WO2024171256A1 - 端末、基地局、及び通信方法 - Google Patents
端末、基地局、及び通信方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2024171256A1 WO2024171256A1 PCT/JP2023/004793 JP2023004793W WO2024171256A1 WO 2024171256 A1 WO2024171256 A1 WO 2024171256A1 JP 2023004793 W JP2023004793 W JP 2023004793W WO 2024171256 A1 WO2024171256 A1 WO 2024171256A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- base station
- terminal
- information
- transmission power
- csi
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title description 66
- 238000000034 method Methods 0.000 title description 30
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 111
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 24
- 230000006870 function Effects 0.000 description 16
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 15
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 14
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 10
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 description 7
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 6
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 4
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 3
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 3
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 3
- 238000013473 artificial intelligence Methods 0.000 description 3
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 3
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 2
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101150071746 Pbsn gene Proteins 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 1
- 238000009795 derivation Methods 0.000 description 1
- 230000008713 feedback mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 239000006249 magnetic particle Substances 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 208000037918 transfusion-transmitted disease Diseases 0.000 description 1
- 238000013519 translation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/06—TPC algorithms
- H04W52/14—Separate analysis of uplink or downlink
Definitions
- the present invention relates to a terminal, a base station, and a communication method in a wireless communication system.
- Non-Patent Document 1 For NR (New Radio) (also known as “5G”), the successor system to LTE (Long Term Evolution), technologies that satisfy the requirements of a large-capacity system, high data transmission speed, low latency, simultaneous connection of many terminals, low cost, and power saving are being considered (for example, Non-Patent Document 1).
- 3GPP registered trademark
- 3GPP is considering energy saving specifications for base stations.
- One way to conserve power consumption at base stations is to control (adjust) the DL (downlink) transmission power of the base station.
- the base station may not be able to adjust the transmission power appropriately. For example, if the base station reduces the transmission power without knowing the status of the terminal, the terminal may not be able to receive signals properly.
- the present invention was made in consideration of the above points, and aims to provide technology that enables base stations to appropriately adjust transmission power.
- a receiving unit that receives a signal transmitted from a base station; a transmitter configured to transmit, to the base station, information for requesting the base station to adjust the transmission power of the signal.
- the disclosed technology provides a technology that allows base stations to appropriately adjust transmission power.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
- 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example of power allocation in downlink transmission.
- RRC higher layer parameters
- FIG. 1 is a diagram for explaining a basic operation example.
- FIG. 13 is a diagram showing an image of an offset value X.
- FIG. 13 is a diagram showing an image of an offset value Y.
- FIG. 13 is a diagram showing an image of a desired power offset value.
- FIG. 13 is a diagram showing an image of a desired power offset value.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an operation example of the second embodiment.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an operation example of the second embodiment.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station 10.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of a terminal 20.
- 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station 10 or a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a vehicle.
- existing technologies are used as appropriate.
- the existing technologies are, for example, existing LTE or existing NR, but are not limited to existing LTE and NR.
- the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (e.g., Flexible Duplex, etc.).
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- another method e.g., Flexible Duplex, etc.
- radio parameters and the like when radio parameters and the like are “configured,” this may mean that predetermined values are pre-configured, or that radio parameters notified from the base station 10 or the terminal 20 are configured.
- FIG. 1 is a diagram showing a configuration example (1) of a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
- the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20.
- FIG. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be multiple of each.
- the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
- the physical resources of a wireless signal are defined in the time domain and the frequency domain, and the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
- the base station 10 transmits a synchronization signal and system information to the terminal 20.
- the synchronization signal is, for example, NR-PSS and NR-SSS.
- the system information is, for example, transmitted by NR-PBCH and is also called broadcast information.
- the synchronization signal and system information may be called SSB (SS/PBCH block).
- the SSB may be called a synchronization signal or a synchronization signal block.
- the base station 10 transmits a control signal or data to the terminal 20 in DL (Downlink) and receives a control signal or data from the terminal 20 in UL (Uplink).
- Both the base station 10 and the terminal 20 are capable of transmitting and receiving signals by performing beamforming.
- both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL.
- both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) using CA (Carrier Aggregation).
