SSB (SS/PBCH block) (e.g. lengthening the cycle). Also, for a terminal, the type of SSB (transmission cycle, etc.) required may differ depending on the application of the SSB. However, with conventional technology, a terminal could not request an appropriate SSB from a base station.
  • SSB SS/PBCH block
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and aims to provide a technology that enables a terminal to request an appropriate SSB from a base station.
  • a transmitter that transmits a request for a specific type of synchronization signal block to a base station; and a receiving unit for receiving the specific type of synchronization signal block from the base station.
  • the disclosed technology provides a technology that allows a terminal to request an appropriate SSB from a base station.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 illustrates the contents of the PBCH.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of an SSB period.
  • 11 is a diagram for explaining an operation for notifying capability information.
  • FIG. FIG. 1 is a diagram for explaining an overview of an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an overview of an operation using a timer.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of an operation using a timer.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an overview of an operation using a pause period.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of an operation using a pause period.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a sequence.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of resources.
  • FIG. 13 illustrates an example of resources.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a sequence.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station 10.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a terminal 20.
  • 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station 10 or a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a vehicle.
  • existing technologies are used as appropriate.
  • the existing technologies are, for example, existing LTE or existing NR, but are not limited to existing LTE and NR.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, etc.
  • NR- even if a signal is used in NR, it is not necessarily specified as "NR-".
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (e.g., Flexible Duplex, etc.).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • another method e.g., Flexible Duplex, etc.
  • radio parameters and the like when radio parameters and the like are “configured,” this may mean that predetermined values are pre-configured, or that radio parameters notified from the base station 10 or the terminal 20 are configured.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example (1) of a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20.
  • FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be multiple of each.
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of a wireless signal are defined in the time domain and the frequency domain, where the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20.
  • the synchronization signal is, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is, for example, transmitted by NR-PBCH and is also called broadcast information.
  • the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block). As shown in FIG.
  • the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 in DL (Downlink) and receives a control signal or data from the terminal 20 in UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 are capable of transmitting and receiving signals by performing beamforming. In addition, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. In addition, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) using CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • CA Carrier Aggregation
  • the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10
  • the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 in DL and transmits control signals or data to the base station 10 in UL, thereby utilizing various communication services provided by the wireless communication system. The terminal 20 also receives various reference signals transmitted from the base station 10, and performs measurement of the propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
  • M2M Machine-to-Machine
  • the terminal 20 is capable of performing carrier aggregation, which bundles multiple cells (multiple CCs (Component Carriers)) together to communicate with the base station 10.
  • carrier aggregation one PCell (Primary cell) and one or more SCells (Secondary cells) are used.
  • a PUCCH-SCell having a PUCCH may also be used.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example (2) of a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows an example of the configuration of a wireless communication system when DC (Dual connectivity) is implemented.
  • a base station 10A serving as an MN (Master Node) and a base station 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • Base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
  • Terminal 20 can communicate with both base station 10A and base station 10B.
  • the cell group provided by base station 10A which is an MN
  • the MCG Master Cell Group
  • the cell group provided by base station 10B which is an SN
  • the SCG Secondary Cell Group
  • the MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • the SCG is composed of one PSCell (Primary SCG Cell) and one or more SCells.
  • the processing operations in this embodiment may be performed in the system configuration shown in FIG. 1, in the system configuration shown in FIG. 2, or in a system configuration other than these.
  • a method for base stations and terminals to improve energy saving of the network from the perspective of both base station transmission and reception is considered.
  • the base station uses support/feedback from the terminal and assistance information to save network energy in one or more of the time, frequency, space, and power domains.
  • SSB is an abbreviation for Synchronization Signal Block.
  • SSB is also sometimes called Synchronization/PBCH block or SS/PBCH block.
  • SSB is an example of a DL signal (which may also be called DL information) that is periodically transmitted by base station 10, and the technology described below may also be applied to DL signals other than SSB.
  • the SSB is used by the terminal 20 to measure the reception power or reception quality.
  • the terminal 20 also reads the information included in the PBCH in the SSB of a certain cell to grasp the basic information of that cell.
  • Figure 3 shows each piece of information in the PBCH (MIB) included in the SSB and its role.
  • Figure 4 shows the contents of the PBCH.
  • NR SSBs are basically transmitted periodically within the time resource of the first or second half of a frame (10 ms).
  • Figure 5 shows a case in which four SSBs are transmitted per period of X ms in a certain cell (cell A).
  • One SSB is, for example, four symbols long, and each SSB starts at a specified position.
  • One SSB includes the PBCH and synchronization signals (PSS, SSS).
  • Case 1 to 3 are also present in the embodiments of the present invention. However, in the present embodiments (first to fifth embodiments and variations described below), it is assumed that the base station 10 can transmit SSB at a longer period than that in conventional technology.
  • the periods shown in the explanation of the cases here are existing periods.
  • ⁇ Case 1 Initial cell selection> At the time of initial cell selection (initial access) in Case 1, terminal 20 assumes that half frames of SS/PBCH blocks occur at a two-frame cycle. In other words, at the time of initial access, terminal 20 monitors SSB assuming that the SSB has a 20 ms cycle.
  • ⁇ Case 2 From SIB1 reception to RRC connected state> After initial access to a cell, the terminal 20 receives SIB1 from the cell and establishes an RRC connection. During that period, the transmission period of the SSB is notified from the base station 10 to the terminal 20 by ssb-periodicityServingCell in the ServingCellConfigCommonSIB. The terminal 20 monitors the SSB based on the notified period. The period is notified from the base station 10 to the terminal 20 as a required parameter, and a value selected from ⁇ ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160 ⁇ is selected.
  • ⁇ Case 3 During RRC connected state> The SSB periodicity during the RRC connected state is notified from the base station 10 to the terminal 20 by ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon. The notified value is in the range of ⁇ ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, spare2, spare1 ⁇ . If ssb-periodicityServingCell does not exist in ServingCellConfigCommon, the terminal 20 assumes that the SSB periodicity is 5 ms.
  • the base station 10 in the RRC connected state, can set parameters related to the SSB period and the like in the terminal 20 based on the capability information of the terminal 20.
  • Fig. 6 shows basic operations related to capability information notification.
  • the base station 10 sends a capability inquiry (UE Capability Enquiry) to the terminal 20.
  • the terminal 20 sends capability information (UE Capability Information) to the base station 10.
  • the proposed contents of the long period SSB will be explained by dividing the cases into the above-mentioned cases 1, 2, and 3. That is, as shown in FIG. 7, an embodiment in case 1 corresponding to the initial access time will be explained as a first embodiment. Also, an embodiment in case 2 from SIB1 reception shown in S101 until the RRC connected state is established will be explained as a second embodiment. Furthermore, an embodiment in case 3 corresponding to the RRC connected state will be explained as a third embodiment. As shown in FIG. 7, in case 3, the terminal 20 notifies the base station 10 of capability information (S102), and the base station 10 notifies the terminal 20 of setting information (which may be called instruction information) (S103).
  • S102 capability information
  • setting information which may be called instruction information
  • the fourth embodiment corresponds to a variation of the first to third embodiments.
  • the fifth embodiment is an embodiment in which the terminal 20 requests an appropriate SSB from the base station 10. Any two or more of the first to fifth embodiments can be implemented in combination. It is also possible to implement all of the first to fifth embodiments in combination.
  • the base station 10 can transmit SSB at a longer period than that in conventional technology in order to reduce power consumption.
  • the operation of the base station 10 and the terminal 20 is described so that the terminal 20 can properly receive the SSB even when the base station 10 transmits the SSB at a long period.
  • the terminal 20 assumes that the period of the SSB transmitted from the base station 10 is X ms, which is longer than a predetermined value (e.g., 20 ms). More specifically, the operation related to this assumption includes the following Option 1 and Option 2.
  • Option 1 is an operation based on the judgment of terminal 20, and includes options 1-1 and 1-2 below.
  • option 1-1 In option 1-1, an SSB period longer than the period in the conventional technology (called an "extended SSB period”) is applied only to terminals 20 that support the extended SSB period.
  • the base station 10 transmits SS/PBCH blocks at a period of Y frames. At that time, the base station 10 assumes that a terminal 20 that supports an extended SSB period will monitor the SSB at that period (a period of Y frames). The base station 10 also assumes that a terminal 20 that does not support an extended SSB period will monitor the SSB at a period of a specific value (e.g., 2 frames).
  • a specific value e.g., 2 frames
  • the value of Y mentioned above may be, for example, a fixed value defined in the specifications.
  • the value of Y may be 4, 8, 16, 32, or 64. However, these values are merely examples, and the value of Y may be a value other than these values. Furthermore, the value of Y may differ for each cell (each base station).
  • a terminal 20 that supports an extended SSB period may be interpreted as a terminal 20 that supports terminal capability (UE capability) for an extended SSB period.
  • the terminal capability (UE capability) may be defined to distinguish the SSB period that can be monitored. Note that the terminal capability is reported from the terminal 20 to the base station 10 after initial access.
  • option 1-2 the extended SSB cycle is applied to all terminals 20 (any terminal 20).
  • terminal capabilities such as the terminal capabilities (UE capability) in option 1-1 are not defined.
  • the terminal 20 assumes that a half frame having SS/PBCH blocks occurs at a period of Y frames (Y number of frames). There may also be a terminal 20 that assumes that a half frame having SS/PBCH blocks occurs at a period of two frames.
  • option 2 the terminal 20 operates based on a notification from the base station 10. Specifically, for example, after the terminal 20 receives at least one SSB from the base station 10, if the terminal 20 detects that the spare (spare shown in FIG. 3) of the MIB (PBCH) in the SSB is a specific value (for example, 1), the terminal 20 assumes that a half frame having SS/PBCH blocks occurs at a period of Y frames (Y frames).
  • the value of Y may be, for example, a fixed value defined in the specifications.
  • the value of Y may be 4, 8, 16, 32, or 64. However, these values are examples, and the value of Y may be a value other than these values. Furthermore, the value of Y may differ for each cell (each base station).
  • base station 10 sets the spare bit in the MIB to a specific value.
  • the terminal 20 monitors the SSB, assuming that the SSB period is, for example, 20 ms (i.e., the existing period).
  • the first embodiment described above allows the terminal 20 to properly receive the SSB during initial access when the base station 10 transmits the SSB at an extended SSB period.
  • the base station 10 transmits the ServingCellConfigCommonSIB including the new parameters (e.g., ssb-periodicityServingCell-r18) in SIB1.
  • the new parameters e.g., ssb-periodicityServingCell-r18
  • Candidates for the period notified by ssb-periodicityServingCell-r18 are, for example, ⁇ ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, ms320, ms640 ⁇ .
  • a base station 10 of a cell that transmits SSB at a period (e.g., 320 ms) longer than a predetermined value (e.g., the existing value of 160 ms) transmits sb-periodicityServingCell-r18 with that period set.
  • a terminal 20 that receives ssb-periodicityServingCell-r18 with a period longer than a specified value can monitor SSB at a period longer than the specified value based on the setting information.
  • the base station 10 can operate on the assumption that SSB will be monitored at a period set by the base station 10 itself. For example, the base station 10 can determine that the terminal 20 is capable of receiving signals or data other than SSB, since the terminal 20 does not monitor SSB at times that do not correspond to the timing of SSB transmission.
  • the second embodiment described above allows the terminal 20 to properly receive SSB when the base station 10 transmits SSB at a period longer than a predetermined period.
  • option 1 the base station 10 can notify the terminal 20 of a period for transmitting SSBs that is longer than the specified period (e.g., 160 ms) in the prior art (which may be called an "extended SSB period").
  • the specified period e.g. 160 ms
  • the base station 10 can notify the terminal 20 of a period for transmitting SSBs that is longer than the specified period (e.g., 160 ms) in the prior art (which may be called an "extended SSB period").
  • the base station 10 notifies (sets) the terminal 20 of the SSB periodicity using ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon.
  • the base station 10 may also notify (set) the terminal 20 of the extended SSB periodicity using a new parameter (e.g., ssb-periodicityServingCell-r18) in ServingCellConfigCommon.
  • a value selected from ⁇ ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, ms320, ms640 ⁇ is set in ssb-periodicityServingCell or ssb-periodicityServingCell-r18.
  • the range of values ⁇ ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, ms320, ms640 ⁇ is an example.
  • a value other than these may be notified from the base station 10 to the terminal 20.
  • a terminal 20 that receives an SSB period via ssb-periodicityServingCell or ssb-periodicityServingCell-r18 can monitor the SSB at that period.
  • the terminal 20 may assume that the SSB periodicity is a specific value (e.g., 5 ms).
  • a terminal 20 that supports an extended SSB periodicity may assume that a half-frame having SS/PBCH blocks occurs at a period of Y frames (Y number of frames).
  • the value of Y may be, for example, a fixed value defined in the specifications.
  • the value of Y may be 4, 8, 16, 32, or 64. However, these values are examples, and the value of Y may be a value other than these values.
  • the value of Y may also be different for each cell (each base station).
  • a terminal 20 that receives ssb-periodicityServingCell-r18 with a period longer than a specified value can monitor SSB at a period longer than the specified value based on the setting information.
  • the base station 10 can operate on the assumption that SSB will be monitored at a period set by the base station 10 itself. For example, the base station 10 can determine that the terminal 20 is capable of receiving signals or data other than SSB, since the terminal 20 does not monitor SSB at times that do not correspond to the timing of SSB transmission.
  • option 2 the terminal 20 performs an operation using a timer. The basic operation will be described with reference to FIG.
  • a certain timer value is set (or notified) from the base station 10 to the terminal 20.
  • the terminal 20 executes operations related to SSB monitoring based on the state (operating, expired, etc.) of the timer that has that timer value as its initial value.
  • the unit of the timer value may be any of ms, symbols, slots, subframes, and frames. A unit other than these may also be used as the unit of the timer value.
  • the setting/notification in S201 of FIG. 8 may be performed by any of RRC, MAC CE, and DCI.
  • the setting/notification in S201 of FIG. 8 may be performed by a combination of any two or three of RRC, MAC CE, and DCI.
  • the base station 10 sets multiple timer values in RRC to the terminal 20, and notifies the terminal 20 of information specifying one of the multiple timer values in DCI.
  • the terminal 20 uses the timer value specified in the DCI.
  • the base station 10 may set a timer value in the RRC or MAC CE for the terminal 20, and instruct the terminal 20 to start a timer with the timer value as its initial value in the MAC CE or DCI. After that, when the timer expires and another start instruction is given, the timer may start from the initial value.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of a timer value in a MAC CE or DCI, which may be an instruction to start the timer with that value as the initial value.
  • Option 2-1 the terminal 20 does not assume that an SSB will be transmitted from the base station 10 while the timer is running. Even if an SSB period (e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon) is set by the base station 10, the terminal 20 does not assume that an SSB will be transmitted from the base station 10 while the timer is running. The base station 10 may not transmit an SSB while the timer is running.
  • an SSB period e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon
  • the terminal 20 assumes that the base station 10 is transmitting SSB at the SSB period set by the base station 10 (e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon). Under this assumption, the terminal 20 can monitor the SSB at the set SSB period. If the SSB period is not set by the base station 10, the terminal 20 may assume that the SSB period is a specific value (e.g., 5 ms).
  • the base station 10 e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon.
  • the terminal 20 can monitor the SSB at the set SSB period. If the SSB period is not set by the base station 10, the terminal 20 may assume that the SSB period is a specific value (e.g., 5 ms).
  • option 2-1 An example of operation in option 2-1 will be described with reference to FIG. 9.
  • the terminal 20 starts the timer by receiving a timer start instruction from the base station 10, and the timer expires at time B.
  • the terminal 20 assumes that no SSB is being transmitted from the base station 10.
  • the terminal 20 does not need to perform SSB monitoring operations.
  • the base station 10 does not need to transmit SSB during this period. The same applies to the periods from C to D.
  • the terminal 20 assumes that the base station 10 is transmitting SSB at the set period, and monitors the SSB.
  • the operation of the terminal 20/base station 10 during the timer operation described above and the operation of the terminal 20/base station 10 after the timer expires may be reversed.
  • the terminal 20 in periods A to B and C to D, the terminal 20 assumes that SSB is being transmitted at the set cycle, and in period B to C, the terminal 20 assumes that SSB is not being transmitted.
