WO2024166286A1 - 中継装置及び通信制御方法 - Google Patents

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WO2024166286A1
WO2024166286A1 PCT/JP2023/004347 JP2023004347W WO2024166286A1 WO 2024166286 A1 WO2024166286 A1 WO 2024166286A1 JP 2023004347 W JP2023004347 W JP 2023004347W WO 2024166286 A1 WO2024166286 A1 WO 2024166286A1
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resources
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大輔 栗田
浩樹 原田
ウェイチー スン
ジン ワン
ラン チン
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NTT Docomo Inc
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
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    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • This disclosure relates to a relay device and a communication control method.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) has developed specifications for the 5th generation mobile communication system (also known as 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and is also working on the next generation, called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
  • 5G New Radio
  • NG Next Generation
  • a communication device (which may be called a relay device) that relays signals between a user terminal (which may be called UE (User Equipment) or simply a terminal) and a radio base station (which may be simply called a base station) is being considered (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • UE User Equipment
  • a radio base station which may be simply called a base station
  • One aspect of the present disclosure provides a relay device and a communication control method that can appropriately relay signals based on instructions for communication-related operations.
  • a relay device includes a receiver that receives from a base station first control information indicating resources related to a beam that the relay device can use and second control information including an instruction to activate or deactivate the resources in a communication in which the relay device forwards a signal addressed to a terminal received from a base station to the terminal, and a controller that activates or deactivates the resources based on the instruction.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frequency range used in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1A to 1C are diagrams illustrating example configurations of radio frames, subframes, and slots used in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of an NCR.
  • a diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI
  • a diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI. A diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of an operation of a relay device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a relay device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station, a relay device, and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a vehicle.
  • existing technologies are used as appropriate.
  • the existing technologies are, for example, existing LTE or existing NR, but are not limited to existing LTE and NR.
  • SS Synchronization signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Synchronization SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical random access channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (e.g., Flexible Duplex, etc.).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • another method e.g., Flexible Duplex, etc.
  • “configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are pre-configured, or that wireless parameters notified from a base station or terminal are configured.
  • the wireless communication system 10 is a wireless communication system conforming to 5G NR, and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter, also referred to as UE (User Equipment) 200).
  • NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network
  • UE User Equipment
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • NG-RAN 20 includes a base station 100 (hereinafter also referred to as gNB 100). Note that the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • NG-RAN 20 actually includes multiple NG-RAN nodes, specifically, gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
  • gNB may be read as a network (NW).
  • the gNB100 is, as an example, a base station conforming to 5G, and performs wireless communication conforming to 5G with the UE200.
  • a relay device 300 that relays signals is shown between the gNB100 and the UE200.
  • the relay device 300 performs relay operations, for example, to transmit signals received from the gNB100 to the UE200, and to transmit signals received from the UE200 to the gNB100.
  • relay may be replaced with “forward.”
  • operation may be replaced with "processing,” "control,” etc.
  • the relay device 300 considered in NR will be described in detail below.
  • the gNB100 and UE200 may support MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates more directional beams by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, carrier aggregation (CA: Carrier Aggregation), which bundles and uses multiple component carriers (CC: Component Carriers), and dual connectivity (DC: Dual Connectivity), which communicates between the UE and each of two NG-RAN nodes.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 10 may support a plurality of frequency ranges (FR).
  • Fig. 2 is a diagram showing an example of FRs used in the wireless communication system 10. As shown in Fig. 2, the wireless communication system 10 may support FR1 and FR2.
  • the frequency bands of each FR are, for example, as follows: ⁇ FR1: 410MHz ⁇ 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
  • FR1 may use a sub-carrier spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz, and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz.
  • FR2 is a higher frequency than FR1, and may use an SCS of 60 kHz or 120 kHz (which may include 240 kHz), and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz.
  • 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.
  • the wireless communication system 10 may support a higher frequency band than the FR2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 may support a frequency band exceeding 52.6 GHz up to 114.25 GHz. Such a high frequency band may be referred to as "FR2x" for convenience.
  • FR2x frequency band exceeding 52.6 GHz
  • CP-OFDM Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame (system frame), subframe, and slot used in the wireless communication system 10.
  • one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS is, the shorter the symbol period (and slot period) is.
  • the SCS is not limited to the interval (frequency) shown in FIG. 3. For example, 480 kHz, 960 kHz, etc. may be used as the SCS.
  • the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, it may be 28 or 56 symbols, etc.). Furthermore, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
  • time direction (t) shown in FIG. 3 may be called a time domain, a symbol period, or a symbol time, etc.
  • frequency direction may be called a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a bandwidth part (BWP), etc.
  • the gNB100 transmits control information, configuration information, etc. of the gNB100 to the UE200 as a downlink (DL) signal.
  • DL downlink
  • gNB100 receives control information, data signals, information regarding the processing capabilities of UE200 (terminal capabilities (information); for example, UE capability), etc., from UE200 as uplink (UL) signals.
  • the relay device 300 performs a forwarding operation to forward the DL signal to the UE 200.
  • the relay device 300 also performs a forwarding operation to forward the UL signal to the gNB 100.
  • the UL signal that the gNB 100 receives from the UE 200 and/or the DL signal that the UE 200 receives from the gNB 100 may be a signal relayed by the relay device 300.
  • UE200 is a communication device equipped with wireless communication capabilities, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable device, or M2M (Machine-to-Machine) communication module.
  • wireless communication capabilities such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable device, or M2M (Machine-to-Machine) communication module.
  • UE200 receives control signals or data signals from gNB100 in DL and transmits control signals or data signals to gNB100 in UL to utilize various communication services provided by wireless communication system 10.
  • UE200 also receives various reference signals transmitted from gNB100 and performs measurement of propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
  • Channels used for transmitting DL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a physical downlink shared channel (PDSCH)
  • the control channel may include a physical downlink control channel (PDCCH).
  • PDSCH is an example of a downlink shared channel
  • PDCCH is an example of a downlink control channel.
  • PDCCH may be interpreted as downlink control information (DCI), control information, etc. transmitted in PDCCH.
  • the reference signal included in the DL signal may include, for example, at least one of DMRS (Demodulation Reference Signal), PTRS (Phase Tracking Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal), SRS (Sounding Reference Signal), and PRS (Positioning Reference Signal) for position information.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information - Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used to demodulate the DL data signal and are transmitted using the PDSCH.
  • Channels used for transmitting UL signals include, for example, data channels and control channels.
  • the data channel may include a physical uplink shared channel (PUSCH)
  • the control channel may include a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUSCH is an example of an uplink shared channel
  • PUCCH is an example of an uplink control channel.
  • the shared channel may be called a data channel.
  • PUSCH or PUCCH may be interpreted as uplink control information (UCI), control information, etc. transmitted in PUSCH or PUCCH.
  • the reference signal included in the UL signal may include, for example, at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRSRS, and PRS for location information.
  • reference signals such as DMRS and PTRS are used to demodulate the UL data signal and are transmitted using the PUSCH.
  • NCR network-controlled repeater
  • the NCR may correspond to, for example, the relay device 300 shown in FIG. 1.
  • the relay device 300 may be described as NCR 300.
  • the NCR may be replaced with terms such as a repeater, a forwarding device, and a communication device.
  • NCRs may perform at least one of the following: control of the timing of transmission, control of the timing of reception, control of whether DL or UL operation is performed (e.g., switching), and control of ON/OFF of NCR operation.
  • NCRs may also perform power control.
  • NCRs are also capable of controlling the directivity in transmission and/or reception operations. That is, NCRs may control the transmitted beam and/or the received beam.
  • NCR may also be referred to as NR NCR.
  • the NCR is an inband radio frequency repeater used to extend network coverage in the FR1 and FR2 bands, based on the NCR model in TR38.867.
  • the NCR is a single-hop, fixed-type device dedicated to NCR.
  • NCR is transparent to the UE.
  • the NCR may also simultaneously maintain a link between the gNB and the NCR (which may be referred to as a "gNB-repeater link”) and a link between the NCR and the UE (which may be referred to as a "repeater-UE link").
  • gNB-repeater link a link between the gNB and the NCR
  • UE a link between the UE and the UE
  • NCR may support the following:
  • side control information for controlling NCR-Fwd (described below) and specification of operation.
  • the side control information includes, as an example, at least a part of information on beamforming, information on UL-DL operation, information on ON/OFF, and information on power control. Note that the aspect of power control is being discussed at a 3GPP meeting.
  • the side control information may be simply called control information.
  • control plane signalling and procedures For example, configuration of signaling of indication of side control information may be supported, although down-selection of the solution in Section 7.2 of TR 38.867 may be required.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of NCR300.
  • NCR300 exists between UE200 and gNB100. Note that NCR300 may or may not exist between UE200 and gNB100 in the real space.
  • NCR300 receives an UL signal addressed to gNB100 transmitted from UE200 and transmits it to the destination gNB100. In other words, NCR300 forwards an UL signal addressed to gNB100 transmitted from UE200 to the destination gNB100. NCR300 also receives a DL signal addressed to UE200 transmitted from gNB100 and transmits it to the destination UE200. In other words, NCR300 forwards a signal addressed to UE200 transmitted from gNB100 to the destination UE200.
  • the NCR 300 may also operate based on control information (e.g., side control information) received from the gNB 100.
  • control information e.g., side control information
  • the link between NCR 300 and UE 200 may be referred to as an access link.
  • the link that transmits signals received from UE 200 and addressed to gNB 100 may be referred to as a backhaul link.
  • NCR 300 may receive signals addressed to UE 200 from gNB 100.
  • the link that exchanges information between gNB 100 and NCR 300 may be referred to as a control link (hereinafter, may be referred to as a C-link).
  • a control link hereinafter, may be referred to as a C-link
  • side control information may be exchanged.
  • FIG. 4 shows an example in which the gNB 100 included in the C-link and the gNB 100 included in the backhaul link are the same, the gNB 100 included in the C-link and the gNB 100 included in the backhaul link may be different from each other.
  • the frequency e.g., carrier or frequency band
  • the frequency used for communication in the backhaul link may be the same as each other, or at least two of the three may be different.
  • one of the three frequencies may include another frequency.
  • the link in the direction toward the gNB100 may be referred to as an uplink
  • the link in the opposite direction to the uplink may be referred to as a downlink.
  • the frequency used for the uplink communication and the frequency used for the downlink communication of each of the three links may be the same as each other or may be different from each other.
  • NCR 300 shown in FIG. 4 has two functional entities called NCR-MT and NCR-Fwd.
  • NCR-MT and NCR-Fwd may be expressed by other names (e.g., NCR_MT and NCR_Fwd), respectively.
  • the NCR-MT is a functional entity that communicates with gNB100 via a control link (C-link) and enables information exchange with gNB100.
  • Information exchange with gNB100 may be, for example, sending and receiving side control information.
  • the control link may also be based on the Uu interface of the NR.
  • the NCR-MT may be considered to be equivalent to a UE.
  • Instructions regarding communication control for the access link may be specified (specified or provided) by the side control information.
  • a beam indication for the access link may be specified (specified or provided) by the side control information.
  • Beam instructions correspond to instructions for the NCR to perform beam control. Beam instructions are issued, for example, from a gNB to the NCR. Beam instructions may include instructions for the beam to be used by the NCR, information regarding the resource for which the NCR will use the beam (e.g., a time resource (which may also be referred to as a time domain resource)). Information regarding the time resource may be simply referred to as a time resource, as appropriate. Beam instructions may include instructions other than the above instructions, or may not include some of the above instructions.
  • an "instruction” for a certain function may indicate information for performing that function (or operation), or may indicate an operation such as transmitting (or notifying) information for performing that function (or operation).
  • "instruction” may be replaced with an indication, indicator, information, parameter, etc.
  • a beam instruction may indicate information for performing beam control, or may indicate an operation such as transmitting (or notifying) information for performing beam control.
  • the beam instruction is for an access link
  • the beam instruction in the following description may be replaced with a beam instruction for a backhaul link, or may be for both the access link and the backhaul link.
  • the side control information may include at least information for controlling the NCR-Fwd. Furthermore, the side control information may be notified by at least one of the signaling of RRC (Radio Resource Control), MAC CE (Medium Access Control Element), and DCI (Downlink Control Information).
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC CE Medium Access Control Element
  • DCI Downlink Control Information
  • the NCR-Fwd is a functional entity that transfers signals between the gNB and the UE via the backhaul link and the access link, respectively.
  • the NCR-Fwd amplifies and transfers UL RF (Radio Frequency) signals, and also amplifies and transfers DL RF signals.
  • the operation of the NCR-Fwd may be controlled according to side control information received from the gNB.
  • the characteristics or feature information of the physical beam of the NCR-Fwd for the access link is distributed via OAM (operations and maintenance).
  • the beam used by the NCR-Fwd for the access link is configured for the gNB and NCR by the OAM, and the beam index in the side control information corresponds sequentially to the beam configured by the OAM.
  • each RRC signaling is used containing information defined by:
  • a list of X forwarding resources (X is an integer in the range of 1 to X max (integer; undetermined)) may be configured, and each forwarding resource is defined as ⁇ beam index, time resource ⁇ .
  • Each time resource is defined by ⁇ starting slot defined as the slot offset in one period, starting symbol defined by symbol offset within the slot, duration defined by the number of symbols ⁇ .
  • the forwarding resources are resources for forwarding signals and/or channels addressed to a terminal that the NCR receives from a base station to that terminal, and may be referred to as NCR forwarding resources.
  • the beam instruction being semi-persistent may correspond, for example, to a case where a cell-specific signal and/or channel is transmitted from the base station to the UE, and the cell-specific signal and/or channel may be, for example, a synchronization signal such as an SSB (Synchronization Signal Block).
  • SSB Synchronization Signal Block
  • semi-persistent beam indication may be activated/deactivated by MAC CE or DCI.
  • activating/deactivating a semi-persistent beam indication by MAC CE or DCI may mean that resources (e.g., forwarding resources, etc.) related to the semi-persistent beam indication are activated/deactivated by MAC CE or DCI.
  • resources e.g., forwarding resources, etc.
  • activation/deactivation activation/deactivation
  • activation/deactivation by MAC CE or DCI may not be performed properly, which may result in a deterioration in communication throughput and communication quality. As a result, there is a risk that signals may not be relayed properly.
  • NCR 300 receives such a list of forwarding resources as an RRC parameter from base station 100 via C-link.
  • each transmission resource in the list of transmission resources to be configured is defined as a beam index and a time resource corresponding to the beam index ( ⁇ beam index, time resource ⁇ ).
  • each time resource is defined by ⁇ starting slot defined as the slot offset in one period, starting symbol defined by symbol offset within the slot, duration defined by the number of symbols ⁇ .
  • the periodicity is configured as part of the RRC signaling.
  • the same periodicity is assumed for all transmission resources in one semi-persistent beam indication.
  • the reference SCS is configured as part of the RRC signaling.
  • the same reference SCS is assumed for all transmission resources in one semi-persistent beam indication.
  • the beam instruction may be referred to as control information related to the beam, etc.
  • the beam information may be referred to as information about the beam, control information related to the beam, (control) information indicating resources related to the beam, beam identification information (identifying or specifying the beam), identifier, identification number, ID, index (beam identification information, beam identifier, beam identification number, beam ID, beam index), etc.
  • (information about) the forwarding resource (information about) the forwarding resource set/list, forwarding resource ID, forwarding resource set/list ID, (information about) the time resource, etc. may be referred to as control information related to the beam, (control) information indicating resources related to the beam, (control) information regarding resources corresponding to the beam, information regarding resources using the beam, etc.
  • Proposal 1 As described above, since a solution similar to that for periodic beam indication is also being discussed for semi-persistent beam indication, similar information may be set in the RRC signaling for periodic beam indication and semi-persistent beam indication. However, if it is not possible to distinguish whether the beam indication is periodic or semi-persistent beam indication, a communication device such as the NCR 300 may malfunction or may not be able to perform appropriate communication. Therefore, in Proposal 1, a provision regarding the relationship between the RRC signaling for periodic beam indication and the RRC signaling for semi-persistent beam indication is proposed. Note that the names of the parameters shown in the following description and drawings are merely examples, and other names may be used.
  • Option 1 In Option 1 of Proposal 1, different RRC information elements (IEs) may be used for periodic beam direction and semi-persistent beam direction, respectively.
  • IEs RRC information elements
  • FIG. 5A is a diagram showing an example of an RRC IE for periodic beam instruction
  • FIG. 5B is a diagram showing an example of an RRC IE for semi-persistent beam instruction.
  • these RRC IEs may include fields indicating the above-mentioned forwarding resource list (NCRforwardingResourceList), periodicity, reference SCS (SCS), etc.
  • the same RRC IE may be used for periodic beam indication and semi-persistent beam indication, in which case a field indicating either periodic beam indication or semi-persistent beam indication may be included in one RRC IE.
  • FIG. 5C is a diagram showing an example of the same RRC IE used for both periodic beam indication and semi-persistent beam indication.
  • this RRC IE may include fields indicating the list of forwarding resources (NCRforwardingResourceList), periodicity, reference SCS (SCS), resource type (resourceType), etc., as described above.
  • the resource type field indicates the resource type of the beam indication, i.e., whether the beam indication is periodic or semi-persistent. Note that the resource type applies to all resources indicated in this IE.
  • Option 3 In Option 3 of Proposal 1, similar to Option 2 of Proposal 1, the same RRC IE may be used for periodic beam direction and semi-persistent beam direction, but unlike Option 2 of Proposal 1, both periodic beam direction and semi-persistent beam direction may be included in one RRC IE.
  • this RRC IE may include a field indicating a resource type (resourceType) or the like for each forwarding resource (NCRforwardingResource) in the above-mentioned forwarding resource list (NCRfowardingResourceList).
  • the resource type field indicates the resource type of the beam indication, i.e., whether the beam indication is periodic or semi-persistent. Note that the resource type is for each resource, as described above. Also, as shown in FIG.
  • this RRC IE defines a forwarding resource set (NCRfowardingResourceSet) (or a forwarding resource group) and a forwarding resource set list (NCRfowardingResourceSetList) consisting of one or more of the above-mentioned forwarding resource lists (NCRfowardingResourceList), and may include a field indicating a resource type (resourceType) or the like for each forwarding resource set (i.e., a list of forwarding resource sets (forwarding resource set list)).
  • the resource type field indicates the resource type of the beam instruction, i.e., whether the beam instruction is periodic or semi-persistent. As described above, the resource type is per set of resources.
  • the resource type of the beam instruction i.e., whether the beam instruction is periodic or semi-persistent
  • the resource type is per set of resources.
  • the resource type of the beam instruction i.e., whether the beam instruction is periodic or semi-persistent
  • the resource type of the beam instruction may be indicated per
  • the NCR 300 receives the RRC IE described in options 1 to 3 of Proposal 1 from the base station 100.
  • Proposal 2 As described above, the semi-persistent beam indication may be activated/deactivated by a MAC CE or a DCI. If the provisions regarding such activation/deactivation are not clarified, the above-mentioned problems may occur. Therefore, Proposal 2 proposes two options (Option 1 and Option 2) for the details regarding such activation/deactivation, in particular, the configuration of the MAC CE/DCI for activation/deactivation of the semi-persistent beam indication for the access link regarding the NCR-Fwd.