- the terminal 20 may communicate via a primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
- SCell Secondary Cell
- PCell Primary Cell
- CA Carrier Aggregation
- the terminal 20 is a communication device equipped with a wireless communication function, such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, an IoT terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 in DL and transmits control signals or data to the base station 10 in UL, thereby utilizing various communication services provided by the wireless communication system. The terminal 20 also receives various reference signals transmitted from the base station 10, and performs measurement of the propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
- a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, an IoT terminal, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
- M2M Machine-to-Machine
- the terminal 20 is capable of performing carrier aggregation, which bundles multiple cells (multiple CCs (Component Carriers)) together to communicate with the base station 10.
- carrier aggregation one PCell (Primary cell) and one or more SCells (Secondary cells) are used.
- a PUCCH-SCell having a PUCCH may also be used.
- FIG. 2 is a diagram for explaining an example (2) of a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 shows an example of the configuration of a wireless communication system when DC (Dual connectivity) is implemented.
- a base station 10A serving as a MN (Master Node) and a base station 10B serving as a SN (Secondary Node) are provided.
- Base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
- Terminal 20 can communicate with both base station 10A and base station 10B.
- the cell group provided by base station 10A which is an MN
- the MCG Master Cell Group
- the cell group provided by base station 10B which is an SN
- the SCG Secondary Cell Group
- the MCG is composed of one PCell and one or more SCells
- the SCG is composed of one PSCell (Primary SCG Cell) and one or more SCells.
- processing operations in this embodiment may be executed in the system configuration shown in FIG. 1, in the system configuration shown in FIG. 2, or in other system configurations.
- "/" means “or” unless otherwise specified or unless it is clear from the context that it has a different meaning.
- Figure 3 is a diagram for explaining an example of power allocation in downlink transmission.
- the base station 10 indicates to the terminal 20, by means of upper layer parameters, the absolute value of the EPRE (energy per resource element) of the SSB, the relative value of the EPRE of the CSI-RS for the SSB, the relative value of the EPRE of the PDSCH for the CSI-RS, and the relative value of the EPRE of the PDSCH for the DM-RS (Dedicated demodulation reference signals).
- the EPRE energy per resource element
- the absolute value of the EPRE of the SSB is indicated by "ss-PBCH-BlockPower".
- the relative value of the EPRE of the CSI-RS with the SSB as the reference power is provided as an offset value by "powerControlOffsetSS”.
- the relative value of the EPRE of the PDSCH with the CSI-RS as the reference power is provided as a ratio (offset value) by "PowerControlOffset”.
- the EPRE of the DM-RS with the PDSCH as the reference power is determined according to the number of CDM (Code Division Multiplexing) groups of the DM-RS.
- FIG 4 shows an example of higher layer parameters (RRC) described in the specifications. As described later, this embodiment uses CSI reports, so Figure 5 shows an example of higher layer parameters (RRC) for setting CSI reports.
- RRC higher layer parameters
- the base station 10 may not know the status of the terminal 20, it may not be able to adjust the transmission power appropriately.
- closed-loop adaptation is considered to be effective in adaptive control of DL transmission power (e.g., CSI-RS, PDSCH transmission power).
- DL transmission power e.g., CSI-RS, PDSCH transmission power.
- the conventional technology does not propose a feedback mechanism for DL transmission power from the viewpoint of saving power consumption. Therefore, the conventional technology may not be able to appropriately adjust the transmission power at the base station 20.
- the term "signal" includes reference signals such as CSI-RS, PDSCH (data), and the like.
- the signals to be subjected to transmission power adjustment will be described using CSI-RS and PDSCH as examples, but the signals to be subjected to transmission power adjustment are not limited to these.
- the signals to be subjected to transmission power adjustment may be any DL signal, for example, DM-RS.
- the base station 10 transmits DL signals (e.g., CSI-RS, PDSCH) to the terminal 20 at a certain transmission power.
- This transmission power is, for example, adjusted (adapted) to save power consumption.
- the terminal 20 determines that it is necessary to adjust (change, adapt) the transmission power at the base station 10. For example, the terminal 20 detects an increase in errors in the signal received from the base station 10 and determines that it is necessary to increase the transmission power at the base station 10. Alternatively, the terminal 20 determines that there is room to reduce the transmission power of the base station 10 because it is receiving a sufficiently strong signal, and determines that it is necessary to reduce the transmission power at the base station 10 from the perspective of saving power consumption.
- the terminal 20 reports (transmits) information indicating, for example, the desired transmission power to the base station 10 based on the determination in S102.
