WO2024095363A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents

端末、無線通信方法及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
WO2024095363A1
WO2024095363A1 PCT/JP2022/040867 JP2022040867W WO2024095363A1 WO 2024095363 A1 WO2024095363 A1 WO 2024095363A1 JP 2022040867 W JP2022040867 W JP 2022040867W WO 2024095363 A1 WO2024095363 A1 WO 2024095363A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
information
terminal
signals
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/040867
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大樹 武田
浩樹 原田
大輔 栗田
尚哉 芝池
真由子 岡野
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2022/040867 priority Critical patent/WO2024095363A1/ja
Publication of WO2024095363A1 publication Critical patent/WO2024095363A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • This disclosure relates to terminals, wireless communication methods, and base stations in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified for the purpose of achieving higher capacity and greater sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8 and 9).
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • LTE 5th generation mobile communication system
  • 5G+ 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • This disclosure has been made in consideration of these points, and one of its objectives is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that are capable of performing appropriate communications even when new signals are introduced/supported.
  • a terminal has a receiver that receives a pilot signal whose sequence is generated based on a cell identification number, and a controller that controls synchronization processing, demodulation processing, and positioning processing based on at least a portion of the sequence of the pilot signal or at least a portion of the resources corresponding to the pilot signal.
  • communication can be performed appropriately even when new signals are introduced/supported.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of single carrier transmission/multi-carrier transmission.
  • 2A and 2B are diagrams showing examples of symbol lengths corresponding to single carrier transmission/multi-carrier transmission.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of signal generation applied to single carrier transmission.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating another example of signal generation applied to single carrier transmission.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example in which single carrier transmission is applied to the downlink.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a 5G frequency multiplexing method.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a frame structure for 6G and later.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of features of a new signal (e.g., a pilot signal) supported in 6G in the first embodiment.
  • 9A to 9C are diagrams showing an example of a mapping pattern of a new signal (eg, a pilot signal) supported in 6G in the first embodiment.
  • 10A and 10B are diagrams showing other examples of mapping patterns of new signals (e.g., pilot signals) supported in 6G in the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a plurality of candidates (patterns) of a mapping pattern of a new signal (for example, a pilot signal) supported in 6G in the first embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of a mapping pattern of a new signal (e.g., a pilot signal) supported in 6G in the first embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a group of signals for an initial access operation supported by 6G in the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing another example of a group of signals for an initial access operation supported by 6G in the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing another example of a group of signals for an initial access operation supported by 6G in the second embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
  • THz Terahertz (THz) band
  • 6G future wireless communication systems
  • high frequency bands such as terahertz waves
  • 6G future wireless communication systems
  • high frequency bands such as terahertz waves
  • communication services will be provided by constructing cell areas/coverages using a large number of narrow beams.
  • the terahertz band will be able to utilize a wider bandwidth than the sub-6 (e.g., Sub6) and millimeter wave (e.g., mmW) bands used in 5G.
  • sub-6 e.g., Sub6
  • millimeter wave e.g., mmW
  • the symbol length will become extremely short in 6G due to the effects of ultra-wideband/single-carrier transmission, and the impact on numerology (e.g., numerology) will also need to be considered.
  • the transmitted signal/channel (or beam) has a high degree of directivity, making it difficult to utilize reflected waves. This makes it difficult to use higher-order MIMO such as multi-stream transmission, and frequency selectivity is expected to be low.
  • LOS Line of Site
  • LOS may mean that the UE and base station are in an environment where they can see each other (or there are no obstructions).
  • Single-carrier transmission is a method of performing modulation using a single carrier wave (see FIG. 1A).
  • FIG. 1A shows an example of a single-carrier method (e.g., method 1).
  • the single-carrier method e.g., method 1
  • multiple carriers that operate independently may be used.
  • Figure 1B shows an example of a multi-carrier method (e.g., method 2).
  • the symbol length of the single-carrier system is shorter than that of the multi-carrier system (see Figures 2A and 2B).
  • Figure 2A shows an example of the symbol length of single-carrier transmission
  • Figure 2B shows an example of the symbol length of multi-carrier transmission.
  • signal generation may be performed based on at least one of a generation method that performs only temporal modulation (e.g., method 1) or a generation method based on DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing) (e.g., method 2).
  • a generation method that performs only temporal modulation e.g., method 1
  • a generation method based on DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • FIG. 3A shows an example of signal generation using method 1. For example, a data sequence after temporary modulation is passed through a modulator to generate a transmission sequence.
  • Figure 3B shows an example of signal generation using method 2.
  • the data sequence after temporary modulation is subjected to DFT processing, then mapped to subcarriers, and then undergoes Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • a cyclic prefix (CP) is then added to generate the transmission sequence.
  • Method 1/Method 2 are merely examples, and the signal generation methods when single carrier transmission is used are not limited to these. Some processes may be omitted, other processes may be added, or some processes may be replaced with other processes. For example, a CP assignment procedure may be added to Method 1 (see FIG. 4A). Alternatively, the CP assignment procedure may be omitted in Method 2 (see FIG. 4B).
  • the synchronization block (e.g., SS/PBCH block) supported by the existing system consists of PSS/SSS/PBCH (see Figure 5A). Since SSS and some PBCH (or DMRS for PBCH) are multiplexed in the frequency domain, it is difficult to use the SS/PBCH block of the existing system when single carrier transmission is used.
  • a method can be considered in which signals are arranged in the time direction (for example, an orthogonal sequence is mapped in the time direction) rather than multiplexed in the frequency direction (see Figure 5B).
  • signals are arranged in the time direction (for example, an orthogonal sequence is mapped in the time direction) rather than multiplexed in the frequency direction (see Figure 5B).
  • single-carrier transmission when single-carrier transmission is used, multiple channels/signals are not frequency-multiplexed, but are transmitted so as to occupy the carrier for a certain period of time.
  • a shared channel e.g., PDSCH/PUSCH
  • a multi-carrier system e.g., CP-OFDM
  • a DMRS for the shared channel are frequency-multiplexed.
  • the DMRS for the PDSCH is discretely inserted in the PDSCH in units of resource elements (e.g., REs).
  • the SSS and a portion of the PBCH are multiplexed in the frequency direction.
  • a UL channel to which a single-carrier system (e.g., DFT-spread OFDM) is applied and a DMRS (e.g., PUSCH and a DMRS for PUSCH) are arranged so as not to be frequency-multiplexed.
  • a single-carrier system e.g., DFT-spread OFDM
  • a DMRS e.g., PUSCH and a DMRS for PUSCH
  • the signals shown in Figure 6 have similar properties in that they are orthogonal (or quasi-orthogonal) sequences generated based on certain rules (e.g., PSS and DMRS are both based on Zadoff-Chu sequences), and it is conceivable that they could be redesigned for 6G and beyond to share roles/purposes.
  • a communication method is expected in which the procedure of being within the range of a cell is not followed, but rather resynchronization with the cell is only performed when communication is required.
  • the terahertz band which is thought to have a limited coverage area, is expected to be used not only as a standalone (SA) band, but also for dual connectivity with existing systems (e.g., LTE/4G/5G).
  • the UE may not always be in 6G (or a 6G cell) coverage, but may perform operations that utilize 6G for a short period of time only when necessary (for example, initial connection operations/demodulation operations, etc.).
  • the LBT method which assumes that the terahertz band will be shared with other uses, it may be possible to perform operations every time communication is performed.
  • pilot signals reference signals, synchronization signals, etc.
  • the inventors therefore considered the synchronization signal/reference signal when single-carrier transmission is assumed as an example, and came up with one aspect of this embodiment (e.g., the first embodiment).
  • 6G and beyond will be provided in a way that allows it to coexist with existing systems (e.g., 4G/5G).
  • existing systems e.g., 4G/5G
  • 6G will be provided only in extremely small cells using the terahertz band, and a provision method similar to 5G's non-standalone (NSA) system may be considered.
  • NSA non-standalone
  • 6G time synchronization functions will be provided using existing synchronization signals (SS) supported by 4G/5G.
  • SS synchronization signals
  • the frame number/cell ID, etc. is common between multiple communication systems (e.g., 4G/5G/6G), simplifying the operation of the 6G side.
  • multiple communication systems e.g., 4G/5G/6G
  • no synchronization signal is specified for 6G.
  • base stations/terminals may be provided with hardware implementations that differ from existing Radio Access Technologies (RATs). For example, some operations such as correcting the frequency offset of a terminal may be set specifically for 6G.
  • RATs Radio Access Technologies
  • the problem is how to design/configure the signals (e.g., synchronization signals (SS), etc.) used for specific 6G operations (e.g., initial access operations).
  • signals e.g., synchronization signals (SS), etc.
  • 6G and beyond cases are expected in which initial access will be performed frequently, and considering the possibility of performing 6G cell detection in addition to 4G/5G, it will be necessary to reduce the detection load during initial access processing.
  • the inventors have focused on a coexistence/synchronization scenario between cells of an existing system (e.g., 4G/5G) and cells of 6G or later, and have considered specific operations (e.g., initial access operations, etc.) in 6G or later systems, and have come up with an aspect of this embodiment (e.g., the second embodiment).
  • an existing system e.g., 4G/5G
  • specific operations e.g., initial access operations, etc.
  • A/B and “at least one of A and B” may be interpreted as interchangeable. Also, in this disclosure, “A/B/C” may mean “at least one of A, B, and C.”
  • Radio Resource Control RRC
  • RRC parameters RRC parameters
  • RRC messages higher layer parameters, fields, information elements (IEs), settings, etc.
  • IEs information elements
  • CE Medium Access Control
  • update commands activation/deactivation commands, etc.
  • higher layer signaling may be, for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or any combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC Control Element (MAC CE), a MAC Protocol Data Unit (PDU), etc.
  • the broadcast information may be, for example, a Master Information Block (MIB), a System Information Block (SIB), Remaining Minimum System Information (RMSI), Other System Information (OSI), etc.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI System Information
  • the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • index identifier
  • indicator indicator
  • resource ID etc.
  • sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
  • TRP
  • the spatial relationship information identifier (ID) (TCI state ID) and the spatial relationship information (TCI state) may be read as interchangeable.
  • ID spatial relationship information
  • TCI state and TCI may be read as interchangeable.
  • a terminal/base station may control communication in a 6G or later wireless communication system by using at least one of the following first and second embodiments.
  • the first and second embodiments may be applied separately (e.g., only one of them is supported/applied) or may be applied in combination (e.g., both are supported/applied).
  • a specific 6G frame configuration may be applied.
  • the 6G frame configuration may be configured in such a way that the network and terminal are synchronized in time as in 4G (e.g., LTE) or 5G, and operate by sharing the time timing related to the symbol/frame configuration. If there is an error in the timing held by the network and terminal, the network and terminal may operate in synchronization by absorbing/correcting the error using the CP length or timing advance (TA).
  • 4G e.g., LTE
  • 5G e.g., LTE
  • TA timing advance
  • the network and terminals may be supported to operate autonomously without being synchronized in time.
  • a frame structure that takes into consideration coexistence with existing systems may be applied.
  • the symbol length may be defined/set to be short based on the frame structure of the existing system (see Figure 7).
  • Figure 7 shows a case where X symbols corresponding to 6G correspond to one symbol of the existing system (or one symbol of the existing system contains X symbols of 6G).
  • X may be defined in the specifications, or may be set/instructed to the terminal by the base station via higher layer signaling/DCI.
  • 4G/5G is taken as an example of an existing system
  • 6G and beyond is taken as an example of a future wireless communication system
  • the existing system (4G/5G) may be read as a first wireless communication system or a first RAT.
  • the future wireless communication system (6G) may be read as a second wireless communication system or a second RAT.
  • the first embodiment describes an example of new signals that will be supported/introduced in future wireless communication systems (eg, 6G and beyond).
  • the new signal may be referred to as a pilot signal (PS), a 6G pilot signal (6G Pilot Signal), or a new signal group, a signal group for 6G, a synchronization/reference signal (SS/RS), or a 6G synchronization/reference signal, etc.
  • PS pilot signal
  • 6G Pilot Signal 6G Pilot Signal
  • SS/RS synchronization/reference signal
  • 6G synchronization/reference signal etc.
  • the new signal (hereinafter also referred to as a pilot signal) may be a signal that is generated based on a predetermined rule, and a different sequence is generated depending on the cell identification number (e.g., cell ID).
  • the predetermined rule may be, for example, a specific sequence (e.g., Zadoff-Chu sequence/M sequence, etc.).
  • the terminal may receive a pilot signal whose sequence is generated based on a cell ID when single carrier transmission is supported at least in the downlink.
  • the pilot signal may be a signal that does not communicate information by an explicit method. However, like a cell ID notification by a synchronization signal, one or more candidates may be specified in advance, and the terminal may acquire information implicitly from the pilot signal by blindly detecting the candidates.
  • the pilot signal may have multiple characteristics.
  • the pilot signal may have a combination of characteristics of multiple signals of existing systems.
  • the pilot signal may have at least one of the following features #1 (at least one of features #1-1 to #1-6), feature #2 (features #2-1 to #2-3), feature #3 (features #3-1 to #3-3), and feature #4 (features #4-1 to #4-2), or a combination of two or more of them.
  • Features #1 to #4 may each be a feature of a specific signal in an existing system (see FIG. 8).
  • feature #1 may be a feature of a synchronization signal (SS).
  • feature #2 may be a feature of a resynchronization signal (RSS).
  • feature #3 may be a feature of a demodulation reference signal (DMRS).
  • feature #4 may be a feature of a positioning reference signal (Positioning RS).
  • the signals to which each feature corresponds are not limited to these.
  • Feature #1-1 The terminal assumes an arbitrary transmission period, or an arbitrary period is separately set in the UE; Feature #1-2: Repeated transmission is applied by associating an arbitrary ID (e.g., beam ID).
  • Feature #1-3 Generated based on information that can identify the time position of the symbol, such as the timing of the symbol/system frame number (SFN), and the cell ID.
  • SFN symbol/system frame number
  • Feature #1-4 Assuming gradual terminal processing, the cell ID is notified by multiple signals.
  • ⁇ Feature #1-5 It is not a terminal-specific signal.
  • Feature #1-6 The time/frequency position assumed by the terminal at the initial stage is fixed.
  • Feature #1 (e.g., at least one of features #1-1 to #1-6) may be a feature of a synchronization signal (SS) used to identify a cell ID and a time/frequency position in an initial access procedure.
  • SS synchronization signal
  • Feature #2 [Feature #2] ⁇ Feature #2-1: Set as needed by MIB/SIB, etc. Feature #2-2: The transmission cycle/start time offset and the transmission time length are set. Feature #2-3: A transmission power offset is set.