  • Such MAC CE and DCI for activation/deactivation may be referred to as activation/deactivation MAC CE and activation/deactivation DCI, respectively.
  • these MAC CEs and DCIs may be referred to as activation/deactivation signals (signaling, information, instructions, etc.), signals (signaling, information, instructions, etc.) that activate and/or deactivate resources, etc.
  • multiple transmission resources may be configured in RRC.
  • RRC Radio Resource Control
  • a forwarding resource ID (ID may be referred to as identification information, identifier, identification number, index, etc.) may be set.
  • ID may be referred to as identification information, identifier, identification number, index, etc.
  • the RRC IE described in Proposal 1 may be used, or another RRC IE may be used.
  • the ID of a forwarding resource to be activated/deactivated (forwarding resource ID) among multiple forwarding resources configured by RRC may be indicated in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • a bitmap may be indicated in the activation/deactivation MAC CE/DCI, where each bit in the bitmap may correspond to each transmission resource of the RRC configured transmission resources. For example, if a bit is set to 0, the activation/deactivation MAC CE/DCI may be applied to the transmission resource corresponding to that bit. Alternatively, for example, if a bit is set to 1, the activation/deactivation MAC CE/DCI may be applied to the transmission resource corresponding to that bit.
  • one or more 1-bit A/D indicators (denoted A/D in various figures; hereafter sometimes simply referred to as A/D indicators) indicating whether a forwarding resource is activated or deactivated may be included in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • the A/D indicators may also be referred to as instructions, information, etc. to activate and/or deactivate resources.
  • a forwarding resource ID and an A/D indicator corresponding to one of the RRC configured forwarding resources may be included (indicated) in the activation/deactivation MAC CE/DCI, and the A/D indicator may indicate whether the forwarding resource corresponding to the forwarding resource ID is activated or deactivated.
  • the activation/deactivation MAC CE/DCI may include (indicate) multiple forwarding resource IDs and one A/D indicator, each of which corresponds to two or more (plural) forwarding resources among the RRC-configured forwarding resources.
  • the one A/D indicator may apply to all of the indicated multiple forwarding resources. That is, the one A/D indicator may indicate whether all of the multiple forwarding resources corresponding to the multiple forwarding resource IDs are activated or deactivated.
  • each A/D indicator may correspond to each forwarding resource (i.e., there may be a one-to-one relationship between the A/D indicator and the forwarding resource), and each A/D indicator may indicate whether the corresponding forwarding resource is activated or deactivated.
  • one A/D indicator may be included (indicated) in the activation/deactivation MAC CE/DCI. This one A/D indicator may indicate whether the transfer resource corresponding to a bit in the bitmap is activated or deactivated when the bit is a specific value (e.g., 0).
  • Figure 6A shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Case 1 of Alt. 1 of Option 1 of Proposal 2.
  • the second most significant bit represents the A/D indicator
  • the last six bits represent the transfer resource ID.
  • Figure 6B shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Case 2 of Alt. 1 of Option 1 of Proposal 2.
  • multiple transfer resource IDs (transfer resource ID 0 to transfer resource ID N ) corresponding to two or more (plural) transfer resources among the multiple transfer resources set by RRC are present in the lowest 6 bits, and one A/D indicator is present in the second most significant bit of the octet corresponding to transfer resource ID 0.
  • one A/D indicator may be present in the second most significant bit of the octet corresponding to any one of transfer resource IDs among transfer resource ID 1 to transfer resource ID N , instead of in the second most significant bit of the octet corresponding to transfer resource ID 0 .
  • Figure 6C shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Case 3 of Alt. 1 of Option 1 of Proposal 2.
  • the A/D indicator (each of "A/D 0" to "A/D N") corresponding to each of multiple transfer resource IDs (transfer resource ID 0 to transfer resource ID N ) corresponding to two or more (plural) of the multiple transfer resources set by RRC is present in the second most significant bit of the octet corresponding to the transfer resource ID.
  • Figure 6D shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Alt. 2 of Option 1 of Proposal 2.
  • F 0 to F N represent a bitmap
  • the bits of F 0 to F N correspond to a plurality of transfer resources set by RRC (e.g., a plurality of transfer resources corresponding to transfer resource ID 0 to transfer resource ID N , respectively, as described above).
  • One A/D indicator is present in the second most significant bit of a certain octet (e.g., an octet in which bits corresponding to transfer resources corresponding to transfer resource ID 0 to transfer resource ID 5 exist).
  • NCR 300 operates, for example, as follows: NCR 300 (e.g., NCR-MT) receives from base station 100, via C-link, by RRC signaling, for example, in communication for forwarding a signal addressed to terminal 200 received from base station 100 to terminal 200, a plurality of forwarding resources, which are control information related to beams available to NCR 300, and forwarding resource IDs corresponding to each of the plurality of forwarding resources.
  • NCR 300 e.g., NCR-MT
  • RRC signaling for example, in communication for forwarding a signal addressed to terminal 200 received from base station 100 to terminal 200
  • a plurality of forwarding resources which are control information related to beams available to NCR 300
  • forwarding resource IDs corresponding to each of the plurality of forwarding resources.
  • NCR 300 receives activation/deactivation MAC CE/DCI including a forwarding resource ID or bitmap corresponding to a forwarding resource to be activated/deactivated, and one or more A/D indicators indicating whether the forwarding resource is activated or deactivated.
  • the NCR 300 e.g., NCR-Fwd
  • the NCR 300 activates/deactivates a forwarding resource that corresponds to the forwarding resource ID or bitmap based on one or more A/D indicators and the forwarding resource ID or bitmap.
  • the NCR can activate and/or deactivate resources based on control information indicating resources related to beams that can be used and control information including an A/D indicator that is an instruction to activate and/or deactivate the resources, thereby enabling appropriate signal relay.
  • multiple forwarding resource sets/lists each consisting of one or more forwarding resources, may be configured in the RRC.
  • the RRC IE described in proposal 1 may be used.
  • a forwarding resource ID may be set.
  • the RRC IE described in Proposal 1 may be used, or another RRC IE may be used.
  • a forwarding resource set/list ID may be set for each forwarding resource set/list of the multiple forwarding resource sets/lists.
  • the RRC IE described in Proposal 1 may be used, or another RRC IE may be used.
  • Option 2 of Proposal 2 the following two examples (Option 2-1 and Option 2-2) can be considered depending on the units to be activated/deactivated.
  • activation/deactivation may be per forwarding resource set/list.
  • option 2-1 when a forwarding resource set/list is activated/deactivated, all forwarding resources in the forwarding resource set/list may be activated/deactivated together.
  • option 2-1 the following two examples (Alt. 1 and Alt. 2) may be considered.
  • the ID (transmission resource set/list ID) of a transmission resource set/list to be activated/deactivated among a plurality of transmission resource sets/lists configured by RRC may be indicated in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • a bitmap may be indicated in the activation/deactivation MAC CE/DCI, where each bit in the bitmap may correspond to each transmission resource set/list of the multiple transmission resource sets/lists configured in the RRC. For example, if a bit is set to 0, the activation/deactivation MAC CE/DCI may be applied to the transmission resource set/list corresponding to that bit. Alternatively, for example, if a bit is set to 1, the activation/deactivation MAC CE/DCI may be applied to the transmission resource set/list corresponding to that bit.
  • one or more 1-bit A/D indicators indicating whether a forwarding resource set/list is activated or deactivated may be included in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • an activation/deactivation MAC CE/DCI may include (indicate) one forwarding resource set/list ID corresponding to one of the RRC-configured forwarding resource sets/lists and one A/D indicator, where the one A/D indicator may indicate whether all the RRC-configured forwarding resources in the forwarding resource set/list corresponding to the one forwarding resource set/list ID are activated or deactivated.
  • the activation/deactivation MAC CE/DCI may include (indicate) multiple forwarding resource set/list IDs and multiple A/D indicators corresponding to two or more (plural) forwarding resource sets/lists among the same number of RRC-configured forwarding resource sets/lists, respectively.
  • each A/D indicator may correspond to each forwarding resource set/list (i.e., there may be a one-to-one relationship between the A/D indicator and the forwarding resource set/list), and each A/D indicator may indicate whether all the RRC-configured forwarding resources in the corresponding forwarding resource set/list are activated or deactivated.
  • one A/D indicator may be included (indicated) in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • This one A/D indicator may indicate whether all RRC-configured forwarding resources in the forwarding resource set/list corresponding to a bit in the bitmap are activated or deactivated when the bit is a specific value (e.g., 0).
  • the top four bits represent the A/D indicator
  • the bottom four bits represent the forwarding resource set/list ID.
  • Figure 7B shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Case 2 of Alt. 1 of Option 2-1 of Proposal 2.
  • forwarding resource set/list ID 0 to forwarding resource set/list ID N there are multiple forwarding resource set/list IDs (forwarding resource set/list ID 0 to forwarding resource set/list ID N ) corresponding to two or more (multiple) forwarding resource sets/lists among the multiple forwarding resource sets/lists set by RRC, and one A/D indicator.
  • forwarding resource set/list ID 0 exists in the lower 4 bits in an octet in which one A/D indicator exists, and this one A/D indicator exists in the upper 4 bits.
  • two of the forwarding resource set/list ID 1 to forwarding resource set/list ID N other than forwarding resource set/list ID 0 exist in the lower 4 bits and upper 4 bits of each octet in order.
  • the example shown in Figure 7C is a variation of the example shown in Figure 7B.
  • multiple forwarding resource set/list IDs forwarding resource set/list ID 0 to forwarding resource set/list ID N
  • forwarding resource set/list ID 0 to forwarding resource set/list ID N two or more (multiple) forwarding resource sets/lists among the multiple forwarding resource sets/lists set by RRC are present in the lower four bits
  • one A/D indicator is present in the upper four bits of the octet corresponding to the forwarding resource set/list ID 0.
  • one A/D indicator may be present in the upper four bits of an octet corresponding to any one of the forwarding resource set/list IDs among the forwarding resource set/list ID 1 to forwarding resource set/list ID N , not in the upper four bits of the octet corresponding to the forwarding resource set/list ID 0.
  • Figure 7D shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Case 3 of Alt. 1 of Option 2-1 of Proposal 2.
  • the A/D indicator (each of "A/D 0" to "A/D N") corresponding to each of the multiple forwarding resource set/list IDs (forwarding resource set/list ID 0 to forwarding resource set/list ID N ) corresponding to two or more (plural) forwarding resource sets/lists out of the multiple forwarding resource sets/lists configured by RRC is present in the fourth most significant bit of the octet corresponding to the forwarding resource set/list ID.
  • Figure 7E shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Alt. 2 of Option 2-1 of Proposal 2.
  • F 0 to F N represent a bitmap
  • the bits of F 0 to F N correspond to a plurality of transmission resource sets/lists set by RRC (e.g., a plurality of transmission resource sets/lists corresponding to the above-mentioned transmission resource set/list ID 0 to transmission resource set/list ID N , respectively).
  • One A/D indicator is present in the second most significant bit of a certain octet (e.g., an octet in which bits corresponding to the transmission resource sets/lists corresponding to the transmission resource set/list ID 0 to transmission resource set/list ID 5 exist).
  • NCR 300 operates, for example, as follows.
  • NCR 300 receives from base station 100, via C-link, by RRC signaling, for example, in communication for forwarding a signal addressed to terminal 200 received from base station 100 to terminal 200, a plurality of forwarding resource sets/lists each consisting of one or more forwarding resources, corresponding forwarding resource set/list IDs, the forwarding resources, and corresponding forwarding resource IDs, which are control information related to beams that NCR 300 can use.
  • NCR 300 receives activation/deactivation MAC CE/DCI including a forwarding resource set/list ID or bitmap corresponding to a forwarding resource set/list (including a forwarding resource) to be activated/deactivated, and one or more A/D indicators indicating whether the forwarding resource set/list is activated or deactivated.
  • the NCR 300 e.g., NCR-Fwd
  • the NCR 300 activates/deactivates all of the forwarding resources in the forwarding resource set that corresponds to the forwarding resource set/list ID or bitmap based on one or more A/D indicators and the forwarding resource set/list ID or bitmap.
  • the NCR can activate and/or deactivate resources based on control information indicating resources related to beams that can be used and control information including an A/D indicator that is an instruction to activate and/or deactivate the resources, so that signals can be relayed appropriately.
  • control information indicating resources related to beams that can be used and control information including an A/D indicator that is an instruction to activate and/or deactivate the resources, so that signals can be relayed appropriately.
  • Option 2-2 of Proposal 2 activation/deactivation may be per forwarding resource.
  • a forwarding resource set/list may be indicated as follows (as described in Option 2-1 of Proposal 2). Specifically, the following examples (Alt. 1 and Alt. 2) may be considered:
  • the ID (transmission resource set/list ID) of a transmission resource set/list (including a transmission resource to be activated/deactivated) among multiple transmission resource sets/lists configured by RRC may be indicated in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • a bitmap may be indicated in the activation/deactivation MAC CE/DCI, where each bit in the bitmap may correspond to each transmission resource set/list of the multiple transmission resource sets/lists configured in the RRC. For example, if a bit is set to 0, the activation/deactivation MAC CE/DCI may be applied to the transmission resource set/list corresponding to that bit. Alternatively, for example, if a bit is set to 1, the activation/deactivation MAC CE/DCI may be applied to the transmission resource set/list corresponding to that bit.
  • the activation/deactivation MAC CE/DCI may include (indicate) an index (transmission resource index) of a transmission resource to be activated/deactivated in the transmission resource set/list configured by the RRC and indicated in Alt. 1 of Option 2-2.
  • the transmission resources to be activated/deactivated are not necessarily all the transmission resources configured by the RRC in the transmission resource set/list indicated in Alt. 1 of Option 2-2.
  • the indexes (forwarding resource indexes) of these in the forwarding resource set/list may be 0, 1, ..., i-1.
  • the indexes of these in the forwarding resource set/list may be 0, 1, ..., i-1.
  • a bitmap may be indicated in the activation/deactivation MAC CE/DCI, where each bit in the bitmap may be configured in the RRC and correspond to each forwarding resource in each of the indicated forwarding resource sets/lists in Alt. 1 of Option 2-2.
  • Alt. B of Alt. 1 of Option 2-2 may be similarly applied to Alt. 2 of Option 2-2 of Proposal 2.
  • Alt. A of Alt. 1 of Option 2-2 of Proposal 2 the following three examples (Alt. X to Alt. Z) can be considered for the activation/deactivation MAC CE/DCI design based on the relationship between the number of forwarding resource sets/lists and the number of forwarding resources.
  • an activation/deactivation MAC CE/DCI may include (indicate) one of a plurality of RRC-configured transmission resource sets/lists (IDs) and one of the RRC-configured transmission resources in the transmission resource set/list (ID).
  • an activation/deactivation MAC CE/DCI may include (indicate) one of RRC-configured forwarding resource sets/lists (IDs) and multiple forwarding resources in the forwarding resource set/list (ID).
  • the multiple forwarding resources in the forwarding resource set/list may be all RRC-configured forwarding resources in the forwarding resource set/list, or may be multiple forwarding resources other than all RRC-configured forwarding resources in the forwarding resource set/list.
  • the activation/deactivation MAC CE/DCI may include (indicate) two or more (plural) forwarding resource sets/lists among the RRC-configured forwarding resource sets/lists (IDs) and one or more forwarding resources in each forwarding resource set/list.
  • the two or more (plural) forwarding resource sets/lists may be all the RRC-configured forwarding resource sets/lists, or may be multiple forwarding resource sets/lists other than all the RRC-configured forwarding resource sets/lists.
  • the one or more forwarding resources in the forwarding resource set/list may be one of the RRC-configured forwarding resources in the forwarding resource set/list, or may be all the RRC-configured forwarding resources in the forwarding resource set/list, or may be multiple forwarding resources other than all the RRC-configured forwarding resources in the forwarding resource set/list.
  • Option 2-2 Alt. 1 Alt. B and Alt. 2 Alt. ⁇ In Alt. B of Alt. 1 and Alt. ⁇ of Alt. 2 of Option 2-2 of Proposal 2, one transmission resource set/list and one bitmap corresponding to each transmission resource in the transmission resource set/list may be included (indicated) in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • Option 2-2 Alt. 1 Alt. B and Alt. 2 Alt. ⁇ In Alt. B of Alt. 1 and Alt. ⁇ of Alt. 2 of Option 2-2 of Proposal 2, multiple transmission resource sets/lists and corresponding multiple bitmaps (one bitmap consists of bits corresponding to each transmission resource in each transmission resource set/list) may be included (indicated) in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • one or more 1-bit A/D indicators indicating whether a forwarding resource is activated or deactivated may be included in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • Option 2-2 of Proposal 2 the following MAC CE/DCI designs shown in Cases 1 to 3 can be considered with regard to the number of A/D indicators and the targets to which activation/deactivation is applied.
  • one A/D indicator (corresponding to one or more forwarding resource set/list IDs or one or more bitmaps (i.e., one or more forwarding resource sets/lists)) may be included (indicated) in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • this one A/D indicator may apply to all indicated forwarding resource sets/lists and to one or more forwarding resources (one, all, or more than all of the RRC-configured forwarding resources) in each of all indicated forwarding resource sets/lists. That is, this one A/D indicator may indicate whether one or more forwarding resources in each of all indicated forwarding resource sets/lists are activated or deactivated.
  • Case 1 of Option 2-2 of Proposal 2 may be applied, for example, to Alt. 1 and Alt. 2 of Option 2-2 of Proposal 2 described above.
  • multiple A/D indicators (corresponding to multiple forwarding resource set/list IDs or multiple bitmaps (i.e., multiple forwarding resource sets/lists) respectively) may be included (indicated) in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • Each of the multiple A/D indicators may be applied to the forwarding resource set/list corresponding to the A/D indicator, and may be applied to one or more forwarding resources in the forwarding resource set (one forwarding resource, all forwarding resources, or multiple forwarding resources that are not all forwarding resources among the forwarding resources configured in the RRC).
  • each of the multiple A/D indicators may indicate whether one or more forwarding resources in the forwarding resource set/list corresponding to the A/D indicator are activated or deactivated.
  • Case 2 of option 2-2 of proposal 2 may be applied, for example, to Alt. 1 and Alt. 2 of option 2-2 of proposal 2 described above.
  • Option 2-2 Case 3 In case 3 of option 2-2 of proposal 2, one or more A/D indicators (corresponding to one or more forwarding resource indexes (i.e., one or more forwarding resources) in one or more forwarding resource set/list IDs (i.e., one or more forwarding resource sets/lists), respectively) may be included (indicated). Each of the one or more A/D indicators may be applied to a forwarding resource corresponding to the A/D indicator. That is, each of the one or more A/D indicators may indicate whether a forwarding resource corresponding to the A/D indicator is activated or deactivated. Case 3 of option 2-2 of proposal 2 may be applied, for example, to Alt. A of Alt. 1 of option 2-2 of proposal 2 described above.
  • Fig. 8A is a diagram showing an example of the configuration of a MAC CE/DCI corresponding to case 1 of option 2-2 of proposal 2.
