WO2024095498A1 - 端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2024095498A1
WO2024095498A1 PCT/JP2022/041268 JP2022041268W WO2024095498A1 WO 2024095498 A1 WO2024095498 A1 WO 2024095498A1 JP 2022041268 W JP2022041268 W JP 2022041268W WO 2024095498 A1 WO2024095498 A1 WO 2024095498A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
channel bandwidth
mhz
channel
bandwidth
assigned
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/041268
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
慎也 熊谷
浩樹 原田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2022/041268 priority Critical patent/WO2024095498A1/ja
Publication of WO2024095498A1 publication Critical patent/WO2024095498A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • This disclosure relates to a terminal, a wireless base station, and a wireless communication method that transmits and receives signals at frequencies of 5 MHz or less.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP, a registered trademark) has developed specifications for the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and is also working on the next generation, called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
  • NR specifies a channel bandwidth (Channel Bandwidth, CBW) of 5 MHz to 400 MHz.
  • CBW Channel Bandwidth
  • 3GPP is discussing the use of a bandwidth of less than 5 MHz (second channel bandwidth) for NR, which is narrower than the channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz (first channel bandwidth) (see, for example, non-patent document 1).
  • Using a bandwidth of less than 5 MHz for NR makes it possible to support use cases that require low latency, such as smart grids and railway mobile communication systems.
  • the following disclosure has been made in light of this situation, and aims to provide a terminal, a radio base station, and a radio communication method that can properly transmit and receive channels or signaling between a radio base station and a UE, even when a bandwidth of 5 MHz or less is applied.
  • a terminal including a receiver (control signal/reference signal processor 240) that receives a tracking reference signal (TRS), and a controller (controller 270) that assumes that the tracking reference signal is assigned a resource block (PRB) of a specific size corresponding to a second channel bandwidth (CBW) that is narrower than a first channel bandwidth when the second channel bandwidth is applied.
  • a receiver control signal/reference signal processor 240
  • TRS tracking reference signal
  • controller 270 that assumes that the tracking reference signal is assigned a resource block (PRB) of a specific size corresponding to a second channel bandwidth (CBW) that is narrower than a first channel bandwidth when the second channel bandwidth is applied.
  • PRB resource block
  • a radio base station comprising a transmitter (transmitter 120) that transmits a tracking reference signal (TRS), and a control unit (control unit 130) that assumes that the tracking reference signal is assigned a resource block (PRB) of a specific size corresponding to a second channel bandwidth (CBW) narrower than a first channel bandwidth when the second channel bandwidth is applied.
  • TRS tracking reference signal
  • PRB resource block
  • One aspect of the present disclosure is a wireless communication method including a step in which a terminal (UE200) receives a tracking reference signal (TRS), and when a second channel bandwidth (CBW) narrower than a first channel bandwidth is applied, the terminal assumes that the tracking reference signal is assigned a resource block (PRB) of a specific size corresponding to the second channel bandwidth.
  • TRS tracking reference signal
  • CBW second channel bandwidth
  • PRB resource block
  • FIG. 1 is a diagram showing an overall schematic configuration of a wireless communication system 10.
  • FIG. 2 is a diagram showing frequency ranges used in the wireless communication system 10. As shown in FIG.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame, a subframe, and a slot used in the radio communication system 10.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of UE 200.
  • Figure 5 is a functional block configuration diagram of gNB100.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the first problem.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the operation example 1-1.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the operation example 1-2.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the operation example 1-3.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining the other first problem.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an operation example 1'-0.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining the operation example 1'-1.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the operation example 1'-2.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining the second problem.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining the operation example 2-1.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining the operation example 2-1.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the operation example 2-1a.
  • FIG. 18 is a diagram for explaining the operation example 2-2.
  • FIG. 19 is a diagram for explaining another second problem.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining an operation example 2'.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining the operation example 3.
  • Figure 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the configuration of the vehicle 2001.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to an embodiment.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR) and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter, UE 200, User Equipment, UE).
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system according to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the wireless communication system 10 may include a gNB 100, a UE 200, an NG-RAN 20, and a core network.
  • NG-RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB 100).
  • gNB 100 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically, gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a core network conforming to 5G (e.g., 5GC).
  • 5G e.g., 5GC
  • NG-RAN 20 and the core network may simply be expressed as a "network.”
  • the specific configuration of the wireless communication system 10 including the gNB 100 and UE 200 is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • the gNB100 is a radio base station conforming to 5G and performs radio communication conforming to 5G with the UE200.
  • the gNB100 and UE200 can support Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates a more directional beam BM by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which uses a bundle of multiple component carriers (CCs), and Dual Connectivity (DC), which simultaneously communicates with two or more transport blocks between the UE and each of two NG-RAN Nodes.
  • Massive MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CA Carrier Aggregation
  • CCs component carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 10 may support conditional reconfiguration.
  • the conditional reconfiguration may include Conditional Handover (CHO), Conditional PSCell (Primary Secondary Cell) Change (CPC), and Conditional PSCell Addition (CPA).
  • the configuration information may be referred to as ConditionalReconfiguration.
  • ConditionalReconfiguration may include Special Cell (hereinafter, SpCell) configuration.
  • the SpCell may include a PCell or a PSCell. That is, SpCell configuration is configuration information regarding target cell candidates in conditional reconfiguration (CHO, CPC, or CPA).
  • ConditionalReconfiguration may be included in RRC Reconfiguration.
  • the core network includes a network device.
  • the network device may include an LMF (Location Management Function), an AMF (Access and Mobility Management Function), etc.
  • the network device may be an E-SMLC (Evolved Serving Mobile Location Centre).
  • the gNB100 constitutes a wireless communication node.
  • the wireless communication system 10 supports multiple frequency ranges (FR).
  • Figure 2 shows the frequency ranges used in the wireless communication system 10.
  • the wireless communication system 10 may support multiple frequency ranges (FR). Specifically, the following frequency ranges may be supported:
  • ⁇ FR1 410MHz to 7.125GHz
  • ⁇ FR2-1 24.25GHz to 52.6GHz
  • ⁇ FR2-2 Over 52.6GHz to 71GHz
  • a Sub-Carrier Spacing (SCS) of 15, 30 or 60 kHz
  • BW bandwidth
  • FR2-1 an SCS of 60 or 120 kHz (including 240 kHz) and a BW of 50 to 400 MHz may be used.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SCS may also be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS 38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • the symbol period may also be called the symbol length, time direction, or time domain.
  • the frequency direction may also be called the frequency domain, resource block, subcarrier, BWP (Bandwidth part), etc.
  • Frequency resources may include component carriers, subcarriers, resource blocks (RB), resource block groups (RBG), bandwidth parts (BWPs), etc.
  • Time resources may include symbols, slots, minislots, subframes, radio frames, DRX (Discontinuous Reception) periods, etc.
  • FIG. 3 shows an example of the configuration of a radio frame, subframe, and slot used in the wireless communication system 10.
  • one slot is made up of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period).
  • the SCS is not limited to the interval (frequency) shown in Figure 3. For example, 480 kHz, 960 kHz, etc. may be used.
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (e.g., 28 symbols, 56 symbols). Furthermore, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
  • time direction (t) shown in FIG. 3 may be called the time domain, symbol period, or symbol time.
  • the frequency direction may be called the frequency domain, resource block, subcarrier, bandwidth part (BWP), etc.
  • DMRS is a type of reference signal and is prepared for various channels.
  • it may mean a DMRS for a downlink data channel, specifically, a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • a DMRS for an uplink data channel specifically, a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DMRS may be used for channel estimation in a device, e.g., UE 200, as part of coherent demodulation. DMRS may only be present in resource blocks (RBs) used for PDSCH transmission.
  • RBs resource blocks
  • DMRS may have multiple mapping types. Specifically, DMRS has mapping type A and mapping type B. In mapping type A, the first DMRS is placed in the second or third symbol of a slot. In mapping type A, the DMRS may be mapped with respect to the slot boundary, regardless of where in the slot the actual data transmission starts. The reason that the first DMRS is placed in the second or third symbol of a slot may be interpreted as being to place the first DMRS after the control resource set (CORESET).
  • CORESET control resource set
  • mapping type B the first DMRS may be placed in the first symbol of the data allocation. That is, the position of the DMRS may be given relative to where the data is placed, rather than relative to a slot boundary.
  • DMRS may have multiple types. Specifically, DMRS has Type 1 and Type 2. Type 1 and Type 2 differ in mapping in the frequency domain and the maximum number of orthogonal reference signals. Type 1 is a single-symbol DMRS that can output up to four orthogonal signals, and Type 2 is a double-symbol DMRS that can output up to eight orthogonal signals.
  • a synchronization signal block may be transmitted from the gNB 100 to the UE 200.
  • the SSB may be interpreted as a synchronization signal block received using a first channel bandwidth (CBW).
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the SSB may be interpreted as a synchronization signal block arranged based on a first synchronization raster (Sync raster) defined in 3GPP TS38.101-1 Section 5.4.3.1.
  • the synchronization raster may be interpreted as a grid that transmits the SSB at a specific period.
  • the synchronization raster sets the arrangement position in the frequency direction of the synchronization signal block (SSB) received by the UE 200 using the CBW.
  • the SSB may be interpreted as a synchronization signal block received using the second channel bandwidth.
  • a physical broadcast channel may be transmitted from gNB100 to UE200.
  • the PBCH is used by UE200 to broadcast an information block including necessary system information.
  • the PBCH may be interpreted as a physical broadcast channel received using a first channel bandwidth (CBW).
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the PBCH may be interpreted as a physical broadcast channel received using the second channel bandwidth.
  • a tracking reference signal may be transmitted from gNB100 to UE200.
  • FIG. 4 is a functional block diagram of UE 200.
  • UE 200 includes a radio signal transmitting/receiving unit 210, an amplifier unit 220, a modulation/demodulation unit 230, a control signal/reference signal processing unit 240, an encoding/decoding unit 250, a data transmitting/receiving unit 260, and a control unit 270.
  • FIG. 4 shows only the main functional blocks relevant to the description of the embodiment, and that UE200 has other functional blocks (e.g., a power supply unit, etc.). Also, FIG. 4 shows the functional block configuration of UE200, and for the hardware configuration, please refer to FIG. 22.
  • the radio signal transmission/reception unit 210 transmits and receives radio signals according to NR.
  • the radio signal transmission/reception unit 210 can support Massive MIMO, which generates a more directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which uses a bundle of multiple component carriers (CCs), and Dual Connectivity (DC), which simultaneously communicates between the UE 200 and each of two NG-RAN Nodes.
  • Massive MIMO which generates a more directional beam by controlling radio (RF) signals transmitted from multiple antenna elements
  • CA Carrier Aggregation
  • CCs component carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the amplifier unit 220 is composed of a PA (Power Amplifier)/LNA (Low Noise Amplifier) etc.
  • the amplifier unit 220 amplifies the signal output from the modem unit 230 to a predetermined power level.
  • the amplifier unit 220 also amplifies the RF signal output from the wireless signal transmission/reception unit 210.
  • the modem unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each specified communication destination (gNB100 or other gNB).
  • the modem unit 230 may apply Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread (DFT-S-OFDM).
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread
  • DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
  • the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing related to various control signals transmitted and received by the UE 200, and processing related to various reference signals transmitted and received by the UE 200.
  • control signal/reference signal processing unit 240 receives various control signals transmitted from the gNB 100 via a predetermined control channel, for example, a control signal of the radio resource control layer (RRC). In addition, the control signal/reference signal processing unit 240 transmits various control signals to the gNB 100 via a predetermined control channel.
  • a predetermined control channel for example, a control signal of the radio resource control layer (RRC).
  • RRC radio resource control layer
  • the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing using reference signals (RS) such as Demodulation Reference Signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
  • RS reference signals
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • DMRS is a reference signal (pilot signal) known between the base station and UE 200 for each UE 200, for estimating the fading channel used for data demodulation.
  • PTRS is a reference signal for each UE 200, intended to estimate phase noise, which is an issue in high frequency bands.
  • reference signals may also include Tracking Reference Signal (TRS), Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS) for position information.
  • TRS Tracking Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • Control channels also include control channels and data channels.
  • Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel), Downlink Control Information (DCI) including Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), and Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • RACH Random Access Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identifier
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Data refers to data transmitted via a data channel. A data channel may be read as a shared channel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may receive downlink control information (DCI).
  • DCI includes fields that store existing fields such as DCI Formats, Carrier indicator (CI), BWP indicator, FDRA (Frequency Domain Resource Assignment), TDRA (Time Domain Resource Assignment), MCS (Modulation and Coding Scheme), HPN (HARQ Process Number), NDI (New Data Indicator), and RV (Redundancy Version).
  • the value stored in the DCI Format field is an information element that specifies the format of the DCI.
  • the value stored in the CI field is an information element that specifies the CC to which the DCI applies.
  • the value stored in the BWP indicator field is an information element that specifies the BWP to which the DCI applies.