  • Feature #2 (e.g., at least one of features #2-1 to #2-3) may be a feature of an additional synchronization signal (RSS) that is used by the terminal to quickly capture the synchronization signal.
  • RSS additional synchronization signal
  • Feature #3 It is a terminal-specific signal.
  • Feature #3-2 The density of the time position/placement can be set.
  • Feature #3-3 Transmitted along with the transmission of associated data (non-abandoned signal).
  • Feature #3 (e.g., at least one of features #3-1 to #3-3) may be a feature of a demodulation reference signal (DMRS) associated with a PBCH/PDSCH, etc., and used for prior channel estimation for data demodulation.
  • DMRS demodulation reference signal
  • Feature #4 It is not a terminal-specific signal.
  • ⁇ Feature #4-2 The time position/location density, etc. can be set.
  • Feature #4 (e.g., at least one of features #4-1 to #4-2) may be a feature of a positioning reference signal (e.g., Positioning RS) used to provide highly accurate positioning via 5G.
  • a positioning reference signal e.g., Positioning RS
  • the terminal may control a predetermined operation/predetermined processing (e.g., at least one of a synchronization process, a demodulation process, and a positioning process) based on at least a portion of the sequence of pilot signals or at least a portion of the resources corresponding to the pilot signals.
  • a predetermined operation/predetermined processing e.g., at least one of a synchronization process, a demodulation process, and a positioning process
  • the pilot signal (or the sequence of pilot signals) may be subject to at least one of the following options 1-1 to 1-4.
  • all resources may have a feature of a combination of all or part of feature #1 (e.g., at least one of features #1-1 to #1-6)/feature #2 (e.g., at least one of features #2-1 to #2-3)/feature #3 (e.g., at least one of features #3-1 to #3-3)/feature #4 (e.g., at least one of features #4-1 to #4-2).
  • feature #1 e.g., at least one of features #1-1 to #1-6)/feature #2 (e.g., at least one of features #2-1 to #2-3)
  • feature #3 e.g., at least one of features #3-1 to #3-3
  • feature #4 e.g., at least one of features #4-1 to #4-2).
  • some resources may have a feature of a combination of all or part of feature #1 (e.g., at least one of features #1-1 to #1-6)/feature #2 (e.g., at least one of features #2-1 to #2-3)/feature #3 (e.g., at least one of features #3-1 to #3-3)/feature #4 (e.g., at least one of features #4-1 to #4-2).
  • feature #1 e.g., at least one of features #1-1 to #1-6)/feature #2 (e.g., at least one of features #2-1 to #2-3)
  • feature #3 e.g., at least one of features #3-1 to #3-3
  • feature #4 e.g., at least one of features #4-1 to #4-2).
  • Features #1 to #4 may have different sequence generation methods/mapped resource amounts/periods/start offsets/transmission powers.
  • the entire sequence of pilot signals may be used as a synchronization signal and a predetermined reference signal (RS). That is, the synchronization signal and the reference signal may have common characteristics.
  • the pilot signal used as the synchronization signal and the pilot signal used as the reference signal may be derived by the same mechanism (e.g., the same formula).
  • the pilot signal may be evenly mapped to the time domain at any period (see FIG. 9A).
  • FIG. 9A shows an example of a case where the pilot signal has a pattern in which it is evenly time-mapped at any period.
  • the pilot signal may be used as a synchronization signal/predetermined reference signal.
  • the transmission conditions, such as the period of the pilot signal, may be defined in the specifications, or may be set in the terminal by higher layer parameters.
  • the pilot signal may be repeatedly transmitted for each beam (see FIG. 9B).
  • pilot signals to which different beams are applied may be evenly mapped to the time domain at any period.
  • the number of beams (or pilot signal indices) may be predefined in the specifications, or may be notified to the terminal from the base station.
  • the pilot signals may be non-uniformly mapped to the time domain at any period (see FIG. 9C).
  • FIG. 9C shows an example of a case where the pilot signals have a pattern in which they are non-uniformly time-mapped at any period.
  • a pilot signal mapped to a certain time domain e.g., a first time length
  • a pilot signal mapped to another time domain e.g., a second time length
  • the entire sequence of pilot signals may be applied as a DMRS, and a portion of the sequence may be applied as a synchronization signal (SS).
  • SS synchronization signal
  • the transmission conditions of the pilot signal used as a synchronization signal and the transmission conditions of the pilot signal used as a reference signal may be set separately (or differently).
  • repeated transmission may be applied only to the synchronization signal (SS) (or only to the pilot signal used as a synchronization signal) (see FIG. 10A).
  • SS synchronization signal
  • pilot signal used as a synchronization signal
  • FIG. 10A shows a case where repeated transmission is applied for each beam only when it is used as a synchronization signal.
  • only the DMRS may be transmitted from multiple antenna ports (see FIG. 10B).
  • the pilot signal when the pilot signal is applied as a synchronization signal, it may be transmitted from the first antenna port, and when the pilot signal is transmitted as the DMRS, it may be transmitted from the first antenna port and the second antenna port.
  • the number of antenna ports and antenna port numbers are not limited to this.
  • the number of antenna ports/antenna port numbers applied to the synchronization signal and the number of antenna ports/antenna port numbers applied to the DMRS may each be defined in the specifications or set by upper layer parameters.
  • At least one of the transmission conditions (e.g., transmission period/allocated resources/mapping pattern, etc.) of the pilot signal used as a synchronization signal and the transmission conditions (e.g., transmission period/allocated resources/mapping pattern, etc.) of the pilot signal used as a DMRS may be defined in the specifications, or may be set/instructed to the terminal by the base station via higher layer signaling/DCI.
  • pilot signal used as a synchronization signal and the pilot signal used as a reference signal may be derived by different mechanisms (e.g., different formulas). Different formulas may mean that some parameters included in the formulas are different.
  • Option 1-2 For a pilot signal sequence (e.g., a 6G RS sequence), multiple patterns of time positions at which resources are allocated may be defined/specified, and at least one of the multiple patterns (or candidate patterns) may be set/instructed to a terminal.
  • a pilot signal sequence e.g., a 6G RS sequence
  • multiple patterns of time positions at which resources are allocated may be defined/specified, and at least one of the multiple patterns (or candidate patterns) may be set/instructed to a terminal.
  • FIG. 11 shows an example of multiple mapping patterns for pilot signals.
  • Pattern 1 shows an example of pilot signals to which the same mapping pattern is applied over a predetermined period. That is, each pilot signal has the same time domain (e.g., time length).
  • Pattern 2 shows a case where a first time domain (e.g., a first time length) and a second time domain (e.g., a second time length) are applied to the pilot signal. Whether pattern 1 or pattern 2 is applied may be instructed/set by the base station to the terminal by higher layer signaling/DCI. Alternatively, the terminal may autonomously determine the pattern to be applied based on the terminal capabilities.
  • a first time domain e.g., a first time length
  • a second time domain e.g., a second time length
  • two patterns are shown, but this is not limiting.
  • patterns with different transmission periods of pilot signals may be set.
  • the number of patterns and the mapping patterns in the time domain/frequency domain of each pattern are not limited to these.
  • Candidate patterns may be defined in the specifications, or may be set in the terminal from the base station by higher layer signaling, etc.
  • multiple patterns may be set in the terminal.
  • the terminal may control reception of pilot signals corresponding to each pattern based on the multiple patterns that have been set.
  • a pilot signal sequence (e.g., a 6G RS sequence) may be determined to have any of the above-mentioned features #1 to #4 depending on the time position to which it is mapped, a combination of time position and frequency position, or a pattern for determining the time position.
  • a pilot signal placed in a predetermined frequency region may have feature #1/feature #2.
  • a pilot signal placed in the same symbol/slot/frequency region as a specific channel (e.g., PDSCH/PUSCH) or an adjacent symbol/slot/frequency region may be used as feature #3.
  • a pilot signal having a predetermined pattern transmitted at a certain period may have feature #1/feature #2/feature #4.
  • the terminal may assume a default setting for the pilot signal.
  • the default setting may be at least one of Option 1-1 to Option 1-3, or at least one of Feature #1 to Feature #4.
  • an additional setting may be notified to the terminal as a pilot signal.
  • the base station may set multiple pilot signals having different settings (or transmission conditions) to the terminal.
  • the settings (or setting information) of the pilot signals may be set for each cell/BWP. Alternatively, the settings (or setting information) of the pilot signals may be set for each terminal.
  • a periodic pilot signal may be set and an additional pilot signal may be set (see FIG. 12).
  • FIG. 12 shows an example in which a periodically transmitted pilot signal (candidate position #1) and an additional pilot signal (candidate position #2) are set.
  • Candidate position #1 and candidate position #2 may be positioned so as not to overlap, or may be positioned so as to overlap as shown in FIG. 12.
  • the placement may be determined by performing an AND/OR operation on both pilot signals. Alternatively, it may be possible to drop/cancel the setting of one of the pilot signals.
  • Option 1-1 to Option 1-4 are described using DL single carrier transmission as an example, the applicable communication system is not limited to this. For example, it may be applied to UL (e.g., single carrier transmission). Alternatively, it may be applied to multi-carrier transmission.
  • the second embodiment describes an example of an initial access operation in a future wireless communication system (e.g., 6G or later).
  • the second embodiment may be applied independently of the first embodiment, or may be applied in combination with the first embodiment.
  • 6G initial access operations may be specified in association with 4G/5G synchronization signals/broadcast channels (e.g., SS/PBCH).
  • Synchronization signals/broadcast channels e.g., SS/PBCH
  • Synchronization signals/broadcast channels may be read as synchronization signal blocks (e.g., SS/PBCH blocks).
  • the 6G synchronization signal may have at least one of the following functions #2-1 to #2-6 provided by the 4G/5G synchronization signal (SS)/broadcast channel (PBCH).
  • SS 4G/5G synchronization signal
  • PBCH broadcast channel
  • Function #2-1 Time synchronization (e.g., symbol boundary detection/SFN determination)
  • Function #2-2 Frequency synchronization (e.g., detection of subcarrier position)
  • Function #2-3 Frequency offset correction
  • Function #2-4 Cell ID identification Function #2-5: System information notification Function #2-6: Cell positioning
  • the terminal may assume that information about a specific 6G cell will be notified on the 4G/5G side, or that specific information will be defined in association with 6G and 4G/5G, making notification unnecessary.
  • the terminal may control initial access operations in 6G and later wireless communication systems using at least one of the following options 2-1 to 2-3.
  • the SS/PBCH of 4G/5G and the SS/PBCH of 6G may be associated and specified.
  • the information explicitly or implicitly notified by the SS/PBCH of 4G/5G and the information explicitly or implicitly notified by the SS/PBCH of 6G may be associated and specified.
  • the operation related to at least one of the functions #2-1 to #2-6 (for example, a part of the operation related to detection/estimation) may be omitted.
  • System information corresponding to 6G may be notified to the terminal using an existing system (e.g., 4G/5G).
  • the 6G cell side may be configured not to prepare/support a channel equivalent to the broadcast channel (PBCH) on the premise that the system information is notified on the 5G side.
  • PBCH broadcast channel
  • the access operation may be controlled based on information (e.g., SS/PBCH blocks) notified from another cell (e.g., a 4G/5G cell).
  • information e.g., SS/PBCH blocks
  • another cell e.g., a 4G/5G cell.
  • the synchronization signal (SS) corresponding to 6G may be configured to support one-stage SS.
  • the 6G synchronization signal may be configured to provide a one-stage synchronization signal (one type of SS) on the 6G side, while the synchronization signal (types of PSS and SSS) provided on the 4G/5G side on the assumption that it is specialized for a predetermined function (for example, detection of a symbol boundary, etc.) (see FIG. 13).
  • FIG. 13 shows a case where an initial access operation is performed in a 5G system using a synchronization signal block including two synchronization signals (e.g., PSS and SSS) and a PBCH, and an initial access operation is performed in a 6G system using one synchronization signal (SS) and a PBCH.
  • a synchronization signal block including two synchronization signals (e.g., PSS and SSS) and a PBCH
  • SS synchronization signal
  • PBCH broadcast channel
  • the 6G cell ID may be derived based on the 4G/5G cell ID.
  • the 6G cell ID may be the same as the 4G/5G cell ID, or may be an ID derived by applying predetermined information (e.g., an offset) to the 4G/5G cell ID.
  • the terminal may assume that the 6G cell ID is the same as the 4G/5G cell ID and omit the cell ID detection operation in the 6G synchronization signal.
  • the 6G cell ID is defined in association with the 4G/5G cell ID
  • a portion of the 6G cell ID may be associated with the 4G/5G synchronization signal
  • the remaining 6G cell ID may be associated with the 6G synchronization signal.
  • the terminal may perform an initial access procedure in the 6G cell (e.g., determine the cell ID) based on the 4G/5G synchronization signal and the 6G synchronization signal.
  • the 4G/5G SS/PBCH and the 6G SS/PBCH may be configured to be arranged at the same time/frequency position.
  • the 4G/5G SS/PBCH and the 6G SS/PBCH may be configured to be arranged at associated time/frequency positions.
  • the terminal may assume that the 6G SS/PBCH is located at the same time/frequency position as the 4G/5G SS/PBCH or at a time/frequency position associated with the 4G/5G SS/PBCH.
  • At least one of the operations related to identifying the time position of the SFN, etc. on the 6G cell side, the operations related to identifying the cell ID, and the operations related to identifying the beam ID may be omitted/simplified.
  • other operations on the 6G cell side for example, operations related to identifying the frequency position
  • the cell ID of the 5G synchronization signal (SS) and the cell ID of the 6G synchronization signal (SS) transmitted at the same time position may be the same.
  • the 6G cell ID may be determined based on the cell ID corresponding to the 5G synchronization signal.
  • the terminal may assume that the cell ID corresponding to the 5G SS and the cell ID corresponding to the 6G SS are the same.
  • the terminal may determine the 6G cell ID based on the cell ID of the 5G SS.
  • the start timing of the 5G SS and the start timing of the 6G SS may be the same (see FIG. 14).
  • FIG. 14 shows a case where a signal group corresponding to a 6G SSB is mapped to the same start timing (e.g., the same start symbol) for the first SSB (e.g., SSB #0) and second SSB (e.g., SSB #1) of 5G.
  • the first SSB e.g., SSB #0
  • second SSB e.g., SSB #1
  • one OFDM symbol corresponding to 5G may include X symbols corresponding to 6G.
  • notification of part or all of the cell ID may be omitted.
  • the start timing of the 5G SS and the start timing of the 6G SS may be spaced apart by a predetermined offset.
  • the predetermined offset may be defined in the specifications, or may be notified separately from the base station to the terminal.
  • the cell ID of the 5G synchronization signal (SS) and the beam number of the 6G synchronization signal (SS) transmitted at the same time position may be the same.
  • the beam number (or the reference signal index) corresponding to the 6G synchronization signal may be determined based on the beam number (or the reference signal index) corresponding to the 5G synchronization signal.
  • the terminal may assume that the beam number corresponding to the 5G SS and the beam number corresponding to the 6G SS are the same.
  • the terminal may determine the beam number of the 6G SS based on the beam number of the 5G SS.
  • the start timing of the 5G SS and the start timing of the 6G SS may be the same (see FIG. 15).
  • FIG. 15 shows a case where a signal group corresponding to a 6G SSB is mapped to the same start timing (e.g., the same start symbol) for the first SSB (e.g., SSB #0) and second SSB (e.g., SSB #1) of 5G.
  • the first SSB e.g., SSB #0
  • second SSB e.g., SSB #1
  • one OFDM symbol corresponding to 5G may include X symbols corresponding to 6G.
  • notification of some or all of the beam ID may be omitted.
  • the start timing of the 5G SS and the start timing of the 6G SS may be spaced apart by a predetermined offset.
  • the predetermined offset may be defined in the specifications, or may be notified separately from the base station to the terminal.
  • Aspect 2-2-2 may be applied in combination with aspect 2-2-1.
  • An additional notification bit may be provided on the cell side of existing 4G/5G systems, and this notification bit may be used to notify the terminal of at least one of the following: 6G presence/absence/cell prohibition flag, optional channel use such as synchronization signal (SS), procedure pattern, etc.