  • This MAC CE/DCI includes (indicates) one A/D indicator, one forwarding resource set/list ID corresponding to one of the forwarding resource sets/lists configured by RRC, and one forwarding resource index corresponding to one of the forwarding resources configured by RRC in the one forwarding resource set/list.
  • the top four bits represent an A/D indicator
  • the bottom four bits represent a forwarding resource set/list ID.
  • the bottom six bits represent a forwarding resource index.
  • the bit of the A/D indicator in the octet in which the forwarding resource set ID exists may become a reserved bit, and the A/D indicator may exist in the second most significant bit in the octet in which the forwarding resource index exists.
  • FIG 8B is a diagram showing an example of the configuration of a MAC CE/DCI corresponding to case 1 of option 2-2 of proposal 2.
  • This MAC CE/DCI includes (indicates) one A/D indicator, one forwarding resource set/list ID corresponding to one of the forwarding resource sets/lists configured by RRC, and multiple forwarding resource indexes corresponding respectively to multiple forwarding resources in the one forwarding resource set/list (all forwarding resources or multiple forwarding resources that are not all forwarding resources among the forwarding resources configured by RRC).
  • forwarding resource index 0 to forwarding resource index N are present in the lowest 6 bits, and one A/D indicator is present in the highest 4 bits of the octet corresponding to the forwarding resource set/list ID.
  • the bit of the A/D indicator in the octet in which the forwarding resource set ID exists may become a reserved bit, and the A/D indicator may exist in the second most significant bit in each octet in which each forwarding resource index exists.
  • FIG. 8C is a diagram showing an example of the configuration of a MAC CE/DCI corresponding to case 1 of option 2-2 of proposal 2.
  • This MAC CE/DCI includes (indicates) one A/D indicator, multiple forwarding resource set/list IDs corresponding respectively to multiple forwarding resource sets/lists among the forwarding resource sets/lists configured by RRC, and multiple forwarding resource indexes corresponding respectively to multiple forwarding resources in each forwarding resource set/list (all forwarding resources among the forwarding resources configured by RRC or multiple forwarding resources that are not all forwarding resources).
  • multiple forwarding resource set/list IDs (forwarding resource set/list ID 0 to forwarding resource set/list ID M ) are present in the lower 4 bits, and one A/D indicator is present in the upper 4 bits of the octet corresponding to the forwarding resource set/list ID 0.
  • one A/D indicator may be present in the upper 4 bits of the octet corresponding to any one of the forwarding resource set/list IDs among the forwarding resource set/list ID 1 to forwarding resource set/list ID M , not in the upper 4 bits of the octet corresponding to the forwarding resource set/list ID 0.
  • multiple forwarding resource indexes (forwarding resource index 0,0 to forwarding resource index 0,N , . . ., forwarding resource index M,0 to forwarding resource index M,N ) corresponding to multiple forwarding resources in each forwarding resource set/list are present in the lower 6 bits in correspondence with the forwarding resource set/list ID corresponding to the forwarding resource set/list. It should be noted that the number (N) of forwarding resource indexes in each forwarding resource set/list (ID) is not necessarily the same.
  • the bit of the A/D indicator in the octet in which transmission resource set ID 0 exists may become a reserved bit, and the A/D indicator may be present in the second most significant bit in each octet in which each transmission resource index exists.
  • FIG. 8D is a diagram showing an example of the configuration of a MAC CE/DCI corresponding to Case 2 of Option 2-2 of Proposal 2.
  • This MAC CE/DCI includes (indicates) multiple A/D indicators, multiple forwarding resource set/list IDs corresponding respectively to multiple forwarding resource sets/lists among the forwarding resource sets/lists configured by RRC, and multiple forwarding resource indexes corresponding respectively to multiple forwarding resources in each forwarding resource set/list (all forwarding resources among the forwarding resources configured by RRC or multiple forwarding resources that are not all forwarding resources).
  • multiple forwarding resource set/list IDs are present in the lower 4 bits
  • A/D indicators are present in the upper 4 bits of each octet corresponding to each forwarding resource set/list ID.
  • multiple forwarding resource indexes forwarding resource index 0,0 to forwarding resource index 0,N , . .
  • forwarding resource index M,0 to forwarding resource index M,N ) corresponding to multiple forwarding resources in each forwarding resource set/list are present in the lower 6 bits corresponding to the forwarding resource set/list ID corresponding to the forwarding resource set/list. Note that the number (N) of forwarding resource indexes in each forwarding resource set/list (ID) is not necessarily the same.
  • the bit of the A/D indicator in each octet in which each transmission resource set ID 0 exists may become a reserved bit, and the A/D indicator may be present in the second most significant bit in each octet in which each transmission resource index exists.
  • FIG. 8E is a diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to case 1 of option 2-2 of proposal 2.
  • This MAC CE/DCI includes (indicates) one A/D indicator, one forwarding resource set/list ID corresponding to one of the forwarding resource sets/lists configured by RRC, and a bitmap corresponding to all forwarding resources configured by RRC in that one forwarding resource set/list.
  • F0 to FN represent a bitmap
  • the bits F0 to FN correspond to all the transmission resources configured by the RRC (e.g., the transmission resources corresponding to the transmission resource indexes as described above).
  • One A/D indicator is present in the fourth most significant bit of the octet in which the transmission resource set/list ID is present.
  • Fig. 8F is a diagram showing an example of the configuration of a MAC CE/DCI corresponding to case 1 of option 2-2 of proposal 2.
  • This MAC CE/DCI includes (indicates) one A/D indicator, multiple forwarding resource set/list IDs corresponding to multiple forwarding resource sets/lists among the forwarding resource sets/lists configured by RRC, and bitmaps (multiple) corresponding to all forwarding resources configured by RRC in each forwarding resource set/list.
  • F 0,0 to F 0,N , . . . , F M,0 to F M,N each represent a bitmap, and each bit of F 0,0 to F 0,N , . . . , F M,0 to F M,N corresponds to all the transfer resources in each of the multiple transfer resource sets/lists corresponding to the multiple transfer resource set/list IDs (transfer resource set/list ID 0 , . . . , transfer resource set/list ID M ).
  • One A/D indicator is present in the upper four bits of the octet in which the transfer resource set/list ID 0 exists.
  • one A/ D indicator may be present in the upper four bits of the octet corresponding to any one of the transfer resource set/list IDs among the transfer resource set/list ID 1 to the transfer resource set/list ID M , instead of the upper four bits of the octet corresponding to the transfer resource set/list ID 0 .
  • FIG. 8G is a diagram showing an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Case 2 of Option 2-2 of Proposal 2.
  • This MAC CE/DCI includes (indicates) multiple A/D indicators, multiple forwarding resource set/list IDs corresponding to multiple forwarding resource sets/lists among the forwarding resource sets/lists configured by RRC, and bitmaps (multiple) corresponding to all forwarding resources configured by RRC in each forwarding resource set/list.
  • F0,0 to F0 ,N ,..., FM,0 to FM,N respectively represent bitmaps, and each bit of F0,0 to F0 ,N ,..., FM,0 to FM,N corresponds to all the forwarding resources in each of the multiple forwarding resource sets/lists corresponding to the multiple forwarding resource set/list IDs (forwarding resource set/list ID0 ,..., forwarding resource set/list IDM ).
  • the A/D indicator (A/ D0 to A/ DM ) is present in the most significant fourth bit of each octet in which each forwarding resource set/list ID exists.
  • NCR300 operates, for example, as follows.
  • NCR300 receives from base station 100, via C-link, by RRC signaling, for example, in communication for forwarding a signal addressed to terminal 200 received from base station 100 to terminal 200, a plurality of forwarding resource sets/lists each consisting of one or more forwarding resources, corresponding forwarding resource set/list IDs, the forwarding resources, and corresponding forwarding resource IDs, which are control information related to beams available to NCR300.
  • NCR300 receives activation/deactivation MAC CE/DCI including a forwarding resource set/list ID or a first bitmap corresponding to the forwarding resource set/list, and one or more A/D indicators or a second bitmap indicating whether the forwarding resource corresponding to the forwarding resource ID is activated or deactivated.
  • the NCR 300 e.g., NCR-Fwd
  • the NCR can activate and/or deactivate resources based on control information indicating resources related to beams that can be used and control information including an A/D indicator that is an instruction to activate and/or deactivate the resources, so that signals can be relayed appropriately.
  • control information indicating resources related to beams that can be used and control information including an A/D indicator that is an instruction to activate and/or deactivate the resources, so that signals can be relayed appropriately.
  • proposal 3 Since the quality of the beam, etc., may change (e.g., deteriorate) over time, it is desirable to update the beam of the transmission resource with, for example, lower latency in the case of semi-persistent beam indication. Therefore, in proposal 3, it is proposed to indicate the beam index of the transmission resource in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • a beam index may be included (indicated) in the activation/deactivation MAC CE/DCI for each transmission resource indicated in the activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • Figure 9A shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figure 6A, based on Case 1 of Alt. 1 of Option 1 of Proposal 2.
  • the beam index is present in the lowest 6 bits corresponding to the transfer resource ID (transfer resource).
  • FIG. 9B and 9C shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figure 6B, based on Case 2 of Alt. 1 of Option 1 of Proposal 2.
  • multiple transfer resource IDs (transfer resource ID 0 to transfer resource ID N ) are present in the lowest 6 bits, and multiple beam indexes (beam index 0 to beam index N ) corresponding to each of the multiple transfer resource IDs (multiple transfer resources) are present in the lowest 6 bits (beam index i corresponds to transfer resource ID i (i is an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to N)).
  • FIG. 9D and 9E shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figure 6C, based on Case 3 of Alt. 1 of Option 1 of Proposal 2.
  • multiple transfer resource IDs (transfer resource ID 0 to transfer resource ID N ) are present in the lowest 6 bits, and multiple beam indexes (beam index 0 to beam index N ) corresponding to each of the multiple transfer resource IDs (multiple transfer resources) are present in the lowest 6 bits (beam index i corresponds to transfer resource ID i (i is an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to N)).
  • Figure 10A shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figure 7A, based on Case 1 of Alt. 1 of Option 2-1 of Proposal 2.
  • a beam index is present in the lowest 6 bits corresponding to each transfer resource (M transfer resources (M is an integer equal to or greater than 1)) in the transfer resource set/list corresponding to the transfer resource set/list ID (beam index i (i is an integer equal to or greater than 0 and equal to or less than M) corresponds to a transfer resource in the transfer resource set/list).
  • Figure 10B shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figures 7B and 7C, based on Case 2 of Alt. 1 of Option 2-1 of Proposal 2.
  • a plurality of forwarding resource set/list IDs are present in the lower 4 bits, and a beam index (beam index i,0 to beam index i,M ) (i is an integer between 0 and N) is present in the lower 6 bits corresponding to each of M (M is an integer between 1 and 1) forwarding resources in each of the plurality of forwarding resource set/list IDs (beam index i,0 to beam index i,M correspond to the forwarding resources in forwarding resource set/list ID i ).
  • the number (M) of forwarding resources in each forwarding resource set/list (forwarding resource set/list ID i ) is not necessarily the same.
  • Figure 10C shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figure 7D, based on Case 3 of Alt. 1 of Option 2-1 of Proposal 2.
  • a plurality of forwarding resource set/list IDs are present in the lower 4 bits, and a beam index (beam index i,0 to beam index i,M ) (i is an integer between 0 and N) is present in the lower 6 bits corresponding to each of M (M is an integer between 1 and 1) forwarding resources in each of the plurality of forwarding resource set/list IDs (beam index i,0 to beam index i,M correspond to the forwarding resources in forwarding resource set/list ID i ).
  • the number (M) of forwarding resources in each forwarding resource set/list (forwarding resource set/list ID i ) is not necessarily the same.
  • Figure 11A shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figure 8A, based on Case 1 of Option 2-2 of Proposal 2.
  • the beam index is present in the lowest 6 bits, corresponding to the transfer resource index (transfer resource).
  • FIG. 11B and 11C shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figure 8B, based on Case 1 of Option 2-2 of Proposal 2.
  • the forwarding resource set/list ID is present in the lowest 4 bits, and the beam index i is present in the lowest 6 bits corresponding to each of the N (N is an integer of 1 or more) forwarding resource indexes i ( i is an integer of 0 to N) (forwarding resources) in the forwarding resource set/list ID (forwarding resource set/list ) (beam index i corresponds to forwarding resource index i ).
  • FIG. 11D and 11E shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figure 8C, based on Case 1 of Option 2-2 of Proposal 2.
  • multiple forwarding resource set/list IDs are present in the lower 4 bits, and beam indexes i, j (beam indexes i, j correspond to forwarding resource indexes i, j ) corresponding to N (N is an integer of 1 or more) forwarding resource indexes i , j (i is an integer of 0 to M, and j is an integer of 0 to N) (forwarding resources) in each of the multiple forwarding resource set/list IDs are present in the lower 6 bits (beam indexes i, j correspond to forwarding resource indexes i, j ).
  • the number (N) of forwarding resources in each forwarding resource set/list is not necessarily the same.
  • FIG. 11F and 11G shows an example of the configuration of MAC CE/DCI corresponding to Figure 8D, based on Case 2 of Option 2-2 of Proposal 2.
  • multiple forwarding resource set/list IDs (forwarding resource set/list ID 0 to forwarding resource set/list ID M ) are present in the lower 4 bits, and beam indexes i, j (beam indexes i, j correspond to forwarding resource indexes i, j ) corresponding to N (N is an integer of 1 or more) forwarding resource indexes i , j (i is an integer of 0 to M, and j is an integer of 0 to N) (forwarding resources) in each of the multiple forwarding resource set/list IDs are present in the lower 6 bits (beam indexes i, j correspond to forwarding resource indexes i, j ).
  • the number (N) of forwarding resources in each forwarding resource set/list (forwarding resource set/list ID i ) is not necessarily the same.
  • the NCR 300 In response to receiving the activation/deactivation MAC CE/DCI, the NCR 300 (e.g., NCR-Fwd) activates/deactivates a forwarding resource (time resource) corresponding to the forwarding resource ID, etc., for the beam corresponding to the beam index based on the received control information and activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • the NCR 300 e.g., NCR-Fwd
  • the NCR 300 activates/deactivates a forwarding resource (time resource) corresponding to the forwarding resource ID, etc., for the beam corresponding to the beam index based on the received control information and activation/deactivation MAC CE/DCI.
  • the sizes of the forwarding resource ID field and the forwarding resource index field described with reference to some figures may vary depending on the maximum number of forwarding resources that can be configured by the RRC.
  • the size of the forwarding resource ID field and the forwarding resource index field is set to 6 bits, assuming that the number of forwarding resources is at most 64. It goes without saying that the size of the forwarding resource ID field and the forwarding resource index field of 6 bits is merely an example.
  • the size of the forwarding resource set/list ID field described with reference to some figures may vary depending on the maximum number of forwarding resource sets/lists that can be configured in the RRC. In this embodiment, the number of forwarding resource sets/lists is assumed to be at most 16, and the size of the forwarding resource set/list ID field is set to 4 bits. It goes without saying that the 4-bit forwarding resource set/list ID size is merely an example.
  • the size of the beam index field described with reference to some figures may vary depending on the maximum number of beams used by the NCR-Fwd. In this embodiment, the number of beams is assumed to be at most 64, and the size of the beam index field is set to 6 bits. It goes without saying that the 6-bit beam index field size is merely an example.
  • one A/D indicator may be per transmission resource or per transmission resource set/list.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an example of the operation of the relay device (NCR) 300 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the NCR 300 receives an activation/deactivation signal including an instruction to activate/deactivate the above-mentioned resources from the base station 100 via the C-link.
  • the activation/deactivation signal may be a MAC CE, DCI, etc. described in Proposals 2 and 3, and the instruction may be one or more A/D indicators.
  • step S103 NCR300 activates and/or deactivates the above resources based on the above instructions, as described in Proposals 2 and 3.
  • the proposal according to the present disclosure described above may be applied to the reception and reception beam by the NCR 300 in the access link.
  • the proposal according to the present disclosure described above may be applied when a signal addressed to the base station 100, which is transmitted from the terminal 200 and received by the NCR 300, is transferred to the base station 100.
  • the NCR may report the following capabilities to the base station as capabilities related to beam pointing: Support (capability) of network control of NCR-Fwd beams in access links Support (capability) of semi-persistent beam indication for NCR-Fwd beam in access link
  • the NCR may report the following capabilities for the frequency bands it supports: Capability for all bands (e.g., single capability) (e.g., capability as NCR) Capability per frequency band Capability per frequency range (e.g., capability in each of FR1/FR2, etc.) Note that a single capability may correspond to one capability for all frequency bands, rather than a capability for each frequency band.
  • the NCR may provide support (capability) for network control of the NCR-Fwd beam in the above-mentioned access link as a single capability, or may provide separate capabilities for FR1 and FR2.
  • the NCR may provide support (capability) for semi-persistent beam instruction of the NCR-Fwd beam in the above-mentioned access link as a single capability, or may provide separate capabilities for FR1 and FR2.
  • the NCR may also report to the base station whether or not it supports each of the proposed options listed above as its capabilities.
  • the above beams may correspond to quasi-colocation (QCL) information, spatial relations, spatial domain parameters, and spatial domain filters.
  • QCL quasi-colocation
  • the terms beams, QCL information, spatial relations, spatial domain parameters, and spatial domain filters may be construed as synonymous or similar and may be interchangeable.
  • activation may be replaced with terms such as “enable” or “activate,” and the above term “deactivation” may be replaced with terms such as “disable,” “deactivate,” or “release.”
  • the base station 100 and the terminal 200 may have the functions to implement the above-mentioned embodiment. However, the base station 100 and the terminal 200 may each have only a part of the functions of the embodiment.
  • Fig. 13 is a block diagram showing an example of a configuration of a base station 100 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station includes, for example, a transmitting unit 101, a receiving unit 102, and a control unit 103.
  • the base station 100 communicates with a terminal 200 (see Fig. 14) by radio.
  • the transmitting unit 101 and the receiving unit 102 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmitting unit 101 transmits a DL signal to the terminal 200.
  • the transmitting unit 101 transmits the DL signal under the control of the control unit 103.
  • the DL signal may include information indicating scheduling regarding the signal transmission of the terminal 200 (for example, an UL grant), upper layer control information, etc.
  • the transmitting unit 101 transmits various control signals (such as RRC layer control signals), reference signals, data signals, etc., as DL signals to the terminal 200 and/or relay device 300.
  • the transmitting unit 101 transmits various signals, channels, setting information, control information, etc., described in the above embodiments, as DL signals to the terminal 200.
  • the transmitting unit 101 transmits information regarding the control of the terminal 200 and/or information regarding the control of the relay device 300, which is generated by the control unit 103, to the terminal 200.
  • the transmitting unit 101 also transmits a data signal generated by the control unit 103 to the terminal 200.
  • the receiving unit 102 receives the UL signal transmitted from the terminal 200.
  • the receiving unit 102 receives the UL signal under the control of the control unit 103.
  • the receiving unit 102 may also receive the UL signal transmitted from the relay device 300.
  • the receiving unit 102 receives the terminal capability information (e.g., UE capability information) of the terminal 200 as a UL signal.