  • the BWP that can be specified by the BWP indicator is set by an information element (BandwidthPart-Config) included in the RRC message.
  • the value stored in the FDRA field is an information element that specifies the frequency domain resource to which the DCI applies.
  • the frequency domain resource is identified by the value stored in the FDRA field and an information element (RA Type) included in the RRC message.
  • the value stored in the TDRA field is an information element that specifies the time domain resource to which the DCI applies.
  • the time domain resource is specified by the value stored in the TDRA field and the information elements (pdsch-TimeDomainAllocationList, push-TimeDomainAllocationList) included in the RRC message.
  • the time domain resource may be specified by the value stored in the TDRA field and a default table.
  • the value stored in the MCS field is an information element that specifies the MCS to which the DCI is applied.
  • the MCS is specified by the value stored in the MCS and the MCS table.
  • the MCS table may be specified by the RRC message or may be specified by RNTI scrambling.
  • the value stored in the HPN field is an information element that specifies the HARQ process to which the DCI is applied.
  • the value stored in the NDI is an information element for specifying whether the data to which the DCI is applied is initial transmission data or not.
  • the value stored in the RV field is an information element that specifies the redundancy of the data to which the DCI is applied.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a receiving unit that receives a physical broadcast channel (PBCH) to which one or more resource blocks are assigned.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the PBCH is used to notify the UE 200 of an information block including necessary system information.
  • the PBCH may be interpreted as a physical broadcast channel received using a first channel bandwidth (CBW).
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the PBCH may be interpreted as a physical broadcast channel received using the second channel bandwidth.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a receiving unit that receives a synchronization signal block (SSB).
  • the SSB may be interpreted as a synchronization signal block that may be transmitted from the gNB 100.
  • the SSB may be interpreted as a synchronization signal block received using a first channel bandwidth (CBW).
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the SSB may be interpreted as a synchronization signal block arranged based on a first synchronization raster (Sync raster) defined in 3GPP TS 38.101-1 Section 5.4.3.1.
  • the synchronization raster may be interpreted as a grid that transmits the SSB at a specific period.
  • the synchronization raster sets the arrangement position in the frequency direction of the synchronization signal block (SSB) received by the UE 200 using the CBW.
  • SSB synchronization signal block
  • the first synchronization raster may set the placement positions (frequency domain positions) of multiple frequency-divided synchronization signal blocks (SSBs) in the frequency direction.
  • the frequency direction interval (sync raster interval) of the first synchronization raster is, for example, 1.2 MHz.
  • the SSB may be interpreted as a synchronization signal block received using the second channel bandwidth.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may also be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the SSB may be interpreted as a synchronization signal block arranged based on a second synchronization raster that has a narrower spacing in the frequency direction than the first synchronization raster described above.
  • the second synchronization raster may set the placement position in the frequency direction (frequency domain position) of multiple frequency-divided synchronization signal blocks (SSBs).
  • the frequency direction spacing of the second synchronization raster (sync raster spacing) is, for example, 0.6 MHz.
  • the sync raster spacing of the second synchronization raster is not limited to this, and may be any value narrower than the sync raster spacing of the first synchronization raster.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a receiving unit that receives a physical downlink control channel (PDCCH) to which one or more resource blocks are assigned.
  • the PDCCH may be interpreted as a downlink control channel that is mapped to a specific resource unit of a control resource set (CORESET).
  • the CORESET may be referred to as CORESET #0.
  • the CORESET may be interpreted as a set of physical resources (a specific area on the NR downlink resource grid) and a set of parameters used to carry the PDCCH.
  • control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a receiving unit that receives a control resource set (CORESET) for the physical downlink control channel (PDCCH).
  • CORESET control resource set
  • PDCH physical downlink control channel
  • control signal/reference signal processing unit 240 may constitute a receiving unit that receives a tracking reference signal (TRS).
  • TRS may be interpreted as a reference signal used when tracking time and frequency fluctuations in the downlink.
  • the encoding/decoding unit 250 performs data division/concatenation and channel coding/decoding for each predetermined communication destination (gNB100 or other gNB). Specifically, the encoding/decoding unit 250 divides the data output from the data transmission/reception unit 260 into pieces of a predetermined size, and performs channel coding on the divided data. The encoding/decoding unit 250 also decodes the data output from the modem unit 230, and concatenates the decoded data.
  • the data transmission/reception unit 260 transmits and receives Protocol Data Units (PDUs) and Service Data Units (SDUs). Specifically, the data transmission/reception unit 260 performs assembly/disassembly of PDUs/SDUs in multiple layers (such as the Medium Access Control layer (MAC), Radio Link Control layer (RLC), and Packet Data Convergence Protocol layer (PDCP)). The data transmission/reception unit 260 also performs data error correction and retransmission control based on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • MAC Medium Access Control layer
  • RLC Radio Link Control layer
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol layer
  • the data transmission/reception unit 260 also performs data error correction and retransmission control based on HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the data transceiver unit 260 may be configured as a transmitter that transmits terminal capability information (UE capability) indicating that the UE 200 is capable of receiving a tracking reference signal (TRS) to which a resource block (Physical RB, PRB) of a specific size is assigned.
  • TRS tracking reference signal
  • the terminal capability information may be interpreted as information that notifies the gNB 100 that the UE 200 is capable of receiving (supporting) a tracking reference signal to which a resource block of a specific size corresponding to the second channel bandwidth is assigned when a second channel bandwidth (CBW) narrower than the first channel bandwidth (CBW) is applied.
  • CBW second channel bandwidth
  • the data transceiver 260 may be configured as a transmitter that transmits terminal capability information (UE capability) indicating that a specific bandwidth portion (BWP) can be set.
  • the specific bandwidth portion may be interpreted as a BWP of a specific size set in a second channel bandwidth (CBW) narrower than the first channel bandwidth (CBW).
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the terminal capability information may be interpreted as information notifying the gNB 100 that the UE 200 can receive (support) a tracking reference signal assigned to a bandwidth portion of a specific size set in the second channel bandwidth when a second channel bandwidth narrower than the first channel bandwidth is applied.
  • the control unit 270 controls each functional block that constitutes the UE 200.
  • an SSB (SS/PBCH Block) consisting of a synchronization signal (SS) and a downlink physical broadcast channel (PBCH) may be used.
  • SS synchronization signal
  • PBCH downlink physical broadcast channel
  • SSB is transmitted periodically from the network mainly for UE200 to detect cell ID and reception timing when starting communication.
  • SSB is also used to measure the reception quality of each cell.
  • the transmission period of SSB may be specified as 5, 10, 20, 40, 80, 160 milliseconds, etc. Note that the transmission period of UE200 at initial access may be assumed to be 20 milliseconds.
  • the control unit 270 may be configured to assume a physical broadcast channel to which the remaining resource blocks, excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth, are assigned.
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the remaining resource blocks may be interpreted as the remaining resource blocks that have not been punctured. Puncturing may be interpreted as encoding performed assuming that the assigned resources can be used, but not mapping symbols to resources that are not actually used (leaving resources free).
  • the control unit 270 may be configured to assume a physical broadcast channel in which a part of the resource block corresponding to the first channel bandwidth is allocated to a position different in the time direction from the position of the remaining resource block.
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • a specific example of a physical broadcast channel in which a part of the resource block corresponding to the first channel bandwidth is allocated to a position different in the time direction from the position of the remaining resource block will be described later.
  • the control unit 270 may assume that a payload smaller than the payload included in the physical broadcast channel to which the resource blocks corresponding to the above-mentioned first channel bandwidth are assigned is the physical broadcast channel to which the remaining resource blocks are assigned.
  • the physical broadcast channel to which the remaining resource blocks are assigned may be interpreted as a PBCH to which the remaining resource blocks, excluding some of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth, are assigned.
  • the PBCH may be interpreted as a PBCH to which the resource blocks corresponding to the second channel bandwidth of 5 MHz or less are assigned.
  • the control unit 270 may be configured to assume that the synchronization signal blocks are arranged based on a second synchronization raster whose interval in the frequency direction is narrower than that of the first synchronization raster that sets the placement position in the frequency direction of the synchronization signal block received using the first channel bandwidth.
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the second synchronization raster may be interpreted as a synchronization raster whose width in the frequency direction is narrower than that of the first synchronization raster described above.
  • the interval in the frequency direction of the second synchronization raster (sync raster interval) is, for example, 0.6 MHz.
  • the sync raster interval of the second synchronization raster is not limited to this, but may be any value narrower than the sync raster interval of the first synchronization raster.
  • the control unit 270 may be configured to assume a physical downlink control channel (PDCCH) to which the remaining resource blocks, excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth, are assigned when a second channel bandwidth narrower than the first channel bandwidth is applied.
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the remaining resource blocks may be interpreted as the remaining resource blocks that have not been punctured.
  • the puncturing process may be interpreted as described above.
  • the control unit 270 may be configured to assume a physical downlink control channel (PDCCH) to which some of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth are not assigned, and the remaining resource blocks are assigned.
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the physical downlink control channel to which the remaining resource blocks are assigned may be interpreted as a channel to which only resource blocks corresponding to the second channel bandwidth are assigned.
  • control unit 270 when a second channel bandwidth narrower than the first channel bandwidth is applied, the control unit 270 may be configured as a control unit that assumes a physical downlink control channel to which a smaller number of resource blocks than the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth are assigned.
  • the control unit 270 may be configured to assume a first control resource set (CORESET) arranged based on a synchronization raster (Sync raster) that sets the arrangement position in the frequency direction of a synchronization signal block (SSB) received using the first channel bandwidth and a second control resource set (CORESET) whose position in the frequency direction is different.
  • the synchronization raster may be interpreted as the synchronization raster defined in 3GPP TS38.101-1 Section 5.4.3.1.
  • the synchronization raster may set the arrangement position in the frequency direction (frequency domain position) of multiple frequency-divided synchronization signal blocks (SSB) received using the first channel bandwidth.
  • the frequency direction interval of the synchronization raster (sync raster interval) is, for example, 1.2 MHz.
  • the second control resource set having a different frequency direction position may be interpreted as a synchronization raster transmitted from the gNB 100, the frequency direction position of which is shifted by a specific frequency compared to the first control resource set.
  • the second control resource set having a different frequency direction position may be interpreted as a synchronization raster having a different frequency direction offset value (RB offset value) from the synchronization raster defined in 3GPP TS38.101-1 Section 5.4.3.1.
  • the control unit 270 may be configured to assume a tracking reference signal (TRS) to which a resource block of a specific size corresponding to the second channel bandwidth is assigned.
  • TRS tracking reference signal
  • the specific size may be interpreted as the number of resource blocks corresponding to the CBW of a frequency band of 5 MHz or less.
  • the control unit 270 may assume that the TRS received by the control signal/reference signal processing unit 240 is a reference signal to which a resource block corresponding to the second channel bandwidth is assigned. Note that when the number of subcarriers is 12, the subcarrier spacing is 15 kHz, and the CBW is 3.0 MHz, the resource block of the specific size is approximately 16 PRB.
  • the control unit 270 may assume a bandwidth portion (BWP) of a specific size set to the second channel bandwidth.
  • BWP bandwidth portion
  • the TRS received by the control signal/reference signal processing unit 240 may be interpreted as a reference signal assigned to a BWP of a specific size set to the second channel bandwidth.
  • the specific size may be interpreted as the number of resource blocks corresponding to the CBW of a frequency band of 5 MHz or less.
  • the control unit 270 may assume that the TRS received by the control signal/reference signal processing unit 240 is a reference signal assigned to a BWP set to the second channel bandwidth.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the gNB 100. As shown in FIG. 5, the gNB 100 has a receiving unit 110, a transmitting unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 receives various signals from the UE 200.
  • the receiving unit 110 may receive an UL signal via the PUCCH or PUSCH.
  • the transmitter 120 transmits various signals to the UE 200.
  • the transmitter 120 may transmit a DL signal via a PDCCH or a PDSCH.
  • the transmitter 120 may constitute a communication unit that communicates with the UE 200.
  • the transmitter 120 may constitute a transmitter that transmits a physical broadcast channel (PBCH) to which one or more resource blocks are assigned.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the PBCH may be used by the UE 200 to broadcast an information block including necessary system information.
  • the PBCH may be interpreted as a physical broadcast channel received using a first channel bandwidth (CBW).
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the PBCH may be interpreted as a physical broadcast channel received using the second channel bandwidth.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the transmitter 120 may constitute a transmitter that transmits a physical downlink control channel (PDCCH) to which one or more resource blocks are assigned.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the PDCCH may be interpreted as a downlink control channel that is mapped to a specific resource unit of a control resource set (CORESET).
  • CORESET control resource set
  • the transmitter 120 may constitute a transmitter that transmits a tracking reference signal (TRS).
  • TRS may be interpreted as a reference signal used to track time and frequency variations in the downlink.
  • the control unit 130 controls the gNB 100.