  • 6G presence/absence/cell prohibition flag optional channel use such as synchronization signal (SS), procedure pattern, etc.
  • any information may be notified to the UE (from a network (NW) (e.g., a base station (BS))) (in other words, any information is received from the BS by the UE) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
  • NW network
  • BS base station
  • the MAC CE may be identified by including a new Logical Channel ID (LCID) in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • LCID Logical Channel ID
  • the notification When the notification is made by a DCI, the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • notification of any information to the UE in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • notification of any information from the UE (to the NW) may be performed using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
  • physical layer signaling e.g., UCI
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
  • a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
  • the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
  • the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • notification of any information from the UE may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
  • At least one of the above-mentioned embodiments may be applied when a specific condition is satisfied, which may be specified in a standard or may be notified to a UE/BS using higher layer signaling/physical layer signaling.
  • At least one of the above-described embodiments may be applied only to UEs that have reported or support a particular UE capability.
  • the specific UE capabilities may indicate at least one of the following: Supporting specific processing/operations/control/information for at least one of the above embodiments; Supporting single-carrier transmission in the downlink; Supporting pilot signals (e.g., pilot signals for 6G systems); Supporting connectivity to both 4G/5G (e.g., before Rel. 17) and 6G (e.g., dual connectivity); Supports symbol lengths for 6G.
  • the above-mentioned specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all frequencies (commonly regardless of frequency), capabilities per frequency (e.g., one or a combination of a cell, band, band combination, BWP, component carrier, etc.), capabilities per frequency range (e.g., Frequency Range 1 (FR1), FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2), capabilities per subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), or capabilities per Feature Set (FS) or Feature Set Per Component-carrier (FSPC).
  • FR1 Frequency Range 1
  • FR2 FR2, FR3, FR4, FR5, FR2-1, FR2-2
  • SCS subcarrier Spacing
  • FS Feature Set
  • FSPC Feature Set Per Component-carrier
  • the specific UE capabilities may be capabilities that are applied across all duplexing methods (commonly regardless of the duplexing method), or may be capabilities for each duplexing method (e.g., Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD)).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the UE configures/activates/triggers specific information related to the above-mentioned embodiments (or performs the operations of the above-mentioned embodiments) by higher layer signaling/physical layer signaling.
  • the specific information may be information indicating that a specific operation based on a pilot signal is enabled, any RRC parameter for a specific RAT (e.g., 6G)/release (e.g., Rel. 18/19/20), etc.
  • the UE may, for example, apply Rel. 15/16 operations.
  • a terminal having a receiving unit that receives a pilot signal whose sequence is generated based on a cell identification number, and a control unit that controls synchronization processing, demodulation processing, and positioning processing based on at least a portion of the sequence of the pilot signal or at least a portion of a resource corresponding to the pilot signal.
  • a terminal having a receiving unit that receives a pilot signal whose sequence is generated based on a cell identification number, and a control unit that controls synchronization processing, demodulation processing, and positioning processing based on at least a portion of the sequence of the pilot signal or at least a portion of a resource corresponding to the pilot signal.
  • the entire sequence of the pilot signal is used as a demodulation reference signal, and the entire sequence or a part of the pilot signal is used as a synchronization signal.
  • a terminal having: a receiving unit that receives a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block including a first synchronization signal, a second synchronization signal, and a physical broadcast channel in a first wireless communication system, and receives a group of signals for the second wireless communication system in a second wireless communication system; and a control unit that controls at least one of synchronization processing, frequency offset correction, cell ID identification, system information acquisition, and cell positioning in the second wireless communication system based on both the SS/PBCH block and the group of signals.
  • SS/PBCH synchronization signal/physical broadcast channel
  • Wired communication system A configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure will be described below.
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination of these.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 (which may simply be referred to as system 1) may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE) specified by the Third Generation Partnership Project (3GPP), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • 5G NR 5th generation mobile communication system New Radio
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity between multiple Radio Access Technologies (RATs) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • RATs Radio Access Technologies
  • MR-DC may include dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), dual connectivity between NR and LTE (NR-E-UTRA Dual Connectivity (NE-DC)), etc.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • EN-DC E-UTRA-NR Dual Connectivity
  • NE-DC NR-E-UTRA Dual Connectivity
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (MN), and the NR base station (gNB) is the secondary node (SN).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between multiple base stations within the same RAT (e.g., dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • dual connectivity in which both the MN and SN are NR base stations (gNBs) (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC))).
  • gNBs NR base stations
  • N-DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 1 may include a base station 11 that forms a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and base stations 12 (12a-12c) that are arranged within the macrocell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macrocell C1.
  • a user terminal 20 may be located within at least one of the cells. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to the embodiment shown in the figure. Hereinafter, when there is no need to distinguish between the base stations 11 and 12, they will be collectively referred to as base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the multiple base stations 10.
  • the user terminal 20 may utilize at least one of carrier aggregation (CA) using multiple component carriers (CC) and dual connectivity (DC).
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • Macro cell C1 may be included in FR1
  • small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be a frequency band below 6 GHz (sub-6 GHz)
  • FR2 may be a frequency band above 24 GHz (above-24 GHz). Note that the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a higher frequency band than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the multiple base stations 10 may be connected by wire (e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (e.g., NR communication).
  • wire e.g., optical fiber conforming to the Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication e.g., NR communication
  • base station 11 which corresponds to the upper station
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • base station 12 which corresponds to a relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 directly or via another base station 10.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, an Evolved Packet Core (EPC), a 5G Core Network (5GCN), a Next Generation Core (NGC), etc.
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the core network 30 may include network functions (Network Functions (NF)) such as, for example, a User Plane Function (UPF), an Access and Mobility management Function (AMF), a Session Management Function (SMF), a Unified Data Management (UDM), an Application Function (AF), a Data Network (DN), a Location Management Function (LMF), and Operation, Administration and Maintenance (Management) (OAM).
  • NF Network Functions
  • UPF User Plane Function
  • AMF Access and Mobility management Function
  • SMF Session Management Function
  • UDM Unified Data Management
  • AF Application Function
  • DN Data Network
  • LMF Location Management Function
  • OAM Operation, Administration and Maintenance
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of the communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio access method may also be called a waveform.
  • other radio access methods e.g., other single-carrier transmission methods, other multi-carrier transmission methods
  • a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), etc. may be used as the downlink channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)), a random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), etc. may be used as an uplink channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SIB System Information Block
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc.
  • SIB System Information Block
  • PUSCH User data, upper layer control information, etc.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Lower layer control information may be transmitted by the PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information for at least one of the PDSCH and the PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for scheduling the PDSCH may be called a DL assignment or DL DCI
  • the DCI for scheduling the PUSCH may be called a UL grant or UL DCI.
  • the PDSCH may be interpreted as DL data
  • the PUSCH may be interpreted as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space may be used to detect the PDCCH.
  • the CORESET corresponds to the resources to search for DCI.
  • the search space corresponds to the search region and search method of PDCCH candidates.
  • One CORESET may be associated with one or multiple search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space configuration.
  • a search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the terms “search space,” “search space set,” “search space setting,” “search space set setting,” “CORESET,” “CORESET setting,” etc. in this disclosure may be read as interchangeable.
  • the PUCCH may transmit uplink control information (UCI) including at least one of channel state information (CSI), delivery confirmation information (which may be called, for example, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.), and a scheduling request (SR).
  • UCI uplink control information
  • CSI channel state information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • SR scheduling request
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding "link.”
  • various channels may be expressed without adding "Physical” to the beginning.
  • a synchronization signal (SS), a downlink reference signal (DL-RS), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), a demodulation reference signal (DMRS), a positioning reference signal (PRS), a phase tracking reference signal (PTRS), etc. may be transmitted.
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS).
  • a signal block including an SS (PSS, SSS) and a PBCH (and a DMRS for PBCH) may be called an SS/PBCH block, an SS Block (SSB), etc.
  • the SS, SSB, etc. may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS uplink reference signal
  • DMRS may also be called a user equipment-specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • the base station 17 is a diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transceiver unit 120, a transceiver antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided in one or more units.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the base station 10 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (e.g., resource allocation, mapping), etc.
  • the control unit 110 may control transmission and reception using the transceiver unit 120, the transceiver antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, etc.
  • the control unit 110 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing of communication channels (setting, release, etc.), status management of the base station 10, management of radio resources, etc.
  • the transceiver unit 120 may include a baseband unit 121, a radio frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transceiver unit 120 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 120 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the reception unit may be composed of a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measurement unit 123.
  • the transmitting/receiving antenna 130 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver 120 may form at least one of the transmit beam and the receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 120 may perform Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing, Radio Link Control (RLC) layer processing (e.g., RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc., on data and control information obtained from the control unit 110, and generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transceiver 120 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, Discrete Fourier Transform (DFT) processing (if necessary), Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • channel coding which may include error correction coding
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transceiver unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 130.
  • the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
  • the transceiver 120 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal, and acquire user data, etc.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the transceiver 120 may perform measurements on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurements, Channel State Information (CSI) measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 may measure received power (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP)), received quality (e.g., Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)), signal strength (e.g., Received Signal Strength Indicator (RSSI)), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the measurement results may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 may transmit and receive signals (backhaul signaling) between devices included in the core network 30 (e.g., network nodes providing NF), other base stations 10, etc., and may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • devices included in the core network 30 e.g., network nodes providing NF
  • other base stations 10, etc. may acquire and transmit user data (user plane data), control plane data, etc. for the user terminal 20.
  • the transmitter and receiver of the base station 10 in this disclosure may be configured with at least one of the transmitter/receiver 120, the transmitter/receiver antenna 130, and the transmission path interface 140.
  • the transceiver 120 may transmit to the terminal a pilot signal whose sequence is generated based on the cell identification number.
  • the controller 110 may control whether the pilot signal is used for synchronization processing, demodulation processing, or positioning processing in the terminal, based on at least a portion of the sequence of the pilot signal or at least a portion of the resources corresponding to the pilot signal.
  • the transceiver 120 may transmit a group of signals for the second wireless communication system in the second wireless communication system to a terminal connected to the first wireless communication system to which a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block including a first synchronization signal, a second synchronization signal, and a physical broadcast channel is transmitted.
  • the control unit 110 may control the group of signals to be transmitted in resources associated with resources corresponding to a specific SS/PBCH block.
  • the group of signals may include one or more types of signals (e.g., at least a synchronization signal).
  • the user terminal 18 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230.
  • the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may each include one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the user terminal 20 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
  • the control unit 210 may control transmission and reception using the transceiver unit 220 and the transceiver antenna 230, measurement, etc.
  • the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 220.
  • the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
  • the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the reception unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmitting/receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
  • the transceiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
  • the transceiver 220 may form at least one of the transmit beam and receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
  • digital beamforming e.g., precoding
  • analog beamforming e.g., phase rotation
  • the transceiver 220 may perform PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g., RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on the data and control information acquired from the controller 210, and generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing e.g., RLC retransmission control
  • MAC layer processing e.g., HARQ retransmission control