  • the receiving unit 102 receives a signal including capability information of the relay device 300 (for example, NCR capability), various control signals, reference signals, data signals, and the like from the terminal 200.
  • the receiving unit 102 may also receive a signal including capability information of the relay device 300 (for example, NCR capability).
  • the control unit 103 controls the overall (communication) operation of the base station 100, including the transmission processing in the transmission unit 101 and the reception processing in the reception unit 102.
  • control unit 103 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 101.
  • the control unit 103 also outputs data and control information received from the reception unit 102 to the upper layer.
  • control unit 103 allocates resources to be used for transmitting and receiving DL signals and/or resources to be used for transmitting and receiving UL signals based on a signal (e.g., data and control information, etc.) received from the terminal 200 and/or data and control information, etc. acquired from a higher layer. Information regarding the allocated resources may be included in the control information transmitted to the terminal 200.
  • a signal e.g., data and control information, etc.
  • Information regarding the allocated resources may be included in the control information transmitted to the terminal 200.
  • the control unit 103 performs operations other than the transmission and reception described in the above embodiment (note that these operations may be performed by the transmission unit 101 and/or the reception unit 102).
  • the control unit 103 may also generate control information related to the forwarding operation of the relay device 300.
  • the control unit 103 may also perform resource allocation of resources to be allocated to the relay device 300.
  • the control unit 103 may also issue instructions related to communication control of the relay device 300 via the transmission unit 101.
  • Fig. 14 is a block diagram showing an example of a configuration of a terminal 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 200 includes, for example, a receiving unit 201, a transmitting unit 202, and a control unit 203.
  • the terminal 200 communicates with, for example, a base station 100 (see Fig. 13) by radio.
  • the receiving unit 201 and the transmitting unit 202 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the receiving unit 201 receives a DL signal transmitted from the base station 100.
  • the receiving unit 201 receives the DL signal under the control of the control unit 203.
  • the receiving unit 201 receives various control signals, reference signals, data signals, etc., as DL signals from the base station 100.
  • the receiving unit 201 receives various signals, channels, setting information, control information, etc., described in the above embodiments, as DL signals from the base station 100.
  • the receiving unit 201 receives a signal from the base station 100.
  • the transmitting unit 202 transmits the UL signal to the base station 100.
  • the transmitting unit 202 transmits the UL signal under the control of the control unit 203.
  • the transmitter 202 transmits, as UL signals, signals including information about the processing capabilities of the terminal 200, various control signals, reference signals, data signals, etc. to the base station 100.
  • the control unit 203 controls the overall (communication) operation of the terminal 200, including the reception processing in the receiving unit 201 and the transmission processing in the transmitting unit 202.
  • control unit 203 acquires information such as data and control information from a higher layer and outputs it to the transmission unit 202.
  • the control unit 203 also outputs, for example, data and control information received from the reception unit 201 to the higher layer.
  • the control unit 203 performs operations other than the transmission and reception described in the above embodiment (note that these operations may be performed by the receiving unit 201 and/or the transmitting unit 202).
  • the signal that the terminal 200 receives from the base station 100 may be a signal transmitted directly from the base station 100, or may be a signal transmitted from the base station 100 and forwarded by the relay device 300.
  • the signal that the terminal 200 transmits to the base station 100 may be received directly by the base station 100, or may be forwarded by the relay device 300 and received by the base station 100. In this case, the terminal 200 does not need to recognize whether the signal was forwarded by the relay device 300 or not.
  • ⁇ Relay device> 15 is a block diagram showing an example of a configuration of a relay device 300 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the relay device 300 corresponds to an example of an NCR.
  • the relay device 300 includes, for example, a receiving unit 301, a transmitting unit 302, and a control unit 303.
  • the relay device 300 wirelessly communicates with, for example, the base station 100 (see FIG. 13) and the terminal 200 (see FIG. 14).
  • the receiving unit 301 and the transmitting unit 302 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the receiving unit 301 receives a DL signal transmitted from the base station 100.
  • the receiving unit 301 also receives an UL signal transmitted from the terminal 200.
  • the receiving unit 301 receives a DL signal and an UL signal under the control of the control unit 303.
  • the received signals may include a signal addressed to the base station 100, a signal addressed to the terminal 200, and a signal addressed to the relay device 300.
  • the receiving unit 301 receives a signal specific to the terminal 200 transmitted from the base station 100 to the terminal.
  • the receiving unit 301 receives from the base station 100 first control information (e.g., RRC) indicating resources related to a beam that the NCR 300 can use, and second control information (e.g., MAC CE/DCI) including an instruction to activate and/or deactivate the resource.
  • first control information e.g., RRC
  • second control information e.g., MAC CE/DCI
  • the second control information may include information (beam index) regarding the second beam corresponding to the time resource.
  • the transmitting unit 302 transmits to the base station 100 an UL signal addressed to the base station 100 that is received from the terminal 200.
  • the transmitting unit 302 also transmits to the terminal 200 a DL signal addressed to the terminal 200 that is received from the base station 100.
  • the transmitting unit 302 transmits the UL signal under the control of the control unit 303.
  • the control unit 303 controls the overall (communication) operation of the relay device 300, including the receiving process in the receiving unit 301 and the transmitting process in the transmitting unit 302.
  • control unit 303 acquires information such as data and control information from a higher layer and outputs it to the transmission unit 302.
  • the control unit 303 also outputs, for example, data and control information received from the reception unit 301 to the higher layer.
  • the control unit 303 performs operations other than the transmission and reception described in the above embodiment (note that these operations may be performed by the receiving unit 301 and/or the transmitting unit 302).
  • control unit 303 activates and/or deactivates a resource based on an instruction to activate and/or deactivate the resource received from the base station 100. Also, for example, if the second control information includes information regarding the second beam, the control unit 303 may activate and/or deactivate a time resource for the second beam based on the information.
  • FIG. 15 shows a configuration including one each of the receiving unit 301, the transmitting unit 302, and the control unit 303
  • the relay device 300 e.g., NCR 300
  • the relay device 300 has two functional entities, the NCR-MT that performs communication in the C-link, and the NCR-Fwd that performs communication in the access link and the backhaul link, and therefore the relay device 300 may have a receiving unit, a transmitting unit, and a control unit corresponding to each of the NCR-MT and the NCR-Fwd.
  • the relay device 300 may have a receiving unit, a transmitting unit, and a control unit corresponding to each of the communication in the C-link, the access link, and the backhaul link.
  • the relay device 300 in the present disclosure may be an example of a communication device.
  • the relay device 300 in the present disclosure may be referred to by other names such as a forwarding device or a relay device.
  • the relay device 300 in the present disclosure may be replaced with a terminal 200 (e.g., a UE).
  • the relay device 300 may be considered as a terminal 200 having a forwarding function (or a relay function).
  • a relay device comprising: a receiving unit that receives from a base station first control information indicating resources related to a beam that the relay device can use and second control information including an instruction to activate or deactivate the resources in a communication in which the relay device forwards a signal addressed to a terminal that the relay device has received from a base station to the terminal; and a control unit that activates or deactivates the resources based on the instruction.
  • the above configuration allows the relay device to activate or deactivate resources based on control information indicating resources related to a beam that can be used by the relay device and control information including instructions to activate or deactivate the resources, thereby enabling appropriate signal transfer (relay).
  • the second control information includes information regarding a time resource corresponding to the beam, and the control unit activates or deactivates the time resource for the beam based on the information regarding the time resource.
  • the above configuration allows the relay device to appropriately control the timing of transfers.
  • the second control information includes a bitmap for a plurality of time resources corresponding to the beam, and when a bit in the bitmap has a first value, the control unit activates or deactivates, for the beam, a time resource among the plurality of time resources that corresponds to the bit.
  • the above configuration allows the relay device to efficiently and appropriately control the timing of transfers.
  • the second control information includes information regarding a time resource set corresponding to the beam
  • the control unit activates or deactivates a time resource included in the time resource set for the beam based on the information regarding the time resource set.
  • the above configuration allows the relay device to efficiently and appropriately control the timing of transfers.
  • the second control information includes information on a time resource corresponding to the beam and information on a second beam corresponding to the time resource
  • the control unit activates or deactivates the time resource for the second beam based on the information on the time resource and the information on the second beam.
  • the above configuration makes it possible to deal with changes in beam quality, etc. For example, it is possible to update the beam of a transmission resource with lower latency.
  • a communication control method in which a relay device, in a communication in which the relay device forwards a signal addressed to a terminal that the relay device has received from a base station to the terminal, receives first control information from the base station indicating resources related to a beam that the relay device can use, receives second control information from the base station including an instruction to activate or deactivate the resources, and activates or deactivates the resources based on the instruction.
  • the above configuration allows the relay device to activate or deactivate resources based on control information indicating resources related to a beam that can be used by the relay device and control information including instructions to activate or deactivate the resources, thereby enabling appropriate signal transfer (relay).
  • each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.).
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
  • Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
  • a base station, a terminal, a relay device in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station, a terminal, and a relay device in one embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 100, terminal 200, and relay device 300 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the term "apparatus” can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configurations of the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • the functions of the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 103, control unit 203, and control unit 303, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
  • the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly realized.
  • the above-mentioned various processes have been described as being executed by one processor 1001, they 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, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc. Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
  • ROM Read Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable ROM
  • EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
  • RAM Random Access Memory
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
  • Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method relating 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 CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage 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 referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the above-mentioned transmitting unit 101, transmitting unit 202, transmitting unit 302, receiving unit 102, receiving unit 201, receiving unit 301, etc. may be realized by the communication device 1004.
  • the communication device 1004 may be implemented with the transmitting unit and the receiving unit being physically or logically separated.
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), or an FPGA (Field Programmable Gate Array), 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 operations of multiple functional units may be physically performed by one part, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple parts.
  • the order of processing procedures described in the embodiments may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor possessed by base station 100 in accordance with an embodiment of the present disclosure, the software operated by the processor possessed by terminal 200 in accordance with an embodiment of the present disclosure, and the software operated by the processor possessed by relay device 300 in accordance with an embodiment of the present disclosure may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • RAM random access memory
  • ROM read-only memory
  • EPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • register hard disk
  • removable disk CD-ROM
  • database database
  • server or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the embodiment described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or combinations thereof.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5th generation mobile communication system 5G
  • 6th generation mobile communication system 6th generation mobile communication system
  • xth generation mobile communication system xG (x is, for example, an integer or a decimal)
  • Future Radio Access FAA
  • new Radio NR
  • New radio access NX