  • the control unit 130 may be configured to assume a physical broadcast channel to which the remaining resource blocks, excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth, are assigned.
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the control unit 130 may be configured to assume a physical downlink control channel to which the remaining resource blocks, excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth, are assigned.
  • the first channel bandwidth may be interpreted as a channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz.
  • the second channel bandwidth may be interpreted as a specific bandwidth (1 MHz, 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, etc.) in a frequency band of 5 MHz or less.
  • the specific bandwidth is not limited to these, and may be a specific bandwidth in a frequency band of 5 MHz or less.
  • control unit 130 may be configured to assume that when a second channel bandwidth (CBW) narrower than the first channel bandwidth (CBW) is applied, the control unit assumes that a tracking reference signal (TRS) is assigned with resource blocks of a specific size corresponding to the second channel bandwidth.
  • the specific size may be interpreted as the number of resource blocks corresponding to the CBW of a frequency band of 5 MHz or less.
  • the control unit 270 may assume that the transmitted TRS is a reference signal assigned with resource blocks corresponding to the second channel bandwidth.
  • NR specifies a CBW of 5 MHz to 400 MHz.
  • 3GPP is discussing the use of a bandwidth of less than 5 MHz (second channel bandwidth) for NR, which is narrower than the channel bandwidth of 5 MHz to 400 MHz (first channel bandwidth) (see, for example, non-patent document 1).
  • Using a bandwidth of less than 5 MHz for NR makes it possible to support use cases that require low latency, such as smart grids and railway mobile communication systems.
  • the number of PRBs that can be assigned is approximately 16 PRBs.
  • the UE 200 and the gNB 100 may not be able to receive the entire PBCH. Specifically, as shown in FIG. 6, when 3.0 MHz is applied as the CBW, the UE 200 cannot receive the entire PBCH (a channel to which 20 PRBs are assigned) when 3.6 MHz is applied as the CBW.
  • the second channel bandwidth e.g., 3 MHz
  • CORESET #0 is transmitted from gNB100 to UE200 at 1.2 MHz intervals.
  • the frequency resources in the portion indicated by the dashed line may not be effectively utilized.
  • a second channel bandwidth narrower than the first channel bandwidth it may not be possible to effectively utilize a portion of the resource blocks corresponding to the second channel bandwidth.
  • the number of PRBs in the BWP is equal to the number of PRBs in the TRS, so if the CBW (approximately 16 PRBs) is 3 MHz, the TRS can be transmitted and received if the BWP is set to be equal to or less than the CBW.
  • the TRS for a BWP of any size between 3 and 5 MHz so there is a possibility that the UE 200 will not be able to properly transmit and receive the TRS.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining operation example 1-1.
  • the control unit 270 of the UE 200 may assume transmission of a physical broadcast channel to which the remaining resource blocks, excluding (puncturing) a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth, are assigned.
  • the resource blocks located at the ends in the frequency direction are punctured.
  • resource blocks located near the center in the frequency direction may also be punctured. This allows the physical broadcast channel to which the resource blocks corresponding to the second channel bandwidth are assigned to be appropriately transmitted and received.
  • which RE/PRB is punctured may be specified in the specifications, or may differ for each band/region.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an operation example 1-2).
  • the control unit 270 of the UE 200 may assume a physical broadcast channel in which some of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth are assigned to a position A different in the time direction from the positions of the remaining resource blocks.
  • the resource blocks located at the ends in the frequency direction are assigned to a different position A in the time direction. This allows the physical broadcast channel to which the resource blocks corresponding to the second channel bandwidth are assigned to be appropriately transmitted and received.
  • which RE/PRB is assigned to the different positions may be specified in the specifications, or may be different for each band/region.
  • the resource blocks assigned to different positions in the time direction are not limited to resource blocks located at the ends in the frequency direction, and may be resource blocks located at locations other than the ends in the frequency direction.
  • the positions of the assigned resource blocks are not limited to different positions in the time direction, and may be different positions in the frequency direction.
  • Figure 9 is a diagram for explaining operation example 1-3).
  • the control unit 270 of UE200 may assume that a payload smaller than the payload contained in the physical broadcast channel to which the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth shown in operation example 1-1 and/or operation example 1-2 are assigned is the physical broadcast channel to which the remaining resource blocks are assigned.
  • UE200 may assume a payload different from the existing PBCH payload.
  • gNB100 may not need to transmit at least one of the multiple IEs underlined in Figure 9.
  • the gNB 100 may make the size of the IEs (subCarrierSpacingCommon, pdcch-ConfigSIB1, spare (spare bits)) transmitted in the MIB (Master Information Block) smaller than the existing PBCH payload. Regardless of the value notified in the UE 200 subCarrierSpacingCommon, a 15 kHz SCS may be assumed. This reduces the payload contained in the physical broadcast channel, thereby enabling effective use of frequency resources.
  • the IEs subCarrierSpacingCommon, pdcch-ConfigSIB1, spare (spare bits)
  • MIB Master Information Block
  • operation example 1-1 may be combined with operation example 1-2.
  • Operation example 1-3 may be combined with either operation example 1-1 or operation example 1-2.
  • FIG 11 is a diagram for explaining operation example 1'-0.
  • UE200 may assume a sync raster different from the existing synchronization cluster (Clause 5.4.3.1 in TS38.101-1).
  • UE200 may assume that the synchronization signal blocks it receives are synchronization signal blocks arranged based on a second synchronization raster that is narrower in the frequency direction than the first synchronization raster.
  • UE200 may assume a synchronization cluster of 0.6 MHz.
  • UE200 can effectively use the frequency resources in the SSB frequency direction indicated by the dashed line, that is, a part of the resource blocks corresponding to the second channel bandwidth.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an operation example 1'-1.
  • UE 200 may assume that specific REs/PRBs of PBCH and DMRS for PBCH are punctured and transmitted.
  • resource blocks located at the end in the frequency direction are punctured.
  • resource blocks located near the center in the frequency direction may be punctured. This allows the physical broadcast channel to which the resource blocks corresponding to the second channel bandwidth are assigned to be appropriately transmitted and received.
  • which REs/PRBs are punctured may be specified in the specifications, or may differ for each band/region.
  • UE 200 and/or gNB 100 may assume multiple candidates for puncturing positions and perform blind detection.
  • UE 200 and/or gNB 100 may assume the above-mentioned puncturing only on a specific sync raster.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an operation example 1'-2.
  • UE200 may assume a different RE/PRB/symbol arrangement from the existing PBCH and DMRS for PBCH.
  • a resource block is added to the end in the frequency direction of a plurality of resource blocks corresponding to the first channel bandwidth or the second channel bandwidth.
  • a part of the plurality of resource blocks is punctured. This allows the physical broadcast channel to which the resource block corresponding to the second channel bandwidth is assigned to be appropriately transmitted and received.
  • which RE/PRB is punctured may be specified in the specifications, or may differ for each band/region.
  • UE200 and/or gNB100 may assume multiple puncture position candidates and perform blind detection.
  • UE200 and/or gNB100 may assume the above puncture only on a specific sync raster.
  • FIG. 15 is a diagram for explaining operation example 2-1.
  • the control unit 270 of the UE 200 may assume that the physical downlink control channel (PDCCH) is assigned with the remaining resource blocks excluding some of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth.
  • the UE 200 may assume that certain REs/PRBs of the PDCCH and DMRS for PDCCH are punctured and transmitted. This allows the physical downlink control channel to which the resource blocks corresponding to the second channel bandwidth are assigned to be appropriately transmitted and received.
  • which REs/PRBs are punctured may be specified in the specifications, or may differ for each band/region. Also, any RE/PRB that does not include an SSB may be punctured.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining operation example 2-1.
  • UE 200 which transmits and receives signals at a specific frequency, receives controlResourceSetZero in pdcch-ConfigSIB1 (see Table 13-1 defined in 3GPP TS38.213 Section 13), it may assume that only a specific index (e.g., any one of 0-5) is notified.
  • UE 200 may assume that the number of bits of controlResourceSetZero is a value (e.g., 3 bits) different from the existing value (4 bits). This allows appropriate transmission and reception of the physical downlink control channel to which the second channel bandwidth and the corresponding resource blocks are assigned.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining an operation example 2-1a.
  • the control unit 270 of the UE 200 may assume that a part of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth is not assigned, and the remaining resource blocks are assigned to the physical downlink control channel (PDCCH).
  • the UE 200 may assume that the PDCCH and DMRS for PDCCH are not transmitted in a specific RE/PRB. This allows the physical downlink control channel to which the resource blocks corresponding to the second channel bandwidth are assigned to be appropriately transmitted and received.
  • which RE/PRB is not transmitted may be specified in the specifications, or may differ for each band/region. Also, any RE/PRB that does not include SSB may not be transmitted.
  • the UE 200 may skip monitoring of the PDCCH monitoring candidate that overlaps with the RE/PRB. This allows the UE 200 to appropriately transmit and receive a physical downlink control channel to which the resource block corresponding to the second channel bandwidth is assigned.
  • the UE 200 may assume that no CCE is mapped to the RE/PRB, thereby enabling the UE 200 to properly transmit and receive a physical downlink control channel to which the second channel bandwidth and the corresponding resource block are assigned.
  • Alt3 in Operation Example 2-1a When the total number of PRBs on which the PDCCH can be transmitted is less than 6*AL (aggregation level), the UE 200 may assume that the PDCCH is not transmitted in the AL. This allows the UE 200 to properly transmit and receive a physical downlink control channel to which the resource block corresponding to the second channel bandwidth is assigned.
  • AL aggregation level
  • FIG. 18 is a diagram for explaining operation example 2-2.
  • the control unit 270 of the UE 200 may assume a physical downlink control channel to which a number of resource blocks less than the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth is assigned.
  • the UE 200 may assume a different RE/PRB/symbol arrangement from the existing PDCCH and DMRS for PDCCH. This allows the physical downlink control channel to which the resource blocks corresponding to the second channel bandwidth are assigned to be appropriately transmitted and received.
  • which RE/PRB/symbol is assigned may be specified in the specifications, or may differ for each band/region. For example, a new table for notifying controlResourceSetZero may be specified.
  • gNB100 and/or UE200 may assume that the number of bits of controlResourceSetZero is a value (e.g., 2 bits) different from the existing value (4 bits). gNB100 and/or UE200 may assume that the RB offset is zero between SSB and CORESET #0.
  • FIG. 20 is a diagram for explaining operation example 2'.
  • the control unit 270 of the UE 200 may assume a second control resource set (CORESET) whose position in the frequency direction is different from that of the first control resource set (CORESET) arranged based on a synchronization raster (Sync raster) that sets the arrangement position in the frequency direction of the synchronization signal block (SSB) received using the first channel bandwidth.
  • the UE 200 may assume an RB offset value different from the existing RB offset value so that the frequency resource of the portion indicated by the dashed line in CORESET #0 shown in FIG. 19 can be effectively utilized.
  • a second channel bandwidth narrower than the first channel bandwidth is applied, a part of the resource block corresponding to the second channel bandwidth can be effectively utilized.
  • the RB offset value may be specified in the specifications. Also, a table different from the existing table (see Table 13-1 defined in 3GPP TS 38.213 Section 13) may be specified, and UE 200 may assume an RB offset value different from the existing RB offset value by receiving the table. Also, UE 200 may assume an RB offset value different from the existing RB offset value only on a specific sync raster.
  • FIG. 21 is a diagram for explaining operation example 3.
  • the control unit 270 of the UE 200 may assume a tracking reference signal to which a resource block of a specific size corresponding to the second channel bandwidth is assigned. That is, the UE 200 may support a TRS of any size set between a specific nominal CBW (e.g., 3 to 5 MHz). In this case, a capability bit may be specified to notify that the function is supported. That is, the UE 200 may transmit terminal capability information indicating that it is capable of receiving a tracking reference signal to which a resource block of any size is assigned.
  • the arbitrary size may be limited to a specific granularity (e.g., 4 PRB).
  • the size of the resource block in this case is, for example, 12 PRB, 16 PRB, 20 PRB, 24 PRB, 28 PRB, etc. If the number of PRBs for the TRS configured in UE 200 is smaller than the number of PRBs for the BWP, UE 200 does not assume that the total number of PRBs that do not overlap with the PRBs that transmit the tracking CSI-RS allocated for DL transmission is 4 or more.
  • UE200 may assume a BWP of any size set between specific nominal CBWs (e.g., 3 to 5 MHz). In this case, a capability bit may be specified to notify that the function is supported. In other words, UE200 may transmit terminal capability information indicating that the BWP can be set.
  • specific nominal CBWs e.g. 3 to 5 MHz
  • the UE 200 can appropriately transmit and receive a physical broadcast channel to which a resource block corresponding to the second channel bandwidth is assigned by assuming that a physical broadcast channel including the remaining resource blocks excluding a specific resource block among a plurality of resource blocks is transmitted.
  • the UE 200 can appropriately transmit and receive a physical downlink control channel to which resource blocks corresponding to the second channel bandwidth are assigned by assuming a physical downlink control channel to which the remaining resource blocks, excluding some of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth, are assigned.
  • the UE 200 can appropriately transmit and receive a tracking reference signal to which a resource block corresponding to the second channel bandwidth is assigned by assuming that the tracking reference signal is assigned a resource block of a specific size corresponding to the second channel bandwidth.
  • configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as interchangeable terms.
  • link, associate, correspond, and map may be read as interchangeable terms, and allocate, assign, monitor, and map may also be read as interchangeable terms.
  • 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.
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and connected directly or indirectly (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, consideration, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or a transmitter.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
  • the device may be configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, and a bus 1007.
  • apparatus can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the apparatus may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • Each functional block of the device (see Figures 4 and 5) is realized by any hardware element of the computer device, or a combination of the hardware elements.
  • each function of the device is realized by loading a specific software (program) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communications device 1004, and control at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
  • a specific software program