- This information may be called a "DL transmission power adaptation request.”
- This information may also be called adjustment request information. Having received this information, the base station 10 adjusts the transmission power for the terminal 20 in accordance with this information.
- the second embodiment is based on the first embodiment. However, the second embodiment is not limited to the first embodiment. The second embodiment may be implemented independently of the first embodiment.
- the first embodiment will be described.
- a detailed example of information transmitted from the terminal 20 to the base station 10 in S103 in the sequence shown in Fig. 6 will be described.
- the terminal 20 transmits an offset value of the transmission power to the base station 10. More specifically, this is as follows.
- the terminal 20 transmits to the base station 10 a desired offset value X for the current CSI-RS EPRE.
- This offset value X means that the terminal 20 is requesting the base station 10 to transmit the CSI-RS with a transmission power equal to the current CSI-RS EPRE plus the offset value X.
- the terminal 20 may transmit to the base station 10 a desired offset value Y for the current PDSCH EPRE.
- This offset value Y means that the terminal 20 is requesting the base station 10 to transmit the PDSCH with a transmission power equal to the current PDSCH EPRE plus the offset value Y.
- the PDSCH EPRE may also be referred to as the transmission power of the PDSCH.
- X and Y are each, for example, one of the values ⁇ -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 ⁇ . However, this is not limited to this, and X and Y may each be, for example, any integer between -10 and 10.
- the terminal 20 may not transmit offset value X or Y (or both X and Y) that would cause the power offset value to exceed the maximum value when offset value X or Y (or both X and Y) is applied.
- the maximum value is, for example, 6 dB.
- the terminal 20 may not transmit offset value X or Y (or both X and Y) that would cause the power offset value to exceed the maximum value when offset value X or Y (or both X and Y) is applied.
- the maximum value is, for example, 15 dB.
- the terminal 20 may transmit the offset value using any of the methods of UCI, MAC CE, and RRC.
- the terminal 20 may also transmit the offset value using a combination of any two or more of UCI, MAC CE, and RRC. More specifically, there are the following Alt. 1 and Alt. 2.
- the terminal 20 transmits a desired offset value to the base station 10 in a UCI or MAC CE command.
- one or more candidate offset values are configured by the base station 10 to the terminal 20 by RRC. Then, the terminal 20 transmits one desired offset value selected from the multiple candidate values to the base station 10.
- ⁇ -3, 3 ⁇ is set in the terminal 20 as a candidate value for X, and the terminal 20 transmits UCI with -3 specified as X to the base station 10.
- ⁇ -6, 6 ⁇ is set in the terminal 20 as a candidate value for Y, and the terminal 20 transmits UCI with -6 specified as Y to the base station 10.
- the base station 10 adjusts the transmission power according to X/Y.
- the terminal 20 transmits the absolute value of the transmission power to the base station 10. More specifically, this is as follows.
- the terminal 20 transmits the desired "power offset value of the NZP CSI-RS RE for the SSS RE" to the base station 10.
- An image of the desired power offset value (desired value) is shown in Figure 9.
- the value transmitted as the desired "power offset value of NZP CSI-RS RE for SSS RE” is not limited to a specific value, but may be any integer satisfying, for example, -12 ⁇ power offset value ⁇ 6.
- the value transmitted as the desired "power offset value of NZP CSI-RS RE for SSS RE” may be a value selected from ⁇ -12, -9, -6, -3, 6, 0, 3, 6 ⁇ [dB].
- the terminal 20 may transmit the desired "power offset value of the PDSCH RE relative to the NZP CSI-RS RE" to the base station 10.
- An example of the desired power offset value is shown in FIG. 10.
- the value transmitted as the desired "power offset value of PDSCH RE for NZP CSI-RS RE" is not limited to a specific value, but may be, for example, a value selected from ⁇ -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ⁇ [dB].
- the base station 10 that receives the desired power offset value adjusts the transmission power according to the desired value.
- the terminal 20 may transmit the power offset value by any of the methods of UCI, MAC CE, and RRC.
- the terminal 20 may also transmit the offset value by any combination of two or more of UCI, MAC CE, and RRC. More specifically, there are the following Alt. 1 and Alt. 2.
- the terminal 20 transmits a desired power offset value to the base station 10 in a UCI or MAC CE command.