  • Future generation radio access Future generation radio access
  • 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 802.17 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.19 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.21 WiMAX (registered trademark)
  • a specific operation performed by a base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (e.g., MME or S-GW, etc., but are not limited to these).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • the above example illustrates a case where there is one other network node other than the base station, it may be a combination of multiple other network nodes (e.g., MME and S-GW).
  • Information may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer).
  • Information may be input/output via multiple network nodes.
  • the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
  • the input and output information may be overwritten, updated, or added.
  • the output information may be deleted.
  • the input information may be transmitted to another device.
  • the determination may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (e.g., comparison with a predetermined value).
  • notification of predetermined information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the predetermined information).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received 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.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
  • a radio resource may be indicated by an index.
  • the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be referred to by terms such as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, etc.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head).
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving object refers to an object that can move, and the moving speed is arbitrary. It also naturally includes the case where the moving object is stopped.
  • the moving object includes, but is not limited to, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a handcar, a rickshaw, a ship and other watercraft, an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone (registered trademark), a multicopter, a quadcopter, a balloon, and objects mounted thereon.
  • the moving object may also be a moving object that runs autonomously based on an operation command.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device that does not necessarily move during communication operations.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
  • the embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between multiple terminals (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
  • the terminal 200 may be configured to have the functions of the base station 100 described above.
  • terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station 100 may be configured to have the functions of the terminal 200 described above.
  • FIG. 17 shows an example 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, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • a communication device mounted on the vehicle 2001 and may be applied to the communication module 2013, for example.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
  • the information service unit 2012 uses information acquired from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 2029 that are provided in the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
  • the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
  • the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
  • the communication module 2013 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2029 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2029, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores various information received from an external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
  • the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (e.g., searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, and the like.
  • Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in a memory), and the like.
  • Determining” and “determining” may also include resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like.
  • judgment and “decision” can include regarding some action as having been “judged” or “decided.”
  • judgment (decision) may be interpreted as “assuming,””expecting,””considering,” etc.
  • 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 be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
  • Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: Subcarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
  • SCS Subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • radio frame structure a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular 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.).
  • 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.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
  • 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 referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
  • TTI length less 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 also be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a Bandwidth Part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • BWP bitmap
  • radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • the "maximum transmit power” in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated UE maximum transmit power.
  • One aspect of the present disclosure is useful in wireless communication systems.
  • Wireless communication system 20 NG-RAN 100 base station (gNB) 200 Terminal (UE) 300 Relay device (NCR) 101, 202, 302 Transmitter 102, 201, 301 Receiving unit 103, 203, 303 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本開示の一態様に係る中継装置は、前記中継装置が基地局から受信した端末宛の信号を前記端末に転送する通信において、前記中継装置が使用可能なビームに関連するリソースを示す第1制御情報と、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする指示を含む第2制御情報と、を前記基地局から受信する受信部と、前記指示に基づいて、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする制御部と、を備える。

Description

中継装置及び通信制御方法
 本開示は、中継装置及び通信制御方法に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP(登録商標))は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
 NRでは、ユーザ端末(UE(User Equipment)又は単に端末と呼ばれてもよい)と無線基地局(単に基地局と呼ばれてもよい)との間で、信号の中継を行う通信装置(中継装置と呼ばれてもよい)が検討されている(例えば、非特許文献1参照)。
"Discussion on operation scenarios for NCR", R1-2204534, 3GPP TSG RAN WG1 #109-e, 3GPP, 2022年5月
 しかしながら、中継装置において、通信に関する動作の指示に基づく制御については十分に検討されておらず、かかる制御に関する規定が明確にされない場合、信号の中継を適切に行うことができないおそれがある。
 本開示の一態様は、通信に関する動作の指示に基づいて信号の中継を適切に行うことができる中継装置及び通信制御方法を提供する。
 本開示の一態様に係る中継装置は、前記中継装置が基地局から受信した端末宛の信号を前記端末に転送する通信において、前記中継装置が使用可能なビームに関連するリソースを示す第1制御情報と、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする指示を含む第2制御情報と、を前記基地局から受信する受信部と、前記指示に基づいて、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする制御部と、を備える。
本開示の実施の形態に係る無線通信システムの一例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る無線通信システムにおいて用いられる周波数レンジの一例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る無線通信システム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。 NCRの構成例を示す図である。 周期的ビーム指示用のRRC IEの一例を示す図。 セミパーシステントビーム指示用のRRC IEの一例を示す図。 周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示共用のRRC IEの一例を示す図。 周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示共用のRRC IEの一例を示す図。 周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示共用のRRC IEの一例を示す図。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 MAC CE/DCIの構成例を示す図である。 本開示の実施の形態に係る中継装置の動作例を示すフローチャートである。 本開示の実施の形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の実施の形態に係る端末の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の実施の形態に係る中継装置の構成の一例を示すブロック図である。 本開示の一実施の形態に係る基地局、中継装置及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 車両の構成例を示す図である。
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本開示が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本開示の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTE又は既存のNRであるが、既存のLTE、NRに限られない。
 また、以下で説明する本開示の実施の形態では、既存のLTE又はNRで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本開示の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本開示の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局又は端末から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 (実施の形態)
 <無線通信システム>
 図1は、本開示の実施の形態に係る無線通信システム10の一例を示す図である。無線通信システム10は、5G NRに従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network20(以下、NG-RAN20)と、端末200(以下、UE(User Equipment)200とも記載する)と、を含む。
 なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってもよい。
 NG-RAN20は、基地局100(以下、gNB100とも記載する)を含む。なお、gNB及びUEの数は、図1に示す例に限定されない。
 NG-RAN20は、実際には複数のNG-RANノード、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(5GC、図示せず)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。また、以下において、gNBは、ネットワーク(NW)で読み替えられてもよい。
 gNB100は、一例として、5Gに従った基地局であり、5Gに従った無線通信をUE200と実行する。また、図1に示す例では、gNB100とUE200との間に、信号の中継を行う中継装置300が示されている。中継装置300は、例えば、gNB100から受信した信号をUE200に向けて送信し、UE200から受信した信号をgNB100に向けて送信する中継動作を行う。なお、「中継」は、「転送(forward)」に置き換えられてもよい。また、「動作」は、「処理」、「制御」等に置き換えられてもよい。また、NRにおいて検討されている中継装置300については、以下で詳細に説明する。
 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を生成するMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)、及び、UEと2つのNG-RANノードそれぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)等に対応してよい。
 また、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。図2は、無線通信システム10において用いられるFRの一例を示す図である。図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応してよい。各FRの周波数帯は、例えば、以下のとおりである。
 ・FR1:410MHz~7.125GHz
 ・FR2:24.25GHz~52.6GHz
 FR1では、15kHz、30kHz又は60kHzのサブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW:Bandwidth)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60kHz又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
 なお、SCSは、ニューメロロジー(numerology)と解釈されてもよい。ニューメロロジーは、3GPP TS 38.300において定義されており、周波数ドメインにおける1つのサブキャリア間隔と対応する。
 さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯に対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応してもよい。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSCSを有するCP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)/DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を適用してもよい。
 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(システムフレーム)、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。図3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。ただし、SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、SCSとして、480kHz、960kHz等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又は56シンボル等であってもよい)。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等と呼ばれてもよい。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)等と呼ばれてもよい。
 gNB100は、下りリンク(DL:Downlink)信号として、gNB100の制御情報、設定情報等をUE200へ送信する。
 また、例えば、gNB100は、上りリンク(UL:Uplink)信号として、UE200から、制御情報、データ信号、UE200の処理能力に関する情報(端末能力(情報);例えば、UE capability)等を受信する。
 中継装置300は、DL信号を、UE200へ転送する転送動作を行う。また、中継装置300は、UL信号を、gNB100へ転送する転送動作を行う。なお、以下では、gNB100がUE200から受信するUL信号及び/又はUE200がgNB100から受信するDL信号は、中継装置300によって中継された信号であってもよい。
 UE200は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の、無線通信機能を備えた通信装置である。
 UE200は、DLで制御信号又はデータ信号をgNB100から受信し、ULで制御信号又はデータ信号をgNB100へ送信することで、無線通信システム10により提供される各種通信サービスを利用する。また、UE200は、gNB100から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)が含まれてよく、制御チャネルには、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、gNB100は、UE200に対して、PDCCHを用いて制御情報を送信し、PDSCHを用いてDLのデータ信号を送信する。なお、PDSCHは下りリンク共有チャネルの一例であり、PDCCHは下りリンク制御チャネルの一例である。なお、PDCCHは、PDCCHにおいて送信される下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)、制御情報等で読み替えられてもよい。
 DL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS(Demodulation Reference Signal)、PTRS(Phase Tracking Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)、SRS(Sounding Reference Signal)及び位置情報用のPRS(Positioning Reference Signal)のうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、DLのデータ信号の復調に使用され、PDSCHを用いて送信される。
 UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)が含まれてよく、制御チャネルには、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)が含まれてよい。例えば、UE200は、PUCCHを用いて制御情報を送信し、PUSCHを用いてULのデータ信号を送信する。なお、PUSCHは上りリンク共有チャネルの一例であり、PUCCHは上りリンク制御チャネルの一例である。共有チャネルはデータチャネルと呼ばれてもよい。なお、PUSCH又はPUCCHは、PUSCH又はPUCCHにおいて送信される上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)、制御情報等で読み替えられてもよい。
 UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRSRS及び位置情報用のPRSのうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、ULのデータ信号の復調に使用され、PUSCHを用いて送信される。
 <中継装置について>
 3GPPのRelease 18(Rel-18と略記することもある)では、新しい検討事項として、NRにおけるネットワーク制御リピータ(NR Network-controlled Repeater)に関して、検討されている。以下では、ネットワーク制御リピータは、NCRと略記される。NCRは、例えば、図1に示す中継装置300に対応してよい。以下、中継装置300は、NCR300と記載される場合がある。NCRは、リピータ、転送装置、通信装置等の用語に置き換えられてもよい。
 NCRでは、従来の増幅転送リピータ(Amplify and forward repeater)とは異なり、送信するタイミングの制御と、受信するタイミングの制御と、DLの動作を行うかULの動作を行うかの制御(例えば、切り替え)と、NCRの動作のONとOFFの制御と、のうちの少なくとも1つが実行されてよい。また、NCRでは、電力制御が行われてもよい。また、NCRでは、送信動作及び/又は受信動作において、指向性を制御することが可能である。つまり、NCRでは、送信するビーム及び/又は受信するビームが制御されてよい。
 Rel-18におけるNCRのWI(Work Item)の方針では、TR 38.867で定義されている推奨事項に従い、以下に示すシナリオ及び仮定にフォーカスが当てられる。なお、NCRは、NR NCRと称されてもよい。
 NCRは、TR38.867のNCRモデルに基づいて、FR1及びFR2のバンドにてネットワークのカバレッジを拡張するために使用される帯域内RFリピータ(inband radio frequency repeater)である。
 NCRは、シングルホップの固定型のNCR専用の装置である。
 NCRは、UEに対して透過的(transparent)である。
 また、NCRは、gNBとNCRとの間のリンク(「gNB-repeater link」と称されてもよい)と、NCRとUEとの間のリンク(「repeater-UE link」と称されてもよい)と、を同時に維持してよい。
 上記の点を考慮して、NCRは、以下の点をサポートしてよい。
 ・(以下で説明する)NCR-Fwdを制御するためのサイド制御情報のシグナリング及び動作の指定
 なお、サイド制御情報には、一例として、ビームフォーミングに関する情報、UL-DLのオペレーションに関する情報、ON/OFFに関する情報、電力制御に関する情報の少なくとも一部が含まれる。なお、電力制御の観点は、3GPPの会合にて議論されている。サイド制御情報は、単に制御情報と呼ばれてもよい。
 ・制御プレーン(control plane)のシグナリングと手順との指定。
 例えば、サイド制御情報の指示のシグナリングの構成がサポートされてよい。なお、TR 38.867のSection 7.2のソリューションのダウンセレクションが必要とされてもよい。
 図4は、NCR300の構成例を示す図である。NCR300は、UE200とgNB100との間に存在する。なお、NCR300は、実空間において、UE200とgNB100との間に存在してもよいし、存在しなくてもよい。
 NCR300は、UE200から送信されたgNB100宛のUL信号を受信して、宛先のgNB100へ送信する。別言すると、NCR300は、UE200から送信されたgNB100宛のUL信号を、宛先のgNB100へ転送する。また、NCR300は、gNB100から送信されたUE200宛のDL信号を受信して、宛先のUE200へ送信する。別言すると、NCR300は、gNB100から送信されたUE200宛の信号を、宛先のUE200へ転送する。
 また、NCR300は、gNB100から受信する制御情報(例えば、サイド制御情報)に基づいて、動作してよい。
 図4に示すように、NCR300とUE200との間のリンクは、アクセスリンク(access link)と称されてよい。また、図4に示すように、NCR300とgNB100との間には、2つのリンクが存在する。2つのリンクのうち、UE200から受信したgNB100宛の信号を送信するリンクは、バックホールリンク(backhaul link)と称されてよい。なお、バックホールリンクでは、NCR300が、UE200宛の信号をgNB100から受信してもよい。2つのリンクのうち、gNB100とNCR300との間で情報の交換を行うリンクは、制御リンク(以下、C-linkと記載される場合がある)と称されてよい。例えば、制御リンクでは、サイド制御情報の交換が行われてよい。
 なお、図4では、C-linkに含まれるgNB100とバックホールリンクに含まれるgNB100とが、同一である例を示すが、C-linkに含まれるgNB100とバックホールリンクに含まれるgNB100とは、互いに異なってもよい。
 また、C-linkにおける通信に用いられる周波数(例えば、キャリア又は周波数帯)、バックホールリンクにおける通信に用いられる周波数、及び、アクセスリンクにおける通信に用いられる周波数については、特に限定されない。これらの3つの周波数は、互いに同じであってもよいし、3つのうち少なくとも2つが異なってもよい。また、3つの周波数のうち1つの周波数が、別の1つの周波数を包含してもよい。
 また、C-link、バックホールリンク及びアクセスリンクの3つのリンクのそれぞれにおいて、gNB100に向かう方向のリンクは、アップリンクと称されてよく、アップリンクと反対の方向のリンクは、ダウンリンクと称されてよい。この場合、3つのリンクのそれぞれのアップリンクの通信に用いられる周波数とダウンリンクの通信に用いられる周波数とは、互いに同じであってもよいし、互いに異なってもよい。
 図4に示すNCR300は、NCR-MT及びNCR-Fwdと称される2つの機能エンティティを有する。なお、NCR-MT及びNCR-Fwdは、それぞれ、別の呼称(例えば、NCR_MT及びNCR_Fwd)で表現されてもよい。
 NCR-MTは、制御リンク(C-link)を介して、gNB100と通信し、gNB100との情報交換を可能にする機能エンティティである。gNB100との情報交換とは、例えば、サイド制御情報の送受信であってよい。また、制御リンクは、NRのUuインターフェースに基づいてよい。NCR-MTは、UE相当とみなされてもよい。
 アクセスリンク用の通信制御に関する指示は、サイド制御情報によって特定(指定又は提供)されてよい。例えば、アクセスリンク用のビーム指示(beam indication)は、サイド制御情報によって特定(指定又は提供)されてよい。
 ビーム指示は、NCRがビーム制御を行うための指示に相当する。ビーム指示は、例えば、gNBからNCRに対して行われる。ビーム指示は、NCRが使用するビームの指示、NCRが当該ビームを使用するリソース(例えば、時間リソース(time resource)(時間領域リソース(time domain resource)と称されてもよい)に関する情報等を含んでもよい。時間リソースに関する情報は、適宜、単に時間リソースと呼ぶこともある。ビーム指示には、上記の指示以外の指示が含まれてもよいし、上記の指示の一部が含まれなくてもよい。
 なお、或る機能(又は動作)の「指示」は、当該機能(又は動作)を行うための情報を示してもよいし、当該機能(又は動作)を行うための情報の送信(又は通知)等の動作を示してもよい。なお、「指示」は、インジケーション、インジケータ、情報、パラメータ等に置き換えられてもよい。例えば、ビーム指示は、ビーム制御を行うための情報を示してもよいし、ビーム制御を行うための情報の送信(又は通知)等の動作を示してもよい。
 以下の説明において、ビーム指示は、アクセスリンク用である例を説明するが、以下の説明におけるビーム指示は、バックホールリンク用に置き換えられてもよいし、アクセスリンク用及びバックホールリンク用の両方であってもよい。
 なお、NCR-MTにおいて、サイド制御情報は、少なくとも、NCR-Fwdの制御用の情報を含んでよい。また、サイド制御情報は、RRC(Radio Resource Control)、MAC CE(Medium Access Control Control Element)及びDCI(Downlink Control Information)のうちの少なくとも1つのシグナリングによって通知されてもよい。
 NCR-Fwdは、バックホールリンク及びアクセスリンクを介して、それぞれ、gNB及びUEとの間で信号の転送を行う機能エンティティである。例えば、NCR-Fwdは、ULのRF(Radio Frequency)信号の増幅及び転送を実行し、また、DLのRF信号の増幅及び転送を実行する。なお、NCR-Fwdの動作は、gNBから受信したサイド制御情報に従って制御されてよい。
 3GPPの会合において、図4に示すNCR-Fwdに関するアクセスリンク用のビームに関して、少なくとも以下の点が合意された。