  • Option 2-2 while the timer is running, the terminal 20 assumes that half a frame of SS/PBCH blocks arrives at a period of Y frames.
  • the value of Y may be, for example, a fixed value defined in the specifications.
  • the value of Y may be 4, 8, 16, 32, or 64. However, these values are merely examples, and the value of Y may be a value other than these values. Furthermore, the value of Y may differ for each cell (each base station).
  • the terminal 20 assumes that the base station 10 is transmitting SSB at the SSB period set by the base station 10 (e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon). Under this assumption, the terminal 20 can monitor the SSB at the set SSB period. If the SSB period is not set by the base station 10, the terminal 20 may assume that the SSB period is a specific value (e.g., 5 ms).
  • the base station 10 e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon.
  • the terminal 20 can monitor the SSB at the set SSB period. If the SSB period is not set by the base station 10, the terminal 20 may assume that the SSB period is a specific value (e.g., 5 ms).
  • option 2-2 An example of operation in option 2-2 will also be described with reference to FIG. 9.
  • the terminal 20 starts the timer by receiving a timer start instruction from the base station 10, and the timer expires at time B.
  • the terminal 20 assumes that the SSB is being transmitted from the base station 10 at a cycle of Y frames, and monitors the SSB. The same applies to the period from C to D.
  • the terminal 20 assumes that the base station 10 is transmitting SSB at the set period and monitors the SSB.
  • the operation of the terminal 20/base station 10 during the timer operation described above and the operation of the terminal 20/base station 10 after the timer expires may be reversed.
  • the terminal 20 in periods A to B and C to D, the terminal 20 assumes that SSB is being transmitted at a set cycle, and in period B to C, the terminal 20 assumes that SSB is being transmitted at a cycle of Y frames.
  • the base station 10 sets or notifies the terminal 20 of a pause period, and the terminal 20 performs an operation using the pause period.
  • the pause period may be rephrased as any one of an interruption period, a stop period, a temporary suspension period, and a pause period. The basic operation will be described with reference to FIG. 10.
  • the base station 10 sets (or notifies) the terminal 20 of a certain idle period value.
  • the terminal 20 executes operations related to SSB monitoring based on the idle period.
  • the unit of the idle period may be any of ms, symbols, slots, subframes, and frames. Also, a unit other than these may be used as the unit of the idle period. Also, the setting/notification in S301 of FIG. 10 may be performed by any of RRC, MAC CE, and DCI. Also, the setting/notification in S301 of FIG. 10 may be performed by a combination of any two or three of RRC, MAC CE, and DCI.
  • the base station 10 sets multiple idle periods in RRC to the terminal 20, and notifies the terminal 20 of information specifying one of the multiple idle periods in MAC CE or DCI.
  • the terminal 20 uses the specified idle period.
  • the base station 10 may set a sleep period for the terminal 20 by RRC or MAC CE, and instruct the terminal 20 to start the sleep period by MAC CE or DCI.
  • the base station 10 may notify the terminal 20 of the dormant period by MAC CE or DCI, which may be an instruction to start the dormant period.
  • Option 3-1 the terminal 20 does not assume that the base station 10 will transmit SSB during the idle period. In other words, the terminal 20 does not assume (expect) to monitor or receive SSB during the idle period. Even if an SSB periodicity (e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon) is configured by the base station 10, the terminal 20 does not assume that the base station 10 will transmit SSB during the idle period.
  • SSB periodicity e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon
  • the base station 10 does not transmit SSB during the idle period. However, there may be cases where the base station 10 transmits SSB during the idle period.
  • the terminal 20 After the end of the idle period, for example, the terminal 20 assumes that SSB is being transmitted at a period of a specific value (e.g., 2 frames). Also, after the end of the idle period, the terminal 20 may assume that SSB is being transmitted from the base station 10 at the SSB period set by the base station 10 (e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon). Under this assumption, the terminal 20 can monitor SSB at the set SSB period. If the SSB period is not set by the base station 10, the terminal 20 may assume that the SSB period is a specific value (e.g., 5 ms).
  • a specific value e.g., 5 ms
  • the terminal 20 starts the sleep period by receiving a sleep period start instruction from the base station 10, and the sleep period ends at the time indicated by B.
  • the terminal 20 assumes that no SSB is being transmitted from the base station 10.
  • the terminal 20 does not need to perform SSB monitoring operations.
  • the base station 10 does not need to transmit SSB during this period. The same applies to the periods from C to D.
  • the terminal 20 assumes that the base station 10 is transmitting SSB, for example at a set period, and monitors the SSB.
  • Option 3-2 the terminal 20 assumes that half a frame of SS/PBCH blocks arrives at a cycle of Y frames during an idle period.
  • the value of Y may be, for example, a fixed value defined in a specification.
  • the value of Y may be 4, 8, 16, 32, or 64. However, these values are merely examples, and the value of Y may be a value other than these values.
  • the value of Y may also be different for each cell (each base station).
  • the terminal 20 assumes that the base station 10 is transmitting SSB at the SSB period set by the base station 10 (e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon). Under this assumption, the terminal 20 can monitor the SSB at the set SSB period. If the SSB period is not set by the base station 10, the terminal 20 may assume that the SSB period is a specific value (e.g., 5 ms).
  • the base station 10 e.g., ssb-periodicityServingCell in ServingCellConfigCommon.
  • the terminal 20 can monitor the SSB at the set SSB period. If the SSB period is not set by the base station 10, the terminal 20 may assume that the SSB period is a specific value (e.g., 5 ms).
  • option 3-2 An example of operation in option 3-2 will also be described with reference to FIG. 11.
  • the terminal 20 receives a sleep period start instruction from the base station 10, thereby starting the sleep period, and at the time indicated by B, the sleep period ends.
  • the terminal 20 assumes that the SSB is being transmitted from the base station 10 at a cycle of Y frames, and monitors the SSB. The same applies to the period from C to D.
  • the terminal 20 assumes that the base station 10 is transmitting SSB, for example at a set period, and monitors the SSB.
  • the third embodiment described above allows the terminal 20 to properly receive SSB when there is a period during which the base station 10 does not transmit SSB, or when the base station 10 transmits SSB at a period longer than a predetermined period.
  • a shorter transmission time length (or a smaller number of SSBs than in the conventional technology) may be used for the transmission time length per SSB period (or the number of SSBs per period) than in the conventional technology.
  • a shortened SSB an SSB with a shorter transmission time length per period than in the conventional technology or a smaller number of SSBs than in the conventional technology will be called a shortened SSB.
  • the number of SSBs per period of the shortened SSB may be 1.
  • the time length per period of the shortened SSB may be less than 4 symbols.
  • the terminal 20 performs monitoring, for example, assuming that the base station 10 will transmit an SSB with a shortened time length/number of SSBs as specified in the specifications.
  • the terminal 20 performs monitoring, for example, assuming that the base station 10 will transmit an SSB with a shortened time length/number of SSBs notified by the base station 10 in SIB1.
  • the terminal 20 performs monitoring, for example, assuming that the base station 10 will transmit an SSB with a shortened time length/number of SSBs received from the base station 10 in an RRC message after RRC connection.
  • the fifth embodiment can be applied to any of the above-mentioned cases 1 to 3.
  • the SSB period is adjusted to save network energy, for example, in SCell operation. Specifically, as already explained, SSB is used at a period longer than that of existing technologies.
  • the base station 20 may transmit a simple SSB.
  • the simple SSB may be called a light SSB.
  • the light SSB may be called a lightweight SSB.
  • the light SSB may be called a simple SSB.
  • a normal SSB that is not a light SSB may be called a full SSB.
  • a light SSB is, for example, an SSB that includes synchronization signals (PSS and SSS) but does not include a PBCH.
  • a full SSB is an SSB that includes a PSS, SSS, and PBCH. Note that when the term SSB is written, it may mean a full SSB.
  • the terminal 20 may require a short-period (e.g., 20 ms) SSB for rapid synchronization and measurement.
  • a short-period e.g. 20 ms
  • An SSB with a shorter period e.g., 20 ms
  • the conventional longer period e.g., 160 ms or 320 ms
  • the terminal 20 may need full SSB to obtain information, etc.
  • both full SSB and light SSB may have a long period (e.g., 160 ms or 320 ms) or a short period (e.g., 20 ms).
  • both full SSB and light SSB may be frequent SSB or long-period SSB.
  • light SSB may be limited to frequent SSB, and full SSB may be either frequent SSB or long-period SSB.
  • the terminal 20 requests the base station 10 for an appropriate type of SSB (e.g., frequent SSB and/or full SSB, etc.).
  • An embodiment will be described in which the terminal 20 requests the base station 10 for an appropriate type of SSB.
  • a request to the base station 10 for transmission of a particular type of SSB e.g., frequent SSB and/or full SSB, etc.
  • An on-demand SSB request may also be referred to as a request, a transmission request, etc.
  • the types of SSB that may be requested include, for example, long-period SSB, frequent SSB, light SSB, full SSB, "long-period and full SSB", “frequent and full SSB”, “long-period and light SSB”, or “frequent and light SSB”.
  • the request is not limited to the type of SSB, and may also request the period of the SSB, etc.
  • FIG. 12 An example sequence in the fifth embodiment is shown in FIG. 12.
  • the terminal 20 transmits an on-demand SSB request including information indicating what type of SSB is being requested to the base station 10.
  • the base station 10 having received the on-demand SSB request, transmits the requested type of SSB.
  • options 1 to 4 are examples of indication information sent from the terminal 20 to the base station 10 in response to an on-demand SSB request. Note that options 1 to 4 are only examples, and any type/period may be sent to the base station 10 in response to a request.
  • Option 1 Notification information via on-demand SSB request: Option 1 In option 1, a dedicated SSB periodicity is announced for SSB via on-demand SSB requests.
  • the terminal 20 indicates/notifies the required SSB transmission period by an on-demand SSB request.
  • the terminal 20 that sent the request may assume that half a frame of the SSB appears at the periodicity (frame period: periodicity of frames) indicated in the request.
  • the base station 10 that receives the request may transmit the SSB at the periodicity indicated in the request.
  • an on-demand SSB request signals a request for a longer periodicity SSB request.
  • the terminal 20 instructs/notifies the base station 10 by sending an on-demand SSB request that a longer period SSB is required.
  • the terminal 20 that sent the request may assume that half frames of the SSB appear at a period of X frames.
  • the base station 10 that receives the request may transmit the SSB at a period of X frames.
  • X may be specified in the specifications, may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by higher layer signaling (e.g., RRC, MAC), or may be notified from the terminal 20 to the base station 10 by option 1 described above.
  • higher layer signaling e.g., RRC, MAC
  • Option 3 a request for full SSB is signaled by an on-demand SSB request, i.e., the terminal 20 indicates/signals to the base station 10 that full SSB is required by the on-demand SSB request.
  • the terminal 20 that sent the request may assume that half frames of a full SSB appear at a period of X frames.
  • the base station 10 that receives the request may transmit a full SSB at a period of X frames.
  • X may be specified in the specifications, may be notified from the base station 10 to the terminal 20 by higher layer signaling (e.g., RRC, MAC), or may be notified from the terminal 20 to the base station 10 by option 1 described above.
  • higher layer signaling e.g., RRC, MAC
  • the above X may be any of the SSB periods described in the first to fourth embodiments (e.g., a period longer than that in the prior art).
  • Option 4 Notification information via on-demand SSB request: Option 4 Options 1 to 3 may be combined as option 4.
  • the terminal 20 may request the base station 10 to provide a full and long period SSB.
  • On-Demand SSB Request Resources the terminal 20 and the base station 10 use PUCCH resources as resources for an on-demand SSB request.
  • the UCI type may be SR or a new UCI type described later.
  • option 2 the terminal 20 and the base station 10 use PRACH resources as resources for on-demand SSB requests. Details of options 1 and 2 are explained below.
  • the UCI type of the PUCCH may be a Scheduling Request (SR).
  • SR Scheduling Request
  • Multiplexing/Prioritization When SR is used as UCI for on-demand SSB requests, existing UL multiplexing/prioritization may be used, such as intra-UE multiplexing of UCI/channels with the same priority in 3GPP Release 15, intra-UE prioritization of UCI/channels with different priorities in 3GPP Release 16, and/or intra-UE multiplexing of UCI/channels with different priorities in 3GPP Release 17.
  • Priority may be set for UCI such as SR, CSI, and HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request acknowledgement).
  • UCI such as SR, CSI, and HARQ-ACK (hybrid automatic repeat request acknowledgement).
  • the priority may be defined to include a certain priority (e.g., high priority (HP)) and a priority lower than the certain priority (e.g., low priority (LP)).
  • a certain priority e.g., high priority (HP)
  • LP low priority
  • three or more types of priority may be defined.
  • the terminal 20 may perform intra-terminal multiplexing of UCIs having the same priority as described above, intra-terminal prioritization of UCIs having different priorities, and intra-terminal multiplexing of UCIs having different priorities with other UCIs, as specified for SR in Sections 9 and 9.2.5 of 3GPP (registered trademark) TS 38.313.
  • 3GPP registered trademark
  • the terminal 20 may multiplex the SR for the on-demand SSB request and the other UCI based on the priority of the SR for the on-demand SSB request and the other UCI, and transmit the multiplexed SR for the on-demand SSB request and the other UCI to the base station 10.
  • the terminal 20 may cancel the transmission of the other UCI and give priority to the SR for the on-demand SSB request and transmit it to the base station 10.
  • cancellation may also be interpreted as cancellation, stop, abort, drop, deletion, etc.
  • the existing UL transmission power determination for PUSCH/PUCCH transmission may be used.
  • the terminal 20 may determine the transmission power for transmitting an SR for an on-demand SSB request on the PUCCH/PUSCH as specified for SR in Sections 7.1/7.2 of 3GPP TS 38.313. This makes it unnecessary to introduce a new transmission power determination method, and can avoid the complication associated with the introduction of a new transmission power determination method.
  • an existing UCI bit sequence generation may be used.
  • the terminal 20 may generate a bit sequence of an SR for an on-demand SSB request as specified for SR in section 6.3.1.1 of 3GPP TS 38.312. This eliminates the need to introduce a new UCI bit sequence generation method, and can avoid the complication that accompanies the introduction of a new UCI bit sequence generation method.
  • Rate matching When an SR for an on-demand SSB request is used as UCI, existing rate matching may be used.
  • the terminal 20 may perform rate matching on the SR for an on-demand SSB request and other UCI when multiplexing with other UCI, as specified for SR in section 6.3.1.4.1 of 3GPP TS 38.312. This eliminates the need to introduce a new rate matching method, and can avoid the complication that accompanies the introduction of a new rate matching method.
  • the SR setting (SR configuration or SR configuration) and the PUCCH resource may be set or determined as follows.
  • the terminal 20 may be configured with an SR setting (information) for an on-demand SSB request in PUCCH transmission using the PUCCH format by higher layer signaling from the base station 10 (e.g., RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (SIB (System Information Block)), etc.).
  • RRC Radio Resource Control
  • SIB System Information Block
  • the terminal 20 may set an SR setting (information) for an on-demand SSB request in a PUCCH transmission using the PUCCH format.
  • an SR setting may include, for example, an SR ID, an SR period and offset, and information on the PUCCH resource to be used.
  • Such upper layer signaling (upper layer parameters) may be referred to as a setting (information) regarding power saving of the base station, a setting (information) regarding startup or sleep of the base station, a setting (information) regarding a signal that starts or puts the base station to sleep, a setting (information) for transmitting a signal that starts or puts the base station to sleep, etc.
  • PUCCH format 0 PUCCH format 0 (PF0) and/or PUCCH format 1 (PF1) may be supported as the above PUCCH format. Therefore, the SR for the on-demand SSB request may be transmitted using PF0 or PF1.
  • PUCCH format 2 PUCCH format 2
  • PF3 PUCCH format 3
  • PUCCH format 4 PF4
  • new PUCCH formats may be supported.
  • the above higher layer parameters may be existing parameters.
  • the information element SchedulingRequestResourceConfig may be used as an existing parameter. This eliminates the need to introduce new parameters, and thus makes it possible to avoid complication associated with the introduction of new parameters.
  • the above upper layer parameters may be new parameters.