- ⁇ Alt. 2> In Alt. 2, one or more candidate values of the power offset value are set by the base station 10 to the terminal 20 by RRC. Then, the terminal 20 transmits one desired power offset value selected from the multiple candidate values to the base station 10.
- Opt. 3 the terminal 20 transmits a request for adjusting (adapting) the transmission power to the base station 10. Specifically, the process is as follows.
- the terminal 20 notifies the base station 10 that the "power offset value of the NZP CSI-RS RE relative to the SSS RE" needs to be adjusted.
- the terminal 20 may also notify the base station 10 that the "power offset value of the PDSCH RE relative to the NZP CSI-RS RE" needs to be adjusted.
- the terminal 20 determines that the transmission power needs to be adjusted, it transmits a single bit with a value of "1" to the base station 10 as the notification described above.
- the terminal 20 does not issue the above notification. Also, if the terminal 20 does not determine that the transmission power needs to be adjusted, it may transmit a single bit with a value of "0" to the base station 10.
- the base station 10 When the base station 10 is notified that the power offset value needs to be adjusted, for example by the value "1" above, it makes adjustments such as reducing the transmission power of signals sent to terminals 20 with low traffic loads or terminals 20 with good QoS conditions.
- the terminal 20 may transmit the request for adjusting the transmission power in any manner, for example, using UCI or MAC CE.
- Opt. 4 the terminal 20 transmits a request to increase or decrease the transmission power as a request for adjustment (adaptation) of the transmission power to the base station 10. Specifically, the process is as follows.
- the terminal 20 notifies the base station 10 that it is necessary to increase/decrease the "power offset value of the NZP CSI-RS RE relative to the SSS RE.”
- the terminal 20 may also notify the base station 10 that it is necessary to increase/decrease the "power offset value of the PDSCH RE relative to the NZP CSI-RS RE.”
- the terminal 20 When the terminal 20 determines that it is necessary to increase/decrease the transmission power, it transmits, for example, a one-bit value of 1 or 0 to the base station 10 as the above notification. For example, 1 (or 0) indicates an increase, and 0 (or 1) indicates a decrease.
- the base station 10 When the base station 10 is notified that the power offset value needs to be adjusted, for example by the value "1" above, it adjusts the transmission power of the signal sent to the terminal 20 by increasing it by a predetermined value.
- the method of the terminal 20 to request a transmission power adjustment is the same as in Opt. 3.
- UCI in Opt. 1 to 4 when UCI is used to transmit information (called adjustment request information) in S103 from the terminal 20 to the base station 10, the UCI may be CSI or a new type of UCI.
- the base station 10 may configure the terminal 20 by RRC as to "whether to transmit adjustment request information in CSI" or "which CSI report setting to use to transmit adjustment request information when transmitting adjustment request information in CSI.”
- the configuration may be configured by reportQuantity in the CSI-ReportConfig shown in FIG. 5.
- the terminal 20 transmits adjustment request information of Opt. 1 to 4 to the base station 10 in a CSI report by the CSI-ReportConfig.
- DRP is an abbreviation for DL Power Report.
- the first embodiment described above allows the base station 10 to appropriately adjust (adapt) the transmission power.
- - y 0 for aperiodic CSI reports to be carried on PUSCH
- y 1 for semi-persistent CSI reports to be carried on PUSCH
- y 2 for semi-persistent CSI reports to be carried on PUCCH
- y 3 for periodic CSI reports to be carried on PUCCH
- - c is the serving cell index and N cells is the value of the higher layer parameter maxNrofServingCells
- - s is the reportConfigID and M s is the value of the higher layer parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations.
- a first CSI report is said to have priority over second CSI report if the associated Pri iCSI (y,k,c,s) value is lower for the first report than for the second report.”
- the CSI report with the smaller Pri iCSI (y, k, c, s) has a higher priority.
- Pri iCSI (y, k, c, s) according to the amount of reporting (report content) is determined by k.
- terminal 20 When two CSI reports overlap in at least one OFDM symbol on the same carrier, the operation of terminal 20 is as follows.
- the terminal 20 drops the CSI report with the higher value of Pri iCSI (y, k, c, s) and transmits the remaining CSI report.
- Pri iCSI (y, k, c, s) may be called priority, and the priority order may be called priority.
- the terminal 20 multiplexes the two CSI reports or drops one of the CSI reports.