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
  • the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the programs may be transmitted from a network via a telecommunications line.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of, for example, Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc.
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (primary storage device), etc.
  • Memory 1002 can store a program (program code), software module, etc. that can execute a method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned recording medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize, for example, at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the device may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed using physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), Sy
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), Sy
  • SIB RRC signaling block
  • the RRC signaling may also be referred to as an RRC message, such as an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5th generation mobile communication system
  • 5G Future Radio Access
  • FAA New Radio
  • N R New Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-Wide Band
  • Bluetooth registered trademark
  • other appropriate systems and may be applied to at least one of next-generation systems that are extended based on these.
  • multiple systems may be combined (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G, etc.).
  • gNB100 Specific operations described in this disclosure as being performed by gNB100 may in some cases be performed by its upper node.
  • a network consisting of one or more network nodes having gNB100
  • various operations performed for communication with UE200 may be performed by gNB100 and at least one other network node other than gNB100 (e.g., MME or S-GW, etc., but are not limited to these).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • Information, signals can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
  • the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
  • the input and output information may be overwritten, updated, or appended.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be sent to another device.
  • the determination may be made based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
  • notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may 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.
  • 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.
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • a component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • a radio resource may be indicated by an index.
  • the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • BS base station
  • eNB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • the gNB 100 may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • the gNB100 can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). When the gNB100 accommodates multiple cells, the entire coverage area of the gNB100 can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH).
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH).
  • cell refers to a part or the entire coverage area of at least one of the gNB100 and the base station subsystem that provides communication services within this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the gNB100 and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the gNB100 and the mobile station may be a device mounted on a moving body, the moving body itself, etc.
  • the moving body may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the gNB100 and the mobile station may include devices that do not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the gNB100 and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the gNB100 in this disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same applies below).
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between the gNB100 and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • the mobile station may be configured to have the functions of the gNB100.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "side").
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the mobile station in this disclosure may be read as gNB100.
  • gNB100 may be configured to have the functions of a mobile station.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • a subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: Subcarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS Subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame structure a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
  • a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • multiple consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI.
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • gNB100 schedules each user terminal to allocate 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. Note that the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., the number of symbols
  • the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may be determined based on the numerology.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may be referred to as a physical resource block (PRB), a subcarrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG subcarrier 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 region of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access”.
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as Reference Signal (RS) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed therein or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), ascertaining something as being “determined” or “determined,” and the like.
  • judgment and “decision” may include regarding receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, and accessing (e.g., accessing data in memory) as having been “judged” or “decided”.
  • judgment and “decision” may include regarding resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like as having been “judged” or “decided”. In other words, “judgment” and “decision” may include regarding some action as having been “judged” or “decided”. In addition, “judgment” may be interpreted as “assuming”, “expecting”, “considering”, and the like.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
  • the term may also mean “A and B are each different from C.”
  • Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001.
  • the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • a steering wheel also called a handle
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices such as millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors, which provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, and one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 1 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 2028, which are provided on the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information with the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a gNB100, a mobile station, etc.
  • the communication module 2013 transmits the current signal from the current sensor input to the electronic control unit 2010 to an external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 also transmits to the external device via wireless communication the following signals input to the electronic control unit 2010: the rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by the rotation speed sensor 2022, the air pressure signal of the front and rear wheels acquired by the air pressure sensor 2023, the vehicle speed signal acquired by the vehicle speed sensor 2024, the acceleration signal acquired by the acceleration sensor 2025, the accelerator pedal depression amount signal acquired by the accelerator pedal sensor 2029, the brake pedal depression amount signal acquired by the brake pedal sensor 2026, the shift lever operation signal acquired by the shift lever sensor 2027, and the detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by the object detection sensor 2028.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle.
  • the communication module 2013 also stores the various information received from the external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
  • the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2028, and the like provided in the vehicle 2001.
  • the UE 200 or gNB 100 of this embodiment may be configured as the UE 200 or gNB 100 shown in each of the following sections.
  • a terminal comprising: a receiver (control signal/reference signal processor 240) for receiving a physical broadcast channel (PBCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned; and a controller (controller 270) for assuming, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, that the physical broadcast channel is assigned with the remaining resource blocks excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PRBs resource blocks
  • a terminal including a receiver (control signal/reference signal processor 240) for receiving a physical broadcast channel (PBCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned, and a controller (controller 270) for assuming, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, that the physical broadcast channel is assigned such that a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth are assigned to a position different in the time direction from the positions of the remaining resource blocks.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PRBs resource blocks
  • CBW first channel bandwidth
  • a terminal including a receiving unit (control signal/reference signal processing unit 240) that receives a synchronization signal block (SSB), and a control unit that, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, assumes that the synchronization signal block is arranged based on a second synchronization raster that has narrower spacing in the frequency direction than a first synchronization raster (sync raster) that sets the arrangement position in the frequency direction of the synchronization signal block received using the first channel bandwidth.
  • SSB synchronization signal block
  • CBW first channel bandwidth
  • a radio base station comprising: a transmitter for transmitting a physical broadcast channel (PBCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned; and a controller for assuming, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, that the physical broadcast channel is assigned with the remaining resource blocks excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PRBs resource blocks
  • CBW first channel bandwidth
  • a wireless communication method including a step in which a terminal (UE200) receives a physical broadcast channel (PBCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned, and a step in which the terminal (UE200) assumes, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, that the physical broadcast channel is assigned with the remaining resource blocks excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth.
  • PBCH physical broadcast channel
  • PRBs resource blocks
  • the UE 200 or gNB 100 of this embodiment may be configured as the UE 200 or gNB 100 shown in each of the following sections.
  • a terminal including a receiver (control signal/reference signal processor 240) for receiving a physical downlink control channel (PDCCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned, and a controller (controller 270) for assuming, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, that the physical downlink control channel is assigned with the remaining resource blocks excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PRBs resource blocks
  • a terminal including a receiver (control signal/reference signal processor 240) for receiving a physical downlink control channel (PDCCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned, and a controller (controller 270) for assuming, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, that some of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth are not assigned, and that the remaining resource blocks are assigned to the physical downlink control channel.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PRBs resource blocks
  • a terminal including a receiver (control signal/reference signal processor 240) for receiving a physical downlink control channel (PDCCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned, and a controller (controller 270) for assuming, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, that the physical downlink control channel is assigned a number of resource blocks fewer than the number of resource blocks corresponding to the first channel bandwidth.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PRBs resource blocks
  • a terminal including a receiving unit (control signal/reference signal processing unit 240) that receives a control resource set (CORESET 0) for a physical downlink control channel (PDCCH), and a control unit (control unit 270) that assumes a control resource set with a different frequency position from the control resource set arranged based on a synchronization raster (sync raster) that sets the frequency position of a synchronization signal block (SSB) received using the first channel bandwidth when a second channel bandwidth narrower than the first channel bandwidth (CBW) is applied.
  • a receiving unit control signal/reference signal processing unit 240
  • control unit 270 that assumes a control resource set with a different frequency position from the control resource set arranged based on a synchronization raster (sync raster) that sets the frequency position of a synchronization signal block (SSB) received using the first channel bandwidth when a second channel bandwidth narrower than the first channel bandwidth (CBW) is applied.
  • a radio base station including a transmitter (transmitter 120) for transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned, and a controller (controller 130) for assuming, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, that the physical downlink control channel is assigned with the remaining resource blocks excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth.
  • a radio base station including a transmitter (transmitter 120) for transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned, and a controller (controller 130) for assuming, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, that the physical downlink control channel is assigned with the remaining resource blocks excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PRBs resource blocks
  • a wireless communication method including the steps of: a terminal (UE200) receiving a control resource set (CORESET 0) for a physical downlink control channel (PDCCH) to which one or more resource blocks (PRBs) are assigned; and, when a second channel bandwidth narrower than a first channel bandwidth (CBW) is applied, the terminal assuming that the physical downlink control channel is assigned with the remaining resource blocks excluding a portion of the resource blocks corresponding to the first channel bandwidth.
  • CORESET 0 control resource set
  • PRBs resource blocks
  • the UE 200 or gNB 100 of this embodiment may be configured as the UE 200 or gNB 100 shown in each of the following sections.
  • a terminal including a receiving unit (control signal/reference signal processing unit 240) that receives a tracking reference signal (TRS), and a control unit (control unit 270) that assumes that the tracking reference signal is assigned a resource block (PRB) of a specific size corresponding to a second channel bandwidth (CBW) that is narrower than a first channel bandwidth when the second channel bandwidth is applied.
  • TRS tracking reference signal
  • CBW second channel bandwidth
  • transmission unit 260 that transmits terminal capability information (Capability bit) indicating that the tracking reference signal (TRS) to which the resource block (PRB) of the specific size is assigned can be received.
  • TRS tracking reference signal
  • PRB resource block
  • control unit 270 assumes a bandwidth portion (BWP) of a specific size set in the second channel bandwidth (CBW).
  • BWP bandwidth portion of a specific size set in the second channel bandwidth
  • a terminal as described in 3, comprising a transmission unit (transmission unit 260) that transmits terminal capability information (Capability bit) indicating that the bandwidth portion can be set.
  • a radio base station including a transmitter (transmitter 120) that transmits a tracking reference signal (TRS), and a control unit (control unit 130) that assumes that the tracking reference signal is assigned a resource block (PRB) of a specific size corresponding to a second channel bandwidth (CBW) that is narrower than a first channel bandwidth when the second channel bandwidth is applied.
  • TRS tracking reference signal
  • CBW second channel bandwidth
  • a wireless communication method including a step in which a terminal (UE200) receives a tracking reference signal (TRS), and when a second channel bandwidth (CBW) narrower than a first channel bandwidth is applied, the terminal assumes that the tracking reference signal is assigned a resource block (PRB) of a specific size corresponding to the second channel bandwidth.
  • TRS tracking reference signal
  • PRB resource block
  • Wireless communication system 20 NG-RAN 100 gNB 200UE 210 Radio signal transmitting/receiving unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmitting/receiving unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotational speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving assistance system unit 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port