  • the information element SchedulingRequestID-gWUS may be used for on-demand SSB requests as a new parameter. This allows for detailed settings and control tailored to on-demand SSB requests.
  • the terminal 20 may be configured with a PUCCH resource for the on-demand SSB request by upper layer signaling (e.g., RRC signaling, broadcast information, etc.) from the base station 10.
  • upper layer signaling e.g., RRC signaling, broadcast information, etc.
  • the terminal 20 may receive an upper layer parameter, the PUCCH resource for the on-demand SSB request may be configured.
  • the information element SchedulingRequestID-gWUS which is the above-mentioned new parameter, may be used as the upper layer parameter.
  • the information element SchedulingRequestResourceId may be used as the upper layer parameter.
  • Such an upper layer parameter may indicate, for example, a PUCCH resource, a PUCCH format, a period in which an SR can be transmitted, and an offset by an ID.
  • Such upper layer signaling (upper layer parameter) may be referred to as a setting (information) related to power saving of the base station, a setting (information) related to activation or sleep of the base station, a setting (information) related to a signal that activates or sleeps the base station, a setting (information) related to a resource for transmitting a signal that activates or sleeps the base station, or the like.
  • the above SR settings and PUCCH resources may be associated with each other by the SR setting ID and/or the PUCCH resource ID.
  • an SR occasion (a timing for transmitting an SR) may be set in the terminal 20 by higher layer signaling (e.g., RRC signaling, broadcast information, etc.) from the base station 10.
  • an SR occasion may be set in the terminal 20 by a period and/or offset indicated by a higher layer parameter.
  • the time unit of the period and offset may be a symbol, a slot, a subframe, a millisecond, a second, etc.
  • the terminal 20 may set an SR occasion when receiving a higher layer parameter.
  • one or a combination of the information element SchedulingRequestID-gWUS, the information element SchedulingRequestResourceConfig, the information element SchedulingRequestResourceId, etc., which are the above-mentioned new parameters, may be used as the higher layer parameter.
  • Such higher layer parameters may indicate, for example, a PUCCH format, a period and an offset at which an SR can be transmitted.
  • Such upper layer signaling may be referred to as settings (information) regarding power saving of the base station, settings (information) regarding startup or sleep of the base station, settings (information) regarding signals that start or sleep the base station, settings (information) regarding resources for transmitting signals that start or sleep the base station, settings (information) regarding the timing of transmitting signals that start or sleep the base station, etc.
  • the terminal 20 may always transmit an SR for an on-demand SSB request in every SR occasion, or may transmit an SR for an on-demand SSB request in the next SR occasion after any condition is met.
  • a condition may be that the terminal 20 has data (in the transmission buffer) to transmit to the base station 10 based on a BSR (Buffer Status Report).
  • BSR Buffer Status Report
  • Such a condition may be referred to as a condition regarding power saving of the base station, a condition regarding starting or sleeping of the base station, a condition regarding a signal to start or sleep the base station, a condition for transmitting a signal to start or sleep the base station, etc.
  • the MAC CE (Control Element) may trigger the SR for the on-demand SSB request. Therefore, the SR for the on-demand SSB request may be transmitted by the terminal 20 to the base station 10 at any timing. For example, when the terminal 20 has data (in the transmission buffer) to transmit to the base station 10 based on the BSR, the MAC CE may trigger the SR for the on-demand SSB request.
  • a priority (priority index) for the SR for the on-demand SSB request may be set or provided to the terminal 20 by upper layer signaling (e.g., RRC signaling, broadcast information, etc.) from the base station 10.
  • a priority for the SR for the on-demand SSB request may be set or provided to the terminal 20 by a priority index indicated by an upper layer parameter.
  • the priority index of the SR for the on-demand SSB request may be 0 or 1.
  • the priority index of the SR for the on-demand SSB request may be fixed to 0 or 1.
  • three or more priority indexes may be defined, and one priority index of the three or more priority indexes for the SR for the on-demand SSB request may be set or provided to the terminal 20.
  • the terminal 20 may set the priority of the SR for the on-demand SSB request.
  • the higher layer parameter may be one or a combination of phy-PriorityIndex in the information element SchedulingRequestResourceConfig, a new parameter, etc.
  • Such higher layer signaling may be referred to as a setting (information) regarding control information (SR, etc.), a setting (information) regarding the (transmission) priority of control information, a setting (information) regarding the priority of transmitting control information, etc.
  • the SR settings, PUCCH resources, SR occasions, SR priority, etc. set by the terminal may be referred to as parameters related to SR including instructions to start or put to sleep the receiving unit of the base station, parameters for transmitting SR including instructions to start or put to sleep the receiving unit of the base station, etc.
  • the PRACH (PRACH occasion/PRACH time domain resource/frequency resource/RNTI/RAR) used for on-demand SSB requests may be, for example, as described below.
  • Example 1 of Option 2 describes a PRACH configuration in an on-demand SSB request.
  • the RO/PRACH in an on-demand SSB request may be configured with time domain resources and frequency domain resources.
  • Time domain resource of RO/PRACH The RO (time domain resource of RO) is determined by a specific table including the starting time and duration of the RO and/or by higher layer parameters.
  • Example 1 of time domain resource of RO/PRACH (combination of table and upper layer)
  • the RO is determined by both the table and the higher layer parameters.
  • the table containing the candidates of the start time and duration of the RO is defined by an index of the specification.
  • One of the candidates of the start time and duration is indicated by an index by the RRC configuration, for example, prach-ConfigurationIndex.
  • the table includes a start time and duration of the RO, and also includes an index associated with the start time and duration of the RO.
  • the table may be, for example, the same as or similar to Table 6.3.3.2-2/3/4 of 3GPP TS 38.211 V16.9.0 (2022-03).
  • the index may be, for example, prach-ConfigurationIndex.
  • the prach-ConfigurationIndex may be, for example, a parameter included in “RACH-ConfigGeneric”.
  • the terminal 20 refers to the table, for example, using the parameter "prach-ConfigurationIndex" notified by RRC signaling, and obtains the start time and duration of the RO.
  • the terminal 20 determines resources in the time domain of the RO based on the obtained start time and duration of the RO.
  • Example 2 of time domain resource for RO/PRACH (higher layer parameters only)
  • the RO is determined solely by higher layer parameters without the use of tables, for example, the start time and duration of the RO are set by one or more RRC parameters, either together or individually.
  • a parameter (higher layer parameter) "StartandDuration” is provided that indicates both the start time and duration.
  • One parameter “StartandDuration” includes the start time and duration of the RO. For example, when the terminal 20 receives one parameter "StartandDuration" from the base station 10, the terminal 20 determines the start time and duration of the resources in the time domain of the RO from the received one parameter "StartandDuration".
  • “Start” and parameter “Duration” are prepared as parameters (upper layer parameters) that individually indicate the start time and duration.
  • the parameter “Start” indicates the start time of the RO
  • the parameter “Duration” indicates the duration of the RO.
  • the terminal 20 determines the start time of the resource in the time domain of the RO based on the parameter "Start” received from the base station 10, and determines the duration of the resource in the time domain of the RO based on the parameter "Duration" received from the base station 10.
  • Example 3 of time domain resource for RO/PRACH (new upper layer parameters)
  • the higher layer parameters may be included (associated) in a new parameter specific to the PRACH of the on-demand SSB request, for example, in a parameter (IE) such as "RACH-ConfigWUS".
  • IE parameter
  • the parameter "RACH-ConfigWUS” may include the parameter "prach-ConfigurationIndex.”
  • the terminal 20 may refer to the table described above in “Example 1 of RO/PRACH time domain resources” based on the parameter "prach-ConfigurationIndex" included in the parameter "RACH-ConfigWUS" received from the base station 10.
  • the parameter "RACH-ConfigWUS” may also include a parameter indicating the start time and duration of the RO.
  • the parameter “RACH-ConfigWUS” may include the parameter “StartandDuration” described above in “Example 2 of RO/PRACH Time Domain Resources.”
  • the parameter “RACH-ConfigWUS” may also include the parameter “Start” and the parameter “Duration” described above in “Example 2 of RO/PRACH Time Domain Resources.”
  • Example 4 of RO/PRACH time domain resource PRACH transmission timing for on-demand SSB request
  • the PRACH may be transmitted at the timing described in the following 1-1 and 1-2.
  • the PRACH is transmitted in each RO.
  • the terminal 20 transmits the PRACH for each RO.
  • the PRACH is transmitted only when the UL channel is ready to be transmitted.
  • the condition of "ready to transmit” may be, for example, the same as BSR reporting in 3GPP TS38.321 V16.8.0(2022-03) Sec.5.4.5.
  • the terminal 20 transmits a PRACH in the next available RO (e.g., the RO after the event occurs).
  • the next available RO may be the first symbol in the first slot of the RO. This allows the terminal 20 to suppress communication delays. Note that the next available RO is not limited to the first symbol in the first slot of the RO. For example, the next available RO may be the second or subsequent symbol in the second or subsequent slot of the RO.
  • Frequency domain resources of RO/PRACH The frequency resources of the PRACH for an on-demand SSB request are determined by the PRACH preamble and/or higher layer parameters.
  • the number of ROs (multiplexing number) in one time slot is determined by higher layer parameters.
  • the higher layer parameters are, for example, msg1-FDM.
  • the starting frequency location is determined by a higher layer parameter, e.g. msg1-FrequencyStart, which indicates, e.g., an offset from a certain PRB.
  • a higher layer parameter e.g. msg1-FrequencyStart
  • the upper layer parameters may be included (associated) with new parameters specific to the PRACH of the on-demand SSB request.
  • the upper layer parameters may be included in a parameter (IE) for g-WUS, such as "RACH-ConfigWUS".
  • the parameter "RACH-ConfigWUS” may include the parameter “msg1-FDM” and the parameter “msg1-FrequencyStart”.
  • the terminal 20 may determine the frequency domain resources of the RO based on the parameter "msg1-FDM” and the parameter “msg1-FrequencyStart" included in the parameter "RACH-ConfigWUS" received from the base station 10.
  • the parameter "RACH-ConfigWUS” may include the parameter "LRA" that specifies the length of the PRACH preamble.
  • the RA-RNTI may or may not be configured by higher layer parameters, for example, in BFR, the RA-RNTI is not configured by higher layer parameters.
  • the RA-RNTI may or may not be set by the MAC CE based on the RO. If the RA-RNTI is set by the MAC CE, it may be determined, for example, by the formula disclosed in 3GPP (registered trademark) TS38.321 V16.8.0 (2022-03) Sec. 5.1.3.
  • PRACH related settings such as powerRampingStep, preambleReceivedTargetPower, and preambleTransMax, are configured in higher layer parameters.
  • powerRampingStep indicates the step of ramped-up transmission power of the random access preamble.
  • preambleReceivedTargetPower indicates the target received power of the random access preamble.
  • preambleTransMax indicates the maximum number of transmissions of the random access preamble.
  • These parameters related to the PRACH for an on-demand SSB request may be notified from the base station 10 to the terminal 20, for example, by RRC signaling.
  • these parameters may be notified in one or more of the parameters (IEs) "RACH-ConfigGeneric", “RACH-ConfigCommon”, and the new parameter "RACH-ConfigCommon”.
  • PRACH for on-demand SSB requests may be prioritized. Priority may be set using the prioritized random access procedure based on higher layer parameters (see 3GPP TS38.321 V16.8.0 (2022-03) Sec. 5.1.1).
  • the power ramping steps configured for the prioritized PRACH are applied to the prioritized PRACH.
  • the parameters for setting the priority may be included in the new parameter "RACH-ConfigCommon".
  • Example 2 is a proposal regarding a response (Msg2) to a RACH based on-demand SSB request.
  • Msg2 a response
  • the base station 10 receives a RACH based on-demand SSB request, it transmits a response signal to the terminal 20.
  • the base station 10 transmits a Random Access Response (RAR) to the terminal 20.
  • RAR Random Access Response
  • Example 2 the following 2-1 and 2-2 are proposed.
  • Example 2-1 The RAR is scrambled based on one or more of the Cell-RNTI (C-RNTI), the Modulation Coding Scheme-C-RNTI (MCS-CRNTI), and the new RNTI.
  • the new RNTI may be referred to as the Energy Saving-RNTI (ES-RNTI).
  • ES-RNTI Energy Saving-RNTI
  • the search space in which the terminal 20 monitors responses to RACH-based on-demand SSB requests (sometimes referred to as on-demand SSB requests RAR) is set by higher layer parameters.
  • the terminal 20 may or may not monitor PDCCHs (DCIs) other than on-demand SSB requests RAR in the set search space.
  • DCIs PDCCHs
  • the terminal 20 may or may not assume that a separate search space set for monitoring the PDCCH is provided in the control resource set (CORESET) associated with the search space.
  • CORESET control resource set
  • the monitoring opportunity for the on-demand SSB request RAR is based on a time window.
  • the time window is set by the higher layer parameters for receiving the on-demand SSB request RAR.
  • the terminal 20 monitors the on-demand SSB request RAR in the time window (section) set by the higher layer parameters.
  • the time window may be, for example, X symbols and/or slots starting from Y, where Y may be the ID of a dedicated slot and/or dedicated symbol. Y may be, for example, n+Z slots and/or symbols, where n is the slot in which the terminal transmits the PRACH for on-demand SSB request, and Z may be an integer value such as 4.
  • the higher layer parameters may be RACH-ConfigCommon and new parameters dedicated to the PRACH for on-demand SSB request.
  • Figure 13 is a diagram explaining Example 2-1.1. Note that Figure 13 shows, as an example, a case where g-WUS is used as an on-demand SSB request.
  • the dotted frame 13a in Figure 13 indicates the RO for g-WUS.
  • the dotted frame 13b indicates the g-WUS RAR opportunity (time window) for monitoring the g-WUS RAR.
  • the terminal 20 monitors the on-demand SSB request RAR from the base station during the g-WUS RAR opportunity shown in the dotted frame A13b.
  • the g-WUS RAR opportunity shown in the dotted frame A13b is set by higher layer parameters such as RRC signaling, for example.
  • a g-WUS RAR opportunity starts Z symbols and/or slots from the last symbol and/or slot (e.g., Y) of the RO.
  • Z is an integer value, e.g., 4.
  • a g-WUS RAR opportunity lasts for X symbols and/or slots.
  • X, Y, and Z are signaled to the terminal as higher layer parameters.
  • the monitoring opportunity of the on-demand SSB request RAR is set by the above search space.
  • the period and/or periodicity and/or start time of the monitoring opportunity with an offset from the RACH based on-demand SSB request (RO) may be provided (set) by higher layer parameters of the on-demand SSB request RAR search space.
  • Figure 14 is a diagram explaining Example 2-1.2.
  • Figure 14 also shows an example of using g-WUS as an on-demand SSB request.
  • the dotted frame 14a in Figure 14 shows the RO for g-WUS (on-demand SSB request).
  • the dotted frame 14b shows the g-WUS RAR opportunity for monitoring the on-demand SSB request RAR.
  • the terminal 20 monitors the on-demand SSB request RAR from the base station 20 during the on-demand SSB request RAR opportunity shown in the dotted frame A14b.
  • the g-WUS RAR opportunity shown in the dotted frame A14b is set by higher layer parameters such as RRC signaling, for example.
  • the g-WUS RAR opportunity is set by the start time, duration, and period of the monitoring opportunity with an offset from the RACH based on-demand SSB request (RO).
  • the offset, duration, and period from the RACH based on-demand SSB request (RO) are notified to the terminal 20 by the upper layer parameters of the on-demand SSB request RAR search space.
  • the terminal 20 attempts to receive a PDCCH scrambled with one or more of the C-RNTI, MCS-C-RNTI, and ES-RNTI during the on-demand SSB request RAR opportunity described in Example 2-1.1 and Example 2-1.2.
  • Example 2-2 The RAR is scrambled by the RA-RNTI.
  • the RA-RNTI is provided (configured).
  • the search space in which terminal 20 monitors the on-demand SSB request RAR is the Type1-PDCCH CSS set by ra-SearchSpace of PDCCH-ConfigCommon. CSS stands for Common Search Space.
  • NR In NR, several types of search spaces are set for CSS. There are multiple types of CSS for each purpose (e.g., data type).
  • the terminal 20 detects the PDCCH masked in the CSS using a different RNTI for each purpose.