 アクセスリンク用のNCR-Fwdの物理ビームの特性又は特徴情報は、OAM(operations and maintenance)を介して配信される。NCR-Fwdによってアクセスリンク用に使用されるビームは、OAMによってgNB及びNCRに対して設定され、サイド制御情報の中のビームインデックスは、OAMによって設定されるビームに順番に(シーケンシャルに)対応する。
 また、3GPPの会合において、図4に示すNCR-Fwdに関するアクセスリンク用の周期的(periodic)ビーム指示に関して、少なくとも以下の点が合意された。
 アクセスリンク用の周期的ビーム指示ごとに、以下によって定義される情報を含む1つのRRCシグナリングが使用される。
 ・X個(X:1以上Xmax(整数;未確定)以下の範囲の整数)の転送リソース又は転送用リソース(forwarding resource)のリストが設定されてよく、各転送リソースは、{beam index, time resource}として定義される
 ・各時間リソースは、{starting slot defined as the slot offset in one period, starting symbol defined by symbol offset within the slot, duration defined by the number of symbols}によって定義される
 なお、転送リソースは、NCRが基地局から受信した端末宛の信号及び/又はチャネルを、当該端末に転送するためのリソースであり、NCR転送リソースと称されてもよい。
 また、周期的ビーム指示と同様の(例えば上述したような)ソリューションが、図4に示すNCR-Fwdに関するアクセスリンク用のセミパーシステント(半固定的等:semi-persistent)ビーム指示に対しても議論されている。
 なお、ビーム指示がセミパーシステントであることは、例えば、セル固有(cell-specific)の信号及び/又はチャネルが基地局からUEへ送信される場合に対応してよく、セル固有の信号及び/又はチャネルは、例えば、SSB(Synchronization Signal Block)といった同期信号等であってよい。
 <検討事項>
 セミパーシステントビーム指示は、周期的ビーム指示と異なり、MAC CE又はDCIによってアクティベート/ディアクティベートされてよい。なお、セミパーシステントビーム指示がMAC CE又はDCIによってアクティベート/ディアクティベートされることは、セミパーシステントビーム指示に関わるリソース(例えば、転送リソース等)が、MAC CE又はDCIによってアクティベート/ディアクティベートされることを意味してもよい。しかしながら、MAC CE又はDCIによるアクティベーション/ディアクティベーション(アクティベート/ディアクティベート)に関する規定は明確にされていない。なお、上記及び以下の記載において、「/」という表記は、別途記載がない限り、「及び/又は」を意味してよい。
 このようなアクティベーション/ディアクティベーションに関する規定が明確にされない場合、MAC CE又はDCIによるアクティベーション/ディアクティベーションが適切に行われず、通信スループットや通信品質等が劣化するおそれがある。その結果、信号の中継を適切に行うことができないおそれがある。
 そこで、セミパーシステントビーム指示のMAC CE又はDCIによるアクティベーション/ディアクティベーションの規定に関する提案について、以下で詳細に説明する。
 <想定事項>
 本提案を説明する前に、本提案の想定事項(assumption)について説明する。
 NCR-Fwdに関するアクセスリンク用のセミパーシステントビーム指示に関して、転送リソースのリストは、RRCで設定されるものと想定する。NCR300(例えば、NCR-MT)は、基地局100から、C-linkを介して、RRCパラメータとして、このような転送リソースのリストを受信する。
 また、設定される転送リソースのリストにおける各転送リソースは、ビームインデックス及びビームインデックスに対応する時間リソース({beam index, time resource})として定義されるものと想定する。
 また、各時間リソースは、{starting slot defined as the slot offset in one period, starting symbol defined by symbol offset within the slot, duration defined by the number of symbols}によって定義されるものと想定する。
 また、周期(periodicity)は、RRCシグナリングの一部として設定されるものと想定する。同じ周期が、1つのセミパーシステントビーム指示における全ての転送リソースに対して想定される。
 また、リファレンスSCSは、RRCシグナリングの一部として設定されるものと想定する。同じリファレンスSCSが、1つのセミパーシステントビーム指示における全ての転送リソースに対して想定される。
 なお、以下では、セミパーシステントビーム指示が、アクセスリンクにおけるNCR300による送信及び送信ビーム等に関して行われることを想定して説明する。
 本開示において、ビーム指示は、ビームに関連する制御情報等と称されてもよい。また、本開示において、ビーム情報は、ビームに関する情報、ビームに関連する制御情報、ビームに関連するリソースを示す(制御)情報、ビームの(ビームを識別又は特定する)識別情報、識別子、識別番号、ID、インデックス(ビーム識別情報、ビーム識別子、ビーム識別番号、ビームID、ビームインデックス)等と称されてもよい。本開示において、転送リソース(に関する情報)、転送リソースセット/リスト(に関する情報)、転送リソースID、転送リソースセット/リストID、時間リソース(に関する情報)等は、ビームに関連する制御情報、ビームに関連するリソースを示す(制御)情報、ビームに対応するリソースに関する(制御)情報、ビームを使用するリソースに関する情報等と称されてもよい。
 <提案>
 上記の想定事項の下で、セミパーシステントビーム指示に関する提案1~3について説明する。
 [提案1]
 上述したように、周期的ビーム指示と同様のソリューションが、セミパーシステントビーム指示に対しても議論されていることから、周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示に関して、同様の情報が、RRCシグナリングにおいて設定されてもよい。しかしながら、周期的ビーム指示であるかセミパーシステントビーム指示であるかが識別可能でなければ、NCR300等の通信装置は、誤動作を行う等、適切な通信を行うことができないおそれがある。そこで、提案1では、周期的ビーム指示用のRRCシグナリングとセミパーシステントビーム指示用のRRCシグナリングとの関係に関する規定について提案する。なお、以下の説明及び図面に示すパラメータの名称は、例示に過ぎず、他の名称が用いられてもよい。
 ・オプション1
 提案1のオプション1では、互いに異なるRRC情報要素(IE:Information Element)が、周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示にそれぞれ使用されてよい。
 図5Aは、周期的ビーム指示用のRRC IEの一例を示す図であり、図5Bは、セミパーシステントビーム指示用のRRC IEの一例を示す図である。図5A及び図5Bに示すように、これらのRRC IEには、上述した転送リソースのリスト(NCRfowardingResourceList)、周期(periodicity)、リファレンスSCS(SCS)等を示すフィールドが含まれてよい。
 ・オプション2
 提案1のオプション2では、同じRRC IEが、周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示に使用されてよい。この場合、1つのRRC IEにおいて、周期的ビーム指示又はセミパーシステントビーム指示のいずれかを示すフィールドが含まれてよい。
 図5Cは、周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示共用の同じRRC IEの一例を示す図である。図5Cに示すように、このRRC IEには、上述した転送リソースのリスト(NCRfowardingResourceList)、周期(periodicity)、リファレンスSCS(SCS)、リソースタイプ(resourceType)等を示すフィールドが含まれてよい。リソースタイプを示すフィールド(リソースタイプフィールド)は、ビーム指示のリソースタイプを示す、すなわち、ビーム指示が、周期的であるかセミパーシステントであるかを示す。なお、リソースタイプは、このIEの中で指示される全てのリソースに対するものである。
 ・オプション3
 提案1のオプション3では、提案1のオプション2と同様に、同じRRC IEが、周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示に使用されてよいが、提案1のオプション2と異なり、1つのRRC IEにおいて、周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示の両方が含まれてよい。
 図5D及び図5Eの各々は、周期的ビーム指示及びセミパーシステントビーム指示共用の同じRRC IEの一例を示す図である。図5Dに示すように、このRRC IEには、上述した転送リソースのリスト(NCRfowardingResourceList)における転送リソース(NCRforwardingResource)毎に、リソースタイプ(resourceType)等を示すフィールドが含まれてよい。リソースタイプフィールドは、ビーム指示のリソースタイプを示す、すなわち、ビーム指示が、周期的であるかセミパーシステントであるかを示す。なお、リソースタイプは、上述したように、リソース毎である。また、図5Eに示すように、このRRC IEには、上述した転送リソースのリスト(NCRfowardingResourceList)の1つ以上から構成される転送リソースセット(NCRfowardingResourceSet)(又は転送リソースグループ)及び転送リソースセットのリスト(NCRfowardingResourceSetList)が定義され、転送リソースセット(すなわち、転送リソースセットのリスト(転送リソースセットリスト))毎に、リソースタイプ(resourceType)等を示すフィールドが含まれてよい。リソースタイプフィールドは、ビーム指示のリソースタイプを示す、すなわち、ビーム指示が、周期的であるかセミパーシステントであるかを示す。なお、リソースタイプは、上述したように、リソースのセット毎である。このように、RRC IEにおいて、ビーム指示のリソースタイプ(すなわち、ビーム指示が、周期的であるかセミパーシステントであるか)が、転送リソース毎に、又は、転送リソースのセット(又はグループ)毎に、指示されてよい。
 NCR300は、基地局100から、提案1のオプション1~3で説明したRRC IEを受信する。
 以上、提案1によれば、RRCシグナリングにより、周期的ビーム指示であるかセミパーシステントビーム指示であるかを識別することが可能である。
 [提案2]
 上述したように、セミパーシステントビーム指示は、MAC CE又はDCIによってアクティベート/ディアクティベートされてよい。このようなアクティベーション/ディアクティベーションに関する規定が明確にされない場合、上述した問題が生じ得る。そこで、提案2では、このようなアクティベーション/ディアクティベーションに関する詳細、特に、NCR-Fwdに関するアクセスリンク用のセミパーシステントビーム指示のアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CE/DCIの構成について、2つのオプション(オプション1及びオプション2)を提案する。このようなアクティベーション/ディアクティベーション用のMAC CE及びDCIは、それぞれ、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE及びアクティベーション/ディアクティベーションDCIと称されてもよい。また、これらのMAC CEやDCIは、アクティベーション/ディアクティベーション信号(シグナリング、情報、指示等)、リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする(させる)信号(シグナリング、情報、指示等)等と称されてもよい。
 [[オプション1]]
 提案2のオプション1では、複数の転送リソースが、RRCで設定されてよい。このために、例えば、提案1において説明したRRC IEが用いられてもよい。
 複数の転送リソースにおける各転送リソースに対して、転送リソースID(IDは、識別情報、識別子、識別番号、インデックス等と称されてもよい)が設定されてよい。このために、例えば、提案1において説明したRRC IEが用いられてもよいし、他のRRC IEが用いられてもよい。
 提案2のオプション1では、転送リソースをアクティベート/ディアクティベートするために、以下の2つの例(Alt.1及びAlt.2)が考えられ得る。
 ・オプション1のAlt.1
 提案2のオプション1のAlt.1では、RRCで設定された複数の転送リソースのうち、アクティベート/ディアクティベートする対象の転送リソースのID(転送リソースID)が、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの中で指示されてよい。
 ・オプション1のAlt.2
 提案2のオプション1のAlt.2では、ビットマップが、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの中で指示されてよい。ここで、ビットマップにおける各ビットは、RRCで設定された複数の転送リソースの各転送リソースに対応してよい。例えば、ビットが0にセットされている場合には、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIが、そのビットに対応する転送リソースに適用されてよい。あるいは、例えば、ビットが1にセットされている場合には、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIが、そのビットに対応する転送リソースに適用されてもよい。
 提案2のオプション1のAlt.1及びAlt.2のいずれにおいても、転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示する1つ以上の1ビットA/Dインジケータ(様々な図において、A/Dで示される;以下、単にA/Dインジケータと称することもある)が、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIに含まれてよい。A/Dインジケータは、リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする(させる)指示、情報等と称されてもよい。
 提案2のオプション1のAlt.1では、転送リソースID(転送リソース)とA/Dインジケータとの対応関係に応じて、以下のケース1~3に示すMAC CE/DCI設計が考えられ得る。
 ・オプション1のAlt.1のケース1
 提案2のオプション1のAlt.1のケース1では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、RRCで設定された複数の転送リソースのうちの1つの転送リソースに対応する1つの転送リソースID及び1つのA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。この場合、この1つのA/Dインジケータが、1つの転送リソースIDに対応する転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。
 ・オプション1のAlt.1のケース2
 提案2のオプション1のAlt.1のケース2では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、RRCで設定された複数の転送リソースのうちの2つ以上(複数)の転送リソースにそれぞれ対応する複数の転送リソースID及び1つのA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。この場合、この1つのA/Dインジケータが、指示された複数の転送リソースの全てに適用されてよい。すなわち、この1つのA/Dインジケータが、複数の転送リソースIDにそれぞれ対応する複数の転送リソースの全てがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。
 ・オプション1のAlt.1のケース3
 提案2のオプション1のAlt.1のケース3では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、同数である、RRCで設定された複数の転送リソースのうちの2つ以上(複数)の転送リソースにそれぞれ対応する複数の転送リソースID及び複数のA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。この場合、各A/Dインジケータが、各転送リソースに対応してよく(すなわち、A/Dインジケータと転送リソースとは1対1の関係にあってよく)、各A/Dインジケータが、対応する転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。
 なお、提案2のオプション1のAlt.2では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、1つのA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。この1つのA/Dインジケータが、ビットマップにおけるビットが特定の値である場合に(例えば、0である場合に)、当該ビットに対応する転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。
 次に、図6A~図6Dを参照して、上述したMAC CE/DCIの構成の具体例について説明する。なお、図6A~図6Dを含む様々な図において、「R」は、Reserved bitを意味する。なお、図6A~図6Dを含む様々な図を参照して以下で説明するビットの並びは、図示する例に限定されない。
 図6Aは、提案2のオプション1のAlt.1のケース1に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図6Aに示す例では、上位2ビット目は、A/Dインジケータを表し、下位6ビット分は、転送リソースIDを表す。
 図6Bは、提案2のオプション1のAlt.1のケース2に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図6Bに示す例では、図6Aに示す例と異なり、RRCで設定された複数の転送リソースのうちの2つ以上(複数)の転送リソースにそれぞれ対応する複数の転送リソースID(転送リソースID~転送リソースID)が、下位6ビット分に存在し、1つのA/Dインジケータが、転送リソースIDに対応するオクテットの上位2ビット目に存在する。なお、1つのA/Dインジケータは、転送リソースIDに対応するオクテットの上位2ビット目ではなく、転送リソースID~転送リソースIDのうちのいずれか1つの転送リソースIDに対応するオクテットの上位2ビット目に存在してもよい。
 図6Cは、提案2のオプション1のAlt.1のケース3に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図6Cに示す例では、図6Bに示す例と異なり、RRCで設定された複数の転送リソースのうちの2つ以上(複数)の転送リソースにそれぞれ対応する複数の転送リソースID(転送リソースID~転送リソースID)の各転送リソースIDに対応するオクテットの上位2ビット目に、当該転送リソースIDに対応するA/Dインジケータ(「A/D」~「A/D」の各々)が存在する。
 図6Dは、提案2のオプション1のAlt.2に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図6Dに示す例では、F~Fは、ビットマップを表し、F~Fのビットは、それぞれ、RRCで設定された複数の転送リソース(例えば、上述したような転送リソースID~転送リソースIDにそれぞれ対応する複数の転送リソース)に対応する。或るオクテット(例えば、転送リソースID~転送リソースIDに対応する転送リソースに対応するビットが存在するオクテット)の上位2ビット目に、1つのA/Dインジケータが存在する。
 提案2のオプション1では、NCR300は、例えば、次のように動作する。NCR300(例えば、NCR-MT)は、基地局100から、C-linkを介して、RRCシグナリングにより、例えば、基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200に転送する通信において、NCR300が使用可能なビームに関連する制御情報である複数の転送リソース及び複数の転送リソースのそれぞれに対応する転送リソースIDを受信する。NCR300(例えば、NCR-MT)は、アクティベーション/ディアクティベーション対象の転送リソースに対応する転送リソースID又はビットマップと、転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを示す1つ以上のA/Dインジケータと、を含むアクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIを受信する。当該アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの受信に応じて、NCR300(例えば、NCR-Fwd)は、1つ以上のA/Dインジケータと転送リソースID又はビットマップとに基づいて、転送リソースID又はビットマップに対応する転送リソースをアクティベート/ディアクティベートする。
 以上、提案2のオプション1によれば、NCRが使用可能なビームに関連するリソースを示す制御情報と、当該リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする指示であるA/Dインジケータを含む制御情報と、に基づいて、当該リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートすることができるので、信号の中継を適切に行うことができる。
 [[オプション2]]
 提案2のオプション2では、それぞれ1つ以上の転送リソースから構成される複数の転送リソースセット/リストが、RRCで設定されてよい。このために、例えば、提案1において説明したRRC IEが用いられてもよい。
 各転送リソースに対して、転送リソースIDが設定されてよい。このために、例えば、提案1において説明したRRC IEが用いられてもよいし、他のRRC IEが用いられてもよい。
 また、複数の転送リソースセット/リストの各転送リソースセット/リストに対して、転送リソースセット/リストIDが設定されてよい。このために、例えば、提案1において説明したRRC IEが用いられてもよいし、他のRRC IEが用いられてもよい。
 提案2のオプション2では、アクティベーション/ディアクティベーション対象の単位に応じて、以下の2つの例(オプション2-1及びオプション2-2)が考えられ得る。
 ・オプション2-1
 提案2のオプション2-1では、アクティベーション/ディアクティベーションは、転送リソースセット/リスト毎であってよい。オプション2-1では、転送リソースセット/リストがアクティベート/ディアクティベートされる場合、転送リソースセット/リストにおける全ての転送リソースが、一緒に(まとめて)アクティベート/ディアクティベートされてよい。転送リソースセット/リストをアクティベート/ディアクティベートするために、以下の2つの例(Alt.1及びAlt.2)が考えられ得る。
 ・オプション2-1のAlt.1
 提案2のオプション2-1のAlt.1では、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストのうち、アクティベート/ディアクティベートする対象の転送リソースセット/リストのID(転送リソースセット/リストID)が、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの中で指示されてよい。
 ・オプション2-1のAlt.2
 提案2のオプション2-1のAlt.2では、ビットマップが、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの中で指示されてよい。ここで、ビットマップにおける各ビットは、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストの各転送リソースセット/リストに対応してよい。例えば、ビットが0にセットされている場合には、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIが、そのビットに対応する転送リソースセット/リストに適用されてよい。あるいは、例えば、ビットが1にセットされている場合には、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIが、そのビットに対応する転送リソースセット/リストに適用されてもよい。
 提案2のオプション2-1のAlt.1及びAlt.2のいずれにおいても、転送リソースセット/リストがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示する1つ以上の1ビットA/Dインジケータが、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIに含まれてよい。
 提案2のオプション2-1のAlt.1では、転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リスト)とA/Dインジケータとの対応関係に応じて、以下のケース1~3に示すMAC CE/DCI設計が考えられ得る。
 ・オプション2-1のAlt.1のケース1
 提案2のオプション2-1のAlt.1のケース1では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストのうちの1つの転送リソースセット/リストに対応する1つの転送リソースセット/リストID及び1つのA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。この場合、この1つのA/Dインジケータが、1つの転送リソースセット/リストIDに対応する転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された転送リソースの全てがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。
 ・オプション2-1のAlt.1のケース2
 提案2のオプション2-1のAlt.1のケース2では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストのうちの2つ以上(複数)の転送リソースセット/リストにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストID及び1つのA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。この場合、この1つのA/Dインジケータが、指示された複数の転送リソースセット/リストの全てに適用されてよい。すなわち、この1つのA/Dインジケータが、複数の転送リソースセット/リストIDにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された転送リソースの全てがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。
 ・オプション2-1のAlt.1のケース3
 提案2のオプション2-1のAlt.1のケース3では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、同数である、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストのうちの2つ以上(複数)の転送リソースセット/リストにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストID及び複数のA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。この場合、各A/Dインジケータが、各転送リソースセット/リストに対応してよく(すなわち、A/Dインジケータと転送リソースセット/リストとは1対1の関係にあってよく)、各A/Dインジケータが、対応する転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された転送リソースの全てがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。
 なお、提案2のオプション2-1のAlt.2では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、1つのA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。この1つのA/Dインジケータが、ビットマップにおけるビットが特定の値である場合に(例えば、0である場合に)、当該ビットに対応する転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された転送リソースの全てがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。
 次に、図7A~図7Eを参照して、上述したMAC CE/DCIの構成の具体例について説明する。
 図7Aは、提案2のオプション2-1のAlt.1のケース1に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図7Aに示す例では、上位4ビット目は、A/Dインジケータを表し、下位4ビット分は、転送リソースセット/リストIDを表す。
 図7Bは、提案2のオプション2-1のAlt.1のケース2に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図7Bに示す例では、図7Aに示す例と異なり、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストのうちの2つ以上(複数)の転送リソースセット/リストにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストID)及び1つのA/Dインジケータが存在する。具体的には、例えば、転送リソースセット/リストIDが、1つのA/Dインジケータが存在するオクテットにおいて、下位4ビット分に存在し、この1つのA/Dインジケータが、上位4ビット目に存在する。また、転送リソースセット/リストID以外の他の転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストIDのうちの2つずつが、順番に、各オクテットの下位4ビット分及び上位4ビット分に存在する。
 図7Cに示す例は、図7Bに示す例のバリエーションである。図7Cに示す例では、図7Aに示す例と異なり、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストのうちの2つ以上(複数)の転送リソースセット/リストにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストID)が、下位4ビット分に存在し、1つのA/Dインジケータが、転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目に存在する。なお、1つのA/Dインジケータは、転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目ではなく、転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストIDのうちのいずれか1つの転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目に存在してもよい。
 図7Dは、提案2のオプション2-1のAlt.1のケース3に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図7Dに示す例では、図7Cに示す例と異なり、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストのうちの2つ以上(複数)の転送リソースセット/リストにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストID)の各転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目に、当該転送リソースセット/リストIDに対応するA/Dインジケータ(「A/D」~「A/D」の各々)が存在する。
 図7Eは、提案2のオプション2-1のAlt.2に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図7Eに示す例では、F~Fは、ビットマップを表し、F~Fのビットは、それぞれ、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リスト(例えば、上述したような転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストIDにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リスト)に対応する。或るオクテット(例えば、転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストIDに対応する転送リソースセット/リストに対応するビットが存在するオクテット)の上位2ビット目に、1つのA/Dインジケータが存在する。
 提案2のオプション2-1では、NCR300は、例えば、次のように動作する。NCR300(例えば、NCR-MT)は、基地局100から、C-linkを介して、RRCシグナリングにより、例えば、基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200に転送する通信において、NCR300が使用可能なビームに関連する制御情報である、それぞれ1つ以上の転送リソースから構成される複数の転送リソースセット/リストと、対応する転送リソースセット/リストIDと、上記転送リソースと、対応する転送リソースIDと、を受信する。NCR300(例えば、NCR-MT)は、アクティベーション/ディアクティベーション対象の(転送リソースを含む)転送リソースセット/リストに対応する転送リソースセット/リストID又はビットマップと、転送リソースセット/リストがアクティベートされるかディアクティベートされるかを示す1つ以上のA/Dインジケータと、を含むアクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIを受信する。当該アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの受信に応じて、NCR300(例えば、NCR-Fwd)は、1つ以上のA/Dインジケータと転送リソースセット/リストID又はビットマップとに基づいて、転送リソースセット/リストID又はビットマップに対応する転送リソースセットにおける転送リソースの全てをアクティベート/ディアクティベートする。