  • the transceiver 220 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
  • Whether or not to apply DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
  • the transceiver unit 220 transmission processing unit 2211
  • the transceiver unit 220 may perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing in order to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform, and when transform precoding is not enabled, it is not necessary to perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing.
  • the transceiver unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 230.
  • the transceiver unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 230.
  • the transceiver 220 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
  • the transceiver 220 may perform measurements on the received signal. For example, the measurement unit 223 may perform RRM measurements, CSI measurements, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (e.g., RSRP), received quality (e.g., RSRQ, SINR, SNR), signal strength (e.g., RSSI), propagation path information (e.g., CSI), etc.
  • the measurement results may be output to the control unit 210.
  • the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
  • the transceiver 220 may receive a pilot signal whose sequence is generated based on a cell identification number.
  • the controller 210 may control synchronization, demodulation, and positioning based on at least a portion of the sequence of the pilot signal or at least a portion of the resources corresponding to the pilot signal.
  • the entire pilot signal sequence may be used as a demodulation reference signal, and all or part of the pilot signal sequence may be used as a synchronization signal. Multiple candidates for time positions at which resources corresponding to the pilot signals are allocated may be defined or set.
  • the control unit 210 may perform control to perform at least one of synchronization processing, demodulation processing, and positioning processing based on at least one of the time positions and frequency positions at which the pilot signal sequence is mapped.
  • the transceiver 220 may receive a synchronization signal/physical broadcast channel (SS/PBCH) block including a first synchronization signal (e.g., PSS), a second synchronization signal (e.g., SSS), and a physical broadcast channel in the first wireless communication system, and may receive a group of signals for the second wireless communication system in the second wireless communication system.
  • the control unit 210 may control at least one of synchronization processing, frequency offset correction, cell ID identification, system information acquisition, and cell positioning in the second wireless communication system based on both the SS/PBCH block and the group of signals.
  • the signal group may be configured not to include at least one of the first synchronization signal, the second synchronization signal, and the physical broadcast channel.
  • the signal group may be configured to include one type of synchronization signal, rather than two types of synchronization signals as in existing systems.
  • the control unit 210 may determine at least one of the cell ID, beam ID, and frame number corresponding to the second wireless communication system based on the relationship between the time positions of the SS/PBCH block and the signal group.
  • the first wireless communication system includes multiple symbols supported by the second wireless communication system
  • multiple SS/PBCH blocks and multiple signal groups may be mapped to overlap each other in the time domain.
  • 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.).
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • the 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, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function may be called a transmitting unit, a transmitter, and the like. In either case, as mentioned above, there are no particular limitations on the method of realization.
  • a base station, a user terminal, 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. 19 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the terms apparatus, circuit, device, section, unit, etc. may be interpreted as interchangeable.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figures, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are realized, for example, by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission/reception unit 120 220
  • etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 110 (210) may be realized by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and similar implementations may be made for other functional blocks.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other suitable storage media. Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc. Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrically EPROM
  • RAM Random Access Memory
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of a flexible disk, a floppy disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, a Blu-ray disk), a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, or other suitable storage medium.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, or a communication module.
  • 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 Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the above-mentioned transmitting/receiving unit 120 (220), transmitting/receiving antenna 130 (230), etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit 120 (220) may be implemented as a transmitting unit 120a (220a) and a receiving unit 120b (220b) that are 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, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • 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 memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the base station 10 and the user 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 using the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • a channel, a symbol, and a signal may be read as mutually interchangeable.
  • a signal may also be a message.
  • a reference signal may be abbreviated as RS, and may be called a pilot, a pilot signal, or the like depending on the applied standard.
  • a component carrier may also be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting a radio frame may be called a subframe.
  • a subframe may 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.
  • the numerology may be a communication parameter that is applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • the 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 configuration, 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 configuration 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 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may also 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 (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a different name may be used for a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol, respectively.
  • the time units such as a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in this disclosure may be read as interchangeable.
  • one subframe may be called a TTI
  • 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.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one 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 3GPP Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a 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 numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
  • an RB may include one or more symbols in the time domain 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 (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB Physical RB
  • 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 UL BWP (BWP for UL) and a DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL 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.
  • the information, parameters, etc. described in this disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (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.
  • 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.
  • Information, signals, etc. may be output from a higher layer to a lower layer and/or from a lower layer to a higher layer. Information, signals, etc. may be input/output via multiple network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • a specific location e.g., memory
  • Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to.
  • Output information, signals, etc. may be deleted.
  • Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information in this disclosure 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, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination of these.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • the MAC signaling may be notified, for example, using a MAC Control Element (CE).
  • CE MAC Control Element
  • notification of specified information is not limited to explicit notification, but may be implicit (e.g., by not notifying the specified information or by notifying other information).
  • the determination may be based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value represented by true or false, or a comparison of numerical values (e.g., 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, etc.), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technologies such as infrared, microwave, etc.
  • Network may refer to the devices included in the network (e.g., base stations).
  • precoding "precoder,” “weight (precoding weight),” “Quasi-Co-Location (QCL),” “Transmission Configuration Indication state (TCI state),” "spatial relation,” “spatial domain filter,” “transmit power,” “phase rotation,” “antenna port,” “antenna port group,” “layer,” “number of layers,” “rank,” “resource,” “resource set,” “resource group,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” and “panel” may be used interchangeably.
  • Base Station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, picocell, etc.
  • 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 base station for indoor use (Remote Radio Head (RRH))).
  • 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/operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to 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 wireless 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 body in question refers to an object that can move, and the moving speed is arbitrary, and of course includes the case where the moving body is stationary.
  • the moving body in question includes, but is not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcarts, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, artificial satellites, drones, multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted on these.
  • the moving body in question may also be a moving body that moves autonomously based on an operating command.
  • the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • a vehicle e.g., a car, an airplane, etc.
  • an unmanned moving object e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.
  • a robot manned or unmanned
  • at least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a vehicle according to an embodiment.
  • the vehicle 40 includes a drive unit 41, a steering unit 42, an accelerator pedal 43, a brake pedal 44, a shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, an axle 48, an electronic control unit 49, various sensors (including a current sensor 50, a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58), an information service unit 59, and a communication module 60.
  • various sensors including a current sensor 50, a rotation speed sensor 51, an air pressure sensor 52, a vehicle speed sensor 53, an acceleration sensor 54, an accelerator pedal sensor 55, a brake pedal sensor 56, a shift lever sensor 57, and an object detection sensor 58
  • an information service unit 59 including a communication module 60.
  • the drive unit 41 is composed of at least one of an engine, a motor, and a hybrid of an engine and a motor, for example.
  • the steering unit 42 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels 46 and the rear wheels 47 based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 49 is composed of a microprocessor 61, memory (ROM, RAM) 62, and a communication port (e.g., an Input/Output (IO) port) 63. Signals are input to the electronic control unit 49 from various sensors 50-58 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 49 may also be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • ECU Electronic Control Unit
  • Signals from the various sensors 50-58 include a current signal from a current sensor 50 that senses the motor current, a rotation speed signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by a rotation speed sensor 51, an air pressure signal of the front wheels 46/rear wheels 47 acquired by an air pressure sensor 52, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 53, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 54, a depression amount signal of the accelerator pedal 43 acquired by an accelerator pedal sensor 55, a depression amount signal of the brake pedal 44 acquired by a brake pedal sensor 56, an operation signal of the shift lever 45 acquired by a shift lever sensor 57, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 58.
  • the information service unit 59 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, displays, televisions, and radios, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 59 uses information acquired from external devices via the communication module 60, etc., to provide various information/services (e.g., multimedia information/multimedia services) to the occupants of the vehicle 40.
  • various information/services e.g., multimedia information/multimedia services
  • the information service unit 59 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 64 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driver's driving load, such as a millimeter wave radar, a Light Detection and Ranging (LiDAR), a camera, a positioning locator (e.g., a Global Navigation Satellite System (GNSS)), map information (e.g., a High Definition (HD) map, an Autonomous Vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., an Inertial Measurement Unit (IMU), an Inertial Navigation System (INS), etc.), an Artificial Intelligence (AI) chip, and an AI processor, and one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 64 also transmits and receives various information via the communication module 60 to realize a driving assistance function or an autonomous driving function.
  • the communication module 60 can communicate with the microprocessor 61 and components of the vehicle 40 via the communication port 63.
  • the communication module 60 transmits and receives data (information) via the communication port 63 between the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, the microprocessor 61 and memory (ROM, RAM) 62 in the electronic control unit 49, and the various sensors 50-58 that are provided on the vehicle 40.
  • the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 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 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
  • the external device may be, for example, the above-mentioned base station 10 or user terminal 20.
  • the communication module 60 may also be, for example, at least one of the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 (it may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
  • the communication module 60 may transmit at least one of the signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
  • the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on an information service unit 59 provided in the vehicle.
  • the information service unit 59 may also 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 60).
  • the communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in memory 62, the microprocessor 61 may control the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, various sensors 50-58, and the like provided on the vehicle 40.
  • the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the user 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 terminal-to-terminal communication (for example, "sidelink").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as the sidelink channel.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station 10 may be configured to have the functions of the user terminal 20 described above.
  • operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • a network that includes one or more network nodes having base stations, it is clear that various operations performed for communication with terminals may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (such as, but not limited to, a Mobility Management Entity (MME) or a Serving-Gateway (S-GW)), or a combination of these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or switched between depending on the implementation.
  • the processing procedures, sequences, flow charts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as there is no inconsistency.
  • the methods described in this disclosure present elements of various steps using an exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG x is, for example, an integer or decimal
  • Future Radio Access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified,
  • 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 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.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determining” may be considered to be judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., looking in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc.
  • Determining may also be considered to mean “determining” receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in a memory), etc.
  • “Judgment” may also be considered to mean “deciding” to resolve, select, choose, establish, compare, etc.
  • judgment may also be considered to mean “deciding” to take some kind of action.
  • the "maximum transmit power" referred to in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated UE maximum transmit power.
  • connection and “coupled,” or any variation thereof, refer 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 the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connected” may be read as "accessed.”
  • 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.”