Landscapes

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

Abstract

端末は、トラッキング参照信号を受信する受信部と、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロックが割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定する制御部と、を備える。

Description

端末、無線基地局及び無線通信方法
 本開示は、5MHz以下の周波数で信号の送受信を行う端末、無線基地局、及び無線通信方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP、登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 NRでは、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅(Channel Bandwidth、CBW)が規定されている。3GPPでは、NRに、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅(第1チャネル帯域幅)よりも狭い、5MHz未満の帯域幅(第2チャネル帯域幅)を利用することについて議論されている(例えば非特許文献1参照)。NRに5MHz未満の帯域幅を利用することにより、低レイテンシを必要とするスマートグリッド、鉄道移動通信システムなどのユースケースへのサポートが可能となる。
"NR support for dedicated spectrum less than 5MHz for FR1",RP-222645,3GPP TSG RAN Meeting #95e Electronic Meeting,2022年3月07日-13日
 しかしながら、従来技術では、5MHz以下の帯域幅がNRにサポートされていないため、CBWが5MHz以下の場合、占有する帯域幅の関係で、従来の形式では無線基地局とUEとの間で送受信できないチャネル又はシグナリングが発生するという課題がある。
 そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、5MHz以下の帯域幅が適用される場合でも、無線基地局とUEとの間でチャネル又はシグナリングを適切に送受信し得る端末、無線基地局、及び無線通信方法の提供を目的とする。
 本開示の一態様は、トラッキング参照信号(TRS)を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロック(PRB)が割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定する制御部(制御部270)と、を備える端末(UE200)である。
 本開示の一態様は、トラッキング参照信号(TRS)を送信する送信部(送信部120)と、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロック(PRB)が割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定する制御部(制御部130)と、を備える無線基地局(gNB100)である。
 
 本開示の一態様は、端末(UE200)が、トラッキング参照信号(TRS)を受信するステップと、前記端末が、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロック(PRB)が割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定するステップと、を含む無線通信方法である。
図1は、無線通信システム10の全体概略構成図である。
図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す図である。
図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。
図4は、UE200の機能ブロック構成図である。
図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。
図6は、第1課題を説明するための図である。
図7は、動作例1-1を説明するための図である。
図8は、動作例1-2を説明するための図である。
図9は、動作例1-3を説明するための図である。
図10は、他の第1課題を説明するための図である。
図11は、動作例1′-0を説明するための図である。
図12は、動作例1′-1を説明するための図である。
図13は、動作例1′-2を説明するための図である。
図14は、第2課題を説明するための図である。
図15は、動作例2-1を説明するための図である。
図16は、動作例2-1を説明するための図である。
図17は、動作例2-1aを説明するための図である。
図18は、動作例2-2を説明するための図である。
図19は、他の第2課題を説明するための図である。
図20は、動作例2′を説明するための図である。
図21は、動作例3を説明するための図である。
図22は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。
図23は、車両2001の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの全体概略構成
 図1は、実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200, User Equipment, UE)を含む。なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよい。無線通信システム10は、gNB100、UE200、及びNG-RAN20、及びコアネットワークを含み得る。
 NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(例えば、5GC)と接続される。なお、NG-RAN20及びコアネットワークは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。gNB100及びUE200を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
 gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームBMを生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に2以上のトランスポートブロックに通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 本実施形態では、無線通信システム10は、コンディショナル再設定をサポートしてもよい。コンディショナル再設定は、Conditional Handover(CHO)を含んでもよく、Conditional PSCell(Primary Secondary Cell) Change(CPC)、Conditional PSCell Addition(CPA)を含んでもよい。設定情報は、ConditionalReconfigurationと称されてもよい。ConditionalReconfigurationは、Special Cell (以下、SpCell) configurationを含んでもよい。SpCellは、PCellを含んでもよく、PSCellを含んでもよい。すなわち、SpCell configurationは、コンディショナル再設定(CHO、CPC又はCPA)におけるターゲットセルの候補に関する設定情報である。ConditionalReconfigurationは、RRC Reconfigurationに含まれてもよい。
 コアネットワークは、ネットワーク装置を含む。ネットワーク装置は、LMF(Location Management Function)、AMF(Access and Mobility management Function)などを含んでもよい。ネットワーク装置は、E-SMLC(Evolved Serving Mobile Location Centre)であってもよい。gNB100は無線通信ノードを構成する。
 無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応する。図2は、無線通信システム10において用いられる周波数レンジを示す。図2に示すように、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。具体的には、次のような周波数レンジに対応してよい。
 ・FR1:410 MHz~7.125GHz
 ・FR2-1:24.25GHz~52.6GHz
 ・FR2-2:52.6GHz超~71GHz
 FR1では、15,30又は60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2-1においては、60または120kHz(240kHzが含まれてもよい。)のSCS及び50~400MHzのBWが用いられてもよい。
 FR2-2においては、位相雑音の増大を避けるために、より大きなSCSを有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)またはDiscrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリア間隔と対応する。
 高周波数帯では位相雑音の影響が大きくなる問題を解決するため、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 また、FR2xのような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、又はシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。SCSが大きい程、シンボル/CP(Cyclic Prefix)期間及びスロット期間が短くなる(14シンボル/スロットの構成が維持される場合)。
 14シンボル/スロットの構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、シンボル期間は、シンボル長、時間方向或いは時間領域などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、BWP (Bandwidth part)などと呼ばれてもよい。
 周波数リソースには、コンポーネントキャリア、サブキャリア、リソースブロック(RB)、リソースブロックグループ(RBG)、BWP(Bandwidth part)などが含まれてよい。時間リソースには、シンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、DRX(Discontinuous Reception)周期などが含まれてよい。
 図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム、サブフレーム及びスロットの構成例を示す。
 図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、480kHz、960kHzなどが用いられてもよい。
 また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28シンボル、56シンボル)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
 なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間などと呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP:Bandwidth Part)などと呼ばれてもよい。
 DMRSは、参照信号の一種であり、各種チャネル用に準備される。ここでは、特に断りがない限り、下りデータチャネル、具体的には、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)用のDMRSを意味してよい。但し、上りデータチャネル、具体的には、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)用のDMRSは、PDSCH用のDMRSと同様と解釈されてもよい。
 DMRSは、デバイス、例えば、コヒーレント復調の一部分として、UE200におけるチャネル推定に用い得る。DMRSは、PDSCH送信に使用されるリソースブロック(RB)のみに存在してよい。
 DMRSは、複数のマッピングタイプを有してよい。具体的には、DMRSは、マッピングタイプA及びマッピングタイプBを有する。マッピングタイプAでは、最初のDMRSは、スロットの2又は3番目のシンボルに配置される。マッピングタイプAでは、DMRSは、実際のデータ送信がスロットのどこで開始されるかに関係なく、スロット境界を基準にしてマッピングされてよい。最初のDMRSがスロットの2又は3番目のシンボルに配置される理由は、制御リソースセット(CORESET:control resource sets)の後に最初のDMRSを配置するためと解釈されてもよい。
 マッピングタイプBでは、最初のDMRSがデータ割り当ての最初のシンボルに配置されてよい。すなわち、DMRSの位置は、スロット境界に対してではなく、データが配置されている場所に対して相対的に与えられてよい。
 また、DMRSは、複数の種類(Type)を有してよい。具体的には、DMRSは、Type 1及びType 2を有する。Type 1とType 2とは、周波数領域におけるマッピング及び直交参照信号(orthogonal reference signals)の最大数が異なる。Type 1は、単一シンボル(single-symbol)DMRSで最大4本の直交信号を出力でき、Type 2は、二重シンボル(double-symbol)DMRSで最大8本の直交信号を出力できる。
 本実施形態では、gNB100からUE200に同期信号ブロック(SSB)が送信され得る。SSBは、第1チャネル帯域幅(CBW)を用いて受信する同期信号ブロックと解釈してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。この場合、SSBは、3GPP TS38.101-1 セクション5.4.3.1に定義されている第1同期ラスタ(Sync raster)に基づき配置された同期信号ブロックと解釈してよい。同期ラスタは、特定周期でSSBを送信するグリッドと解釈してよい。同期ラスタは、CBWを用いてUE200が受信する同期信号ブロック(SSB)の周波数方向における配置位置を設定する。第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、SSBは、第2チャネル帯域幅を用いて受信する同期信号ブロックと解釈してよい。
 