 以上、提案2のオプション2-1によれば、NCRが使用可能なビームに関連するリソースを示す制御情報と、当該リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする指示であるA/Dインジケータを含む制御情報と、に基づいて、当該リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートすることができるので、信号の中継を適切に行うことができる。また、転送リソースセット/リスト単位でリソースをアクティベート及び/又はディアクティベートするので、効率的なアクティベーション/ディアクティベーションが可能である。
 ・オプション2-2
 提案2のオプション2-2では、アクティベーション/ディアクティベーションは、転送リソース毎であってよい。オプション2-2では、転送リソースをアクティベート/ディアクティベートするために、転送リソースセット/リストが、以下のように(提案2のオプション2-1において説明したように)指示されてよい。具体的には、以下の例(Alt.1及びAlt.2)が考えられ得る。
 ・オプション2-2のAlt.1
 提案2のオプション2-2のAlt.1では、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストのうち、(アクティベート/ディアクティベートする対象の転送リソースを含む)転送リソースセット/リストのID(転送リソースセット/リストID)が、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの中で指示されてよい。
 ・オプション2-2のAlt.2
 提案2のオプション2-2のAlt.2では、ビットマップが、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの中で指示されてよい。ここで、ビットマップにおける各ビットは、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リストの各転送リソースセット/リストに対応してよい。例えば、ビットが0にセットされている場合には、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIが、そのビットに対応する転送リソースセット/リストに適用されてよい。あるいは、例えば、ビットが1にセットされている場合には、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIが、そのビットに対応する転送リソースセット/リストに適用されてもよい。
 提案2のオプション2-2のAlt.1において、指示された転送リソースセット/リストにおける転送リソースをアクティベート/ディアクティベートするために、さらなる指示がアクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIに含まれてよい。具体的には、以下の2つの例(Alt.A及びAlt.B)が考えられ得る。
 ・オプション2-2のAlt.1のAlt.A
 提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.Aでは、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、RRCで設定され、かつ、オプション2-2のAlt.1における指示された転送リソースセット/リストにおけるアクティベート/ディアクティベートする対象の転送リソースのインデックス(転送リソースインデックス)が含まれてよい(指示されてよい)。この場合、アクティベート/ディアクティベートする対象の転送リソースは、RRCで設定され、かつ、オプション2-2のAlt.1における指示された転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された全ての転送リソースであるとは限らない。
 例えば、RRCで設定された転送リソースセット/リストにおける1番目の転送リソース、2番目の転送リソース、...、i番目の転送リソースについて、当該転送リソースセット/リストにおけるこれらのそれぞれのインデックス(転送リソースインデックス)が、0、1、...、i-1であってよい。あるいは、例えば、RRCで設定された転送リソースセット/リストにおける1番目の転送リソースID、2番目の転送リソースID、...、i番目の転送リソースIDを有するそれぞれの転送リソースについて、当該転送リソースセット/リストにおけるこれらのそれぞれのインデックスが、0、1、...、i-1であってもよい。
 ・オプション2-2のAlt.1のAlt.B
 提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.Bでは、ビットマップが、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの中で指示されてよい。ここで、ビットマップにおける各ビットは、RRCで設定され、かつ、オプション2-2のAlt.1における指示された転送リソースセット/リストの各々における各転送リソースに対応してよい。したがって、指示された転送リソースセット/リストの数と等しい数のビットマップが存在してよい。例えば、ビットが0にセットされている場合には、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIが、そのビットに対応するRRCで設定された転送リソースに適用されてよい。あるいは、例えば、ビットが1にセットされている場合には、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIが、そのビットに対応するRRCで設定された転送リソースに適用されてもよい。
 なお、提案2のオプション2-2のAlt.2については、オプション2-2のAlt.1のAlt.Bが同様に適用されてよい。
 提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.Aにおいて、転送リソースセット/リストの数と転送リソースの数との関係に基づくアクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCI設計は、以下の3つの例(Alt.X~Alt.Z)が考えられ得る。
 ・オプション2-2のAlt.1のAlt.AのAlt.X
 提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.AのAlt.Xでは、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リスト(ID)のうちの1つの転送リソースセット/リスト(ID)及び当該転送リソースセット/リスト(ID)におけるRRCで設定された転送リソースのうちの1つの転送リソースが含まれてよい(指示されてよい)。
 ・オプション2-2のAlt.1のAlt.AのAlt.Y
 提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.AのAlt.Yでは、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リスト(ID)のうちの1つの転送リソースセット/リスト(ID)及び当該転送リソースセット/リスト(ID)における複数の転送リソースが含まれてよい(指示されてよい)。当該転送リソースセット/リストにおける複数の転送リソースは、当該転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された全ての転送リソースであることもあるし、当該転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された全ての転送リソースではない複数の転送リソースであることもある。
 ・オプション2-2のAlt.1のAlt.AのAlt.Z
 提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.AのAlt.Zでは、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、RRCで設定された複数の転送リソースセット/リスト(ID)のうちの2つ以上(複数)の転送リソースセット/リスト及び各転送リソースセット/リストにおける1つ以上の転送リソースが含まれてよい(指示されてよい)。当該2つ以上(複数)の転送リソースセット/リストは、RRCで設定された全ての転送リソースセット/リストであることもあるし、RRCで設定された全ての転送リソースセット/リストではない複数の転送リソースセット/リストであることもある。また、転送リソースセット/リストにおける1つ以上の転送リソースは、転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された転送リソースのうちの1つの転送リソースであることもあるし、転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された全ての転送リソースであることもあるし、転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された全ての転送リソースではない複数の転送リソースであることもある。
 提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.B及びAlt.2において、転送リソースセット/リストの数に基づくアクティベーション/ディアクティベーションMAC
 CE/DCI設計は、以下の2つの例(Alt.α~Alt.β)が考えられ得る。
 ・オプション2-2のAlt.1のAlt.B及びAlt.2のAlt.α
 提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.B及びAlt.2のAlt.αでは、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、1つの転送リソースセット/リスト及び当該転送リソースセット/リストにおける各転送リソースに対応する1つのビットマップが含まれてよい(指示されてよい)。
 ・オプション2-2のAlt.1のAlt.B及びAlt.2のAlt.β
 提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.B及びAlt.2のAlt.βでは、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、複数の転送リソースセット/リスト及び対応する複数のビットマップ(1つのビットマップは、各転送リソースセット/リストにおける各転送リソースに対応するビットから構成される)が含まれてよい(指示されてよい)。
 提案2のオプション2-2のAlt.1及びAlt.2のいずれにおいても、転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示する1つ以上の1ビットA/Dインジケータが、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIに含まれてよい。
 提案2のオプション2-2では、A/Dインジケータの数及びアクティベーション/ディアクティベーションが適用される対象に関して、以下のケース1~3に示すMAC CE/DCI設計が考えられ得る。
 ・オプション2-2のケース1
 提案2のオプション2-2のケース1では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、(1つ以上の転送リソースセット/リストID又は1つ以上のビットマップ(すなわち1つ以上の転送リソースセット/リスト)に対応する)1つのA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。この場合、この1つのA/Dインジケータが、全ての指示された転送リソースセット/リストに適用され、全ての指示された転送リソースセット/リストの各々における1つ以上の転送リソース(RRCで設定された転送リソースのうちの、1つの転送リソース、全ての転送リソース、又は、全ての転送リソースではない複数の転送リソース)に適用されてよい。すなわち、この1つのA/Dインジケータが、全ての指示された転送リソースセット/リストの各々における1つ以上の転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。提案2のオプション2-2のケース1は、例えば、上述した提案2のオプション2-2のAlt.1及びAlt.2に適用されてよい。
 ・オプション2-2のケース2
 提案2のオプション2-2のケース2では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、(複数の転送リソースセット/リストID又は複数のビットマップ(すなわち複数の転送リソースセット/リスト)にそれぞれ対応する)複数のA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。複数のA/Dインジケータの各々が、当該A/Dインジケータに対応する転送リソースセット/リストに適用されてよく、当該転送リソースセットにおける1つ以上の転送リソース(RRCで設定された転送リソースのうちの、1つの転送リソース、全ての転送リソース、又は、全ての転送リソースではない複数の転送リソース)に適用されてよい。すなわち、複数のA/Dインジケータの各々が、当該A/Dインジケータに対応する転送リソースセット/リストにおける1つ以上の転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。提案2のオプション2-2のケース2は、例えば、上述した提案2のオプション2-2のAlt.1及びAlt.2に適用されてよい。
 ・オプション2-2のケース3
 提案2のオプション2-2のケース3では、(1つ以上の転送リソースセット/リストID(すなわち1つ以上の転送リソースセット/リスト)における1つ以上の転送リソースインデックス(すなわち1つ以上の転送リソース)にそれぞれ対応する)1つ以上のA/Dインジケータが含まれてよい(指示されてよい)。1つ以上のA/Dインジケータの各々が、当該A/Dインジケータに対応する転送リソースに適用されてよい。すなわち、1つ以上のA/Dインジケータの各々が、当該A/Dインジケータに対応する転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを指示してよい。提案2のオプション2-2のケース3は、例えば、上述した提案2のオプション2-2のAlt.1のAlt.Aに適用されてよい。
 次に、図8A~図8Gを参照して、上述したMAC CE/DCIの構成の具体例について説明する。
 図8Aは、提案2のオプション2-2のケース1に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。このMAC CE/DCIにおいては、1つのA/Dインジケータと、RRCで設定された転送リソースセット/リストのうちの1つの転送リソースセット/リストに対応する1つの転送リソースセット/リストIDと、当該1つの転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された転送リソースのうちの1つの転送リソースに対応する1つの転送リソースインデックスと、が含まれる(指示される)。
 図8Aに示す例では、或るオクテットにおいて、上位4ビット目は、A/Dインジケータを表し、下位4ビット分は、転送リソースセット/リストIDを表す。また、別のオクテットにおいて、下位6ビット分は、転送リソースインデックスを表す。
 なお、提案2のオプション2-2のケース3が適用される場合、例えば、転送リソースセットIDが存在するオクテットにおけるA/Dインジケータのビットが、Reserved bitとなり、転送リソースインデックスが存在するオクテットにおける上位2ビット目にA/Dインジケータが存在してもよい。
 図8Bは、提案2のオプション2-2のケース1に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。このMAC CE/DCIにおいては、1つのA/Dインジケータと、RRCで設定された転送リソースセット/リストのうちの1つの転送リソースセット/リストに対応する1つの転送リソースセット/リストIDと、当該1つの転送リソースセット/リストにおける複数の転送リソース(RRCで設定された転送リソースのうちの全ての転送リソース又は全ての転送リソースではない複数の転送リソース)にそれぞれ対応する複数の転送リソースインデックスと、が含まれる(指示される)。
 図8Bに示す例では、図8Aに示す例と異なり、複数の転送リソースインデックス(転送リソースインデックス~転送リソースインデックス)が、下位6ビット分に存在し、1つのA/Dインジケータが、転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目に存在する。
 なお、提案2のオプション2-2のケース3が適用される場合、例えば、転送リソースセットIDが存在するオクテットにおけるA/Dインジケータのビットが、Reserved bitとなり、各転送リソースインデックスが存在する各オクテットにおける上位2ビット目にA/Dインジケータが存在してもよい。
 図8Cに示す例は、提案2のオプション2-2のケース1に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。このMAC CE/DCIにおいては、1つのA/Dインジケータと、RRCで設定された転送リソースセット/リストのうちの複数の転送リソースセット/リストにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストIDと、各転送リソースセット/リストにおける複数の転送リソース(RRCで設定された転送リソースのうちの全ての転送リソース又は全ての転送リソースではない複数の転送リソース)にそれぞれ対応する複数の転送リソースインデックスと、が含まれる(指示される)。
 図8Cに示す例では、図8A及び図8Bに示す例と異なり、複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストID)が、下位4ビット分に存在し、1つのA/Dインジケータが、転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目に存在する。なお、1つのA/Dインジケータは、転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目ではなく、転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストIDのうちのいずれか1つの転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目に存在してもよい。また、各転送リソースセット/リストにおける複数の転送リソースにそれぞれ対応する複数の転送リソースインデックス(転送リソースインデックス0,0~転送リソースインデックス0,N、...、転送リソースインデックスM,0~転送リソースインデックスM,N)が、当該転送リソースセット/リストに対応する転送リソースセット/リストIDに対応して、下位6ビット分に存在する。なお、各転送リソースセット/リスト(ID)における転送リソースインデックスの数(N)は、同じであるとは限らない。
 なお、提案2のオプション2-2のケース3が適用される場合、例えば、転送リソースセットIDが存在するオクテットにおけるA/Dインジケータのビットが、Reserved bitとなり、各転送リソースインデックスが存在する各オクテットにおける上位2ビット目にA/Dインジケータが存在してもよい。
 図8Dに示す例は、提案2のオプション2-2のケース2に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。このMAC CE/DCIにおいては、複数のA/Dインジケータと、RRCで設定された転送リソースセット/リストのうちの複数の転送リソースセット/リストにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストIDと、各転送リソースセット/リストにおける複数の転送リソース(RRCで設定された転送リソースのうちの全ての転送リソース又は全ての転送リソースではない複数の転送リソース)にそれぞれ対応する複数の転送リソースインデックスと、が含まれる(指示される)。
 図8Dに示す例では、図8A~図8Cに示す例と異なり、複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストID)が、下位4ビット分に存在し、A/Dインジケータ(A/D~A/D)が、各転送リソースセット/リストIDに対応する各オクテットの上位4ビット目に存在する。また、各転送リソースセット/リストにおける複数の転送リソースにそれぞれ対応する複数の転送リソースインデックス(転送リソースインデックス0,0~転送リソースインデックス0,N、...、転送リソースインデックスM,0~転送リソースインデックスM,N)が、当該転送リソースセット/リストに対応する転送リソースセット/リストIDに対応して、下位6ビット分に存在する。なお、各転送リソースセット/リスト(ID)における転送リソースインデックスの数(N)は、同じであるとは限らない。
 なお、提案2のオプション2-2のケース3が適用される場合、例えば、各転送リソースセットIDが存在する各オクテットにおけるA/Dインジケータのビットが、Reserved bitとなり、各転送リソースインデックスが存在する各オクテットにおける上位2ビット目にA/Dインジケータが存在してもよい。
 図8Eは、提案2のオプション2-2のケース1に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。このMAC CE/DCIにおいては、1つのA/Dインジケータと、RRCで設定された転送リソースセット/リストのうちの1つの転送リソースセット/リストに対応する1つの転送リソースセット/リストIDと、当該1つの転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された全ての転送リソースに対応するビットマップと、が含まれる(指示される)。
 図8Eに示す例では、F~Fは、ビットマップを表し、F~Fのビットは、それぞれ、RRCで設定された全ての転送リソース(例えば、上述したような転送リソースインデックスにそれぞれ対応する転送リソース)に対応する。転送リソースセット/リストIDが存在するオクテットの上位4ビット目に、1つのA/Dインジケータが存在する。
 図8Fは、提案2のオプション2-2のケース1に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。このMAC CE/DCIにおいては、1つのA/Dインジケータと、RRCで設定された転送リソースセット/リストのうちの複数の転送リソースセット/リストにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストIDと、各転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された全ての転送リソースに対応するビットマップ(複数)と、が含まれる(指示される)。
 図8Fに示す例では、F0,0~F0,N、...、FM,0~FM,Nは、それぞれ、ビットマップを表し、F0,0~F0,N、...、FM,0~FM,Nのそれぞれのビットは、複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID、...、転送リソースセット/リストID)にそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストの各々における全ての転送リソースに対応する。転送リソースセット/リストIDが存在するオクテットの上位4ビット目に、1つのA/Dインジケータが存在する。なお、1つのA/Dインジケータは、転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目ではなく、転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストIDのうちのいずれか1つの転送リソースセット/リストIDに対応するオクテットの上位4ビット目に存在してもよい。
 図8Gは、提案2のオプション2-2のケース2に対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。このMAC CE/DCIにおいては、複数のA/Dインジケータと、RRCで設定された転送リソースセット/リストのうちの複数の転送リソースセット/リストにそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストIDと、各転送リソースセット/リストにおけるRRCで設定された全ての転送リソースに対応するビットマップ(複数)と、が含まれる(指示される)。
 図8Gに示す例では、F0,0~F0,N、...、FM,0~FM,Nは、それぞれ、ビットマップを表し、F0,0~F0,N、...、FM,0~FM,Nのそれぞれのビットは、複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID、...、転送リソースセット/リストID)にそれぞれ対応する複数の転送リソースセット/リストの各々における全ての転送リソースに対応する。図8Fに示す例と異なり、A/Dインジケータ(A/D~A/D)が、各転送リソースセット/リストIDが存在する各オクテットの上位4ビット目に存在する。
 提案2のオプション2-2では、NCR300は、例えば、次のように動作する。NCR300(例えば、NCR-MT)は、基地局100から、C-linkを介して、RRCシグナリングにより、例えば、基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200に転送する通信において、NCR300が使用可能なビームに関連する制御情報である、それぞれ1つ以上の転送リソースから構成される複数の転送リソースセット/リストと、対応する転送リソースセット/リストIDと、上記転送リソースと、対応する転送リソースIDと、を受信する。NCR300(例えば、NCR-MT)は、転送リソースセット/リストに対応する転送リソースセット/リストID又は第1ビットマップと、転送リソースIDに対応する転送リソースがアクティベートされるかディアクティベートされるかを示す1つ以上のA/Dインジケータ又は第2ビットマップと、を含むアクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIを受信する。当該アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの受信に応じて、NCR300(例えば、NCR-Fwd)は、1つ以上のA/Dインジケータと転送リソースセット/リストID又は第1ビットマップと転送リソースID又は第2ビットマップとに基づいて、転送リソースID又はビットマップに対応する転送リソースをアクティベート/ディアクティベートする。
 以上、提案2のオプション2-2によれば、NCRが使用可能なビームに関連するリソースを示す制御情報と、当該リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする指示であるA/Dインジケータを含む制御情報と、に基づいて、当該リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートすることができるので、信号の中継を適切に行うことができる。また、転送リソース単位でリソースをアクティベート及び/又はディアクティベートするので、より柔軟で細かいアクティベーション/ディアクティベーションが可能である。
 [提案3]
 ビームの品質等は、時間とともに変わり得る(例えば、劣化し得る)ことから、セミパーシステントビーム指示の場合、例えばより低遅延である転送リソースのビームを更新することが望ましい。そこで、提案3では、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの中で、転送リソースのビームインデックスを指示することを提案する。
 より具体的には、提案2において上述した、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIに含まれる内容に加えて、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて指示される各転送リソースに対して、アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIにおいて、ビームインデックスが含まれてもよい(指示されてもよい)。
 以下、図9A~図11Gを参照して、提案3に係るMAC CE/DCIの構成の具体例について説明する。
 図9Aは、提案2のオプション1のAlt.1のケース1に基づき、図6Aに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図9Aに示す例では、転送リソースID(転送リソース)に対応して、ビームインデックスが、下位6ビット分に存在する。
 図9B及び図9Cの各々は、提案2のオプション1のAlt.1のケース2に基づき、図6Bに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図9B及び図9Cに示す例では、複数の転送リソースID(転送リソースID~転送リソースID)が、下位6ビット分に存在し、複数の転送リソースID(複数の転送リソース)のそれぞれに対応して、複数のビームインデックス(ビームインデックス~ビームインデックス)が、下位6ビット分に存在する(ビームインデックスは、転送リソースIDに対応する(iは、0以上N以下の整数をとる))。
 図9D及び図9Eの各々は、提案2のオプション1のAlt.1のケース3に基づき、図6Cに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図9D及び図9Eに示す例では、複数の転送リソースID(転送リソースID~転送リソースID)が、下位6ビット分に存在し、複数の転送リソースID(複数の転送リソース)のそれぞれに対応して、複数のビームインデックス(ビームインデックス~ビームインデックス)が、下位6ビット分に存在する(ビームインデックスは、転送リソースIDに対応する(iは、0以上N以下の整数をとる))。
 図10Aは、提案2のオプション2-1のAlt.1のケース1に基づき、図7Aに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図10Aに示す例では、転送リソースセット/リストIDに対応する転送リソースセット/リストにおけるそれぞれの転送リソース(M個(Mは1以上の整数)の転送リソースそれぞれ)に対応して、ビームインデックスが、下位6ビット分に存在する(ビームインデックス(iは、0以上M以下の整数をとる)は、転送リソースセット/リストにおける転送リソースに対応する)。
 図10Bは、提案2のオプション2-1のAlt.1のケース2に基づき、図7B及び図7Cに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図10Bに示す例では、複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストID)が、下位4ビット分に存在し、複数の転送リソースセット/リストIDそれぞれにおけるM個(Mは1以上の整数)の転送リソースのそれぞれに対応して、ビームインデックス(ビームインデックスi,0~ビームインデックスi,M)(iは、0以上N以下の整数をとる)が、下位6ビット分に存在する(ビームインデックスi,0~ビームインデックスi,Mは、転送リソースセット/リストIDにおける転送リソースに対応する)。なお、各転送リソースセット/リスト(転送リソースセット/リストID)における転送リソースの数(M)は、同じであるとは限らない。
 図10Cは、提案2のオプション2-1のAlt.1のケース3に基づき、図7Dに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図10Cに示す例では、複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストID)が、下位4ビット分に存在し、複数の転送リソースセット/リストIDそれぞれにおけるM個(Mは1以上の整数)の転送リソースのそれぞれに対応して、ビームインデックス(ビームインデックスi,0~ビームインデックスi,M)(iは、0以上N以下の整数をとる)が、下位6ビット分に存在する(ビームインデックスi,0~ビームインデックスi,Mは、転送リソースセット/リストIDにおける転送リソースに対応する)。なお、各転送リソースセット/リスト(転送リソースセット/リストID)における転送リソースの数(M)は、同じであるとは限らない。
 図11Aは、提案2のオプション2-2のケース1に基づき、図8Aに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図11Aに示す例では、転送リソースインデックス(転送リソース)に対応して、ビームインデックスが、下位6ビット分に存在する。
 図11B及び図11Cの各々は、提案2のオプション2-2のケース1に基づき、図8Bに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図11B及び図11Cの各々に示す例では、転送リソースセット/リストIDが、下位4ビット分に存在し、転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リスト)におけるN個(Nは1以上の整数)の転送リソースインデックスは、0以上N以下の整数をとる)(転送リソース)のそれぞれに対応して、ビームインデックスが、下位6ビット分に存在する(ビームインデックスは、転送リソースインデックスに対応する)。
 図11D及び図11Eの各々は、提案2のオプション2-2のケース1に基づき、図8Cに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図11D及び図11Eの各々に示す例では、複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストID)が、下位4ビット分に存在し、複数の転送リソースセット/リストIDそれぞれにおけるN個(Nは1以上の整数)の転送リソースインデックスi,j(iは、0以上M以下の整数をとり、jは、0以上N以下の整数をとる)(転送リソース)のそれぞれに対応して、ビームインデックスi,jが、下位6ビット分に存在する(ビームインデックスi,jは、転送リソースインデックスi,jに対応する)。なお、各転送リソースセット/リスト(転送リソースセット/リストID)における転送リソースの数(N)は、同じであるとは限らない。
 図11F及び図11Gの各々は、提案2のオプション2-2のケース2に基づき、図8Dに対応するMAC CE/DCIの構成例を示す図である。