Landscapes

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

Abstract

本開示の一態様に係る端末は、セルの識別番号に基づいて系列が生成されるパイロット信号を受信する受信部と、前記パイロット信号の系列の少なくとも一部、又は前記パイロット信号に対応するリソースの少なくとも一部に基づいて、同期処理、復調処理及び位置測位処理を制御する制御部と、を有する。

Description

端末、無線通信方法及び基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 将来の無線通信システム(例えば、Rel.17/5Gより後の無線通信システム、6G以降)では、既存システムと異なる特徴を有する信号が導入/サポートされることも想定される。例えば、将来の無線通信システムにおける所定動作(例えば、初期接続動作、復調動作及び位置測位動作の少なくとも一つ)において、新しい信号を利用することが想定される。
 しかしながら、新規の信号のデザイン又は特徴をどのように行うかについて検討が十分に行われていない。新たに導入/サポートされる信号が適切に利用されない場合、通信の品質が劣化するおそれがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、新規の信号が導入/サポートされる場合であっても通信を適切に行うことが可能な端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、セルの識別番号に基づいて系列が生成されるパイロット信号を受信する受信部と、前記パイロット信号の系列の少なくとも一部、又は前記パイロット信号に対応するリソースの少なくとも一部に基づいて、同期処理、復調処理及び位置測位処理を制御する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、新規の信号が導入/サポートされる場合であっても通信を適切に行うことができる。
図1A及び1Bは、シングルキャリア伝送/マルチキャリア伝送の一例を示す図である。 図2A及び2Bは、シングルキャリア伝送/マルチキャリア伝送に対応するシンボル長の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、シングルキャリア伝送に適用される信号生成の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、シングルキャリア伝送に適用される信号生成の他の例を示す図である。 図5A及び5Bは、下りリンクにシングルキャリア伝送が適用される場合の一例を示す図である。 図6は、5Gの周波数多重方法の一例を示す図である。 図7は、6G以降のフレーム構成の一例を示す図である。 図8は、第1の実施形態における6Gでサポートされる新規の信号(例えば、パイロット信号)が有する特徴の一例を示す図である。 図9A-9Cは、第1の実施形態における6Gでサポートされる新規の信号(例えば、パイロット信号)のマッピングパターンの一例を示す図である。 図10A及び10Bは、第1の実施形態における6Gでサポートされる新規の信号(例えば、パイロット信号)のマッピングパターンの他の例を示す図である。 図11は、第1の実施形態における6Gでサポートされる新規の信号(例えば、パイロット信号)のマッピングパターンの複数の候補(パターン)の一例を示す図である。 図12は、第1の実施形態における6Gでサポートされる新規の信号(例えば、パイロット信号)のマッピングパターンの他の例を示す図である。 図13は、第2の実施形態における6Gでサポートされる初期アクセス動作用の信号群の一例を示す図である。 図14は、第2の実施形態における6Gでサポートされる初期アクセス動作用の信号群の他の例を示す図である。 図15は、第2の実施形態における6Gでサポートされる初期アクセス動作用の信号群の他の例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図20は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。
(テラヘルツ(THz)帯)
 将来の無線通信システム(例えば、6G)においては、テラヘルツ波などの高周波数帯の利用がさらに進むことが想定される。例えば、多数の細いビームを用いて、セルのエリア/カバレッジを構築することによって、通信サービスを提供することが考えられる。
 テラヘルツ帯では、5Gにおいて運用されるサブ6(例えば、Sub6)及びミリ波(例えば、millimeter wave:mmW)等と比較して、より広い帯域を活用することが可能となる。また、6Gにおいて、超広帯域/シングルキャリア伝送の影響により、シンボル長が極めて短くなることも想定され、ニューメロロジー(例えば、Numerology)への影響も検討する必要がある。
 テラヘルツ帯等の周波数が高い領域では、送信される信号/チャネル(又は、ビーム)は、直進性が高く、反射波の活用が難しい。そのため、多ストリーム伝送等の高次のMIMOの利用が困難となること、周波数選択性が低くなること、が想定される。また、人体遮蔽又は天候の影響を受けやすいことから、Line Of Site(LOS)の確保が重要になること、が想定される。ここで、LOSは、UE及び基地局が互いに見通せる環境にある(又は遮蔽物がない)ことを意味してもよい。
 また、テラヘルツ帯では、位相雑音等の影響が強くなり、高次変調が困難となることも想定される。また、アンプの線形性等のパフォーマンスが低下し、既存システム(例えば、Rel.17以前)でサポートされるOFDM等は歪みが発生するおそれもある。そのため、テラヘルツ帯等の周波数が高い領域では、シングルキャリア伝送の利用が想定される。
(シングルキャリア伝送)
 シングルキャリア伝送は、単一の搬送波を利用して変調を行う方式である(図1A参照)。図1Aは、シングルキャリア方式(例えば、方式1)の一例を示している。シングルキャリア方式(例えば、方式1)は、それぞれが独立して動作する複数のキャリアが利用されてもよい。
 一方で、複数の搬送を利用して変調を行う方式は、マルチキャリア伝送と呼ばれる(図1B参照)。図1Bは、マルチキャリア方式(例えば、方式2)の一例を示している。
 時間領域においてシングルキャリア方式とマルチキャリア方式を比較すると、シングルキャリア方式はマルチキャリア方式と比較してシンボル長が短くなる(図2A、2B参照)。図2Aは、シングルキャリア伝送のシンボル長の一例を示し、図2Bは、マルチキャリア伝送のシンボル長の一例を示している。
 テラヘルツ帯における運用を想定する場合、より広い帯域幅を活用できる可能性も考えられる。かかる場合、時間方向がさらに密になる(例えば、シンボル長が短くなる)ことも想定される。
 シングルキャリア方式を利用する場合の信号生成として1以上の手順が適用されてもよい。例えば、一時変調のみ行う生成方法(例えば、方法1)、又はDFT拡散OFDM(DFT-S-OFDM:Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing))ベースの生成方法(例えば、方法2)の少なくとも一つに基づいて、信号生成が行われてもよい。
 図3Aは、方法1を利用した信号生成の一例を示している。例えば、一時変調後のデータ系列が変調器を介して送信系列が生成される。
 図3Bは、方法2を利用した信号生成の一例を示している。一時変調後のデータ系列にDFT処理が行われた後にサブキャリアにマッピングされ、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理が行われる。その後、サイクリックプレフィクス(CP)が付与されて送信系列が生成される。
 なお、方法1/方法2の信号生成の方法は一例であり、シングルキャリア伝送を利用する場合の信号生成の方法はこれに限られない。一部の処理が省略されてもよいし、他の処理が追加されてもよいし、一部の処理が他の処理と入れ替えられてもよい。例えば、方法1にCP付与の手順が追加されてもよい(図4A参照)。あるいは、方法2においてCP付与の手順が省略されてもよい(図4B参照)。
 一方で、シングルキャリア伝送では、あるUEに対して、周波数方向において複数の信号/チャネルを多重することが困難となる。例えば、DLにおいてシングルキャリア伝送を適用する場合、既存システム(例えば、Rel.15-17)でサポートされるDLチャネル/DL信号をそのまま利用できなくなるケースも考えられる。
 既存システムでサポートされる同期ブロック(例えば、SS/PBCHブロック)は、PSS/SSS/PBCHから構成される(図5A参照)。SSSと一部のPBCH(又は、PBCH用のDMRS)は周波数領域で多重される構成となっているため、シングルキャリア伝送を利用する場合、既存システムのSS/PBCHブロックを利用することは困難となる。
 下りリンクにおいてシングルキャリア伝送を利用して同期信号等が提供される場合、周波数方向への多重ではなく、時間方向に配置する(例えば、時間方向に直交系列をマッピングする)方法が考えられる(図5B参照)。このように、シングルキャリア伝送を利用する場合、複数のチャネル/信号を周波数多重するのではなく、当該キャリアを一定の時間占有するように送信される。
 一方で、既存システムでは、データを伝送しない信号群(例えば、同期信号(SS)、参照信号(RS))はそれぞれ最適な形で周波数方向にマッピングされていた。図6は、既存システム(例えば、Rel.15-17)における周波数多重の一例を示す図である。
 5Gにおいて、マルチキャリア方式(例えば、CP-OFDM)が適用される共有チャネル(例えば、PDSCH/PUSCH)と、当該共有チャネル用のDMRSと、は周波数多重される。一例として、PDSCH用のDMRSは、PDSCH内にリソース要素(例えば、RE)単位で離散的に挿入される。また、SSSと一部のPBCH(又は、当該一部のPBCH用のDMRS)とは周波数方向で多重される。一方で、シングルキャリア方式(例えば、DFT-spread OFDM)が適用されるULのチャネルとDMRS(例えば、PUSCHとPUSCH用のDMRS)は周波数多重されないように配置される。
 図6に示す信号群(例えば、同期信号、参照信号等の信号群)は一定のルールに基づいて生成された直交系列(又は、準直交系列)である点で類似の性質を有しており(例えば、PSS及びDMRSはいずれもZadoff-Chu系列ベース)、役割/用途を兼用する形で6G以降向けに再デザインすることも考えられる。
 ところで、6G以降では、セルに在圏するという手順をふまず、通信の必要が生じた場合にのみセルとの同期を取り直すような通信方式も想定される。また、提供エリアが限定的と考えられるテラヘルツ帯は、スタンドアローン(SA)の提供だけでなく、既存システム(例えば、LTE/4G/5G)とのデュアルコネクティビティを利用することも想定される。
 この場合、UEは、常に6G(又は、6Gセル)に在圏するのではなく、必要な場合に限って短期的に6Gを利用する動作(例えば、初期接続動作/復調動作等)を行うことも考えられる。あるいは、テラヘルツ帯を他の用途と共有することを前提としたLBT方式が採用される場合、通信を行うたびに動作を行うことが考えられる。
 また、低遅延が要求されるURLLC等での利用を考慮する場合、初期アクセス遅延を低減することが必要となる。しかし、単純に初期アクセス用の信号群を短い周期で送信し続けると、ネットワークのオーバーヘッドの増加が問題となる。また、6Gでは、1ms以下の無線リンク(例えば、OTA(Over The Air))遅延が求められることも想定され、既存システムの同期信号(例えば、5Gにおいてデフォルト20ms周期で送信される同期信号)を待ってセルを発見すると遅延が非常に大きくなる。
 そのため、6G以降の無線通信方式に向けて、処理遅延が小さく、端末負荷の少ない新しい信号(例えば、同期に利用できる信号)が導入/サポートされることが期待される。そこで、本発明者等は、多機能化が進むモバイルNWにおいて、今後も多様なパイロット信号(参照信号や同期信号等)が必要とされることに着目し、当該パイロット信号に要するリソースを可能な限り削減しつつ、低遅延かつ端末負荷の小さい同期処理、復調処理及び位置測位処理の少なくとも一つを行うことを着想した。
 そこで、本発明者等は、一例としてシングルキャリア伝送が想定される場合の同期信号/参照信号について検討し、本実施の形態の一態様(例えば、第1の実施形態)を着想した。
 また、6G以降では、既存システム(例えば、4G/5G)と共存するように提供されることも想定される。例えば、6Gではテラヘルツ帯を利用して極めて小さなセルのみの提供となることも想定され、5Gのノンスタンドアローン(NSA)同様の提供方式も考えられる。
 4G/5Gセルと6Gセルとが同期するシナリオを想定する場合、6Gの時間同期に関する機能は4G/5Gでサポートされる既存の同期信号(SS)を利用して提供されることも想定される。この場合、6Gの同期信号としての機能の一部を4G/5Gに依存することも考えられる。
 例えば、フレーム番号/セルID等を複数の通信システム(例えば、4G/5G/6G)間で共通とすることにより、6G側の動作を簡略化する等の構成も考えられる。この場合、6Gとして一切の同期信号を規定しないことも想定される。
 このように、6Gでは、基地局/端末が既存のRadio Access Technology(RAT)とは異なるハードウェア実装により提供される可能性がある。例えば、端末の周波数オフセットの補正等の一部の動作は6G固有に設定されてもよい。
 しかしながら、既存システム(例えば、4G/5G)のセルと6G以降のセルとの共存/同期シナリオにおいて、6Gの所定動作(例えば、初期アクセス動作)に利用する信号(例えば、同期信号(SS)等)のデザイン/構成をどのようにするかが問題となる。また、6G以降では、頻繁に初期アクセスを実施するケースも想定され、4G/5Gに加えて6Gのセル検出を実施する可能性も考慮すると、初期アクセス処理時の検出負荷の削減が必要となる。
 また、本発明者等は、他の例として、既存システム(例えば、4G/5G)のセルと6G以降のセルとの共存/同期シナリオに着目し、6G以降のシステムにおける所定動作(例えば、初期アクセス動作等)について検討し、本実施の形態の一態様(例えば、第2の実施形態)を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
 本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
 本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
 本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、パネル、UEパネル、パネルグループ、ビーム、ビームグループ、プリコーダ、Uplink(UL)送信エンティティ、送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))、基地局、空間関係情報(Spatial Relation Information(SRI))、空間関係、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、参照信号(Reference Signal(RS))、アンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、グループ(例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)グループ、PUCCHリソースグループ)、リソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソース)、リソースセット(例えば、参照信号リソースセット)、CORESETプール、下りリンクのTransmission Configuration Indication state(TCI状態)(DL TCI状態)、上りリンクのTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))、QCL想定などは、互いに読み替えられてもよい。
 また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報」は、「空間関係情報のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、ドロップ、中止、キャンセル、パンクチャ、レートマッチ、延期(postpone)、送信しない、などは、互いに読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
 端末/基地局は、以下の第1の実施形態及び第2の実施形態の少なくとも一つを利用して6G以降の無線通信システムにおける通信を制御してもよい。第1の実施形態と第2の実施形態はそれぞれ別々に適用(例えば、一方のみサポート/適用)されてもよいし、組み合わせて適用(例えば、両方がサポート/適用)されてもよい。
 また、第1の実施形態/第2の実施形態において、所定の6Gフレーム構成が適用されてもよい。
 6Gフレーム構成として、4G(例えば、LTE)又は5Gのようにネットワーク及び端末が時間的に同期し、シンボル/フレーム構成に関する時間タイミングを共有して動作する構成としてもよい。ネットワーク及び端末が保持するタイミングに誤差がある場合、CP長又はタイミングアドバンス(TA)により誤差を吸収/補正することにより、ネットワークと端末が同期して動作してもよい。
 あるいは、高周波における消費電力の削減又は利用効率向上に向けて、ネットワーク及び端末のそれぞれが時間的に同期せず、ネットワーク/端末が自律的に動作することがサポートされてもよい。
 6G以降の無線通信システムにおいて、既存システム(例えば、4G/5G)との共存を考慮したフレーム構成が適用されてもよい。例えば、6G以降の無線通信システムにおいて、既存システムのフレーム構成をベースとして、シンボル長が短く定義/設定されてもよい(図7参照)。図7では、既存システムの1シンボルに対して6Gに対応するX個のシンボルが対応する(又は、既存システムの1シンボルに、6GのシンボルがX個含まれる)場合を示している。Xは、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング/DCIにより基地局から端末に設定/指示されてもよい。
 本実施の形態では、既存システムとして4G/5Gを例に挙げ、将来の無線通信システムとして6G以降を例に挙げて説明するが、本実施の形態が適用可能な通信システムはこれらに限られない。他の通信システムに適用されてもよい。また、既存システム(4G/5G)は、第1の無線通信システム又は第1のRATと読み替えられてもよい。将来の無線通信システム(6G)は、第2の無線通信システム又は第2のRATと読み替えられてもよい。
 また、以下の説明では、下りリンクにおいてシングルキャリア伝送がサポート/適用されるケースを例に挙げて説明するが、本実施の形態が適用可能なケースはこれに限られない。上りリンクにおいてシングルキャリア伝送がサポート/適用されるケースに適用されてもよいし、他のケースに適用されてもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、将来の無線通信システム(例えば、6G以降)においてサポート/導入される新規の信号の一例について説明する。
 当該新規の信号は、パイロット信号(Pilot Signal(PS))、6Gパイロット信号(6G Pilot Signal)、又は新規の信号群、6G用信号群、同期/参照信号(SS/RS)、又は6G 同期/参照信号などと呼ばれてもよい。
 新規の信号(以下、パイロット信号とも記す)は、所定ルールに基づいて生成され、セルの識別番号(例えば、セルID)に応じて異なる系列が生成される信号であってもよい。所定ルールは、例えば、特定の系列(例えば、Zadoff-Chu系列/M系列等)であってもよい。
 端末は、少なくとも下りリンクにおいてシングルキャリア伝送がサポートされる場合に、セルIDに基づいて系列が生成されるパイロット信号を受信してもよい。
 パイロット信号は、明示的な方法により情報の通知を行わない信号であってもよい。なお、同期信号によるセルID通知のように、事前に1又は複数の候補を規定し、端末が当該候補をブラインド検出することにより、当該パイロット信号から暗示的に情報を取得してもよい。
 パイロット信号は、複数の特徴を有してもよい。あるいは、パイロット信号は、既存システムの複数の信号の特徴を組み合わせて有してもよい。
 一例として、パイロット信号は、以下の特徴#1(特徴#1-1~#1-6の少なくとも一つ)、特徴#2(特徴#2-1~#2-3)、特徴#3(特徴#3-1~#3-3)、及び特徴#4(特徴#4-1~#4-2)の少なくとも一つ、又は2以上の組み合わせを有してもよい。
 特徴#1~#4は、それぞれ既存システムにおける所定の信号が有する特徴であってもよい(図8参照)。例えば、特徴#1は、同期信号(SS)が有する特徴であってもよい。また、特徴#2は、再同期信号(RSS)が有する特徴であってもよい。また、特徴#3は、復調用参照信号(DMRS)が有する特徴であってもよい。特徴#4は、ポジショニング参照信号(Positionig RS)が有する特徴であってもよい。もちろん、各特徴が対応する信号はこれに限られない。
[特徴#1]
・特徴#1-1:端末が任意の送信周期を想定する、又は別途任意の周期がUEに設定される、
・特徴#1-2:任意のID(例えば、ビームのID)を関連づけて、繰り返し送信が適用される、
・特徴#1-3:シンボルのタイミング/システムフレーム番号(SFN)等の時間位置、セルIDを特定できる情報に基づいて生成される、
・特徴#1-4:段階的な端末処理を想定し、複数の信号でセルIDを通知する、
・特徴#1-5:端末個別の信号ではない、