 本実施形態では、gNB100からUE200に物理報知チャネル(PBCH)が送信され得る。PBCHは、UE200が必要なシステム情報を含む情報ブロックを報知するために用いられる。PBCHは、第1チャネル帯域幅(CBW)を用いて受信する物理報知チャネルと解釈してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、PBCHは、第2チャネル帯域幅を用いて受信する物理報知チャネルと解釈してよい。
 本実施形態では、gNB100からUE200にトラッキング参照信号(TRS)が送信され得る。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。
 第1に、UE200の機能ブロック構成について説明する。
 図4は、UE200の機能ブロック構成図である。図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210、アンプ部220、変復調部230、制御信号・参照信号処理部240、符号化/復号部250、データ送受信部260及び制御部270を備える。
 なお、図4では、実施形態の説明に関連する主な機能ブロックのみが示されており、UE200は、他の機能ブロック(例えば、電源部など)を有することに留意されたい。また、図4は、UE200の機能的なブロック構成について示しており、ハードウェア構成については、図22を参照されたい。
 無線信号送受信部210は、NRに従った無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、複数のアンテナ素子から送信される無線(RF)信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、UE200と2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
 アンプ部220は、PA(Power Amplifier)/LNA(Low Noise Amplifier)などによって構成される。アンプ部220は、変復調部230から出力された信号を所定の電力レベルに増幅する。また、アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力されたRF信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230では、Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)/Discrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)が適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)にも用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、UE200が送受信する各種の制御信号に関する処理、及びUE200が送受信する各種の参照信号に関する処理を実行する。
 具体的には、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100から所定の制御チャネルを介して送信される各種の制御信号、例えば、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を受信する。また、制御信号・参照信号処理部240は、gNB100に向けて、所定の制御チャネルを介して各種の制御信号を送信する。
 制御信号・参照信号処理部240は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal(PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための、UE200個別の基地局~UE200間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的したUE200個別の参照信号である。
 なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Tracking Reference Signal(TRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、及び位置情報用のPositioning Reference Signal(PRS)が含まれてもよい。
 また、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel)、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
 また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。データチャネルは、共有チャネルと読み替えられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、下りリンク制御情報(DCI)を受信してもよい。DCIは、既存のフィールドとして、DCI Formats、Carrier indicator(CI)、BWP indicator、FDRA(Frequency Domain Resource Assignment)、TDRA(Time Domain Resource Assignment)、MCS(Modulation and Coding Scheme)、HPN(HARQ Process Number)、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)などを格納するフィールドを含む。
 DCI Formatフィールドに格納される値は、DCIのフォーマットを指定する情報要素である。CIフィールドに格納される値は、DCIが適用されるCCを指定する情報要素である。BWP indicatorフィールドに格納される値は、DCIが適用されるBWPを指定する情報要素である。BWP indicatorによって指定され得るBWPは、RRCメッセージに含まれる情報要素(BandwidthPart-Config)によって設定される。FDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される周波数ドメインリソースを指定する情報要素である。周波数ドメインリソースは、FDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(RA Type)によって特定される。TDRAフィールドに格納される値は、DCIが適用される時間ドメインリソースを指定する情報要素である。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びRRCメッセージに含まれる情報要素(pdsch-TimeDomainAllocationList、pusch-TimeDomainAllocationList)によって特定される。時間ドメインリソースは、TDRAフィールドに格納される値及びデフォルトテーブルによって特定されてもよい。MCSフィールドに格納される値は、DCIが適用されるMCSを指定する情報要素である。MCSは、MCSに格納される値及びMCSテーブルによって特定される。MCSテーブルは、RRCメッセージによって指定されてもよく、RNTIスクランブリングによって特定されてもよい。HPNフィールドに格納される値は、DCIが適用されるHARQ Processを指定する情報要素である。NDIに格納される値は、DCIが適用されるデータが初送データであるか否かを特定するための情報要素である。RVフィールドに格納される値は、DCIが適用されるデータの冗長性を指定する情報要素である。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、1以上のリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネル(PBCH)を受信する受信部を構成してよい。PBCHは、UE200が必要なシステム情報を含む情報ブロックを報知するために用いられる。PBCHは、第1チャネル帯域幅(CBW)を用いて受信する物理報知チャネルと解釈してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、PBCHは、第2チャネル帯域幅を用いて受信する物理報知チャネルと解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、同期信号ブロック(SSB)を受信する受信部を構成してよい。SSBは、gNB100から送信され得る同期信号ブロックと解釈してよい。SSBは、第1チャネル帯域幅(CBW)を用いて受信する同期信号ブロックと解釈してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。この場合、SSBは、3GPP TS38.101-1 セクション5.4.3.1に定義されている第1同期ラスタ(Sync raster)に基づき配置された同期信号ブロックと解釈してよい。同期ラスタは、特定周期でSSBを送信するグリッドと解釈してよい。同期ラスタは、CBWを用いてUE200が受信する同期信号ブロック(SSB)の周波数方向における配置位置を設定する。
 第1同期ラスタは、第1チャネル帯域幅が適用される場合、周波数分割された複数の同期信号ブロック(SSB)の周波数方向における配置位置(周波数領域位置)を設定し得る。第1同期ラスタの周波数方向の間隔(sync raster間隔)は、例えば1.2MHzである。
 また、SSBは、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第2チャネル帯域幅を用いて受信する同期信号ブロックと解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。
 SSBは、上記の第1同期ラスタよりも周波数方向の間隔が狭い第2同期ラスタに基づき配置された同期信号ブロックと解釈してよい。第2同期ラスタは、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合に、周波数分割された複数の同期信号ブロック(SSB)の周波数方向における配置位置(周波数領域位置)を設定し得る。第2同期ラスタの周波数方向の間隔(sync raster間隔)は、例えば0.6MHzである。第2同期ラスタのsync raster間隔はこれに限定されず、第1同期ラスタのsync raster間隔よりも狭い値であればよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、1以上のリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を受信する受信部を構成してよい。PDCCHは、制御リソースセット(CORESET)の特定のリソース単位にマッピングされる下り制御チャネルと解釈してよい。CORESETは、CORESET #0と呼ばれてもよい。CORESETは、物理リソース(NRダウンリンクリソースグリッド上の特定の領域)のセットと、PDCCHを運ぶために使用されるパラメータのセットと解釈してよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、物理下り制御チャネル(PDCCH)用の制御リソースセット(CORESET)を受信する受信部を構成してよい。
 本実施形態では、制御信号・参照信号処理部240は、トラッキング参照信号(TRS)を受信する受信部を構成してよい。TRSは、下りリンクにおける時間及び周波数の変動をトラッキングする際に用いられる参照信号と解釈してよい。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100又は他のgNB)毎に、データの分割/連結及びチャネルコーディング/復号などを実行する。具体的には、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してチャネルコーディングを実行する。また、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。
 データ送受信部260は、Protocol Data Unit(PDU)ならびにService Data Unit(SDU)の送受信を実行する。具体的には、データ送受信部260は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。また、データ送受信部260は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 本実施形態では、データ送受信部260は、特定サイズのリソースブロック(Physical RB、PRB)が割り当てられたトラッキング参照信号(TRS)を受信可能であることを示す端末能力情報(UE capability)を送信する送信部を構成してよい。端末能力情報は、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、UE200が、第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロックが割り当てられたトラッキング参照信号を受信可能(サポート)であることを、gNB100に通知する情報と解釈してよい。
 本実施形態では、データ送受信部260は、特定帯域幅部分(BWP)を設定可能であることを示す端末能力情報(UE capability)を送信する送信部を構成してよい。特定帯域幅部分は、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)に設定された特定サイズのBWPと解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、前述の通り、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。端末能力情報は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、UE200が、第2チャネル帯域幅に設定された特定サイズの帯域幅部分に割り当てられたトラッキング参照信号を受信可能(サポート)であることを、gNB100に通知する情報と解釈してよい。
 制御部270は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。
 無線通信システム10では、同期信号(SS:Synchronization Signal)、及び下り物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast CHannel)から構成されるSSB(SS/PBCH Block)が用いられてよい。
 SSBは、主に、UE200が通信開始時にセルIDや受信タイミング検出を実行するために周期的にネットワークから送信される。NRでは、SSBは、各セルの受信品質測定にも流用される。SSBの送信周期(periodicity)としては、5、10、20、40、80、160ミリ秒などが規定されてよい。なお、初期アクセスのUE200は、20ミリ秒の送信周期と仮定してもよい。
 本実施形態では、制御部270は、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルを想定する制御部を構成してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックは、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部がパンクチャ(puncture)処理されている場合、当該パンクチャ処理がされていない残りのリソースブロックと解釈してよい。パンクチャ処理は、割り当てられたリソースが使えることを想定して符号化を行うが、実際は利用しないリソースにシンボルをマッピングしない(リソースを空ける)ことと解釈してよい。
 本実施形態では、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が、残りのリソースブロックの位置とは時間方向に異なる位置に割り当られた物理報知チャネルを想定する制御部を構成してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が、残りのリソースブロックの位置とは時間方向に異なる位置に割り当られた物理報知チャネルの具体的例は後述する。
 本実施形態では、制御部270は、上記の第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルに含まれるペイロードより小さいペイロードを、残りのリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルと想定してよい。残りのリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルは、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合に、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられたPBCHと解釈してよい。具体的には、当該PBCHは、5MHz以下の第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられたPBCHと解釈してよい。
 本実施形態では、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅を用いて受信する同期信号ブロックの周波数方向における配置位置を設定する第1同期ラスタよりも周波数方向の間隔が狭い第2同期ラスタに基づき配置された同期信号ブロックを想定する制御部を構成してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。第2同期ラスタは、前述した第1同期ラスタよりも周波数方向の幅が狭い同期ラスタと解釈してよい。第2同期ラスタの周波数方向の間隔(sync raster間隔)は、例えば0.6MHzである。第2同期ラスタのsync raster間隔はこれに限定されず、第1同期ラスタのsync raster間隔よりも狭い値であればよい。
 本実施形態では、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を想定する制御部を構成してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックは、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部がパンクチャ(puncture)処理されている場合、当該パンクチャ処理がされていない残りのリソースブロックと解釈してよい。パンクチャ処理は、前述した通り解釈してよい。
 本実施形態では、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が割り当てられずに、残りのリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を想定する制御部を構成してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。残りのリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルは、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックのみが割り当てられたチャネルと解釈してよい。
 本実施形態では、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックよりも少ない数のリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを想定する制御部を構成してよい。
 本実施形態では、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅を用いて受信する同期信号ブロック(SSB)の周波数方向における配置位置を設定する同期ラスタ(Sync raster)に基づき配置された第1制御リソースセット(CORESET)と周波数方向の位置が異なる第2制御リソースセット(CORESET)を想定する制御部を構成してよい。当該同期ラスタは、3GPP TS38.101-1 セクション5.4.3.1に定義されている同期ラスタと解釈してよい。同期ラスタは、第1チャネル帯域幅を用いて受信する、周波数分割された複数の同期信号ブロック(SSB)の周波数方向における配置位置(周波数領域位置)を設定し得る。同期ラスタの周波数方向の間隔(sync raster間隔)は、例えば1.2MHzである。周波数方向の位置が異なる第2制御リソースセットは、第1制御リソースセットに比べて、周波数方向の位置が特定の周波数分ずれて、gNB100から送信される同期ラスタと解釈してよい。周波数方向の位置が異なる第2制御リソースセットは、3GPP TS38.101-1 セクション5.4.3.1に定義されている同期ラスタとは、周波方向のオフセット値(RB offset値)が異なる同期ラスタと解釈してよい。
 本実施形態では、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロックが割り当てられたトラッキング参照信号(TRS)を想定する制御部を構成してよい。特定サイズは、5MHz以下の周波数帯域のCBWと対応するリソースブロック数と解釈してよい。具体的には、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、制御信号・参照信号処理部240により受信されたTRSを、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた参照信号と想定してよい。なおサブキャリア数を12、サブキャリア間隔を15kHz、CBWを3.0MHzとした場合、特定サイズのリソースブロックは、約16PRBである。
 本実施形態では、制御部270は、第2チャネル帯域幅に設定された特定サイズの帯域幅部分(BWP)を想定してよい。具体的には、制御信号・参照信号処理部240により受信されたTRSは、第2チャネル帯域幅に設定された特定サイズのBWPに割り当てられた参照信号と解釈してよい。特定サイズは、5MHz以下の周波数帯域のCBWと対応するリソースブロック数と解釈してよい。具体的には、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、制御信号・参照信号処理部240により受信されたTRSを、第2チャネル帯域幅に設定されたBWPに割り当てられた参照信号と想定してよい。
 第2に、gNB100の機能ブロック構成について説明する。
 図5は、gNB100の機能ブロック構成図である。図5に示すように、gNB100は、受信部110、送信部120及び制御部130を有する。
 受信部110は、UE200から各種信号を受信する。受信部110は、PUCCH又はPUSCHを介してUL信号を受信してもよい。
 送信部120は、UE200に各種信号を送信する。送信部120は、PDCCH又はPDSCHを介してDL信号を送信してもよい。本実施形態では、送信部120は、UE200と通信を行う通信部を構成してよい。
 本実施形態では、送信部120は、1以上のリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネル(PBCH)を送信する送信部を構成してよい。PBCHは、UE200が必要なシステム情報を含む情報ブロックを報知するために用いてよい。PBCHは、第1チャネル帯域幅(CBW)を用いて受信する物理報知チャネルと解釈してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、PBCHは、第2チャネル帯域幅を用いて受信する物理報知チャネルと解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。
 本実施形態では、送信部120は、1以上のリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を送信する送信部を構成してよい。PDCCHは、制御リソースセット(CORESET)の特定のリソース単位にマッピングされる下り制御チャネルと解釈してよい。
 本実施形態では、送信部120は、トラッキング参照信号(TRS)を送信する送信部を構成してよい。TRSは、下りリンクにおける時間及び周波数の変動をトラッキングする際に用いられる参照信号と解釈してよい。
 制御部130は、gNB100を制御する。
 本実施形態では、制御部130は、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルを想定する制御部を構成してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックは、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部がパンクチャ(puncture)処理されている場合、当該パンクチャ処理がされていない残りのリソースブロックと解釈してよい。
 本実施形態では、制御部130は、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを想定する制御部を構成してよい。第1チャネル帯域幅は、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅と解釈してよい。第2チャネル帯域幅は、5MHz以下の周波数帯域における特定帯域幅(1MHz、2MHz、3MHz、4MHzなど)と解釈してよい。特定帯域幅は、これらに限定されず、5MHz以下の周波数帯域における特定の帯域幅でもよい。第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックは、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部がパンクチャ(puncture)処理されている場合、当該パンクチャ処理がされていない残りのリソースブロックと解釈してよい。
 本実施形態では、制御部130は、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロックが割り当てられたトラッキング参照信号(TRS)を想定する制御部を構成してよい。特定サイズは、5MHz以下の周波数帯域のCBWと対応するリソースブロック数と解釈してよい。具体的には、制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、送信されるTRSを、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた参照信号と想定してよい。
 (3)無線通信システムの動作
 次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、5MHz以下の帯域幅が適用される場合でも、無線基地局とUEとの間でチャネル又は信号を適切に送受信し得る無線通信システム10の動作例について説明する。
 (3.1)前提及び課題
 5MHz以下の帯域幅が適用される場合でも、無線基地局とUEとの間でチャネル又は信号を適切に送受信する上での課題について説明する。
 NRでは、5MHz~400MHzのCBWが規定されている。3GPPでは、NRに、5MHz~400MHzのチャネル帯域幅(第1チャネル帯域幅)よりも狭い、5MHz未満の帯域幅(第2チャネル帯域幅)を利用することについて議論されている(例えば非特許文献1参照)。NRに5MHz未満の帯域幅を利用することにより、低レイテンシを必要とするスマートグリッド、鉄道移動通信システムなどのユースケースへのサポートが可能となる。
 しかしながら、従来技術では、5MHz以下の帯域幅がNRにサポートされていないため、CBWが5MHz以下の場合、占有する帯域幅の関係で、従来の形式では無線基地局とUEとの間で送受信できないチャネル又は信号が発生するという課題がある。
 具体的には、以下に示す複数の課題が想定される。
 第1課題:サブキャリア数を12、サブキャリア間隔を15kHz、CBWを3.6MHzとした場合、PRB数は20PRBとなる(12SCs*20PRBs*15kHz=3.6MHz)。これに対して、サブキャリア数を12、サブキャリア間隔を15、CBWを3.0MHzとした場合、割り当てることができるPRB数は約16PRBとなる。このように、CBWが狭くなることにより、UE200及びgNB100は、PBCH全体を受信することができない場合がある。具体的には、図6に示すように、CBWとして3.0MHzが適用された場合、UE200は、CBWとして3.6MHzが適用された場合のPBCH(20PRBが割り当てられたチャネル)の全体を受信することができない。
 他の第1課題:実際に運用されるCBWの周波数方向の位置によっては、SSBに割り当てられた周波数リソースを最大限に活用できない場合がある。具体的には、図10に示すように、sync raster間隔が1.2MHzであり、CBWが3MHzの場合、SSBは、1.2MHz間隔でgNB100からUE200に送信される。この場合、SSBの周波数方向において破線で示す部分の周波数リソースを、有効に活用することができない場合がある。つまり、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用された場合、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部を、有効に利用することができない可能性がある。
 第2課題:第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅(例えば3MHz)が適用された場合、PRB数は約16PRBとなる。図14に示すように、3GPP TS38.213 セクション13に定義されているTable13-1を利用する場合、最も少ないPRB数が24PRBs(12SCs*24PRBs*15kHz=4.32MHz)となる。このため、第2チャネル帯域幅(例えば3MHz)が適用された場合、UE200はチャネル全体を受信することができない可能性がある。