 図11F及び図11Gの各々に示す例では、複数の転送リソースセット/リストID(転送リソースセット/リストID~転送リソースセット/リストID)が、下位4ビット分に存在し、複数の転送リソースセット/リストIDそれぞれにおけるN個(Nは1以上の整数)の転送リソースインデックスi,j(iは、0以上M以下の整数をとり、jは、0以上N以下の整数をとる)(転送リソース)のそれぞれに対応して、ビームインデックスi,jが、下位6ビット分に存在する(ビームインデックスi,jは、転送リソースインデックスi,jに対応する)。なお、各転送リソースセット/リスト(転送リソースセット/リストID)における転送リソースの数(N)は、同じであるとは限らない。
 提案3では、NCR300は、例えば、次のように動作する。NCR300(例えば、NCR-MT)は、基地局100から、C-linkを介して、RRCシグナリングにより、例えば、基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200に転送する通信において、提案2において上述したNCR300が使用可能なビームに関連する制御情報を受信する。NCR300(例えば、NCR-MT)は、提案2において上述した転送リソース又は転送リソースセット/リストに関するアクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIであって、転送リソースに対応するビームインデックスをさらに含むアクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIを受信する。当該アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIの受信に応じて、NCR300(例えば、NCR-Fwd)は、受信した制御情報及びアクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIに基づいて、ビームインデックスに対応するビームに対して、転送リソースID等に対応する転送リソース(時間リソース)をアクティベート/ディアクティベートする。
 以上、提案2のオプション2-2によれば、提案1における効果に加えて、ビームの品質等の変化に対処することができる。例えば、より低遅延である転送リソースのビームを更新することができる。
 <MAC CE/DCIの構成例についての留意事項>
 いくつかの図を参照して説明した転送リソースIDフィールド及び転送リソースインデックスフィールドのサイズは、RRCで設定され得る転送リソースの最大数に応じて変わり得る。本実施の形態では、転送リソースの数が、多くても64個であると想定して、転送リソースIDフィールド及び転送リソースインデックスフィールドのサイズを6ビットにしている。6ビットの転送リソースIDフィールド及び転送リソースインデックスフィールドのサイズは、例示に過ぎないことは言うまでもない。
 いくつかの図を参照して説明した転送リソースセット/リストIDフィールドのサイズは、RRCで設定され得る転送リソースセット/リストの最大数に応じて変わり得る。本実施の形態では、転送リソースセット/リストの数が、多くても16個であると想定して、転送リソースセット/リストIDフィールドのサイズを4ビットにしている。4ビットの転送リソースセット/リストIDのサイズは、例示に過ぎないことは言うまでもない。
 いくつかの図を参照して説明したビームインデックスフィールドのサイズは、NCR-Fwdによって使用されるビームの最大数に応じて変わり得る。本実施の形態では、ビームの数が、多くても64個であると想定して、ビームインデックスフィールドのサイズを6ビットにしている。6ビットのビームインデックスフィールドのサイズは、例示に過ぎないことは言うまでもない。
 上記で説明した実施の形態において、1つのA/Dインジケータは、転送リソース毎であってもよいし、転送リソースセット/リスト毎であってもよい。
 なお、上述した提案において、基地局100は、例えば、次のように動作する。基地局100は、C-linkを介して、RRCシグナリングにより、NCR300が基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200に転送する通信において、NCR300が使用可能なビームに関連するリソースを示す制御情報(転送リソース、転送リソースセット/リスト、転送リソースID、転送リソースセット/リストID等)を、NCR300(例えば、NCR-MT)に送信する。基地局100は、C-linkを介して、上記のリソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする指示(A/Dインジケータ)を含むアクティベーション/ディアクティベーションMAC CE/DCIを、NCR300(例えば、NCR-MT)に送信する。基地局100は、バックホールリンク及びアクセスリンクを介して、NCR300(例えば、NCR-Fwd)を中継して、端末200との間で通信を行う。
 <動作例>
 図12は、本開示の実施の形態に係る中継装置(NCR)300の動作例を示すフローチャートである。
 ステップS101において、NCR300は、基地局100から、C-linkを介して、RRCシグナリングにより、NCR300が基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200に転送する通信において、NCR300が使用可能なビームに関連するリソースを示す制御情報を受信する。例えば、このような制御情報には、提案1、2において説明したRRCで設定される情報が含まれてもよい。
 ステップS102において、NCR300は、基地局100から、C-linkを介して、上記のリソースをアクティベート/ディアクティベートする指示を含むアクティベーション/ディアクティベーション信号を受信する。例えば、アクティベーション/ディアクティベーション信号は、提案2、3において説明したMAC CE、DCI等であってよく、指示は、1つ以上のA/Dインジケータであってよい。
 ステップS103において、NCR300は、上記の指示に基づいて、提案2、3において説明したように、上記のリソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする。
 <バリエーション>
 本提案のバリエーションとして、以下が考えられ得る。
 [バリエーション1]
 上記では、アクセスリンクにおけるNCR300による送信及び送信ビーム等に関して説明したが、上述した本開示に係る提案は、アクセスリンクにおけるNCR300による受信及び受信ビームに適用されてもよい。別言すれば、上述した本開示に係る提案は、端末200から送信されてNCR300が受信した基地局100宛の信号を、基地局100に転送する際に適用されてもよい。
 <NCRのCapability>
 NCRは、ビーム指示に関する能力(capability)として以下の能力を基地局に報告してもよい。
 ・アクセスリンクにおけるNCR-Fwdビームのネットワーク制御のサポート(能力)
 ・アクセスリンクにおけるNCR-Fwdビームのセミパーシステントビーム指示のサポート(能力)
 NCRは、サポートする周波数帯域のための能力として、次の能力を報告してもよい。
 ・全ての帯域に対する能力(例えば、単一の能力)(例えば、NCRとしての能力)
 ・周波数帯域毎の能力
 ・周波数レンジ毎の能力(例えば、FR1/FR2等のそれぞれにおける能力)
 なお、単一の能力とは、周波数帯域毎のそれぞれの能力ではなく、全ての帯域に対して1つの能力であることに相当してよい。
 例えば、NCRは、上述したアクセスリンクにおけるNCR-Fwdビームのネットワーク制御のサポート(能力)を、単一の能力としてもよいし、FR1及びFR2で別個の能力としてもよい。また、例えば、NCRは、上述したアクセスリンクにおけるNCR-Fwdビームのセミパーシステントビーム指示のサポート(能力)を、単一の能力としてもよいし、FR1及びFR2で別個の能力としてもよい。
 NCRは、サポートする複信(Duplex)のための能力として、次の能力を報告してもよい。
 ・全ての複信についての能力(例えば、単一の能力)(例えば、リピータとしての能力)
 ・複信毎の能力(例えば、TDD/FDD等のそれぞれにおける能力)
 なお、単一の能力とは、複信のそれぞれの能力ではなく、全ての複信に対して1つの能力であることに相当してよい。
 また、NCRは、NCRの能力として、上述した提案のオプション等のそれぞれをサポートするか否かを基地局に報告してもよい。
 例えば、上述した提案は、対応する能力がNCRによってサポートされている場合、及び/又は、対応する能力が上位レイヤシグナリングによって有効化されている場合に、適用されてよい。
 上記のビームは、疑似コロケーション(QCL:Quasi-Colocation)情報、空間関係(Spatial relation)、空間領域パラメータ(spatial domain filter)及び空間領域フィルタ(spatial domain parameter)と対応してよい。これらのビーム、QCL情報、空間関係、空間領域パラメータ及び空間領域フィルタという用語は、同義又は類義と解されてもよく、相互に置き換えられてもよい。
 上記のアクティベーション(アクティベート)は、有効化、活性化等といった用語に置き換えられてもよく、上記のディアクティベーション(ディアクティベート)は、無効化、非活性化、解放等といった用語に置き換えられてもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局100及び端末200の機能構成例を説明する。基地局100及び端末200は、上述した実施の形態を実施する機能を有してよい。ただし、基地局100及び端末200はそれぞれ、実施の形態の中の一部の機能のみを有してもよい。
 <基地局>
 図13は、本開示の一実施の形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。基地局は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局100は、端末200(図14参照)と無線によって通信する。なお、送信部101及び受信部102は、あわせて通信部と称されてもよい。
 送信部101は、DL信号を端末200へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。例えば、DL信号には、端末200の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)、上位レイヤの制御情報等が含まれてよい。
 例えば、送信部101は、DL信号として、各種の制御信号(RRCレイヤの制御信号等)、参照信号、データ信号等を端末200及び/又は中継装置300へ送信する。送信部101は、例えば、DL信号として、上記の実施の形態において説明した各種の信号、チャネル、設定情報、制御情報等を端末200へ送信する。
 例えば、送信部101は、制御部103によって生成された、端末200の制御に関する情報、及び/又は、中継装置300の制御に関する情報を端末200へ送信する。また、送信部101は、制御部103によって生成されたデータ信号を端末200へ送信する。
 受信部102は、端末200から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。また、受信部102は、中継装置300から送信されたUL信号を受信してもよい。
 例えば、受信部102は、UL信号として、端末200の端末能力情報(例えば、UE
 capability)を含む信号、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を端末200から受信する。また、受信部102は、中継装置300の能力情報(例えば、NCR capability)を含む信号を受信してもよい。
 制御部103は、送信部101における送信処理及び受信部102における受信処理を含む、基地局100の(通信)動作全般を制御する。
 例えば、制御部103は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 例えば、制御部103は、端末200から受信した信号(例えば、データ及び制御情報等)及び/又は上位レイヤから取得したデータ及び制御情報等に基づいて、DL信号の送受信に用いるリソース及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末200に送信する制御情報に含まれてよい。
 制御部103は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、送信部101及び/又は受信部102によって実行されてもよい)。
 また、制御部103は、中継装置300の転送動作に関する制御情報を生成してもよい。制御部103は、中継装置300に割り当てるリソースのリソース割り当てをおこなってもよい。制御部103は、中継装置300の通信制御に関する指示を、送信部101を介して、行ってもよい。
 <端末>
 図14は、本開示の一実施の形態に係る端末200の構成の一例を示すブロック図である。端末200は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末200は、例えば、基地局100(図13参照)と無線によって通信する。なお、受信部201及び送信部202は、あわせて通信部と称されてもよい。
 受信部201は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
 例えば、受信部201は、DL信号として、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を基地局100から受信する。受信部201は、例えば、DL信号として、上記の実施の形態において説明した各種の信号、チャネル、設定情報、制御情報等を基地局100から受信する。
 例えば、受信部201は、基地局100から信号を受信する。
 送信部202は、UL信号を基地局100へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
 例えば、送信部202は、UL信号として、端末200の処理能力に関する情報を含む信号、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を基地局100へ送信する。
 制御部203は、受信部201における受信処理及び送信部202における送信処理を含む、端末200の(通信)動作全般を制御する。
 例えば、制御部203は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 制御部203は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、受信部201及び/又は送信部202によって実行されてもよい)。
 なお、端末200が基地局100から受信する信号は、基地局100から直接送信された信号であってもよいし、基地局100から送信され、中継装置300によって転送された信号であってもよい。また、端末200が基地局100へ送信する信号は、基地局100によって直接受信されてもよいし、中継装置300によって転送されて基地局100によって受信されてもよい。この場合、端末200は、中継装置300によって転送された信号か否かを認識しなくてよい。
 <中継装置>
 図15は、本開示の一実施の形態に係る中継装置300の構成の一例を示すブロック図である。中継装置300は、NCRの一例に対応する。中継装置300は、例えば、受信部301と、送信部302と、制御部303と、を含む。中継装置300は、例えば、基地局100(図13参照)及び端末200(図14参照)と無線によって通信する。なお、受信部301及び送信部302は、あわせて通信部と称されてもよい。
 受信部301は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。また、受信部301は、端末200から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部301は、制御部303による制御の下に、DL信号及びUL信号を受信する。なお、受信する信号には、基地局100宛の信号、端末200宛の信号、及び、中継装置300宛の信号が含まれてよい。例えば、受信部301は、基地局100から端末宛に送信された端末200に固有の信号を受信する。例えば、受信部301は、基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200に転送する通信において、NCR300が使用可能なビームに関連するリソースを示す第1制御情報(例えば、RRC)と、当該リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする指示を含む第2制御情報(例えば、MAC CE/DCI)と、を基地局100から受信する。第2制御情報には、時間リソースに対応する第2ビームに関する情報(ビームインデックス)が含まれてもよい。
 送信部302は、端末200から受信した、基地局100宛のUL信号を基地局100へ送信する。また、送信部302は、基地局100から受信した、端末200宛のDL信号を端末200へ送信する。例えば、送信部302は、制御部303による制御の下に、UL信号を送信する。
 制御部303は、受信部301における受信処理及び送信部302における送信処理を含む、中継装置300の(通信)動作全般を制御する。
 例えば、制御部303は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部302へ出力する。また、制御部303は、例えば、受信部301から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
 制御部303は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、受信部301及び/又は送信部302によって実行されてもよい)。
 例えば、制御部303は、基地局100から受信した、リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする指示に基づいて、当該リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする。また、例えば、前記第2制御情報に、第2ビームに関する情報が含まれる場合、制御部303は、当該情報に基づいて、第2ビームに対して時間リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートしてもよい。
 また、図15には、受信部301、送信部302及び制御部303が、1つずつ含む構成が示されているが、本開示はこれに限定されない。例えば、上述したように、中継装置300(例えば、NCR300)は、C-linkにおける通信を行うNCR-MT、及び、アクセスリンク及びバックホールリンクにおける通信を行うNCR-Fwdの2つの機能エンティティを有するため、中継装置300は、NCR-MT及びNCR-Fwdのそれぞれに対応する受信部、送信部及び制御部を有してもよい。また、中継装置300は、C-link、アクセスリンク及びバックホールリンクのそれぞれの通信に対応する受信部、送信部及び制御部を有してもよい。
 なお、本開示における中継装置300(例えば、NCR)は、通信装置の一例であってよい。また、本開示における中継装置300は、転送装置、リレー装置等の別の呼称で呼ばれてもよい。また、本開示における中継装置300は、端末200(例えば、UE)に置き換えられてもよい。例えば、中継装置300は、転送機能(又は中継機能)を有する端末200と捉えてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本開示の実施の形態によれば、中継装置であって、前記中継装置が基地局から受信した端末宛の信号を前記端末に転送する通信において、前記中継装置が使用可能なビームに関連するリソースを示す第1制御情報と、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする指示を含む第2制御情報と、を前記基地局から受信する受信部と、前記指示に基づいて、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする制御部と、を備える中継装置が提供される。
 上記の構成により、中継装置が使用可能なビームに関連するリソースを示す制御情報と、当該リソースをアクティベート又はディアクティベートする指示を含む制御情報と、に基づいて、当該リソースをアクティベート又はディアクティベートすることができるので、信号の転送(中継)を適切に行うことができる。
 本中継装置において、前記第2制御情報は、前記ビームに対応する時間リソースに関する情報を含み、前記制御部は、前記時間リソースに関する情報に基づいて、前記ビームに対して前記時間リソースをアクティベート又はディアクティベートする。
 上記の構成により、中継装置が実行する転送のタイミングを適切に制御することができる。
 本中継装置において、前記第2制御情報は、前記ビームに対応する複数の時間リソースに関するビットマップを含み、前記制御部は、前記ビットマップにおけるビットが第1値である場合に、前記ビームに対して、前記複数の時間リソースのうち前記ビットに対応する時間リソースをアクティベート又はディアクティベートする。
 上記の構成により、中継装置が実行する転送のタイミングを効率的かつ適切に制御することができる。
 本中継装置において、前記第2制御情報は、前記ビームに対応する時間リソースセットに関する情報を含み、前記制御部は、前記時間リソースセットに関する情報に基づいて、前記ビームに対して前記時間リソースセットに含まれる時間リソースをアクティベート又はディアクティベートする。
 上記の構成により、中継装置が実行する転送のタイミングを効率的かつ適切に制御することができる。
 本中継装置において、前記第2制御情報は、前記ビームに対応する時間リソースに関する情報と、前記時間リソースに対応する第2ビームに関する情報と、を含み、前記制御部は、前記時間リソースに関する情報及び前記第2ビームに関する情報に基づいて、前記第2ビームに対して前記時間リソースをアクティベート又はディアクティベートする。
 上記の構成により、ビームの品質等の変化に対処することができる。例えば、より低遅延である転送リソースのビームを更新することができる。
 本開示の実施の形態によれば、中継装置が、前記中継装置が基地局から受信した端末宛の信号を前記端末に転送する通信において、前記中継装置が使用可能なビームに関連するリソースを示す第1制御情報を前記基地局から受信し、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする指示を含む第2制御情報を前記基地局から受信し、前記指示に基づいて、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする、通信制御方法が提供される。
 上記の構成により、中継装置が使用可能なビームに関連するリソースを示す制御情報と、当該リソースをアクティベート又はディアクティベートする指示を含む制御情報と、に基づいて、当該リソースをアクティベート又はディアクティベートすることができるので、信号の転送(中継)を適切に行うことができる。
 以上、本開示について説明した。なお、上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。
<ハードウェア構成等>
 上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、端末、中継装置(例えば、NCR)などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図16は、本開示の一実施の形態に係る基地局、端末、及び、中継装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局100、端末200、及び、中継装置300は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、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。基地局100、端末200、及び、中継装置300のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局100、端末200、及び、中継装置300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ーフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103、制御部203、及び、制御部303などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局100、端末200、及び、中継装置300は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)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、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc 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。上述の記憶媒体は、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(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、送信部202、送信部302、受信部102、受信部201及び受信部301などは、通信装置1004によって実現されてもよい。通信装置1004は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局100、端末200、及び、中継装置300は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)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。
 (実施の形態の補足)
 以上、本開示の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局100、端末200、及び、中継装置300は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本開示の実施の形態に従って基地局100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、本開示の実施の形態に従って端末200が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、及び、及び本開示の実施の形態に従って中継装置300が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
 情報の通知は、本開示において説明した実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
 本開示において説明した実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
 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。
<基地局の動作>
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME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。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
 情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
 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。
<態様のバリエーション等>
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
<情報、信号>
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<システム、ネットワーク>
 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。
<パラメータ、チャネルの名称>
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
<基地局>
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
<移動局>
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
<基地局/移動局>
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局100が有する機能を端末200が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末200が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。
 図17に車両2001の構成例を示す。図17に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
 情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2029との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021~2029からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029などの制御を行ってもよい。
<用語の意味、解釈>
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
<参照信号>
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
 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。
<「第1の」、「第2の」>
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
<手段>
 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。
<オープン形式>
 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。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(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(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジ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、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(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(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
 本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
 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。
<「異なる」>
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 基地局(gNB)
 200 端末(UE)
 300 中継装置(NCR)
 101,202,302 送信部
 102,201,301 受信部
 103,203,303 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
 

Claims (6)

  1.  中継装置であって、
     前記中継装置が基地局から受信した端末宛の信号を前記端末に転送する通信において、前記中継装置が使用可能なビームに関連するリソースを示す第1制御情報と、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする指示を含む第2制御情報と、を前記基地局から受信する受信部と、
     前記指示に基づいて、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする制御部と、
     を備える中継装置。
  2.  前記第2制御情報は、前記ビームに対応する時間リソースに関する情報を含み、
     前記制御部は、前記時間リソースに関する情報に基づいて、前記ビームに対して前記時間リソースをアクティベート又はディアクティベートする、
     請求項1に記載の中継装置。
  3.  前記第2制御情報は、前記ビームに対応する複数の時間リソースに関するビットマップを含み、
     前記制御部は、前記ビットマップにおけるビットが第1値である場合に、前記ビームに対して、前記複数の時間リソースのうち前記ビットに対応する時間リソースをアクティベート又はディアクティベートする、
     請求項1に記載の中継装置。
  4.  前記第2制御情報は、前記ビームに対応する時間リソースセットに関する情報を含み、
     前記制御部は、前記時間リソースセットに関する情報に基づいて、前記ビームに対して前記時間リソースセットに含まれる時間リソースをアクティベート又はディアクティベートする、
     請求項1に記載の中継装置。
  5.  前記第2制御情報は、前記ビームに対応する時間リソースに関する情報と、前記時間リソースに対応する第2ビームに関する情報と、を含み、
     前記制御部は、前記時間リソースに関する情報及び前記第2ビームに関する情報に基づいて、前記第2ビームに対して前記時間リソースをアクティベート及び/又はディアクティベートする、
     請求項1に記載の中継装置。
  6.  中継装置が、
     前記中継装置が基地局から受信した端末宛の信号を前記端末に転送する通信において、前記中継装置が使用可能なビームに関連するリソースを示す第1制御情報を前記基地局から受信し、
     前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする指示を含む第2制御情報を前記基地局から受信し、
     前記指示に基づいて、前記リソースをアクティベート又はディアクティベートする、
     通信制御方法。
     
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PATRICK MERIAS, MODERATOR (ZTE): "Summary#1 of discussion on side control information", 3GPP DRAFT; R1-2212590; TYPE DISCUSSION; NR_NETCON_REPEATER-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 1, no. Toulouse, FR; 20221114 - 20221118, 15 November 2022 (2022-11-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052223142 *
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