・特徴#1-6:端末が初期の時点で想定する時間/周波数位置が固定。
 特徴#1(例えば、特徴#1-1~#1-6の少なくとも一つ)は、セルIDの特定、初期アクセス手順における時間/周波数位置の特定に利用される同期信号(SS)が有する特徴であってもよい。
[特徴#2]
・特徴#2-1:MIB/SIB等により必要に応じて設定される、
・特徴#2-2:送信周期/開始時間のオフセット、送信される時間長が設定される、
・特徴#2-3:送信電力のオフセットが設定される。
 特徴#2(例えば、特徴#2-1から#2-3の少なくとも一つ)は、同期信号を端末が早期に補足するために利用される追加の同期信号(RSS)が有する特徴であってもよい。
[特徴#3]
・特徴#3-1:端末個別の信号である、
・特徴#3-2:時間的な位置/配置の密度が設定可能である、
・特徴#3-3:関連づけられたデータの送信とともに送信される(非放置信号)。
 特徴#3(例えば、特徴#3-1から#3-3の少なくとも一つ)は、PBCH/PDSCH等に関連づけられ、データ復調の事前のチャネル推定に利用される復調用参照信号(DMRS)が有する特徴であってもよい。
[特徴#4]
・特徴#4-1:端末個別の信号でない、
・特徴#4-2:時間的な位置/配置の密度等が設定可能である。
特徴#4(例えば、特徴#4-1から#4-2の少なくとも一つ)は、5Gを介した高い精度の位置即位を提供するために利用されるポジショニング参照信号(例えば、Positioning RS)が有する特徴であってもよい。
 端末は、パイロット信号の系列の少なくとも一部、又はパイロット信号に対応するリソースの少なくとも一部に基づいて、所定動作/所定処理(例えば、同期処理、復調処理及び位置測位処理の少なくとも一つ)を制御してもよい。
 パイロット信号(又は、パイロット信号の系列)は、以下のオプション1-1~オプション1-4の少なくとの一つが適用されてもよい。
[オプション1-1]
 パイロット信号の系列(PS系列)のうち、すべてのリソースが特徴#1(例えば、特徴#1-1~#1-6の少なくとも一つ)/特徴#2(例えば、特徴#2-1~#2-3の少なくとも一つ)/特徴#3(例えば、特徴#3-1~#3-3の少なくとも一つ)/特徴#4(例えば、特徴#4-1~#4-2の少なくとも一つ)の全部または一部の組み合わせの特徴を有してもよい。あるいは、パイロット信号の系列(PS系列)のうち、一部のリソース特徴#1(例えば、特徴#1-1~#1-6の少なくとも一つ)/特徴#2(例えば、特徴#2-1~#2-3の少なくとも一つ)/特徴#3(例えば、特徴#3-1~#3-3の少なくとも一つ)/特徴#4(例えば、特徴#4-1~#4-2の少なくとも一つ)の全部または一部の組み合わせの特徴を有してもよい。
 特徴#1~特徴#4は、異なる系列生成方法/マッピングされるリソース量/周期/開始オフセット/送信電力を有してもよい。
《態様1-1-1》
 例えば、パイロット信号の系列の全部が同期信号として利用されると共に、所定の参照信号(RS)として利用されてもよい。つまり、同期信号と参照信号が共通の特徴を有してもよい。この場合、同期信号として利用されるパイロット信号と、参照信号として利用されるパイロット信号は、同じメカニズム(例えば、同じ数式)により導出されてもよい。
 パイロット信号は、任意の周期で均等に時間領域にマッピングされてもよい(図9A参照)。図9Aは、パイロット信号が任意の周期で均等に時間マッピングされているパターンを有する場合の一例を示している。当該パイロット信号は、同期信号/所定の参照信号として利用されてもよい。パイロット信号の周期等の送信条件は、仕様で定義されてもよいし、上位レイヤパラメータにより端末に設定されてもよい。
 あるいは、パイロット信号は、ビーム毎で繰り返し送信が適用されてもよい(図9B参照)。例えば、異なるビームが適用されたパイロット信号(または、異なるインデックスのパイロット信号)が任意の周期で均等に時間領域にマッピングされてもよい。ビーム(又は、パイロット信号のインデックス)の数は、仕様であらかじめ定義されてもよいし、基地局から端末に通知されてもよい。
 あるいは、任意の周期で不均一に時間領域にマッピングされてもよい(図9C参照)。図9Cは、パイロット信号が任意の周期で不均一に時間マッピングされているパターンを有する場合の一例を示している。例えば、ある時間領域(例えば、第1の時間長)にマッピングされるパイロット信号は同期信号として適用され、他の時間領域(例えば、第2の時間長)にマッピングされるパイロット信号は参照信号として適用されてもよい。
《態様1-1-2》
 パイロット信号の系列の全部がDMRSとして適用され、一部が同期信号(SS)として適用されてもよい。
 この場合、同期信号として利用されるパイロット信号の送信条件と、参照信号(非同期信号)として利用されるパイロット信号の送信条件と、が別々に設定(又は、異なって設定)されてもよい。
 例えば、同期信号(SS)のみ(又は、同期信号として利用されるパイロット信号のみ)に繰り返し送信が適用されてもよい(図10A参照)。つまり、パイロット信号のうち、一部の時間領域/周波数領域のみを同期信号として利用し、当該一部の領域のみが他の領域(又は、リソース)と異なる条件/特徴を有してもよい。異なる条件/特徴は、例えば、繰り返し送信、リソース量、及び送信電力等の少なくとも一つであってもよい。図10Aでは、同期信号として利用される場合にのみビーム毎で繰り返し送信が適用される場合を示している。
 あるいは、DMRSのみ(又は、DMRSとして利用されるパイロット信号のみ)複数のアンテナポートから送信されてもよい(図10B参照)。例えば、同期信号としてパイロット信号が適用される場合には第1のアンテナポートから送信され、DMRSとしてパイロット信号が送信される場合には第1のアンテナポート及び第2のアンテナポートから送信されてもよい。
 なお、アンテナポート数、アンテナポート番号はこれに限られない。同期信号に適用されるアンテナポート数/アンテナポート番号と、DMRSに適用されるアンテナポート数/アンテナポート番号と、はそれぞれ仕様で定義されてもよいし、上位レイヤパラメータで設定されてもよい。
 同期信号として利用されるパイロット信号の送信条件(例えば、送信周期/割り当てリソース/マッピングパターン等)と、DMRSとして利用されるパイロット信号の送信条件(例えば、送信周期/割り当てリソース/マッピングパターン等)と、の少なくとも一つは仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング/DCIにより基地局から端末に設定/指示されてもよい。
 なお、同期信号として利用されるパイロット信号と、参照信号(例えば、DMRS)として利用されるパイロット信号は、異なるメカニズム(例えば、異なる数式)により導出されてもよい。異なる数式は、数式に含まれる一部のパラメータが異なることを意味してもよい。
[オプション1-2]
 パイロット信号の系列(例えば、6G RS系列)は、リソースが配置される時間位置のパターンが複数定義/規定され、当該複数のパターン(又は、パターンの候補)の少なくとも一つが端末に設定/指示されてもよい。
 図11は、パイロット信号の複数のマッピングパターンの一例を示している。パターン1では、所定周期にわたって同一のマッピングパターンが適用されるパイロット信号の一例を示している。つまり、各パイロット信号は、同じ時間領域(例えば、時間長)を有している。
 パターン2では、第1の時間領域(例えば、第1の時間長)と、第2の時間領域(例えば、第2の時間長)と、がパイロット信号に適用される場合を示している。パターン1とパターン2のいずれが適用されるかは、上位レイヤシグナリング/DCIにより基地局から端末に指示/設定されてもよい。あるいは、端末能力に基づいて適用されるパターンを端末が自律的に判断してもよい。
 図11では、2つのパターンを示したがこれに限られない。例えば、パイロット信号の送信周期が異なるパターンが設定されてもよい。パターンの数、各パターンの時間領域/周波数領域におけるマッピングパターンはこれに限られない。パターンの候補は仕様で定義されてもよいし、上位レイヤシグナリング等で基地局から端末に設定されてもよい。
 また、端末に複数のパターンが設定されてもよい。端末は、設定された複数のパターンに基づいて各パターンにそれぞれ対応するパイロット信号の受信を制御してもよい。
[オプション1-3]
 パイロット信号の系列(例えば、6G RS系列)は、マッピングされる時間位置、時間的位置及び周波数位置の組み合わせ、または時間位置を決定するためのパターンに応じて、上述した特徴#1~#4のいずれかの特徴を有するかが決定されてもよい。
 例えば、所定の周波数領域(例えば、BWP/CC/通信帯域の中央領域)に配置されるパイロット信号は、特徴#1/特徴#2を有してもよい。特定のチャネル(例えば、PDSCH/PUSCH)と同じシンボル/スロット/周波数領域又は隣接するシンボル/スロット/周波数領域に配置されるパイロット信号は特徴#3として利用されてもよい。あるいは、ある周期で送信される所定パターンを有するパイロット信号は、特徴#1/特徴#2/特徴#4を有してもよい。
[オプション1-4]
 パイロット信号は、デフォルトの設定を端末が想定してもよい。デフォルトの設定は、オプション1-1~オプション1-3の少なくとも一つ、又は特徴#1~特徴#4の少なくとも一つであってもよい。あるいは、パイロット信号として別途追加の設定が端末に通知されてもよい。
 基地局は、異なる設定(又は、送信条件)を有する複数のパイロット信号を端末に設定してもよい。パイロット信号の設定(又は、設定情報)は、セル個別/BWP個別に設定されてもよい。あるいは、パイロット信号の設定(又は、設定情報)は、端末個別に設定されてもよい。
 例えば、周期的なパイロット信号の設定と、追加のパイロット信号の設定と、が行われてもよい(図12参照)。図12では、周期的に送信されるパイロット信号(候補位置#1)と、追加用のパイロット信号(候補位置#2)と、が設定される場合の一例を示している。候補位置#1と候補位置#2は、オーバーラップしないように配置されてもよいし、図12に示すようにオーバーラップするように配置されてもよい。
 これにより、追加のパイロット信号によりある時間領域/周波数領域に追加のパイロット信号を配置することができる。これにより、ポジショニング用の参照信号(例えば、PRS等)のように一定の密度が必要な場合であっても、不足するリソースに追加のパイロット信号を設定することにより、より複雑なパイロット信号の設定が可能となる。
 また、複数のパイロット信号(例えば、候補位置#1と候補位置#2)の中で位置がオーバーラップする場合、両方のパイロット信号のAND/OR演算をして配置を決定してもよい。あるいは、一方のパイロット信号の設定をドロップ/キャンセルする等を想定してもよい。
[バリエーション]
 オプション1-1~オプション1-4は、DLのシングルキャリア伝送を例に挙げて説明しているが、適用可能な通信システムはこれに限られない。例えば、UL(例えば、シングルキャリア伝送)に対して適用されてもよい。あるいは、マルチキャリア伝送に対して適用されてもよい。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、将来の無線通信システム(例えば、6G以降)における初期アクセス動作の一例について説明する。第2の実施形態は、第1の実施形態と独立して適用されてもよいし、第1の実施形態と組み合わせて適用されてもよい。
 以下の説明では、既存システム(例えば、4G/5G)のセルと6Gのセルが共存し、時間的に同期する場合を例に挙げて説明するが、本実施の形態が適用可能なケースはこれに限られない。
 6Gセルと既存システムのセルが共存し、且つ時間的に同期する場合において、6Gの初期アクセス動作を4G/5Gの同期信号/報知チャネル(例えば、SS/PBCH)と関連づけて規定してもよい。同期信号/報知チャネル(例えば、SS/PBCH)は、同期信号ブロック(例えば、SS/PBCHブロック)と読み替えられてもよい。
 例えば、4G/5Gの同期信号(SS)/報知チャネル(PBCH)が提供する下記の機能#2-1~#2-6の少なくとも一つを6Gの同期信号が有してもよい。つまり、4G/5GのSS/PBCHが提供する下記の機能#2-1~#2-6について、その全てを6GのSS/PBCHでも同様に実施するのではなく、その一部が4G/5GのSS/PBCHで提供されることを前提に、6Gの任意の処理/通知を省略/割愛してもよい。
・機能#2-1:時間同期(例えば、シンボル境界の検出/SFNの特定)
・機能#2-2:周波数同期(例えば、サブキャリア位置の検出)
・機能#2-3:周波数オフセットの補正
・機能#2-4:セルIDの特定
・機能#2-5:システム情報の通知
・機能#2-6:セル測位
 例えば、端末は、所定の6Gセルの情報について、当該情報が4G/5G側で通知されることを想定、又は6Gと4G/5G間で所定情報が関連付けて定義され通知不要となることを想定してもよい。
 端末は、以下のオプション2-1~オプション2-3の少なくとも一つを利用して6G以降の無線通信システムにおける初期アクセス動作を制御してもよい。
[オプション2-1]
 4G/5GのSS/PBCHと6GのSS/PBCHを関連付けて規定してもよい。又は、4G/5GのSS/PBCHが明示的又は暗示的に通知する情報と6GのSS/PBCHが明示的又は暗示的に通知する情報を関連付けて規定してもよい。これにより、6Gの初期アクセス動作において、機能#2-1~機能#2-6の少なくとも一つに関する動作(例えば、検出/推定に関する動作の一部)を省略してもよい。
《態様2-1-1》
 6Gに対応するシステム情報について、既存システム(例えば、4G/5G)を利用して端末に通知してもよい。この場合、6Gセル側において、5G側でシステム情報が通知される前提で、報知チャネル(PBCH)に相当するチャネルを準備/サポートしない構成としてもよい。
 この場合、端末が6Gに対するアクセス動作(例えば、初期アクセス動作)を行う場合、他のセル(例えば、4G/5Gセル)から通知される情報(例えば、SS/PBCHブロック)に基づいて制御してもよい。これにより、6Gに対する初期アクセス動作時の受信処理を簡略化し、6Gに対応する報知チャネルを省略することができる。
《態様2-1-2》
 6Gに対応する同期信号(SS)は1段階のSSをサポートする構成としてもよい。この場合、6G同期信号は、例えば、所定機能(例えば、シンボル境界の検出等)に特化することを想定し、4G/5G側において2段階で提供していた同期信号(PSSとSSSの種類)について、6G側では1段階の同期信号(SSの1種類)の提供としてもよい(図13参照)。
 図13は、5Gシステムにおいて、2つの同期信号(例えば、PSSとSSS)とPBCHを含む同期信号ブロックを利用して初期アクセス動作を行い、6Gシステムにおいて、1つの同期信号(SS)とPBCHを利用して初期アクセス動作を行う場合を示している。なお、6Gシステムの初期アクセス動作において、1つの同期信号(SS)のみを利用し、報知チャネル(PBCH)の受信を省略してもよい。この場合、例えば、態様2-1-1を利用してもよい。
《態様2-1-3》
 6GのセルIDは、4G/5GのセルIDに基づいて導出されてもよい。例えば、6GのセルIDは、4G/5GのセルIDと同一であってもよいし、4G/5GのセルIDに所定情報(例えば、オフセット)が適用されて導出されるIDであってもよい。例えば、端末は、6GのセルIDが4G/5GのセルIDと同一であると想定して、6G同期信号でのセルID検出動作を省略してもよい。
 あるいは、6GのセルIDが4G/5GのセルIDに関連付けられて定義されることを前提に、6GのセルIDの一部が4G/5Gの同期信号と関連づけられ、残りの6GのセルIDが6Gの同期信号に関連づけられてもよい。端末は、4G/5Gの同期信号と、6Gの同期信号と、に基づいて、6Gセルにおける初期アクセス手順(例えば、セルIDの判断)を行ってもよい。
[オプション2-2]
 4G/5GのSS/PBCHと6GのSS/PBCHを、同じ時間/周波数の位置に配置する構成としてもよい。あるいは、4G/5GのSS/PBCHと6GのSS/PBCHを、関連づけられた時間/周波数の位置に配置する構成としてもよい。
 端末は、6GのSS/PBCHが、4G/5GのSS/PBCHと同じ時間/周波数の位置に配置される、又は4G/5GのSS/PBCHと関連づけられた時間/周波数の位置に配置されると想定してもよい。
 この場合、6Gセル側のSFN等の時間位置の特定に関する動作、セルIDの特定に関する動作及びビームIDの特定に関する動作の少なくとも一つを省略/簡略化してもよい。あるいは、6Gセル側のその他の動作(例えば、周波数位置の特定に関する動作)を省略/簡略化してもよい。
《態様2-2-1》
 同一の時間位置で送信される5Gの同期信号(SS)のセルIDと6Gの同期信号(SS)のセルIDは同一であってもよい。あるいは、5Gの同期信号(SS)と6Gの同期信号(SS)が同一の時間位置で送信される場合、5Gの同期信号に対応するセルIDに基づいて6GのセルIDが決定されてもよい。
 端末は、同一の時間位置で送信される(又は、時間領域でオーバーラップする)5GのSSと6GのSSがある場合、5GのSSに対応するセルIDと6GのSSに対応するセルIDが同一であると想定してもよい。あるいは、端末は、同一の時間位置で送信される(又は、時間領域でオーバーラップする)5GのSSと6GのSSがある場合、5GのSSのセルIDに基づいて、6GのセルIDを判断してもよい。
 この場合、5GのSSの開始タイミングと6GのSSの開始タイミングは同一であってもよい(図14参照)。図14は、5Gの第1のSSB(例えば、SSB#0)と第2のSSB(例えば、SSB#1)に対して、6GのSSBに相当する信号群がそれぞれ同じ開始タイミング(例えば、同じ開始シンボル)にマッピングされる場合を示している。例えば、1つの5Gに対応するOFDMシンボルにX個の6Gに対応するシンボルが含まれていてもよい。6GのSSBに相当する信号群では、セルIDの一部または全部の通知が省略されてもよい。
 あるいは、5GのSSの開始タイミングと6GのSSの開始タイミングは、所定オフセットだけ間隔が設けられてもよい。所定オフセットは、仕様で定義されてもよいし、基地局から端末に別途通知されてもよい。
《態様2-2-2》
 同一の時間位置で送信される5Gの同期信号(SS)のセルIDと6Gの同期信号(SS)のビーム番号は同一であってもよい。あるいは、5Gの同期信号(SS)と6Gの同期信号(SS)が同一の時間位置で送信される場合、5Gの同期信号に対応するビーム番号(又は、参照信号インデックス)に基づいて6Gの同期信号に対応するビーム番号(又は、参照信号インデックス)が決定されてもよい。
 端末は、同一の時間位置で送信される(又は、時間領域でオーバーラップする)5GのSSと6GのSSがある場合、5GのSSに対応するビーム番号と6GのSSに対応するビーム番号が同一であると想定してもよい。あるいは、端末は、同一の時間位置で送信される(又は、時間領域でオーバーラップする)5GのSSと6GのSSがある場合、5GのSSのビーム番号に基づいて、6GのSSのビーム番号を判断してもよい。
 この場合、5GのSSの開始タイミングと6GのSSの開始タイミングは同一であってもよい(図15参照)。図15は、5Gの第1のSSB(例えば、SSB#0)と第2のSSB(例えば、SSB#1)に対して、6GのSSBに相当する信号群がそれぞれ同じ開始タイミング(例えば、同じ開始シンボル)にマッピングされる場合を示している。例えば、1つの5Gに対応するOFDMシンボルにX個の6Gに対応するシンボルが含まれていてもよい。6GのSSBに相当する信号群では、ビームIDの一部または全部の通知が省略されてもよい。
 あるいは、5GのSSの開始タイミングと6GのSSの開始タイミングは、所定オフセットだけ間隔が設けられてもよい。所定オフセットは、仕様で定義されてもよいし、基地局から端末に別途通知されてもよい。
 態様2-2-2は、態様2-2-1と組み合わせて適用されてもよい。
[オプション2-3]
 4G/5Gの既存システムのセル側で追加の通知ビットを設け、当該通知ビットを利用して、6Gの存在有無/セル禁止のフラグ、同期信号(SS)等の任意のチャネル利用、手続きのパターン等の少なくとも一つを端末に通知してもよい。
<補足>
[UEへの情報の通知]
 上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UEからの情報の通知]
 上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
 上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
 上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
 また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[各実施形態の適用について]
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
 上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。
 当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
 ・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること、
 ・下りリンクのシングルキャリア伝送をサポートすること、
 ・パイロット信号(例えば、6Gシステム用のパイロット信号)をサポートすること、
 ・4G/5G(例えば、Rel.17以前)と6Gの両方への接続(例えば、デュアルコネクティビティ)をサポートすること、
 ・6G用のシンボル長をサポートすること。