- “Two CSI reports are said to collide if the time occupancy of the physical channels scheduled to carry the CSI reports overlap in at least one OFDM symbol and are transmitted on the same carrier.
- a UE is configured to transmit two colliding CSI reports, -if y values are different between the two CSI reports, the following rules apply except for the case when one of the y value is 2 and the other y value is 3 (for CSI reports transmitted on PUSCH, as described in Clause 5.2.3 ; for CSI reports transmitted on PUCCH, as described in Clause 5.2.4): - The CSI report with higher Pri iCSI (y,k,c,s) value shall not be sent by the UE.
- the two CSI reports are multiplexed or either is dropped based on the priority values, as described in Clause 9.2.5.2 in [6, TS 38.213]."
- the above-mentioned calculation of priority and operation in case of overlap are basically applied.
- the priority when transmitting the adjustment request information described in the first embodiment as a CSI report is This does not exist in the prior art. This is a problem. An example of an operation for solving this problem will be described below.
- the terminal 20 transmits capability information to the base station 10.
- This capability information is, for example, information indicating that the terminal 20 has the capability to transmit the adjustment request information described in the first embodiment.
- the terminal 20 receives setting information from the base station 10.
- This setting information is, for example, setting information indicating which of multiple Opt. described below should be executed.
- the terminal 20 receives a signal (e.g., CSI-RS, SSB, PDSCH) from the base station 10. As a result, the terminal 20 decides to transmit the adjustment request information as a CSI report.
- a signal e.g., CSI-RS, SSB, PDSCH
- the terminal 20 detects that the CSI report of the adjustment request information has collided with a CSI report of, for example, CQI.
- the terminal 20 determines the priority of the CSI report of the adjustment request information using k, which will be described later, and in S206, for example, drops one of them and executes the CSI report.
- the terminal 20 determines the priority of the CSI report carrying the adjustment request information by calculating Pri iCSI (y, k, c, s) using any of k in Opt. 1 to Opt. 4.
- the terminal 20 determines the priority of the CSI report by calculating Pri iCSI (y, k, c, s) according to the description of the changed specification.
- the following DL transmission power adaptation request is the adjustment request information.
- the description of the above-mentioned specification is changed as follows, and the terminal 20 determines the priority of the CSI report by calculating Pri iCSI (y, k, c, s) according to the description of the changed specification.
- the description of the above-mentioned specification is changed as follows, and the terminal 20 determines the priority of the CSI report by calculating Pri iCSI (y, k, c, s) according to the description of the changed specification.
- DL transmission power adaptation request priority among report quantities can be higher than L1-RSRP/L1-SINR/other quantity such as CQI/PMI/CRI/SSBRI/LI/RI.”
- the base station 10 can appropriately adjust the transmission power.
- the value of k may be a value other than -1, 0, 1, and 2 (e.g., -2, 3).
- Which option out of a plurality of options (Opt.) to use may be configured by the base station 10 to the terminal 20 by a higher layer parameter, or may be reported from the terminal 20 to the base station 10 as UE capability.
- which of multiple options (Opt.) to use may be specified in the specifications, may be determined based on higher layer parameters and the reported UE capability (the combination of the above), or may be instructed by the base station 10 to the terminal 20 via DCI.
- the terminal 20 is configured by the base station 10 that the options applicable in the network are Opt. 1 to 3.
- the terminal 20 notifies the base station 10 of its own capabilities that it can execute Opt. 2. In this case, the terminal 20 executes Opt. 2.
- a UE capability is defined that indicates whether the terminal 20 supports reporting of adjustment request information (DL transmission power adaptation request), and the terminal 20 may transmit the UE capability to the base station 10.
- Fig. 12 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
- the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
- the functional configuration shown in Fig. 12 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
- the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
- the transmitter 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 and transmitting the signal wirelessly.
- the receiver 120 has a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signal.
- the transmitter 110 also has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DCI via PDCCH, data via PDSCH, etc. to the terminal 20.
- the transmitter 110 can transmit both a DL control channel to which a single carrier waveform is applied and a DL control channel to which a multicarrier waveform is applied.
- the setting unit 130 stores the preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in a storage device provided in the setting unit 130, and reads it from the storage device as necessary.
- the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the terminal 20 via the transmission unit 110.