  • the monitoring opportunity for the on-demand SSB request RAR is based on a time window.
  • the time window is set by the higher layer parameters for receiving the on-demand SSB request RAR.
  • the terminal 20 monitors the on-demand SSB request RAR in the time window (section) set by the higher layer parameters.
  • the time window may be, for example, X symbols and/or slots starting from Y (see, for example, FIG. 13 ).
  • Y may be the ID of a dedicated slot and/or a dedicated symbol.
  • Y may be, for example, n+Z slots and/or symbols, where n is the slot in which the terminal 20 transmits the PRACH for the on-demand SSB request, and Z may be an integer value, for example, 4.
  • the higher layer parameters may be new parameters dedicated to RACH-ConfigCommon and the PRACH for the on-demand SSB request.
  • the monitoring opportunity of the on-demand SSB request RAR is set by the above search space.
  • the period and/or period and/or start time of the monitoring opportunity with an offset from the RACH based on-demand SSB request (RO) may be provided (set) by the higher layer parameters of the on-demand SSB request RAR search space.
  • the monitoring opportunity of the on-demand SSB request RAR has been described above.
  • ⁇ Which terminal 20 sends an on-demand SSB request:
  • Option 1> Regarding which terminals 20 can send on-demand SSB requests, option 1 assumes that all terminals 20 can send on-demand SSB requests.
  • ⁇ Which terminal 20 sends an on-demand SSB request:
  • Option 2> Regarding which terminal 20 transmits an on-demand SSB request, in option 2, only specific terminals 20 are allowed to transmit on-demand SSB requests.
  • a "specific terminal 20" is, for example, a terminal 20 that is configured or instructed by the base station 10 in DCI/RRC/MAC CE to transmit an on-demand SSB request. In other words, the terminal 20 decides to transmit an on-demand SSB request when the terminal 20 is configured or instructed by the base station 10 in DCI/RRC/MAC CE to transmit an on-demand SSB request.
  • the terminal 20 may receive one or more of the following information (1) and (2) from the base station 10. In other words, after receiving an on-demand SSB request from the terminal 20, the base station 10 may transmit one or more of the following information to the terminal 20.
  • the above (2) may be, for example, an SSB transmission period specified in an on-demand SSB request.
  • the above (2) may be, for example, an SSB transmission period when no SSB transmission period is specified in an on-demand SSB request.
  • the terminal 20 that receives the above information may be the terminal 20 that sent the on-demand SSB request, or may be all terminals 20 in the cell to which the terminal 20 that sent the on-demand SSB request belongs.
  • the above information may be transmitted from the base station 10 using group-common DCI or UE-specific DCI.
  • an example sequence when an ACK is transmitted is shown in FIG. 15.
  • the terminal 20 transmits an on-demand SSB request (e.g., requesting a cycle) to the base station 10.
  • the base station 10 transmits an ACK to the terminal 20.
  • the terminal 20 assumes that an SSB with the requested cycle will be transmitted by the ACK.
  • the base station 10 transmits an SSB with the cycle requested by the terminal 20.
  • the fifth embodiment described above enables the terminal 20 to request an appropriate SSB (e.g., one required by the terminal 20) from the base station 10.
  • an appropriate SSB e.g., one required by the terminal 20
  • the value of Y described in the first to third embodiments may be a value that the terminal 20 receives from the base station 10.
  • the base station 10 may transmit the value of Y to the terminal 20 in any of an RRC message, a MAC CE, or a DCI.
  • the "ssb-periodicityServingCell-r18" used in the second and third embodiments is a message (which may be called an information element, parameter, etc.) indicating the periodicity of the SSB in the serving cell.
  • a message with a name other than the message with the name "ssb-periodicityServingCell-r18" may be used as the message.
  • Which of the multiple operations (options, etc.) described in the first to fifth embodiments is to be performed by the terminal 20 may be determined by RRC settings from the base station 10 to the terminal 20, or may be determined by notification/instruction of MAC CE, DCI, UCI, etc., or may be determined according to the capabilities of the terminal 20.
  • Long-period SSB/frequent SSB/light SSB/full SSB may be applied not only to the SCell but also to the PCell. That is, the operations described in the first to fifth embodiments may be applied not only to the SCell but also to the PCell.
  • An on-demand SSB request may be called "g-WUS" or "WUS for gNB". That is, g-WUS (or WUS for gNB) may be used as an on-demand SSB request.
  • g-WUS (or WUS for gNB) is a signal indicating whether a base station (or the receiving section of a base station) needs to wake up (wake up)/go to sleep for UL reception, and is a wake-up signal for a base station (called a base station wake-up signal).
  • the base station wake-up signal may also be called a signal including instructions (information) to wake up or put the base station to sleep, a signal to wake up or put the base station to sleep, a signal related to power reduction or power saving of the base station, a power reduction signal or power saving signal, etc.
  • signal may be interpreted as information, control information, notification, etc.
  • the base station wake-up signal may be similar to the wake-up signal (WUS) for terminals in Release 16 of 3GPP (registered trademark). Therefore, the matters regarding WUS described above for terminals may also be applied to g-WUS.
  • the base station wake-up signal may include a one-bit wake-up instruction indicating "active" or "inactive.”
  • the one-bit wake-up instruction is an instruction to wake up or put the base station to sleep.
  • resources for g-WUS for example, SR resources and PRACH resources, which were mentioned above as resources for on-demand SSB requests, can be used.
  • the capability information (UE capability) shown in (1) to (3) below may be specified and reported from the terminal 20 to the base station 10.
  • Capability information indicating whether a long period SSB request is supported (2) Capability information indicating whether a full SSB request is supported; and (3) Capability information indicating whether an on-demand SSB request is supported.
  • Fig. 16 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in Fig. 16 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmitter 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiver 120 has a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • the transmitter 110 also has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DCI via PDCCH, data via PDSCH, etc. to the terminal 20.
  • the setting unit 130 stores pre-set setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device provided in the setting unit 130, and reads it from the storage device as necessary.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the terminal 20 via the transmission unit 110.
  • the control unit 140 also includes a function for performing LBT.
  • the control unit 140 also includes a timer function.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • the transmission unit 110 may also be called a transmitter, and the reception unit 120 may also be called a receiver.
  • Fig. 17 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in Fig. 17 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiver 220 receives various signals wirelessly and obtains higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiver 220 also has the function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, DCI via PDCCH, data via PDSCH, etc. transmitted from the base station 10.
  • the transmitting unit 210 may transmit a PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), a PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), a PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), a PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel), or the like to another terminal 20 as D2D communication, and the receiving unit 220 may receive a PSCCH, a PSSCH, a PSDCH, or a PSBCH, or the like, from the other terminal 20.
  • a PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 or other terminals by the receiving unit 220 in a storage device provided in the setting unit 230, and reads it from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
  • the control unit 240 controls the terminal 20.
  • the control unit 240 also includes a timer function.
  • the functional units in the control unit 240 related to signal transmission may be included in the transmission unit 210, and the functional units in the control unit 240 related to signal reception may be included in the reception unit 220.
  • the transmission unit 210 may also be called a transmitter, and the reception unit 220 may also be called a receiver.
  • This embodiment provides at least the terminal, base station, and communication method described in the appendix below.
  • Additional Notes a transmitter for transmitting a request for a particular type of synchronization signal block to a base station; A terminal comprising: a receiving unit that receives the specific type of synchronization signal block from the base station.
  • a terminal comprising: a receiving unit that receives the specific type of synchronization signal block from the base station.
  • the specific type of synchronization signal block is a synchronization signal block transmitted at a period longer than a predetermined period.
  • Additional Note 3 The terminal according to claim 1 or 2, wherein the specific type of synchronization signal block is a synchronization signal block that does not include a PBCH or a synchronization signal block that includes a PBCH.
  • All of the above items 1 to 6 provide a technique that allows a terminal to request an appropriate SSB from a base station.
  • a long-period SSB can be requested.
  • a light SSB or a full SSB can be requested.
  • a request can be sent by applying an existing mechanism.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
  • the base station 10, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • the functions of the base station 10 and the terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), software module, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to the program.
  • the program is a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-mentioned embodiment.
  • the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 16 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 17 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