 他の第2課題:実際に運用されるCBWの周波数方向の位置によっては、CORESET#0に割り当てられた周波数リソースを最大限に活用できない場合がある。具体的には、図19に示すように、sync raster間隔が1.2MHzであり、CBWが3MHzの場合、CORESET#0は、1.2MHz間隔でgNB100からUE200に送信される。この場合、CORESET#0の周波数方向において、破線で示す部分の周波数リソースを、有効に活用することができない場合がある。つまり、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用された場合、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部を、有効に利用することができない可能性がある。
 第3課題:既存仕様では、BWPのPRB数がTRSのPRB数と等しいため、CBW(約16PRB)が3MHzの場合、BWPがCBW以下になるように設定すれば、TRSを送受信可能である。しかし、UE200が3~5MHzの間の、任意のサイズのBWPに対するTRSについては規定されていないため、UE200はTRSを適切に送受信することができない可能性がある。
 このような課題の解決策として、以下に示す複数の動作例が考えられる。なお、後述される複数の動作例は、それぞれ単独で用いられてもよいし、これらの2つ以上の組み合わせにより利用されてもよい。
 (3.2)動作例
 以下では、上記の課題を解決し得る動作例について説明する。
 (3.2.1)動作例1
 以下では第1課題を解決し得る動作例1について説明する。
 図7は、動作例1-1を説明するための図である。UE200の制御部270は、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された(パンクチャされた)残りのリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルの送信を想定してよい。図7の例では、第1チャネル帯域幅と対応する複数のリソースブロックの内、周波数方向の端部に位置するリソースブロックがパンクチャされている。なお、周波数方向の中央部付近に位置するリソースブロックがパンクチャされてもよい。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルを適切に送受信し得る。なお、いずれのRE/PRBがパンクチャされるかは仕様に規定されてもよいし、band毎/Region毎に異なってもよい。
 図8は、動作例1-2)を説明するための図である。UE200の制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が、残りのリソースブロックの位置とは時間方向に異なる位置Aに割り当られた物理報知チャネルを想定してよい。図8の例では、第1チャネル帯域幅と対応する複数のリソースブロックの内、周波数方向の端部に位置するリソースブロックが、時間方向に異なる位置Aに割り当られている。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルを適切に送受信し得る。なお、いずれのRE/PRBが異なる位置に割り当られるかは仕様に規定されてもよいし、band毎/Region毎に異なってもよい。時間方向に異なる位置に割り当られているリソースブロックは、周波数方向の端部に位置するリソースブロックに限定されず、周波数方向の端部以外の箇所に位置するリソースブロックでもよい。割り当てられリソースブロックの位置は、時間方向に異なる位置に限定されず、周波数方向において異なる位置でもよい。
 図9は、動作例1-3)を説明するための図である。UE200の制御部270は、動作例1-1及び/又は動作例1-2に示す第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルに含まれるペイロードより小さいペイロードを、残りのリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルと想定してよい。つまり、UE200は、既存のPBCH payloadとは異なるpayloadを想定してもよい。具体的には、gNB100は、図9に示す下線が付されている複数のIEの少なくも1つを送信しなくてもよい。具体的には、gNB100は、MIB(Master Information Block)で送信するIE(subCarrierSpacingCommon、pdcch-ConfigSIB1、spare(スペアビット)のサイズを、既存のPBCH payloadより小さくしてよい。UE200subCarrierSpacingCommonで通知される値によらず、15kHz SCSを想定してもよい。これにより、物理報知チャネルに含まれるペイロードが低減されるため、周波数リソースを有効に活用することができる。
 なお、前述した動作例1-1は動作例1-2と組み合わせてよい。動作例1-3は、動作例1-1及び動作例1-2の何れかと組み合わせてもよい。
 図11は、動作例1′-0を説明するための図である。UE200、既存の同期クラスタ (Clause 5.4.3.1 in TS38.101-1)とは異なるsync rasterを想定してよい。つまり、UE200は、受信する同期信号ブロックが、第1同期ラスタよりも周波数方向の間隔が狭い第2同期ラスタに基づき配置された同期信号ブロックと想定してよい。具体的には、UE200は、0.6MHzの同期クラスタを想定してよい。これによりUE200は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用された場合、SSBの周波数方向において破線で示す部分の周波数リソース、つまり、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部を、有効に利用し得る。
 図12は、動作例1′-1を説明するための図である。UE200は、PBCHおよびDMRS for PBCHの特定のRE/PRBがパンクチャされて送信されると想定してよい。図12の例では、第1チャネル帯域幅と対応する複数のリソースブロックの内、周波数方向の端部に位置するリソースブロックがパンクチャされている。なお、周波数方向の中央部付近に位置するリソースブロックがパンクチャされてもよい。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルを適切に送受信し得る。なお、いずれのRE/PRBがパンクチャされるかは仕様に規定されてもよいし、band毎/Region毎に異なってもよい。UE200及び/又はgNB100は、複数のパンクチャ位置の候補を想定し、ブラインド検出を行ってもよい。UE200及び/又はgNB100は、特定のsync raster上でのみ、上記のパンクチャを想定してもよい。
 図13は、動作例1′-2を説明するための図である。UE200は、既存のPBCHおよびDMRS for PBCHとは異なるRE/PRB/symbol配置を想定してよい。図13の例では、第1チャネル帯域幅又は第2チャネル帯域幅と対応する複数のリソースブロックの周波数方向の端部に、リソースブロックが付加される。また、図13の例では、当該複数のリソースブロックの一部がパンクチャされている。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルを適切に送受信し得る。なお、いずれのRE/PRBがパンクチャされるかは仕様に規定されてもよいし、band毎/Region毎に異なってもよい。UE200及び/又はgNB100は、複数のパンクチャ位置の候補を想定し、ブラインド検出を行ってもよい。UE200及び/又はgNB100は、特定のsync raster上でのみ、上記のパンクチャを想定してもよい。
 (3.2.2)動作例2
 以下では第2の課題を解決し得る動作例2について説明する。
 図15は、動作例2-1を説明するための図である。UE200の制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を想定してよい。具体的には、UE200は、controlResourceSetZero in pdcch-ConfigSIB1(3GPP TS38.213 セクション13に定義されているTable13-1を参照)を受信した場合、PDCCHおよびDMRS for PDCCHの特定のRE/PRBがパンクチャされて送信されると想定してよい。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを適切に送受信し得る。なお、いずれのRE/PRBがパンクチャされるかは仕様に規定されてもよいし、band毎/Region毎に異なってもよい。また、SSBを含まないRE/PRBのいずれかがパンクチャされてもよい。
 図16は、動作例2-1を説明するための図である。特定の周波数で信号の送受信を行うUE200は、controlResourceSetZero in pdcch-ConfigSIB1(3GPP TS38.213 セクション13に定義されているTable13-1を参照)を受信した場合、特定のindex(例えば0-5のいずれか)のみが通知されると想定してもよい。また、UE200は、controlResourceSetZeroのビット数が既存の値(4bit)と異なる値(例えば3bit)と想定してもよい。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを適切に送受信し得る。
 図17は、動作例2-1aを説明するための図である。UE200の制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が割り当てられずに、残りのリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を想定してよい。具体的には、UE200は、controlResourceSetZero in pdcch-ConfigSIB1(3GPP TS38.213 セクション13に定義されているTable13-1を参照)を受信した場合、PDCCHおよびDMRS for PDCCHが、特定のRE/PRBで送信されないと想定してよい。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを適切に送受信し得る。なお、いずれのRE/PRBが送信されないかは仕様に規定されてもよいし、band毎/Region毎に異なってもよい。また、SSBを含まないRE/PRBのいずれかが送信されなくてもよい。
 動作例2-1aのAlt1:
 UE200は、当該RE/PRBとオーバーラップするPDCCH monitoring candidateのmonitoringをスキップしてもよい。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを適切に送受信し得る。
 動作例2-1aのAlt2:
 UE200は、当該RE/PRBにCCEがマッピングされないと想定してよい。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを適切に送受信し得る。
 動作例2-1aのAlt3:
 UE200は、PDCCHが送信されうるPRB数の合計が、6*AL(Aggregation Level)未満のとき、当該ALでPDCCHが送信されないと想定してもよい。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを適切に送受信し得る。
 図18は、動作例2-2を説明するための図である。UE200の制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックよりも少ない数のリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを想定してよい。具体的には、UE200は、既存のPDCCHおよびDMRS for PDCCHとは異なるRE/PRB/symbol配置を想定してよい。これにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを適切に送受信し得る。なお、いずれのRE/PRB/symbolに配置されるかは仕様に規定されてもよいし、band毎/Region毎に異なってもよい。例えば、controlResourceSetZeroを通知する新たなテーブルが規定されてもよい。また、gNB100及び/又はUE200は、controlResourceSetZeroのビット数が既存の値(4bit)と異なる値(例えば2bit)と想定してもよい。gNB100及び/又はUE200は、SSBとCORESET#0の間でRBオフセットはゼロと想定してもよい。
 図20は、動作例2′を説明するための図である。UE200の制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅を用いて受信する同期信号ブロック(SSB)の周波数方向における配置位置を設定する同期ラスタ(Sync raster)に基づき配置された第1制御リソースセット(CORESET)と周波数方向の位置が異なる第2制御リソースセット(CORESET)を想定してよい。具体的には、前述した図19に示すCORESET#0の破線で示す部分の周波数リソースを有効に活用できるように、UE200は、既存のRB Offset値とは異なるRB offset値を想定してよい。これにより、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用された場合、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部を、有効に利用することができる。
 RB offset値は仕様に規定されてもよい。また、既存のテーブル(3GPP TS38.213 セクション13に定義されているTable13-1を参照)とは異なるテーブルを規定しておき、UE200は、当該テーブルを受信することで、既存のRB Offset値とは異なるRB offset値を想定してよい。またUE200は、特定のsync raster上でのみ、既存のRB Offset値とは異なるRB offset値を想定してもよい。
 (3.2.3)動作例3
 以下では第3の課題を解決し得る動作例3について説明する。
 図21は、動作例3を説明するための図である。UE200の制御部270は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロックが割り当てられたトラッキング参照信号を想定してよい。つまり、UE200は、特定のNominal CBW間(例えば3~5MHz)に設定された任意サイズのTRSをサポートしてよい。この場合、当該機能をサポートすることを通知するCapability bitが規定されてもよい。つまり、UE200は、任意サイズのリソースブロックが割り当てられたトラッキング参照信号を受信可能であることを示す端末能力情報を送信してよい。任意のサイズは特定の粒度(例えば4PRB)に限定されてもよい。この場合のリソースブロックのサイズは、例えば12PRB、16PRB、20PRB、24PRB、28PRBなどである。UE200に設定されるTRSのPRB数が、BWPのPRB数よりも小さい場合、UE200は、DL送信用に割り当てられるトラッキング用のCSI-RSを送信するPRBと重複しないPRBの総数が、4以上であることを想定しない。
 UE200は、特定のNominal CBW間(例えば3~5MHz)に設定された任意サイズのBWPを想定してよい。この場合、当該機能をサポートすることを通知するCapability bitが規定されてもよい。つまり、UE200は、当該BWPを設定可能であることを示す端末能力情報を送信してよい。
 (4)作用・効果
 上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。
 本開示の実施形態に係るUE200は、複数のリソースブロックの内、特定リソースブロックを除く残りのリソースブロックを含む物理報知チャネルが送信されると想定することにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理報知チャネルを適切に送受信し得る。
 本開示の実施形態に係るUE200は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第1チャネル帯域幅と対応するリソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを想定することにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられた物理下り制御チャネルを適切に送受信し得る。
 本開示の実施形態に係るUE200は、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロックが割り当てられたトラッキング参照信号を想定することにより、第2チャネル帯域幅と対応するリソースブロックが割り当てられたトラッキング参照信号を適切に送受信し得る。
 (5)その他の実施形態
 以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
 さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4、図5)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 さらに、上述したgNB100(当該装置)、UE200(当該装置)及びAMF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22は、gNB100及びUE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図22に示すように、当該装置は、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006及びバス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 当該装置の各機能ブロック(図4、図5を参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、又は当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
 また、当該装置における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
 通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示においてgNB100によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。gNB100を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、UE200との通信のために行われる様々な動作は、gNB100及びgNB100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記においてgNB100以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。gNB100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。
 gNB100は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。gNB100が複数のセルを収容する場合、gNB100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gNB100、及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 gNB100及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、gNB100及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、gNB100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、gNB100及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示におけるgNB100は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、gNB100及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、gNB100が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における移動局は、gNB100として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能をgNB100が有する構成としてもよい。無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、gNB100が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 図23は、車両2001の構成例を示す図である。図23に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
 操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
 各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、gNB100、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などについても無線通信を介して外部装置へ送信する。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
 <動作例1に関する付記>
 本実施の形態のUE200又はgNB100は、下記の各項に示すUE200又はgNB100として構成されてもよい。
 (第1項)1以上のリソースブロック(PRB)が割り当てられた物理報知チャネル(PBCH)を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅と対応する前記リソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた前記物理報知チャネルを想定する制御部(制御部270)と、を備える端末(UE200)。
 (第2項)1以上のリソースブロック(PRB)が割り当てられた物理報知チャネル(PBCH)を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅と対応する前記リソースブロックの一部が、残りのリソースブロックの位置とは時間方向に異なる位置に割り当られた前記物理報知チャネルを想定する制御部(制御部270)と、を備える端末(UE200)。
 (第3項)前記制御部(制御部270)は、前記第1チャネル帯域幅(CBW)と対応する前記リソースブロックが割り当てられた前記物理報知チャネル(PBCH)に含まれるペイロードより小さいペイロードを、前記残りのリソースブロックが割り当てられた前記物理報知チャネル(PBCH)で受信すると想定する、第1項又は第2項に記載の端末(UE200)。
 (第4項)同期信号ブロック(SSB)を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅を用いて受信する同期信号ブロックの周波数方向における配置位置を設定する第1同期ラスタ(sync raster)よりも周波数方向の間隔が狭い第2同期ラスタに基づき配置された前記同期信号ブロックを想定する制御部と、を備える端末(UE200)。
 (第5項)1以上のリソースブロック(PRB)が割り当てられた物理報知チャネル(PBCH)を送信する送信部と、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅と対応する前記リソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた前記物理報知チャネルを想定する制御部と、を備える無線基地局(gNB100)。
 (第6項)端末(UE200)が、1以上のリソースブロック(PRB)が割り当てられた物理報知チャネル(PBCH)を受信するステップと、前記端末(UE200)が、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅と対応する前記リソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた前記物理報知チャネルを想定するステップと、を含む無線通信方法。
 <動作例2に関する付記>
 本実施の形態のUE200又はgNB100は、下記の各項に示すUE200又はgNB100として構成されてもよい。
 (第1項)1以上のリソースブロック(PRB)が割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅と対応する前記リソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた前記物理下り制御チャネルを想定する制御部(制御部270)と、を備える端末(UE200)である。
 (第2項)1以上のリソースブロック(PRB)が割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅と対応する前記リソースブロックの一部が割り当てられずに、残りのリソースブロックが割り当てられた前記物理下り制御チャネルを想定する制御部(制御部270)と、を備える端末(UE200)である。
 (第3項)1以上のリソースブロック(PRB)が割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅と対応する前記リソースブロックよりも少ない数のリソースブロックが割り当てられた前記物理下り制御チャネルを想定する制御部(制御部270)と、を備える端末(UE200)である。
 (第4項)物理下り制御チャネル(PDCCH)用の制御リソースセット(CORESET 0)を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅を用いて受信する同期信号ブロック(SSB)の周波数方向における配置位置を設定する同期ラスタ(sync raster)に基づき配置された前記制御リソースセットと周波数方向の位置が異なる前記制御リソースセットを想定する制御部(制御部270)と、を備える端末(UE200)である。
 (第5項)1以上のリソースブロック(PRB)が割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)を送信する送信部(送信部120)と、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅と対応する前記リソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた前記物理下り制御チャネルを想定する制御部(制御部130)と、を備える無線基地局(gNB100)である。
 (第6項)端末(UE200)が、1以上のリソースブロック(PRB)が割り当てられた物理下り制御チャネル(PDCCH)用の制御リソースセット(CORESET 0)を受信するステップと、前記端末が、第1チャネル帯域幅(CBW)よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第1チャネル帯域幅と対応する前記リソースブロックの一部が除外された残りのリソースブロックが割り当てられた前記物理下り制御チャネルを想定するステップと、を含む無線通信方法である。
 <動作例3に関する付記>
 本実施の形態のUE200又はgNB100は、下記の各項に示すUE200又はgNB100として構成されてもよい。
 (第1項)トラッキング参照信号(TRS)を受信する受信部(制御信号・参照信号処理部240)と、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロック(PRB)が割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定する制御部(制御部270)と、を備える端末(UE200)。
 (第2項)前記特定サイズのリソースブロック(PRB)が割り当てられた前記トラッキング参照信号(TRS)を受信可能であることを示す端末能力情報(Capability bit)を送信する送信部(送信部260)を備える、第1項に記載の端末(UE200)。
 (第3項)前記制御部(制御部270)は、前記第2チャネル帯域幅(CBW)に設定された特定サイズの帯域幅部分(BWP)を想定する、第1項又は第2項に記載の端末(UE200)。
 (第4項)前記帯域幅部分を設定可能であることを示す端末能力情報(Capability bit)を送信する送信部(送信部260)と備える、第3項に記載の端末(UE200)。
 (第5項)トラッキング参照信号(TRS)を送信する送信部(送信部120)と、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロック(PRB)が割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定する制御部(制御部130)と、を備える無線基地局(gNB100)。
 (第6項)端末(UE200)が、トラッキング参照信号(TRS)を受信するステップと、前記端末が、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅(CBW)が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロック(PRB)が割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定するステップと、を含む無線通信方法。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 gNB
 200 UE
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検出センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM, RAM)
 2033 通信ポート