- the functional units in the control unit 140 related to signal transmission may be included in the transmitting unit 110, and the functional units in the control unit 140 related to signal reception may be included in the receiving unit 120.
- the transmitting unit 110 may be called a transmitter
- the receiving unit 120 may be called a receiver.
- Fig. 13 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
- the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
- the functional configuration shown in Fig. 19 is merely an example. As long as the operation related to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and functional units may be any.
- the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
- the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
- the receiver 220 receives various signals wirelessly and obtains higher layer signals from the received physical layer signals.
- the receiver 220 also has the function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals, DCI via PDCCH, data via PDSCH, etc. transmitted from the base station 10.
- the transmitting unit 210 may transmit a PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), a PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), a PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), a PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel), or the like to another terminal 20 as D2D communication, and the receiving unit 220 may receive a PSCCH, a PSSCH, a PSDCH, or a PSBCH, or the like from the other terminal 20.
- the receiving unit 220 may receive both a DL control channel to which a single carrier waveform is applied and a DL control channel to which a multicarrier waveform is applied.
- the setting unit 230 stores various setting information received by the receiving unit 220 from the base station 10 or other terminals in a storage device provided in the setting unit 230, and reads it from the storage device as necessary.
- the setting unit 230 also stores setting information that is set in advance.
- the control unit 240 controls the terminal 20.
- the control unit 240 can determine whether or not a single carrier waveform is applied to the downlink control channel.
- the control unit 240 can also determine the size of the frequency resource of the downlink control channel to which the single carrier waveform is applied.
- the receiving unit 220 receives information via the downlink control channel, assuming a frequency resource of the size.
- Supplementary Notes 1 and 2. a receiving unit for receiving a signal transmitted from a base station; a transmitting unit configured to transmit, to the base station, information for requesting the base station to adjust the transmission power of the signal.
- the transmission power of the signal is represented by an offset value with respect to the transmission power of a reference signal, and the information is a desired offset value with respect to the offset value.
- the transmission power of the signal is represented by an offset value with respect to the transmission power of a reference signal, and the information is a desired offset value.
- Supplementary Items 1 to 6 provide technology that allows the base station to appropriately adjust the transmission power.
- Supplementary Item 2 allows the transmission power to be requested using a desired offset value for the offset value.
- Supplementary Item 3 allows the transmission power to be requested using a desired offset value.
- Supplementary Item 4 allows the transmission power adjustment to be requested.
- ⁇ Appendix 2> a receiving unit for receiving a signal transmitted from a base station; a transmission unit that transmits information for requesting the base station to adjust the transmission power of the signal to the base station by using CSI having a priority corresponding to the information.
- the terminal according to supplementary item 1 wherein the transmission unit calculates the priority of the CSI by using a parameter value corresponding to the CSI for transmitting the information.
- the parameter value is a parameter value determined by a type of a reporting amount reported by CSI, and is any one of values of ⁇ 1, 0, 1, and 2.
- a transmitter for transmitting a signal to a terminal a receiving unit that receives information for requesting adjustment of the transmission power of the signal from the terminal using CSI having a priority corresponding to the information.
- a receiving unit that receives information for requesting adjustment of the transmission power of the signal from the terminal using CSI having a priority corresponding to the information.
- receiving a signal transmitted from a base station transmitting information for requesting the base station to adjust the transmission power of the signal to the base station by using CSI having a priority corresponding to the information.
- Supplementary Items 1 to 5 provide a technique that allows the base station to appropriately adjust the transmission power.
- Supplementary Items 2 and 3 allow the priority of the CSI report to be calculated using a parameter value.
- each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
- the functional 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.
- the base station 10, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
- the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
- the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
- the functions of the base station 10 and the terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
- the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, etc.
- CPU central processing unit
- control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads out a program (program code), software module, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to the program.
- the program is a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-mentioned embodiment.
- the control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 12 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
- the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 13 may be stored in the storage device 1002 and realized by a control program that runs on the processor 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
- the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
- the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
- the storage device 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
- the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
- the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
- the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the transmitting/receiving antenna, an amplifier unit, a transmitting/receiving unit, a transmission path interface, etc. may be realized by the communication device 1004.
- the transmitting/receiving unit may be implemented as a transmitting unit or a receiving unit that is physically or logically separated.
- the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
- the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
- the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- the terminal 20 or the base station 10 may be provided in the vehicle 2001.