  • the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmitting/receiving antenna, an amplifier unit, a transmitting/receiving unit, a transmission path interface, etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit may be implemented as a transmitting unit or a receiving unit that is physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the terminal 20 or the base station 10 may be provided in the vehicle 2001.
  • FIG. 19 shows an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • the terminal 20 or the base station 10 according to each aspect/embodiment described in this disclosure may be applied to a communication device mounted on the vehicle 2001, for example, may be applied to the communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 or the like to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
  • input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
  • output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 29, which are provided on the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
  • the communication module 2013 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores various information received from an external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
  • the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one part, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple parts.
  • the order of processing procedures described in the embodiment may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor possessed by the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor possessed by the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • Each aspect/embodiment described in this disclosure may be a mobile communication system (mobile communications system) for mobile communications over a wide range of networks, including LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)), FRA (Future Ra).
  • the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are expanded, modified, created, or defined based on these. It may also be applied to a combination of multiple systems (for example, a combination of at least one
  • certain operations that are described as being performed by the base station 10 may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
  • the base station 10 may be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
  • the information or signals described in this disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
  • the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
  • the input and output information may be overwritten, updated, or added to.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination in this disclosure may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean (true or false) value, or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • a radio resource may be indicated by an index.
  • the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • base station BS
  • radio base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • access point e.g., "transmission point”
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving object is a movable object, and the moving speed is arbitrary. It also includes the case where the moving object is stopped.
  • the moving object includes, but is not limited to, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a handcar, a rickshaw, a ship and other watercraft, an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone (registered trademark), a multicopter, a quadcopter, a balloon, and objects mounted thereon.
  • the moving object may also be a moving object that travels autonomously based on an operation command.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device that does not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
  • the terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions of the terminal described above.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • determining and “determining” may include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
  • judgment” and “decision” can include considering resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to have been “judged” or “decided.” In other words, “judgment” and “decision” can include considering some action to have been “judged” or “decided.” Additionally, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “ex
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame structure a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.).
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • 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 representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • one slot may be called a unit time. The unit time may differ for each cell depending on the numerology.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate wireless resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 in TTI units.
  • wireless resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on the numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheel 2008 Rear wheel 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotational speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving assistance system unit 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)

Landscapes

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

Abstract

端末において、基地局に対して、特定の種類の同期信号ブロックの要求を送信する送信部と、前記基地局から、前記特定の種類の同期信号ブロックを受信する受信部とを備える。

Description

端末、基地局、及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末、基地局、及び通信方法に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRリリース18では、基地局のエネルギー節約仕様について検討されている。詳細については、今後の検討課題となっている。
3GPP TS 38.300 V16.8.0 (2021-12)
 カーボンニュートラルとSDGsを達成するために、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっている。しかし、従来技術では、基地局の消費電力を節約する標準化された適切な手法は存在しない。
 基地局の消費電力を節約する手法として、例えば、SSB(SS/PBCH block)の送信方法を調整する(例えば周期を長くする)手法を用いることが考えられる。また、端末にとっては、例えばSSBの用途に応じて、必要とするSSBの種類(送信周期等)が異なることが考えられる。しかし、従来技術では、端末は、基地局に対して、適切なSSBを要求することができなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、端末が基地局に対して、適切なSSBを要求することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、基地局に対して、特定の種類の同期信号ブロックの要求を送信する送信部と、
 前記基地局から、前記特定の種類の同期信号ブロックを受信する受信部と
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、端末が基地局に対して、適切なSSBを要求することを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 PBCHにおける各情報とその役割を示す図である。 PBCHのコンテンツを示す図である。 SSBの周期の例を説明するための図である。 能力情報の通知についての動作を説明するための図である。 実施の形態の概要を説明するための図である。 タイマを用いた動作の概要を説明するための図である。 タイマを用いた動作の例を説明するための図である。 休止期間を用いた動作の概要を説明するための図である。 休止期間を用いた動作の例を説明するための図である。 シーケンス例を示す図である。 リソースの例を示す図である。 リソースの例を示す図である。 シーケンス例を示す図である。 基地局10の構成例を示す図である。 端末20の構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。 車両の構成例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEあるいは既存のNRであるが、既存のLTE、NRに限られない。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEあるいはNRで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 また、以下の説明において、特に断らない限り、また、異なる意味であることが文脈から明らかである場合を除いて、「/」は、「又は」を意味する。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(1)を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(Component Carrier, コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(Primary cell, プライマリセル)と1以上のSCell(Secondary cell, セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの例(2)を説明するための図である。図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示されるとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCG Cell)と1以上のSCellから構成される。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。
 (省電力化について)
 次に、NRリリース18における基地局の省電力化の議論状況について説明する。基地局の送信と受信の両方の観点からネットワークのエネルギー節約を改善するための基地局および端末の手法について検討されている。例えば、基地局が、端末からのサポート/フィードバック、および支援情報を使用して、時間、周波数、空間、および電力ドメインのうちの1つ以上のネットワークエネルギーの節約を行うことが検討されている。
 カーボンニュートラルとSDGsを達成するために、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっている。しかし、従来は、基地局の消費電力を節約する適切な手法は提案されていない。
 特に、無線通信システムにおいて、SSB等の周期的なダウンリンク(DL)送信は、基地局10の電力をコンスタントに消費する。そのため、基地局10の消費電力を削減するために、SSBの送信機会(transmission occasion)を削減することが重要である。しかし、従来技術では、SSBの送信機会を削減することで、端末20の想定外の事象が生じて、端末20(及び基地局10)が適切に動作できない可能性があるという課題がある。
 なお、SSBは、Synchronization Signal Block(同期信号ブロック)の略称である。また、SSBをSynchronization/PBCH blockあるいはSS/PBCH blockと呼ぶ場合もある。
 以降の説明では、上記の課題を解決する仕組みを、SSBを例に取り上げて説明するが、SSBは、基地局10が周期的に送信するDL信号(DL情報と呼んでもよい)の例であり、SSB以外のDL信号に対して以下で説明する技術が適用されてもよい。
 (SSBに関わる基本的な動作について)
 まず、本実施の形態におけるSSB(特にその送信周期(periodicity))に関わる基本的な動作を説明する。SSBは、端末20により、受信電力あるいは受信品質の測定に用いられる。また、端末20は、あるセルのSSB内のPBCHに含まれる情報を読み取ることで、そのセルの基本的な情報を把握する。図3に、SSBに含まれるPBCH(MIB)における各情報とその役割を示す。図4に、PBCHのコンテンツを示す。
 NRのSSBは、基本的に、1フレーム(10ms)の前半又は後半の半分(half frame:半フレーム)の時間リソース内で周期的に送信される。図5は、あるセル(セルA)において、周期Xmsで、1周期あたり4個のSSBが送信される場合を示す図である。SSB1個は、例えば4シンボル長であり、個々のSSBは、規定された位置から開始する。1個のSSBには、PBCH、及び同期信号(PSS,SSS)が含まれる。
 SSBの周期に関連する端末20の動作は、以下のケース1、ケース2、ケース3に分類することができる。ケース1~3があることは、本発明の実施の形態でも同じである。ただし、本実施の形態(後述する第1~第5実施形態及びバリエーション)では、従来技術での周期よりも長い周期で基地局10がSSBを送信し得ることを想定している。ここでのケースの説明で示す周期は、既存の周期である。
 <ケース1:初期セル選択(initial cell selection)>
 ケース1の初期セル選択(初期アクセス)の時点では、端末20は、SS/PBCH blockの半フレームが、2フレームの周期で発生すると想定する。つまり、初期アクセス時、端末20は、SSBが20msの周期であることを想定してSSBのモニタを行う。
 <ケース2:SIB1受信からRRC接続状態まで>
 端末20は、あるセルへの初期アクセスの後、そのセルでSIB1を受信し、RRC接続を行う。その期間において、SSBの送信周期は、ServingCellConfigCommonSIBにおけるssb-periodicityServingCellにより、基地局10から端末20に通知される。端末20は、通知された周期に基づいてSSBをモニタする。周期は、必須のパラメータとして、{ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160}から選択された値が基地局10から端末20に通知される。
 <ケース3:RRC接続状態の間>
 RRC接続状態の間におけるSSBの周期は、ServingCellConfigCommonにおけるssb-periodicityServingCellにより、基地局10から端末20に通知される。通知される値は、{ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, spare2, spare1}の範囲の値である。もしも、ServingCellConfigCommonの中にssb-periodicityServingCellが存在しない場合、端末20は、SSBの周期が5msであると想定する。
 (能力情報通知動作について)
 本実施の形態では、RRC接続状態において、基地局10は、端末20の能力情報に基づいて、SSBの周期に関わるパラメータ等を端末20に設定することが可能である。図6に、能力情報通知に関する基本的な動作を示す。
 まず、S1において、基地局10は、端末20に対して、能力問い合わせ(UE Capability Enquiry)を送信する。S2において、端末20は基地局10に対して能力情報(UE Capability Information)を送信する。
 (長周期SSBについての実施の形態の概要)
 本実施の形態(第1~第3実施形態)では、まず、前述したケース1、ケース2、及びケース3に分けて、長周期SSBについての提案内容を説明する。つまり、図7に示すように、初期アクセス時に相当するケース1における実施形態を第1実施形態として説明する。また、S101で示すSIB1受信から、RRC接続状態になるまでのケース2における実施形態を第2実施形態として説明する。更に、RRC接続状態の間に相当するケース3における実施形態を第3実施形態として説明する。図7に示すように、ケース3では、端末20から基地局10への能力情報の通知(S102)、及び、基地局10から端末20への設定情報(指示情報と呼んでもよい)の通知(S103)がなされる。
 第4実施形態は、第1実施形態~第3実施形態についてのバリエーションに相当する。第5実施形態は、端末20が基地局10に対して、適切なSSBを要求する実施形態である。第1実施形態~第5実施形態のうちのいずれか複数の実施形態は組み合わせて実施可能である。また、第1実施形態~第5実施形態の全部を組み合わせて実施することも可能である。
 以下、各実施形態について説明する。以下のいずれの実施形態でも、基地局10は、消費電力削減のために、従来技術での周期よりも長い周期でSSBを送信し得ることを想定している。
 第1実施形態~第3実施形態では、基地局10が長い周期でSSBを送信する場合でも、端末20が適切にSSBを受信するための基地局10及び端末20の動作を説明する。
 (第1実施形態)
 ケース1(初期アクセス時)での実施形態である第1実施形態において、端末20は、基地局10から送信されるSSBの周期として、所定の値(例えば20ms)よりも長いXmsを想定する。この想定に関わる動作として、より詳細には、下記のオプション1とオプション2がある。
 オプション1は、端末20の判断に基づく動作であり、下記のオプション1-1とオプション1-2がある。
 <第1実施形態:オプション1-1>
 オプション1-1では、従来技術での周期よりも長いSSB周期(これを「拡張SSB周期」と呼ぶ)は、当該拡張SSB周期をサポートする端末20にのみ適用されるものとする。