 また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
 また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
 また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、パイロット信号に基づく所定動作を有効化することを示す情報、特定のRAT(例えば、6G)/リリース(例えば、Rel.18/19/20)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
 UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16の動作を適用してもよい。
(付記)
 本開示の一実施形態に関して、以下の発明を付記する。
[付記1-1]
 セルの識別番号に基づいて系列が生成されるパイロット信号を受信する受信部と、前記パイロット信号の系列の少なくとも一部、又は前記パイロット信号に対応するリソースの少なくとも一部に基づいて、同期処理、復調処理及び位置測位処理を制御する制御部と、を有する端末。
[付記1-2]
 前記パイロット信号の系列の全部が復調用参照信号として利用され、前記パイロット信号の系列の全部又は一部が同期信号として利用される付記1-1に記載の端末。
[付記1-3]
 前記パイロット信号に対応するリソースが配置される時間位置の候補が複数定義又は設定される付記1-1又は付記1-2に記載の端末。
[付記1-4]
 前記制御部は、前記パイロット信号の系列がマッピングされる時間位置及び周波数位置の少なくとも一つに基づいて、前記同期処理、前記復調処理及び前記位置測位処理の少なくとも一つを行う付記1-1から付記1-3のいずれかに記載の端末。
[付記2-1]
 第1の無線通信システムにおいて第1の同期信号、第2の同期信号及び物理ブロードキャストチャネルを含む同期信号/物理ブロードキャストチャネル(SS/PBCH)ブロックを受信し、第2の無線通信システムにおいて前記第2の無線通信システム用の信号群を受信する受信部と、前記SS/PBCHブロックと前記信号群の両方に基づいて、前記第2の無線通信システムにおける同期処理、周波数オフセット補正、セルIDの特定、システム情報の取得、及びセル測位の少なくとも一つを制御する制御部と、を有する端末。
[付記2-2]
 前記信号群は、前記第1の同期信号、前記第2の同期信号及び物理ブロードキャストチャネルの少なくとも一つを含まない付記2-1に記載の端末。
[付記2-3]
 前記制御部は、前記SS/PBCHブロックと前記信号群との時間位置の関係に基づいて、前記第2の無線通信システムに対応するセルID、ビームID及びフレーム番号の少なくとも一つを判断する付記2-1又は付記2-2に記載の端末。
[付記2-4]
 前記第1の無線通信システムでサポートされる1つのシンボルに対して前記第2の無線通信システムでサポートされる複数のシンボルが含まれる場合、複数のSS/PBCHブロックと複数の信号群と、が時間領域においてそれぞれオーバーラップするようにマッピングされる付記2-1から付記2-3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図16は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図17は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、セルの識別番号に基づいて系列が生成されるパイロット信号を端末に送信してもよい。制御部110は、パイロット信号の系列の少なくとも一部、又はパイロット信号に対応するリソースの少なくとも一部により、パイロット信号が端末における同期処理、復調処理及び位置測位処理のいずれかに利用されるかを制御してもよい。
 送受信部120は、第1の同期信号、第2の同期信号及び物理ブロードキャストチャネルを含む同期信号/物理ブロードキャストチャネル(SS/PBCH)ブロックが送信される第1の無線通信システムに接続する端末に対し、第2の無線通信システムにおいて第2の無線通信システム用の信号群を送信してもよい。制御部110は、信号群を特定のSS/PBCHブロックに対応するリソースと関連づけられるリソースにおいて送信するように制御してもよい。信号群には、1種類又は複数種類の信号(例えば、少なくとも同期信号)が含まれていればよい。
(ユーザ端末)
 図18は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部220は、セルの識別番号に基づいて系列が生成されるパイロット信号を受信してもよい。制御部210は、パイロット信号の系列の少なくとも一部、又はパイロット信号に対応するリソースの少なくとも一部に基づいて、同期処理、復調処理及び位置測位処理を制御してもよい。
 パイロット信号の系列の全部が復調用参照信号として利用され、パイロット信号の系列の全部又は一部が同期信号として利用されてもよい。パイロット信号に対応するリソースが配置される時間位置の候補が複数定義又は設定されてもよい。制御部210は、パイロット信号の系列がマッピングされる時間位置及び周波数位置の少なくとも一つに基づいて、同期処理、復調処理及び位置測位処理の少なくとも一つを行うように制御してもよい。
 送受信部220は、第1の無線通信システムにおいて第1の同期信号(例えば、PSS)、第2の同期信号(例えば、SSS)及び物理ブロードキャストチャネルを含む同期信号/物理ブロードキャストチャネル(SS/PBCH)ブロックを受信し、第2の無線通信システムにおいて第2の無線通信システム用の信号群を受信してもよい。制御部210は、SS/PBCHブロックと信号群の両方に基づいて、第2の無線通信システムにおける同期処理、周波数オフセット補正、セルIDの特定、システム情報の取得、及びセル測位の少なくとも一つを制御してもよい。
 信号群は、第1の同期信号、第2の同期信号及び物理ブロードキャストチャネルの少なくとも一つを含まない構成であってもよい。あるいは、信号群は、既存システムのように2種類の同期信号を含むのではなく、1種類の同期信号を含む構成であってもよい。
 制御部210は、SS/PBCHブロックと信号群との時間位置の関係に基づいて、第2の無線通信システムに対応するセルID、ビームID及びフレーム番号の少なくとも一つを判断してもよい。第1の無線通信システムでサポートされる1つのシンボルに対して第2の無線通信システムでサポートされる複数のシンボルが含まれる場合、複数のSS/PBCHブロックと複数の信号群と、が時間領域においてそれぞれオーバーラップするようにマッピングされてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、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、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。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、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、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19は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末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及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、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、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末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。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、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。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、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、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施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、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線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などを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又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、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、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及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて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。
(変形例)
 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、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(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(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。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP 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(Resource Block(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(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、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によって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用の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。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 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、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、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などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(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。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、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、信号などは、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、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、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。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)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(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「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(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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、無線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(moving object)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り、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、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。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。
 当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 図20は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
 駆動部41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の少なくとも1つで構成される。操舵部42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46及び後輪47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49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
 各種センサ50-58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50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部59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、ディスプレイ、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などの各種情報を提供(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59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
 情報サービス部59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64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))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64は、通信モジュール60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60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40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60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
 通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61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60は、電子制御部49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、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
 通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58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59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49、各種センサ50-58、情報サービス部59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60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60は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60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60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61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 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、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなど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又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「判断(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。例えば、「判断(決定)」は、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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 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、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって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、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
 本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明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、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  セルの識別番号に基づいて系列が生成されるパイロット信号を受信する受信部と、
     前記パイロット信号の系列の少なくとも一部、又は前記パイロット信号に対応するリソースの少なくとも一部に基づいて、同期処理、復調処理及び位置測位処理を制御する制御部と、を有する端末。
  2.  前記パイロット信号の系列の全部が復調用参照信号として利用され、前記パイロット信号の系列の全部又は一部が同期信号として利用される請求項1に記載の端末。
  3.  前記パイロット信号に対応するリソースが配置される時間位置の候補が複数定義又は設定される請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記パイロット信号の系列がマッピングされる時間位置及び周波数位置の少なくとも一つに基づいて、前記同期処理、前記復調処理及び前記位置測位処理の少なくとも一つを行う請求項1に記載の端末。
  5.  セルの識別番号に基づいて系列が生成されるパイロット信号を受信する工程と、
     前記パイロット信号の系列の少なくとも一部、又は前記パイロット信号に対応するリソースの少なくとも一部に基づいて、同期処理、復調処理及び位置測位処理を制御する工程と、を有する端末の無線通信方法。
  6.  セルの識別番号に基づいて系列が生成されるパイロット信号を端末に送信する送信部と、
     前記パイロット信号の系列の少なくとも一部、又は前記パイロット信号に対応するリソースの少なくとも一部により、前記パイロット信号が前記端末における同期処理、復調処理及び位置測位処理のいずれかに利用されるかを制御する制御部と、を有する基地局。
PCT/JP2022/040867 2022-11-01 2022-11-01 端末、無線通信方法及び基地局 WO2024095363A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/040867 WO2024095363A1 (ja) 2022-11-01 2022-11-01 端末、無線通信方法及び基地局