Claims (6)

  1.  トラッキング参照信号を受信する受信部と、
     第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロックが割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定する制御部と、
     を備える端末。
  2.  前記特定サイズのリソースブロックが割り当てられた前記トラッキング参照信号を受信可能であることを示す端末能力情報を送信する送信部を備える、請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第2チャネル帯域幅に設定された特定サイズの帯域幅部分を想定する、請求項1に記載の端末。
  4.  前記帯域幅部分を設定可能であることを示す端末能力情報を送信する送信部と備える、請求項3に記載の端末。
  5.  トラッキング参照信号を送信する送信部と、
     第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロックが割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定する制御部と、
     を備える無線基地局。
  6.  端末が、トラッキング参照信号を受信するステップと、
     前記端末が、第1チャネル帯域幅よりも狭い第2チャネル帯域幅が適用される場合、前記第2チャネル帯域幅と対応する特定サイズのリソースブロックが割り当てられた前記トラッキング参照信号を想定するステップと、
     を含む無線通信方法。
PCT/JP2022/041268 2022-11-04 2022-11-04 端末、無線基地局及び無線通信方法 WO2024095498A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/041268 WO2024095498A1 (ja) 2022-11-04 2022-11-04 端末、無線基地局及び無線通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2022/041268 WO2024095498A1 (ja) 2022-11-04 2022-11-04 端末、無線基地局及び無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024095498A1 true WO2024095498A1 (ja) 2024-05-10

Family

ID=90930122

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/041268 WO2024095498A1 (ja) 2022-11-04 2022-11-04 端末、無線基地局及び無線通信方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2024095498A1 (ja)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MODERATOR (NTT DOCOMO, INC.): "Summary on [102-e-NR-TEIs-01]", 3GPP DRAFT; R1-2007023, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200828, 25 August 2020 (2020-08-25), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051921415 *
QUALCOMM: "Views on <5MHz NR in dedicated spectrum for Rel-18", 3GPP DRAFT; RP-211942, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Electronic Meeting; 20210913 - 20210917, 6 September 2021 (2021-09-06), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052049247 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2024095498A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024095497A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024095499A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024100735A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024029078A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024069900A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024100741A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024034031A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2024034029A1 (ja) 端末及び無線通信方法
WO2023210009A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024098A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024096A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024100A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024100731A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024034121A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023210006A1 (ja) 端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2024100901A1 (ja) 基地局
WO2024069824A1 (ja) 端末
WO2024034095A1 (ja) 端末
WO2024043154A1 (ja) 無線基地局
WO2024024112A1 (ja) 基地局
WO2024043146A1 (ja) 無線基地局及び端末
WO2024069901A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2023210008A1 (ja) 端末、基地局、無線通信システム及び無線通信方法
WO2024024111A1 (ja) 端末及び基地局

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: 22964514

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1