 例えば、拡張SSB周期をサポートする端末20は、SS/PBCH blocksを有する半フレームがYフレーム(Y個のフレーム)の周期で発生すると想定してもよい。ここで、YはX/10である。例えば、X=320msであるとすると、Yは、32である。
 基地局10は、SS/PBCH blocksをYフレームの周期で送信する。その際に基地局10は、拡張SSB周期をサポートする端末20は、その周期(Yフレームの周期)でSSBをモニタすると想定する。また、基地局10は、拡張SSB周期をサポートしない端末20は、特定の値(例えば2フレーム)の周期でSSBをモニタすると想定する。
 上述したYの値は、例えば、仕様書で規定された固定値であってもよい。Yの値は、4、8、16、32、又は、64であってもよい。ただし、これらの値は例であり、Yの値がこれらの値以外の値であってもよい。また、Yの値はセル毎(基地局毎)に異なっていてもよい。
 なお、拡張SSB周期をサポートする端末20とは、拡張SSB周期に対する端末能力(UE capability)をサポートする端末20であると解釈してもよい。また、端末能力(UE capability)が、モニタできるSSB周期を区別するように定義されてもよい。なお、当該端末能力は、初期アクセス後に端末20から基地局10に報告される。
 <第1実施形態:オプション1-2>
 オプション1-2では、拡張SSB周期は、全ての端末20(任意の端末20)に適用される。オプション1-2では、オプション1―1での端末能力(UE capability)のような端末能力は定義されない。
 端末20は、SS/PBCH blocksを有する半フレームがYフレーム(Y個のフレーム)の周期で発生すると想定する。また、SS/PBCH blocksを有する半フレームが2フレームの周期で発生することを想定する端末20があってもよい。
 <第1実施形態:オプション2>
 オプション2では、端末20は、基地局10からの通知に基づいて動作する。具体的には、例えば、端末20が基地局10から少なくとも1つのSSBを受信した後、端末20が、SSBにおけるMIB(PBCH)のspare(図3に示したspare)が特定の値(例えば1)であることを検知した場合、端末20は、SS/PBCH blocksを有する半フレームがYフレーム(Y個のフレーム)の周期で発生すると想定する。ここで、YはX/10である。例えば、X=320msであるとすると、Yは32である。
 Yの値は、例えば、仕様書で規定された固定値であってもよい。Yの値は、4、8、16、32、又は、64であってもよい。ただし、これらの値は例であり、Yの値がこれらの値以外の値であってもよい。また、Yの値はセル毎(基地局毎)に異なっていてもよい。
 基地局10の観点では、基地局10がYフレーム周期でSSBを送信する場合には、基地局10は、MIBのspareのビットを特定の値とする。
 オプション2において、端末20が、SSBを受信する前の段階では、端末20は、SSB周期が例えば20ms(つまり、既存の周期)であることを想定してSSBのモニタを行う。
 以上説明した第1実施形態により、基地局10から拡張SSB周期でSSBが送信される場合において、初期アクセス時の端末20は、適切にSSBを受信することが可能となる。
 (第2実施形態)
 次に、SIB1受信からRRC接続状態になるまでの期間の動作であるケース2における第2実施形態を説明する。
 第2実施形態では、基地局10は、新たなパラメータ(例えば、ssb-periodicityServingCell-r18)を含めたServingCellConfigCommonSIBをSIB1で送信する。
 ssb-periodicityServingCell-r18で通知される周期の候補は、例えば、{ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, ms320, ms640}である。例えば、所定の値(例:既存の値である160ms)よりも長い周期(例:320ms)でSSBを送信するセルの基地局10は、当該周期をセットしたssb-periodicityServingCell-r18を送信する。
 所定の値(例:既存の値である160ms)よりも長い周期をセットしたssb-periodicityServingCell-r18を受信した端末20は、当該設定情報に基づいて、所定の値よりも長い周期でSSBのモニタを行うことができる。
 基地局10は、自身が設定した周期でSSBのモニタがなされることを想定して動作することができる。例えば、基地局10は、SSBの送信タイミングに該当しないタイミングでは、端末20は、SSBをモニタしないので、SSB以外の信号あるいはデータを受信可能であると判断できる。
 以上説明した第2実施形態により、基地局10から所定の周期よりも長い周期でSSB送信される場合において、端末20は、適切にSSBを受信することが可能となる。
 (第3実施形態)
 第3実施形態において、RRC接続状態の期間であるケース3での動作を説明する。以下、オプション1、オプション2、オプション3を説明する。
 <第3実施形態:オプション1>
 オプション1では、基地局10は端末20に対して、送信するSSBの周期として、従来技術での所定の周期(例:160ms)よりも長い周期(「拡張SSB周期」と呼んでもよい)を通知することができる。
 例えば、基地局10は、端末20に対して、ServingCellConfigCommonにおけるssb-periodicityServingCellにより、SSBの周期を通知(設定)する。また、基地局10は、端末20に対して、ServingCellConfigCommonにおける新たなパラメータ(例:ssb-periodicityServingCell-r18)により、拡張SSB周期を通知(設定)してもよい。
 ssb-periodicityServingCellあるいはssb-periodicityServingCell-r18には、例えば、{ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, ms320, ms640}から選択された値がセットされる。なお、{ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, ms320, ms640}という値の範囲は一例である。これら以外の値(例えば、640msよりも大きな値)が、基地局10から端末
20に通知されてもよい。
 ssb-periodicityServingCellあるいはssb-periodicityServingCell-r18によりSSB周期を受信した端末20は、その周期でSSBをモニタすることができる。
 もしも、ServingCellConfigCommonの中に拡張SSB周期を通知し得るフィールド(ssb-periodicityServingCell、ssb-periodicityServingCell-r18)が存在しない場合、端末20は、SSBの周期が特定の値(例:5ms)であると想定してもよい。
 また、上記フィールドが存在しない場合において、拡張SSB周期をサポートする端末20は、SS/PBCH blocksを有する半フレームがYフレーム(Y個のフレーム)の周期で発生すると想定してもよい。Yの値は、例えば、仕様書で規定された固定値であってもよい。Yの値は、4、8、16、32、又は、64であってもよい。ただし、これらの値は例であり、Yの値がこれらの値以外の値であってもよい。また、Yの値はセル毎(基地局毎)に異なっていてもよい。
 所定の値(例:既存の値である160ms)よりも長い周期をセットしたssb-periodicityServingCell-r18を受信した端末20は、当該設定情報に基づいて、所定の値よりも長い周期でSSBのモニタを行うことができる。
 基地局10は、自身が設定した周期でSSBのモニタがなされることを想定して動作することができる。例えば、基地局10は、SSBの送信タイミングに該当しないタイミングでは、端末20は、SSBをモニタしないので、SSB以外の信号あるいはデータを受信可能であると判断できる。
 <第3実施形態:オプション2>
 第3実施形態のオプション2では、端末20は、タイマを使用した動作を実施する。図8を参照して基本的な動作を説明する。
 S201において、基地局10から端末20に対して、あるタイマ値が設定(あるいは通知)される。S202において、端末20は、そのタイマ値を初期値として有するタイマの状態(動作中、満了など)に基づいて、SSBモニタに関わる動作を実行する。
 タイマ値の単位は、ms、シンボル、スロット、サブフレーム、及びフレームのうちのいずれであってもよい。また、これら以外の単位をタイマ値の単位として使用してもよい。また、図8のS201における設定/通知は、RRC、MAC CE、及び、DCIのうちのいずれで行われてもよい。また、図8のS201における設定/通知が、RRC、MAC CE、及び、DCIのうちのいずれか2つの組み合わせ、又は、3つの組み合わせで行われてもよい。
 2つの組み合わせの例として、例えば、基地局10は端末20に対して、RRCで複数のタイマ値を設定し、DCIで当該複数のタイマ値のうちのいずれか1つを指定する情報を通知する。端末20は、DCIで指示されたタイマ値を使用する。
 また、例えば、基地局10は端末20に対して、RRCあるいはMAC CEでタイマ値を設定し、MAC CEあるいはDCIで、当該タイマ値を初期値に持つタイマの起動を指示してもよい。その後、タイマが満了し、再度の起動指示があった場合、タイマは初期値から開始することとしてもよい。
 また、例えば、基地局10から端末20に対して、MAC CEあるいはDCIでタイマ値を通知することが、その値を初期値としてタイマを起動することの指示であってもよい。
 オプション2における端末20の具体的な動作例として、オプション2-1とオプション2-2を説明する。
 <第3実施形態:オプション2-1>
 オプション2-1において、端末20は、タイマが動作中(running)の期間、基地局10からSSBが送信されることを想定しない。端末20は、基地局10からSSB周期(例:ServingCellConfigCommonにおけるssb-periodicityServingCell)を設定されている場合であっても、タイマが動作中(running)の期間、基地局10からSSBが送信されることを想定しない。基地局10は、当該タイマが動作中の間、SSBを送信しないこととしてもよい。
 タイマが満了すると、端末20は、基地局10から設定されたSSB周期(例:ServingCellConfigCommonにおけるssb-periodicityServingCell)により、基地局10からSSBが送信されていると想定する。この想定の下、端末20は、設定されたSSB周期でSSBをモニタすることができる。もしも基地局10からSSB周期が設定されていない場合、端末20は、SSB周期を特定の値(例えば5ms)であると想定してもよい。
 オプション2-1における動作例を、図9を参照して説明する。Aで示す時点で、端末20は、基地局10からタイマ起動指示を受信することで、タイマを起動し、Bで示す時点でタイマが満了する。A~Bの期間において、端末20は、基地局10からSSBが送信されていないと想定する。この期間では、端末20は、SSBモニタ動作を行わなくてよい。また、基地局10は、この期間において、SSBを送信しなくてもよい。C~Dの期間も同様である。
 B~Cの期間では、端末20は、設定された周期で基地局10からSSBが送信されていると想定し、SSBのモニタを行う。
 なお、上記で説明したタイマ動作中の端末20/基地局10の動作と、タイマ満了後の端末20/基地局10の動作を逆にしてもよい。この場合、例えば、図9の例において、A~Bの期間、及びC~Dの期間において、端末20は、設定された周期でSSBが送信されていると想定し、B~Cの期間では、端末20は、SSBが送信されていないと想定する。
 <第3実施形態:オプション2-2>
 オプション2-2において、端末20は、タイマが動作中(running)の期間、端末20は、Yフレームの周期で、SS/PBCH blocksの半フレームが到来すると想定する。Yの値は、例えば、仕様書で規定された固定値であってもよい。Yの値は、4、8、16、32、又は、64であってもよい。ただし、これらの値は例であり、Yの値がこれらの値以外の値であってもよい。また、Yの値はセル毎(基地局毎)に異なっていてもよい。
 タイマが満了すると、端末20は、基地局10から設定されたSSB周期(例:ServingCellConfigCommonにおけるssb-periodicityServingCell)により、基地局10からSSBが送信されていると想定する。この想定の下、端末20は、設定されたSSB周期でSSBをモニタすることができる。もしも基地局10からSSB周期が設定されていない場合、端末20は、SSB周期を特定の値(例えば5ms)であると想定してもよい。
 オプション2-2における動作例についても、図9を参照して説明する。Aで示す時点で、端末20は、基地局10からタイマ起動指示を受信することで、タイマを起動し、Bで示す時点でタイマが満了する。A~Bの期間において、端末20は、基地局10からYフレームの周期でSSBが送信されていると想定し、SSBのモニタを行う。C~Dの期間も同様である。
 B~Cの期間では、端末20は、設定された周期で基地局10からSSBが送信されていると想定し、SSBのモニタを行う。
 なお、上記で説明したタイマ動作中の端末20/基地局10の動作と、タイマ満了後の端末20/基地局10の動作を逆にしてもよい。この場合、例えば、図9の例において、A~Bの期間、及びC~Dの期間において、端末20は、設定された周期でSSBが送信されていると想定し、B~Cの期間では、端末20は、Yフレームの周期でSSBが送信されていると想定する。
 <第3実施形態:オプション3>
 第3実施形態のオプション3では、基地局10は端末20に対して、休止期間(pause period)を設定又は通知し、端末20は、休止期間を使用した動作を実施する。休止期間を、中断期間、中止期間、一時停止期間、ポーズ期間のうちのいずれかに言い換えてもよい。図10を参照して基本的な動作を説明する。
 S301において、基地局10から端末20に対して、ある休止期間の値が設定(あるいは通知)される。S302において、端末20は、その休止期間に基づいて、SSBモニタに関わる動作を実行する。
 休止期間の単位は、ms、シンボル、スロット、サブフレーム、及びフレームのうちのいずれであってもよい。また、これら以外の単位を休止期間の単位として使用してもよい。また、図10のS301における設定/通知は、RRC、MAC CE、及び、DCIのうちのいずれで行われてもよい。また、図10のS301における設定/通知が、RRC、MAC CE、及び、DCIのうちのいずれか2つの組み合わせ、又は、3つの組み合わせで行われてもよい。
 2つの組み合わせの例として、例えば、基地局10は端末20に対して、RRCで複数の休止期間を設定し、MAC CE又はDCIで当該複数の休止期間のうちのいずれか1つを指定する情報を通知する。端末20は、指示された休止期間を使用する。
 また、例えば、基地局10は端末20に対して、RRCあるいはMAC CEで休止期間を設定し、MAC CEあるいはDCIで、当該休止期間の開始を指示してもよい。
 また、例えば、基地局10から端末20に対して、MAC CEあるいはDCIで休止期間を通知することが、その休止期間を開始することの指示であってもよい。
 オプション3における端末20の具体的な動作例として、オプション3-1とオプション3-2を説明する。
 <第3実施形態:オプション3-1>
 オプション3-1において、端末20は、休止期間において、基地局10からSSBが送信されることを想定しない。つまり、端末20は、休止期間において、SSBをモニタあるいは受信することを想定(期待)しない。端末20は、基地局10からSSB周期(例:ServingCellConfigCommonにおけるssb-periodicityServingCell)を設定されている場合であっても、休止期間においては、基地局10からSSBが送信されることを想定しない。
 基地局10は、休止期間においてSSBを送信しない。ただし、休止期間において基地局10がSSBを送信する場合があってもよい。
 休止期間の終了後は、例えば、端末20は、特定の値(例えば2フレーム)の周期でSSBが送信されていると想定する。また、休止期間の終了後、端末20は、基地局10から設定されたSSB周期(例:ServingCellConfigCommonにおけるssb-periodicityServingCell)により、基地局10からSSBが送信されていると想定してもよい。この想定の下、端末20は、設定されたSSB周期でSSBをモニタすることができる。もしも基地局10からSSB周期が設定されていない場合、端末20は、SSB周期を特定の値(例えば5ms)であると想定してもよい。
 オプション3-1における動作例を、図11を参照して説明する。Aで示す時点で、端末20は、基地局10から休止期間開始指示を受信することで、休止期間を開始し、Bで示す時点で休止期間が終了する。A~Bの期間において、端末20は、基地局10からSSBが送信されていないと想定する。この期間では、端末20は、SSBモニタ動作を行わなくてよい。また、基地局10は、この期間において、SSBを送信しなくてもよい。C~Dの期間も同様である。
 B~Cの期間では、端末20は、例えば設定された周期で基地局10からSSBが送信されていると想定し、SSBのモニタを行う。
 <第3実施形態:オプション3-2>
 オプション3-2において、端末20は、休止期間において、Yフレームの周期で、SS/PBCH blocksの半フレームが到来すると想定する。Yの値は、例えば、仕様書で規定された固定値であってもよい。Yの値は、4、8、16、32、又は、64であってもよい。ただし、これらの値は例であり、Yの値がこれらの値以外の値であってもよい。また、Yの値はセル毎(基地局毎)に異なっていてもよい。
 休止期間が終了すると、端末20は、基地局10から設定されたSSB周期(例:ServingCellConfigCommonにおけるssb-periodicityServingCell)により、基地局10からSSBが送信されていると想定する。この想定の下、端末20は、設定されたSSB周期でSSBをモニタすることができる。もしも基地局10からSSB周期が設定されていない場合、端末20は、SSB周期を特定の値(例えば5ms)であると想定してもよい。
 オプション3-2における動作例についても、図11を参照して説明する。Aで示す時点で、端末20は、基地局10から休止期間開始指示を受信することで、休止期間が開始し、Bで示す時点で休止期間が終了する。A~Bの期間において、端末20は、基地局10からYフレームの周期でSSBが送信されていると想定し、SSBのモニタを行う。C~Dの期間も同様である。
 B~Cの期間では、端末20は、例えば設定された周期で基地局10からSSBが送信されていると想定し、SSBのモニタを行う。
 以上説明した第3実施形態により、基地局10がSSBを送信しない期間がある場合、あるいは、基地局10が所定の周期よりも長い周期でSSBを送信する場合において、端末20は、適切にSSBを受信することが可能となる。
 (第4実施形態)
 以上説明した第1実施形態~第3実施形態においては、SSBの周期について、従来技術よりも長い周期を使用することを可能とする動作について説明した。このように、長い周期を用いることに加えて(あるいは、長い周期を用いることとは独立に)、SSBの1周期当たりの送信時間長(あるいは1周期当たりのSSB数)について、従来技術よりも短い送信時間長(従来技術よりも少ないSSB数)を使用してもよい。説明の便宜上、1周期当たりで、従来技術よりも短い送信時間長のSSBあるいは従来技術よりも少ない数のSSBを、短縮SSBと呼ぶことにする。ここで、短縮SSBの1周期当たりのSSB数は1であってもよい。また、短縮SSBの1周期当たりの時間長が4シンボルよりも小さい時間長であってもよい。
 ケース1の場合では、端末20は、例えば仕様書で規定された時間長/SSB数の短縮SSBが基地局10から送信されることを想定してモニタを行う。ケース2の場合では、例えば、端末20は、SIB1で基地局10から通知された時間長/SSB数の短縮SSBが基地局10から送信されることを想定してモニタを行う。ケース3の場合では、例えば、端末20は、基地局10からRRC接続後のRRCメッセージで受信した時間長/SSB数の短縮SSBが基地局10から送信されることを想定してモニタを行う。
 (第5実施形態)
 次に、第5実施形態を説明する。第5実施形態は、前述したケース1~3のうちのいずれの段階でも適用可能である。
 第1実施形態~第4実施形態で説明したとおり、例えばSCell動作における、NWエネルギー節約のためにSSB周期を調整する。具体的には、既に説明したとおり、既存技術の周期よりも長い周期におSSBを使用する。
 また、NWエネルギー節約(例えば基地局20のエネルギー節約)のために、基地局20は、簡易なSSBを送信することとしてもよい。簡易なSSBをライトSSB(light SSB)と呼んでもよい。ライトSSBを軽量SSBと呼んでもよい。ライトSSBを簡易SSBと呼んでもよい。ライトSSBではない通常のSSBをフルSSB(full SSB)と呼んでもよい。
 ライトSSBは、例えば、同期信号(PSSとSSS)を含み、PBCHを含まないSSBである。フルSSBは、PSS、SSS、及びPBCHを含むSSBである。なお、SSBと記載した場合には、フルSSBを意味することとしてもよい。
 第1実施形態~第4実施形態で説明したような、長い周期(e.g., 160 ms or 320 ms)のSSBが用いられる場合でも、迅速な同期及び測定のために、端末20は、短周期(e.g., 20 ms)のSSBを必要とする場合がある。従来よりも長い周期(e.g., 160 ms or 320 ms)よりも短い周期(e.g., 20 ms)のSSBをfrequent SSBと呼んでもよい。
 また、ライトSSBが用いられる場合でも、情報取得等のために、端末20は、フルSSBを必要とする場合がある。
 なお、フルSSBとライトSSBはいずれも、長い周期(e.g., 160 ms or 320 ms)が適用されてもよいし、短い周期(e.g., 20 ms)が適用されてもよい。つまり、フルSSBとライトSSBはいずれも、frequent SSBであってもよいし、長周期SSBであってもよい。また、ライトSSBはfrequent SSBに限定され、フルSSBは、frequent SSBと長周期SSBのどちらであってもよい、こととしてもよい。
 しかしながら、従来技術において、端末20がどのようにして、適切な種類のSSB(例えば、frequent SSB and/or full SSBなど)を基地局10に要求するのかは不明確である。端末20が適切な種類のSSBを基地局10に要求する際に実施形態を説明する。以下、特定の種類(例えば、frequent SSB and/or full SSBなど)のSSB送信の基地局10への要求を「on-demand SSB request」(オンデマンドSSB要求)と呼ぶ。オンデマンドSSB要求を、要求、送信要求、などと呼んでもよい。
 要求するSSBの種類としては、例えば、長周期SSB、frequent SSB、ライトSSB、full SSB、「長周期かつフルSSB」、「frequentかつフルSSB」、「長周期かつライトSSB」、あるいは、「frequentかつライトSSB」などがある。要求は、SSBの種類に限らず、SSBの周期などを要求してもよい。
 第5実施形態におけるシーケンス例を図12に示す。S401において、端末20は基地局10に対して、どの種類のSSBを要求するかを示す情報を含むオンデマンドSSB要求を送信する。S402において、オンデマンドSSB要求を受信した基地局10は、要求された種類のSSBを送信する。
 オンデマンドSSB要求により端末20から基地局10に通知される通知情報(Indication information)の例として、下記のオプション1~オプション4がある。なお、オプション1~オプション4は例であり、要求によりどのような種類/周期を基地局10に通知してもよい。