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/040867 WO2024095363A1 (ja) 2022-11-01 2022-11-01 端末、無線通信方法及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024095363A1 true WO2024095363A1 (ja) 2024-05-10

Family

ID=90930044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/040867 WO2024095363A1 (ja) 2022-11-01 2022-11-01 端末、無線通信方法及び基地局

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024095363A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014143606A (ja) * 2013-01-24 2014-08-07 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及びユーザ端末
WO2016039179A1 (ja) * 2014-09-12 2016-03-17 シャープ株式会社 基地局装置および端末装置
US20190123874A1 (en) * 2017-08-11 2019-04-25 Huawei Technologies Co.,Ltd. Signal processing method and apparatus
JP2020504568A (ja) * 2017-05-05 2020-02-06 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 同期信号を受信する方法及びそのための装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014143606A (ja) * 2013-01-24 2014-08-07 Ntt Docomo Inc 無線通信システム、無線通信方法、無線基地局及びユーザ端末
WO2016039179A1 (ja) * 2014-09-12 2016-03-17 シャープ株式会社 基地局装置および端末装置
JP2020504568A (ja) * 2017-05-05 2020-02-06 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 同期信号を受信する方法及びそのための装置
US20190123874A1 (en) * 2017-08-11 2019-04-25 Huawei Technologies Co.,Ltd. Signal processing method and apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2024095363A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024095364A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024171383A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024171382A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024209645A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024122035A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024085130A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024069707A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024085128A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024085129A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024069708A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024069706A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024134881A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024209639A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024069927A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024134882A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024069840A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2023209874A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024171283A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024034140A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024106429A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024034139A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
EP4444013A1 (en) Terminal, radio communication method, and base station
WO2024171433A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2024080025A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局

Legal Events

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

Ref document number: 22964385

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1