 <オンデマンドSSB要求による通知情報:オプション1>
 オプション1では、オンデマンドSSB要求によるSSBに専用のSSB周期(dedicated SSB periodicity)が通知される。
 つまり、端末20は、必要とするSSB送信周期をオンデマンドSSB要求により指示/通知する。
 当該要求を送信した端末20は、SSBの半フレームが、当該要求で指示した周期(フレームの周期:periodicity of frames)で現れると想定してもよい。当該要求を受信した基地局10は、SSBを、当該要求で指示された周期で送信してもよい。
 <オンデマンドSSB要求による通知情報:オプション2>
 オプション2では、オンデマンドSSB要求により、長周期SSB(longer periodicity SSB request)の要求が通知される。
 つまり、端末20は、より長周期のSSBが必要であることをオンデマンドSSB要求により基地局10に指示/通知する。
 当該要求を送信した端末20は、SSBの半フレームが、Xフレームの周期で現れると想定してもよい。当該要求を受信した基地局10は、SSBを、Xフレームの周期で送信してもよい。
 Xは、仕様で規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング(例:RRC、MAC)で基地局10から端末20に通知されてもよいし、上述のオプション1で端末20から基地局10に通知されてもよい。
 <オンデマンドSSB要求による通知情報:オプション3>
 オプション3では、オンデマンドSSB要求により、フルSSBの要求が通知される。つまり、端末20は、フルSSBが必要であることをオンデマンドSSB要求により基地局10に指示/通知する。
 当該要求を送信した端末20は、フルSSBの半フレームが、Xフレームの周期で現れると想定してもよい。当該要求を受信した基地局10は、フルSSBを、Xフレームの周期で送信してもよい。
 Xは、仕様で規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング(例:RRC、MAC)で基地局10から端末20に通知されてもよいし、上述のオプション1で端末20から基地局10に通知されてもよい。
 なお、オプション3の「フルSSB」は「ライトSSB」に置き換えられてもよい。
 上記のXは、第1~第4実施形態で説明したSSBの周期のうちのいずれかの周期(例えば、従来技術での周期よりも長い周期)であってもよい。
 <オンデマンドSSB要求による通知情報:オプション4>
 オプション4として、オプション1~3が組み合わされてもよい。例えば、端末20は基地局10に対して、フルかつ長周期のSSBを要求してもよい。
 <オンデマンドSSB要求のリソース>
 オプション1では、端末20及び基地局10は、オンデマンドSSB要求のリソースとして、PUCCHのリソースを使用する。UCIタイプはSRでもよいし、後述する新規のUCIタイプでもよい。
 オプション2では、端末20及び基地局10は、オンデマンドSSB要求のリソースとして、PRACHのリソースを使用する。以下、オプション1とオプション2の詳細を説明する。
 <オンデマンドSSB要求のリソース:オプション1の詳細例>
 PUCCHでオンデマンドSSB要求を送信する場合、PUCCHリソースとして下記の(SR configuration/multiplexing/transmission power determination/UCI bit sequence generation/rate matching/PUCCH resource configuration)を使用することができる。詳細は下記のとおりである。
 <オプション1の例1>
 PUCCHのUCIタイプは、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)であってよい。
 [多重/優先付け]
 オンデマンドSSB要求用のUCIとしてSRが用いられる場合、既存のUL多重/優先付け(multiplexing/prioritization)が用いられてもよい。例えば、3GPP(登録商標)のRelease 15における同じ優先度(優先順位)を有するUCI/チャネルの端末内多重(intra-UE multiplexing)、3GPP(登録商標)のRelease 16における異なる優先度を有するUCI/チャネルの端末内優先付け(intra-UE prioritization)、及び、3GPP(登録商標)のRelease17における異なる優先度を有するUCI/チャネルの端末内多重のうちの少なくとも1つが用いられてもよい。
 優先度は、例えば、SR、CSI及びHARQ-ACK(hybrid automatic repeat request acknowledgement)等のUCIに対して設定されてよい。
 優先度は、ある優先度(例えば、高優先度(HP:high priority))と当該ある優先度より優先度が低い優先度(例えば、低優先度(LP:low priority))とを含むように定義されてもよい。あるいは、3種類以上の優先度が定義されてもよい。
 例えば、端末20は、3GPP(登録商標) TS 38.313の第9節及び第9.2.5節においてSRに関して規定されるように、他のUCIとの間で、上述した同じ優先度を有するUCIの端末内多重、異なる優先度を有するUCIの端末内優先付け、及び、異なる優先度を有するUCIの端末内多重を行ってもよい。
 一例として、端末20は、他のUCI用のリソースとオンデマンドSSB要求のSR用のリソースとが時間領域でオーバーラップしている場合、オンデマンドSSB要求用のSR及び他のUCIの優先度に基づいて、オンデマンドSSB要求用のSRと他のUCIとを多重し、多重されたオンデマンドSSB要求用のSRと他のUCIとを基地局10へ送信してもよい。
 別の例として、端末20は、他のUCI用のリソースとオンデマンドSSB要求用のSR用のリソースとが時間領域でオーバーラップしており、他のUCIの優先度がオンデマンドSSB要求用のSRの優先度よりも低い場合、他のUCIの送信をキャンセルし、オンデマンドSSB要求用のSRを優先させて基地局10へ送信してもよい。なお、キャンセルは、取り消し、停止、中止、ドロップ又は削除等で読み替えられてもよい。
 [送信電力]
 UCIとしてオンデマンドSSB要求用のSRがPUSCH/PUCCHで送信される場合、既存のPUSCH/PUCCH送信用のUL送信電力決定が用いられてもよい。例えば、端末20は、3GPP(登録商標) TS 38.313の第7.1/7.2節においてSRに関して規定されるように、PUCCH/PUSCHでオンデマンドSSB要求用のSRを送信するための送信電力を決定してもよい。これにより、新たな送信電力決定方法を導入する必要がなく、新たな送信電力決定方法の導入に伴う煩雑化を避けることができる。
 [ビット系列]
 UCIとしてオンデマンドSSB要求用のSRが用いられる場合、既存のUCIビット系列生成が用いられてもよい。例えば、端末20は、3GPP(登録商標) TS 38.312の第6.3.1.1節においてSRに関して規定されるように、オンデマンドSSB要求用のSRのビット系列を生成してもよい。これにより、新たなUCIビット系列生成方法を導入する必要がなく、新たなUCIビット系列生成方法の導入に伴う煩雑化を避けることができる。
 [レートマッチング]
 UCIとしてオンデマンドSSB要求用のSRが用いられる場合、既存のレートマッチングが用いられてもよい。例えば、端末20は、3GPP(登録商標) TS 38.312の第6.3.1.4.1節においてSRに関して規定されるように、他のUCIと多重する際に、オンデマンドSSB要求用のSR及び他のUCIに対してレートマッチングを行ってもよい。これにより、新たなレートマッチング方法を導入する必要がなく、新たなレートマッチング方法の導入に伴う煩雑化を避けることができる。
 <オプション1の例2>
 UCIとしてオンデマンドSSB要求用のSRが用いられる場合、SR設定(SRコンフィグレーション又はSR構成)及びPUCCHリソースは、以下のように設定又は決定されてもよい。
 [SR設定]
 UCIとしてオンデマンドSSB要求用のSRが用いられる場合、端末20には、基地局10からの上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、報知情報(SIB(System Information Block))等)によって、PUCCHフォーマットを用いたPUCCH送信におけるオンデマンドSSB要求用のSR設定(情報)が設定されてもよい。
 例えば、端末20は、上位レイヤパラメータを受信すると、PUCCHフォーマットを用いたPUCCH送信におけるオンデマンドSSB要求用のSR設定(情報)を設定してもよい。このようなSR設定には、例えば、SRのID、SRの周期及びオフセット、使用されるPUCCHリソースの情報が含まれてもよい。このような上位レイヤシグナリング(上位レイヤパラメータ)は、基地局の省電力に関する設定(情報)、基地局の起動又はスリープに関する設定(情報)、基地局を起動又はスリープさせる信号に関する設定(情報)、基地局を起動又はスリープさせる信号を送信するための設定(情報)等と称されてもよい。
 ・PUCCHフォーマット
 上記のPUCCHフォーマットとして、例えば、PUCCHフォーマット0(PF0)及び/又はPUCCHフォーマット1(PF1)がサポートされてもよい。したがって、オンデマンドSSB要求用のSRは、PF0又はPF1を用いて送信されてもよい。もちろん、PUCCHフォーマット2(PF2)、PUCCHフォーマット3(PF3)、PUCCHフォーマット4(PF4)、新規のPUCCHフォーマット等、他のPUCCHフォーマットがサポートされてもよい。
 ・上位レイヤパラメータ
 (Alt.1)上記の上位レイヤパラメータは、既存のパラメータであってもよい。例えば、既存のパラメータとして、情報要素SchedulingRequestResourceConfigが用いられてもよい。これにより、新たなパラメータを導入する必要がないので、新たなパラメータの導入に伴う煩雑化を避けることができる。
 (Alt.2)Alt.1に代えて又は加えて、上記の上位レイヤパラメータは、新規のパラメータであってもよい。例えば、新規のパラメータとして、オンデマンドSSB要求用に情報要素SchedulingRequestID-gWUSが用いられてもよい。これにより、オンデマンドSSB要求用に合わせた細かな設定、制御等を行うことができる。
 [PUCCHリソース]
 UCIとしてオンデマンドSSB要求用のSRが用いられる場合、端末20には、基地局10からの上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報等)によって、オンデマンドSSB要求用のPUCCHリソースが設定されてもよい。例えば、端末20は、上位レイヤパラメータを受信すると、オンデマンドSSB要求用のPUCCHリソースを設定してもよい。例えば、当該上位レイヤパラメータとして、上述した新規のパラメータである情報要素SchedulingRequestID-gWUSが用いられてもよい。これに代えて又は加えて、当該上位レイヤパラメータとして、情報要素SchedulingRequestResourceIdが用いられてもよい。このような上位レイヤパラメータは、IDによって、例えば、PUCCHリソース、PUCCHフォーマット、SRの送信可能な周期及びオフセットを示してもよい。このような上位レイヤシグナリング(上位レイヤパラメータ)は、基地局の省電力に関する設定(情報)、基地局の起動又はスリープに関する設定(情報)、基地局を起動又はスリープさせる信号に関する設定(情報)、基地局を起動又はスリープさせる信号を送信するためのリソースに関する設定(情報)等と称されてもよい。
 上記のSR設定とPUCCHリソースとは、SR設定のID及び/又はPUCCHリソースのIDによって、互いに対応付けられてもよい。
 ・SRオケージョン(SR(送信)機会)
 (Alt.1)UCIとしてオンデマンドSSB要求用のSRが用いられる場合、端末20には、基地局10からの上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報等)によって、SRオケージョン(SRを送信するタイミング)が設定されてもよい。例えば、端末20には、上位レイヤパラメータで示される周期及び/又はオフセットによって、SRオケージョンが設定されてもよい。周期及びオフセットの時間単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒等であってもよい。例えば、端末20は、上位レイヤパラメータを受信すると、SRオケージョンを設定してもよい。例えば、当該上位レイヤパラメータとして、上述した新規のパラメータである情報要素SchedulingRequestID-gWUS、情報要素SchedulingRequestResourceConfig、情報要素SchedulingRequestResourceId等のうちの1つ又は組み合わせが用いられてもよい。このような上位レイヤパラメータは、例えば、PUCCHフォーマット、SRの送信可能な周期及びオフセットを示してもよい。このような上位レイヤシグナリング(上位レイヤパラメータ)は、基地局の省電力に関する設定(情報)、基地局の起動又はスリープに関する設定(情報)、基地局を起動又はスリープさせる信号に関する設定(情報)、基地局を起動又はスリープさせる信号を送信するためのリソースに関する設定(情報)、基地局を起動又はスリープさせる信号を送信するタイミングに関する設定(情報)等と称されてもよい。
 端末20は、全てのSRオケージョンにおいてオンデマンドSSB要求用のSRを必ず送信してもよいし、任意の条件が満たされた後の次のSRオケージョンにおいてオンデマンドSSB要求用のSRを送信してもよい。例えば、このような条件は、端末20が、BSR(BufferStatus Report)に基づいて基地局10へ送信するデータを(送信バッファに)有していることであってもよい。このような条件は、基地局の省電力に関する条件、基地局の起動又はスリープに関する条件、基地局を起動又はスリープさせる信号に関する条件、基地局を起動又はスリープさせる信号を送信する条件等と称されてもよい。
 (Alt.2)Alt.1に代えて又は加えて、UCIとしてオンデマンドSSB要求用のSRが用いられる場合、MAC CE(Control Element)が、オンデマンドSSB要求用のSRをトリガしてもよい。したがって、オンデマンドSSB要求用のSRは、端末20によって、任意のタイミングで基地局10へ送信されてよい。例えば、端末20が、BSRに基づいて基地局10へ送信するデータを(送信バッファに)有している場合、MAC CEが、オンデマンドSSB要求用のSRをトリガしてもよい。
 ・優先度
 UCIとしてオンデマンドSSB要求用のSRが用いられる場合、端末20には、基地局10からの上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報等)によって、オンデマンドSSB要求用のSRについて優先度(優先度インデックス)が設定又は提供されてもよい。例えば、端末20には、上位レイヤパラメータで示される優先度インデックスによって、オンデマンドSSB要求用のSRについて優先度が設定又は提供されてもよい。オンデマンドSSB要求用のSRの優先度インデックスは、0又は1であってもよい。端末20に当該上位レイヤパラメータが設定又は提供されない場合、オンデマンドSSB要求用のSRの優先度インデックスは、0又は1に固定されてもよい。また、3つ以上の優先度インデックスが定義されてもよく、オンデマンドSSB要求用のSRについて3つ以上の優先度インデックスのうちの1つの優先度インデックスが、端末20に設定又は提供されてもよい。例えば、端末20は、上位レイヤパラメータを受信すると、オンデマンドSSB要求用のSRの優先度を設定してもよい。例えば、当該上位レイヤパラメータとして、情報要素SchedulingRequestResourceConfigにおけるphy-PriorityIndex、新規のパラメータ等のうちの1つ又は組み合わせが用いられてもよい。このような上位レイヤシグナリング(上位レイヤパラメータ)は、制御情報(SR等)に関する設定(情報)、制御情報の(送信)優先度に関する設定(情報)、制御情報を送信する優先度に関する設定(情報)等と称されてもよい。
 端末が設定するSR設定、PUCCHリソース、SRオケージョン、SRの優先度等は、基地局の受信ユニットを起動又はスリープさせる指示を含むSRに関するパラメータ、基地局の受信ユニットを起動又はスリープさせる指示を含むSRを送信するためのパラメータ等と称されてもよい。
 <オンデマンドSSB要求のリソース:オプション2の詳細例>
 オプション2において、オンデマンドSSB要求用に使用されるPRACHの(PRACH occasion/PRACH time domain resource/frequency resource/RNTI/RAR)として、例えば下記に説明するものを使用してよい。
 <オプション2の例1>
 オプション2の例1では、オンデマンドSSB要求におけるPRACH設定(PRACH configuration)について説明する。オンデマンドSSB要求におけるRO/PRACHは、時間領域リソースと周波数領域リソースとによって設定されてもよい。
 ・RO/PRACHの時間領域リソース
 RO(ROの時間領域リソース)は、ROの開始時間(starting time)と期間(duration)とを含む特定のテーブルと、上位レイヤパラメータと、の両方又は一方によって決定される。
 ・RO/PRACHの時間領域リソースの例1(テーブルと上位レイヤとのコンビネーション)
 ROは、テーブルと、上位レイヤパラメータとの両方によって決定される。ROの開始時間と期間との候補を含むテーブルは、仕様(specification)のインデックスで定義される。開始時間と期間との候補の1つは、例えば、prach-ConfigurationIndexといったRRC設定によるインデックスで指示される。
 例えば、テーブルは、ROの開始時間と期間とを含み、また、ROの開始時間と期間とに対応付けられたインデックを含む。テーブルは、例えば、3GPP(登録商標) TS 38.211 V16.9.0(2022-03)のTable 6.3.3.2-2/3/4と同じ、又は、類似したものであってもよい。インデックスは、例えば、prach-ConfigurationIndexであってもよい。prach-ConfigurationIndexは、例えば、“RACH-ConfigGeneric”に含まれるパラメータであってもよい。
 端末20は、例えば、RRCシグナリングによって通知されたパラメータ“prach-ConfigurationIndex”によって、テーブルを参照し、ROの開始時間と期間とを取得する。端末20は、取得したROの開始時間と期間とに基づいて、ROの時間領域におけるリソースを決定する。
 ・RO/PRACHの時間領域リソースの例2(上位レイヤパラメータのみ)
 ROは、テーブルを用いずに、上位レイヤパラメータのみによって決定される。例えば、ROの開始時間と期間とは、1又は2以上のRRCパラメータによって、一緒に又は個別に設定される。
 例えば、開始時間と期間とが一緒に示されるパラメータ(上位レイヤパラメータ)“StartandDuration”が用意される。1つのパラメータ“StartandDuration”には、ROの開始時間と期間とが含まれる。端末20は、例えば、基地局10から1つのパラメータ“StartandDuration”を受信すると、受信した1つのパラメータ“StartandDuration”から、ROの時間領域におけるリソースの、開始時間と期間とを決定する。
 また、例えば、開始時間と期間とが個別に示されるパラメータ(上位レイヤパラメータ)として、“Start”と、パラメータ“Duration”とが用意される。パラメータ“Start”は、ROの開始時間を示し、パラメータ“Duration”は、ROの期間を示す。端末20は、例えば、基地局10から受信したパラメータ“Start”に基づいて、ROの時間領域におけるリソースの開始時間を決定し、基地局10から受信したパラメータ“Duration”に基づいて、ROの時間領域におけるリソースの期間を決定する。
 ・RO/PRACHの時間領域リソースの例3(新しい上位レイヤパラメータ)
 上位レイヤパラメータは、オンデマンドSSB要求のPRACH専用の新しいパラメータに含められてもよい(関連付けられてもよい)。例えば、上位レイヤパラメータは、“RACH-ConfigWUS”といった、パラメータ(IE)に含められてもよい。
 より具体的には、パラメータ“RACH-ConfigWUS”に、パラメータ“prach-ConfigurationIndex”が含められてもよい。端末20は、基地局10から受信したパラメータ“RACH-ConfigWUS”に含まれるパラメータ“prach-ConfigurationIndex”に基づいて、上記の“RO/PRACHの時間領域リソースの例1”で説明したテーブルを参照してもよい。
 また、パラメータ“RACH-ConfigWUS”に、ROの開始時間と期間とを示すパラメータが含まれてもよい。例えば、パラメータ“RACH-ConfigWUS”には、上記の“RO/PRACHの時間領域リソースの例2”で説明したパラメータ“StartandDuration”が含まれてもよい。また、パラメータ“RACH-ConfigWUS”には、上記の“RO/PRACHの時間領域リソースの例2”で説明したパラメータ“Start”と、パラメータ“Duration”とが含まれてもよい。
 ・RO/PRACHの時間領域リソースの例4(オンデマンドSSB要求のためのPRACHの送信タイミング)
 PRACHは、次の1-1,1-2で説明するタイミングで送信されてもよい。
 <例1-1>
 PRACHは、各ROにおいて送信される。例えば、端末20は、ROごとにPRACHを送信する。
 <例1-2>
 PRACHは、ULチャネルが送信される準備ができている場合のみ送信される。“送信される準備”の条件は、例えば、3GPP(登録商標) TS38.321 V16.8.0(2022-03) Sec.5.4.5におけるBSRレポーティングと同じであってもよい。
 例えば、端末20は、BSRレポーティング送信をトリガするイベントが生じたとき、次に利用可能なRO(例えば、イベントが生じた後のRO)において、PRACHを送信する。次に利用可能なROは、ROの最初のスロットにおける最初のシンボルであってもよい。これにより、端末20は、通信遅延を抑制できる。なお、次に利用可能なROは、ROの最初のスロットにおける最初のシンボルに限られない。例えば、次に利用可能なROは、ROの2番目以降のスロットにおける2番目以降のシンボルであってもよい。
 ・RO/PRACHの周波数領域リソース
 オンデマンドSSB要求のPRACHの周波数リソースは、PRACHプリアンブル及び/又は上位レイヤパラメータによって決定される。
 例えば、1つのタイムスロット内における各ROの帯域幅は、PRACHプリアンブルによって決定される。例えば、LRA=139の場合、1つのROのPRBは、12である。LRAは、例えば、PRACHプリアンブルの長さを規定するパラメータである。
 例えば、1つのタイムスロット内におけるROの数(多重数)は、上位レイヤパラメータによって決定される。上位レイヤパラメータは、例えば、msg1-FDMである。
 開始周波数位置(Starting frequency location)は、上位レイヤパラメータによって決定される。上位レイヤパラメータは、例えば、msg1-FrequencyStartである。msg1-FrequencyStartは、例えば、或るPRBからのオフセットを示す。
 上位レイヤパラメータは、オンデマンドSSB要求のPRACH専用の新しいパラメータに含められてもよい(関連付けられてもよい)。例えば、上位レイヤパラメータは、“RACH-ConfigWUS”といった、g-WUS用のパラメータ(IE)に含められてもよい。
 より具体的には、パラメータ“RACH-ConfigWUS”に、パラメータ“msg1-FDM”と、パラメータ“msg1-FrequencyStart”とが含められてもよい。端末20は、基地局10から受信したパラメータ“RACH-ConfigWUS”に含まれるパラメータ“msg1-FDM”と、パラメータ“msg1-FrequencyStart”とに基づいて、ROの周波数領域リソースを決定してもよい。また、パラメータ“RACH-ConfigWUS”には、PRACHプリアンブルの長さを規定するパラメータ“LRA”が含まれてもよい。
 ・RA Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)
 RA-RNTIは、上位レイヤパラメータによって設定されてもよいし、設定されなくてもよい。例えば、BFRにおいては、RA-RNTIは、上位レイヤパラメータによって設定されない。
 RA-RNTIは、ROに基づくMAC CEによって設定されてもよいし、設定されなくてもよい。RA-RNTIは、MAC CEによって設定される場合、例えば、3GPP(登録商標) TS38.321 V16.8.0(2022-03) Sec.5.1.3に開示されている式で決定されてもよい。
 ・オンデマンドSSB要求のためのPRACHにおけるその他の設定
 powerRampingStep、preambleReceivedTargetPower、及びpreambleTransMaxといった、その他のPRACH関連設定は、上位レイヤパラメータで設定される。powerRampingStepは、ランダムアクセスプリアンブルのランプアップされる送信電力のステップを示す。preambleReceivedTargetPowerは、ランダムアクセスプリアンブルの目標受信電力を示す。preambleTransMaxは、ランダムアクセスプリアンブルの最大送信回数を示す。
 オンデマンドSSB要求のためのPRACHに関連するこれらのパラメータは、例えば、RRCシグナリングによって、基地局10から端末20に通知されてもよい。例えば、これらのパラメータは、パラメータ(IE)“RACH-ConfigGeneric”、“RACH-ConfigCommon”、及び、新しいパラメータ“RACH-ConfigCommon”のいずれか1つ又は複数において通知されてもよい。
 オンデマンドSSB要求のためのPRACHに、優先度が設定されてもよい。優先度の設定は、上位レイヤパラメータによる優先ランダムアクセスプロシージャ(3GPP(登録商標) TS38.321 V16.8.0(2022-03) Sec.5.1.1を参照)が適用されてもよい。
 例えば、PRACHに上位層パラメータ(優先度)が設定され、パワーランピングステップが設定されている場合、優先度が設定されたPRACH(prioritized PRACH)には、優先PRACHのために設定されたパワーランピングステップが適用される。優先度を設定するパラメータは、新しいパラメータ“RACH-ConfigCommon”に含まれてもよい。
 <オプション2の例2>
 例2は、RACH based オンデマンドSSB要求の応答(Msg2)に関する提案である。基地局10はRACH based オンデマンドSSB要求を受信した場合、端末20に応答信号を送信する。例えば、基地局10は、Random Access Response(RAR)を端末20に送信する。例2では、次の2-1、2-2が提案される。
 <例2-1>
 RARは、Cell-RNTI(C-RNTI)、Modulation Coding Scheme-C-RNTI(MCS-CRNTI)、及び、新しいRNTIの1つ又は複数に基づいてスクランブルされる。新しいRNTIは、Energy Saving-RNTI(ES-RNTI)と称されてもよい。例2-1では、RA-RNTIが提供(設定)されないと想定する(例1の“・RA Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)”を参照)。
 端末20がRACH based オンデマンドSSB要求の応答(オンデマンドSSB要求RARと称することがある)を監視するサーチスペースが、上位レイヤパラメータによって設定される。端末20は、設定されたサーチスペースにおいて、オンデマンドSSB要求RAR以外のPDCCH(DCI)を監視してもよいし、監視しなくてもよい。
 端末20は、サーチスペースに関連付けられたcontrol resource set(CORESET)において、PDCCHをモニタするための別のサーチスペースセットが提供されることを想定してもよいし、想定しなくてもよい。
 オンデマンドSSB要求RARのモニタリング機会として、次の例2-1.1、例2-1.2が提案される。
 <例2-1.1>
 オンデマンドSSB要求RARのモニタリング機会が、タイムウィンドウに基づく。タイムウィンドウは、オンデマンドSSB要求RAR受信のための上位レイヤパラメータで設定される。例えば、端末20は、上位レイヤパラメータで設定されたタイムウィンドウ(区間)において、オンデマンドSSB要求RARをモニタする。
 タイムウィンドウは、例えば、Yから始まるXシンボル及び/又はスロットとしてもよい。ここで、Yは、専用スロット(dedicated slot)及び/又は専用シンボル(dedicated symbol)のIDであってもよい。Yは、例えば、n+Zスロット及び/又はシンボルであってもよい。nは、端末がオンデマンドSSB要求のためのPRACHを送信するスロットであり、Zは、4といった整数値であってもよい。上位レイヤパラメータは、RACH-ConfigCommon及びオンデマンドSSB要求のためのPRACH専用の新しいパラメータであってもよい。
 図13は、例2-1.1を説明する図である。なお、図13は、一例として、g-WUSをオンデマンドSSB要求として使用する場合を示している。図13に示す点線枠13aは、g-WUSのためのROを示す。点線枠13bは、g-WUS RARをモニタするためのg-WUS RAR機会(タイムウィンドウ)を示す。
 端末20は、点線枠A13bに示すg-WUS RAR機会において、基地局からのオンデマンドSSB要求RARをモニタする。点線枠A13bに示すg-WUS RAR機会は、例えば、RRCシグナリングといった上位レイヤパラメータによって設定される。
 例えば、g-WUS RAR機会は、ROの最後のシンボル及び/又スロット(例えばY)から、Zシンボル及び/又はスロットにおいて開始する。Zは、例えば、4といった整数値である。g-WUS RAR機会は、Xシンボル及び/又はスロットの間、続く。X、Y、Zは、上位レイヤパラメータとして、端末に通知される。
 <例2-1.2>
 オンデマンドSSB要求RARのモニタリング機会が、上記のサーチスペースによって設定される。RACH based オンデマンドSSB要求(RO)からのオフセットによる監視機会の期間及び/又は周期及び/又は開始時間はオンデマンドSSB要求RARサーチスペースの上位レイヤパラメータによって提供(設定)されてもよい。
 図14は、例2-1.2を説明する図である。図14もg-WUSをオンデマンドSSB要求として使用する場合の例を示す。図14に示す点線枠14aは、g-WUS(オンデマンドSSB要求)のためのROを示す。点線枠14bは、オンデマンドSSB要求RARをモニタするためのg-WUS RAR機会を示す。
 端末20は、点線枠A14bに示すオンデマンドSSB要求RAR機会において、基地局20からのオンデマンドSSB要求RARをモニタする。点線枠A14bに示すg-WUS RAR機会は、例えば、RRCシグナリングといった上位レイヤパラメータによって設定される。
 例えば、g-WUS RAR機会は、RACH basedオンデマンドSSB要求(RO)からのオフセットによる監視機会の開始時間と、期間と、周期とによって設定される。RACH basedオンデマンドSSB要求(RO)からのオフセット、期間、及び、周期は、オンデマンドSSB要求RARサーチスペースの上位レイヤパラメータによって、端末20に通知される。
 以上、オンデマンドSSB要求RARのモニタリング機会を説明した。
 端末20は、例2-1.1及び例2-1.2で説明したオンデマンドSSB要求RAR機会において、C-RNTI、MCS-C-RNTI、及びES-RNTIの1つ又は複数によってスクランブルされたPDCCHの受信を試みる。
 <例2-2>
 RARは、RA-RNTIによってスクランブルされる。例2-2では、RA-RNTIが提供(設定)されると想定する。
 端末20がオンデマンドSSB要求RARを監視するサーチスペースは、PDCCH-ConfigCommonのra-SearchSpaceによって設定されるType1-PDCCH CSSセットである。CSSは、Common Search Spaceの略である。
 なお、NRでは、CSS用に、いくつかのタイプのサーチスペースが設定される。CSSは、用途(例えば、データ種別)毎に複数のタイプがある。端末20は、CSSにおいて用途毎に異なるRNTIを用いてマスクされているPDCCHを検出する。
 オンデマンドSSB要求RARのモニタリング機会として、次の例2-2.1,例2-2.2が提案される。
 <例2-2.1>
 オンデマンドSSB要求RARのモニタリング機会が、タイムウィンドウに基づく。タイムウィンドウは、オンデマンドSSB要求RAR受信のための上位レイヤパラメータで設定される。例えば、端末20は、上位レイヤパラメータで設定されたタイムウィンドウ(区間)において、オンデマンドSSB要求RARをモニタする。
 タイムウィンドウは、例えば、Yから始まるXシンボル及び/又はスロットとしてもよい(例えば、図13を参照)。ここで、Yは、専用スロット(dedicated slot)及び/又は専用シンボル(dedicated symbol)のIDであってもよい。Yは、例えば、n+Zスロット及び/又はシンボルであってもよい。nは、端末20がオンデマンドSSB要求のためのPRACHを送信するスロットであり、Zは、例えば、4といった整数値であってもよい。上位レイヤパラメータは、RACH-ConfigCommon及びオンデマンドSSB要求のためのPRACH専用の新しいパラメータであってもよい。
 <例2-2.2>
 オンデマンドSSB要求RARのモニタリング機会が、上記のサーチスペースによって設定される。RACH based オンデマンドSSB要求(RO)からのオフセットによる監視機会の期間及び/又は周期及び/又は開始時間は(例えば、図14を参照)、オンデマンドSSB要求RARサーチスペースの上位レイヤパラメータによって提供(設定)されてもよい。以上、オンデマンドSSB要求RARのモニタリング機会を説明した。
 以上、オンデマンドSSB要求のリソースについて説明した。
 <どの端末20がオンデマンドSSB要求を送信するかについて:オプション1>
 どの端末20がオンデマンドSSB要求を送信するかについて、オプション1では、全ての端末20がオンデマンドSSB要求を送信できるものとする。
 <どの端末20がオンデマンドSSB要求を送信するかについて:オプション2>
 どの端末20がオンデマンドSSB要求を送信するかについて、オプション2では、特定の端末20のみがオンデマンドSSB要求を送信できるものとする。「特定の端末20」は、例えば、オンデマンドSSB要求を送信することを、DCI/RRC/MAC CEで、基地局10から設定又は指示された端末20である。つまり、端末20は、DCI/RRC/MAC CEで、オンデマンドSSB要求を送信することを、基地局10から設定又は指示された場合に、オンデマンドSSB要求を送信することを決定する。
 <基地局10からの、オンデマンドSSB要求に対するACKについて>
 端末20は、オンデマンドSSB要求を基地局10に送信した後、基地局10から、下記の情報(1)、(2)のうちのいずれか1つ又は複数を受信してもよい。つまり、基地局10は、オンデマンドSSB要求を端末20から受信した後、端末20に対して、下記の情報のうちのいずれか1つ又は複数を送信してもよい。
 (1)端末20から送信されたオンデマンドSSB要求に対するACK
 (2)新たなSSB送信周期
 上記(2)は、例えば、オンデマンドSSB要求で指定されたSSB送信周期であってもよい。上記(2)は、例えば、オンデマンドSSB要求でSSB送信周期が指定されない場合におけるSSB送信周期であってもよい。
 上記の情報を受信する端末20は、オンデマンドSSB要求を送信した端末20であってもよいし、オンデマンドSSB要求を送信した端末20が属するセルにおける全端末20であってもよい。また、上記の情報は、group-common DCI又はUE-specific DCIで基地局10から送信されることとしてもよい。
 本例において、ACKが送信される場合のシーケンス例を図15に示す。S501において、端末20は基地局10にオンデマンドSSB要求(例えば周期を要求)を送信する。S502において、基地局10は端末20に対してACKを送信する。例えば端末20は、ACKにより、要求した周期のSSBが送信されてくると想定する。S503において、基地局10は、端末20から要求された周期でSSBを送信する。
 以上説明した第5実施形態により、端末20は基地局10に対して、適切な(例えば端末20が必要とする)SSBを要求することができるようになる。
 (バリエーション)
 第1実施形態~第5実施形態のいずれにも適用可能な例としてバリエーションを説明する。
 第1実施形態~第3実施形態で説明したYの値は、端末20が基地局10から受信する値であってもよい。基地局10は端末20に対して、Yの値をRRCメッセージ、MAC CE、DCIのうちのいずれで送信してもよい。
 また、第2実施形態及び第3実施形態で使用した「ssb-periodicityServingCell-r18」は、サービングセルにおけるSSBの周期を示すメッセージ(情報要素、パラメータ、などと呼んでもよい)である。当該メッセージとして「ssb-periodicityServingCell-r18」という名称のメッセージ以外の名称のメッセージが使用されてもよい。
 第1実施形態~第5実施形態で説明した複数の動作(各オプション等)のうちのどの動作を端末20が実施するかについて、基地局10から端末20へのRRC設定で決定されてもよいし、MAC CE、DCI、UCI等の通知/指示で決定されてもよいし、端末20の能力に応じて決定されてもよい。
 長周期SSB/frequent SSB/ライトSSB/フルSSBは、SCellのみならずPCellに適用されてもよい。つまり、 第1実施形態~第5実施形態で説明した動作は、SCellのみならずPCellに適用されてもよい。オンデマンドSSB要求は、「g-WUS」又は「WUS for gNB」と呼ばれてもよい。つまり、g-WUS(又はWUS for gNB)がオンデマンドSSB要求として使用されてもよい。
 g-WUS(又はWUS for gNB)とは、UL受信のために、基地局(あるいは基地局の受信部)が起動(ウェイクアップ)/スリープする必要があるかどうかを示す信号であり、基地局用の起動信号(基地局起動信号と呼ぶ)である。基地局起動信号は、基地局を起動又はスリープさせる指示(情報)を含む信号、基地局を起動又はスリープさせる信号、基地局の電力削減又は省電力に関する信号、電力削減信号又は省電力信号等と称されてもよい。ここでの「信号」は、情報、制御情報、通知等で読み替えられてもよい。
 基地局起動信号の概念は、3GPP(登録商標)のRelease 16における端末用の起動信号(WUS)と同様であってもよい。したがって、端末に関して上述したWUSに関する事項が、g-WUSに適用されてもよい。例えば、基地局起動信号は、「アクティブ」又は「非アクティブ」を示す1ビットの起動指示を含んでもよい。1ビットの起動指示は、基地局を起動又はスリープさせる指示である。
 g-WUS(又はWUS for gNB)のリソースとして、例えば、オンデマンドSSB要求用のリソースとして前述した、SRのリソース、PRACHのリソースなどを使用できる。
 なお、本明細書におけるrequest(要求)をtriggering(トリガ又はトリガリング)に置き換えてもよい。つまり、本明細書におけるオンデマンドSSB要求をオンデマンドSSBトリガに置き換えてもよい。
 また、下記の(1)~(3)に示す能力情報(UE capability)が規定され、端末20から基地局10に報告されてもよい。
 (1)長周期SSB要求をサポートするか否かを示す能力情報
 (2)フルSSB要求をサポートするか否かを示す能力情報
 (3)オンデマンドSSB要求をサポートするか否かを示す能力情報
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局10>
 図16は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図16に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図16に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介して端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、LBTを行う機能を含む。また、制御部140はタイマ機能を含む。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図17は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図17に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図17に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は他の端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
 制御部240は、端末20の制御を行う。また、制御部240はタイマ機能を含む。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210を送信機と呼び、受信部220を受信機と呼んでもよい。
 本実施の形態により、少なくとも、下記の付記に記載の端末、基地局、及び通信方法が提供される。
 <付記>
(付記項1)
 基地局に対して、特定の種類の同期信号ブロックの要求を送信する送信部と、
 前記基地局から、前記特定の種類の同期信号ブロックを受信する受信部と
 を備える端末。
(付記項2)
 前記特定の種類の同期信号ブロックは、所定の周期よりも長い周期で送信される同期信号ブロックである
 付記項1に記載の端末。
(付記項3)
 前記特定の種類の同期信号ブロックは、PBCHを含まない同期信号ブロック、又は、PBCHを含む同期信号ブロックである
 付記項1又は2に記載の端末。
(付記項4)
 前記送信部は、前記要求を、PUCCH又はPRACHで送信する
 付記項1ないし3のうちいずれか1項に記載の端末。
(付記項5)
 端末から、特定の種類の同期信号ブロックの要求を受信する受信部と、
 前記要求に応じて、前記特定の種類の同期信号ブロックを送信する送信部と
 を備える基地局。
(付記項6)
 基地局に対して、特定の種類の同期信号ブロックの要求を送信するステップと、
 前記基地局から、前記特定の種類の同期信号ブロックを受信するステップと
 を備える、端末が実行する通信方法。
 第1項~第6項のいずれによっても、端末が基地局に対して、適切なSSBを要求することを可能とする技術が提供される。付記項2によれば、長周期のSSBを要求できる。付記項3によれば、例えばライトSSBあるいはフルSSBを要求できる。付記項4によれば、例えば、既存の仕組みを応用して要求を送信できる。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図16及び図17)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図18は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図16に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図17に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、端末20あるいは基地局10を車両2001に備えてもよい。図19に車両2001の構成例を示す。図19に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態に係る端末20あるいは基地局10は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet  of  Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本特許出願は2022年10月17日に出願した日本国特許出願第2022-165998号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2022-165998号の全内容を本願に援用する。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検出センサ
2029  アクセルペダルセンサ
2030  運転支援システム部
2031  マイクロプロセッサ
2032  メモリ(ROM,RAM)
2033  通信ポート(IOポート)

Claims (6)

  1.  基地局に対して、特定の種類の同期信号ブロックの要求を送信する送信部と、
     前記基地局から、前記特定の種類の同期信号ブロックを受信する受信部と
     を備える端末。
  2.  前記特定の種類の同期信号ブロックは、所定の周期よりも長い周期で送信される同期信号ブロックである
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記特定の種類の同期信号ブロックは、PBCHを含まない同期信号ブロック、又は、PBCHを含む同期信号ブロックである
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記送信部は、前記要求を、PUCCH又はPRACHで送信する
     請求項1に記載の端末。
  5.  端末から、特定の種類の同期信号ブロックの要求を受信する受信部と、
     前記要求に応じて、前記特定の種類の同期信号ブロックを送信する送信部と
     を備える基地局。
  6.  基地局に対して、特定の種類の同期信号ブロックの要求を送信するステップと、
     前記基地局から、前記特定の種類の同期信号ブロックを受信するステップと
     を備える、端末が実行する通信方法。
PCT/JP2023/034255 2022-10-17 2023-09-21 端末、基地局、及び通信方法 WO2024084886A1 (ja)

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Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHINA TELECOM: "Discussion on potential network energy saving techniques", 3GPP TSG RAN WG1 #110B-E R1-2208777, 30 September 2022 (2022-09-30), XP052276700 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Network energy saving techniques", 3GPP TSG RAN WG1 #110 R1-2207246, 13 August 2022 (2022-08-13), XP052275182 *
SHINYA KUMAGAI, NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on NW energy saving techniques", 3GPP TSG RAN WG1 #111 R1-2211995, 7 November 2022 (2022-11-07), XP052222559 *

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