- FIG. 15 shows an example of the configuration of the vehicle 2001.
- the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
- the terminal 20 or the base station 10 according to each aspect/embodiment described in this disclosure may be applied to a communication device mounted on the vehicle 2001, for example, may be applied to the communication module 2013.
- the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
- the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
- the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
- the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
- the information service unit 2012 uses information acquired from an external device via the communication module 2013 or the like to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
- the information service unit 2012 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
- input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
- output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
- the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 2030 transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
- the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
- the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 29, which are provided on the vehicle 2001.
- the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
- the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
- the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
- the communication module 2013 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
- the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
- the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
- the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
- the information service unit 2012 may be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
- the communication module 2013 also stores various information received from an external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
- the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
- the operations of multiple functional units may be physically performed by one part, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple parts.
- the order of processing procedures described in the embodiment may be changed as long as there is no contradiction.
- the base station 10 and the terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor possessed by the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor possessed by the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
- the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
- the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
- RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
- Each aspect/embodiment described in this disclosure may be a mobile communication system (mobile communications system) for mobile communications over a wide range of networks, including LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), 6th generation mobile communication system (6G), xth generation mobile communication system (xG) (xG (x is, for example, an integer or a decimal number)), FRA (Future Ra).
- the present invention may be applied to at least one of systems using IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are expanded, modified, created, or defined based on these. It may also be applied to a combination of multiple systems (for example, a combination of at least one
- certain operations that are described as being performed by the base station 10 may in some cases be performed by its upper node.
- various operations performed for communication with a terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
- the base station 10 may be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
- the information or signals described in this disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
- the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
- the input and output information may be overwritten, updated, or added to.
- the output information may be deleted.
- the input information may be sent to another device.
- the determination in this disclosure may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean (true or false) value, or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
- Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
- Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
- wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
- wireless technologies such as infrared, microwave
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
- the channel and the symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
- system and “network” are used interchangeably.
- a radio resource may be indicated by an index.
- the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
- base station BS
- radio base station base station
- base station fixed station
- NodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- access point e.g., "transmission point”
- gNodeB gNodeB
- a base station may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
- a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
- a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)).
- RRH Remote Radio Head
- the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
- a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
- the moving object is a movable object, and the moving speed is arbitrary. It also includes the case where the moving object is stopped.
- the moving object includes, but is not limited to, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a handcar, a rickshaw, a ship and other watercraft, an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone (registered trademark), a multicopter, a quadcopter, a balloon, and objects mounted thereon.
- the moving object may also be a moving object that travels autonomously based on an operation command.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device that does not necessarily move during communication operations.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
- each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
- the terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
- terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
- the terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station may be configured to have the functions of the terminal described above.
- determining may encompass a wide variety of actions.
- Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
- determining and “determining” may include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and considering ascertaining as “judging” or “determining.”
- judgment” and “decision” can include considering resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to have been “judged” or “decided.” In other words, “judgment” and “decision” can include considering some action to have been “judged” or “decided.” Additionally, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “ex
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- “connected” may be read as "access.”
- two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
- the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
- Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
- SCS subcarrier spacing
- TTI transmission time interval
- radio frame structure a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
- a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
- a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols, etc.).
- a slot may be a time unit based on numerology.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI), multiple consecutive subframes may be called a TTI, or one slot or one minislot may be called a TTI.
- TTI transmission time interval
- the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
- the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
- one slot may be called a unit time. The unit time may differ for each cell depending on the numerology.
- TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station performs scheduling to allocate wireless resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 in TTI units.
- wireless resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20
- TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., the number of symbols
- the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
- the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
- a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
- TTI length shorter than the TTI length of a long TTI and equal to or greater than 1 ms.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in an RB may be determined based on the numerology.
- the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
- one or more RBs may be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, etc.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
- REs resource elements
- one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
- a Bandwidth Part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
- the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
- UL BWP UL BWP
- DL BWP DL BWP
- One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
- BWP bitmap
- radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
- the term may also mean “A and B are each different from C.”
- Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
- notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
- Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheel 2008 Rear wheel 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotational speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving assistance system unit 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
基地局から送信された信号を受信する受信部と、前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記基地局に送信する送信部とを備える端末。
Description
本発明は、無線通信システムにおける端末、基地局、及び通信方法に関する。
LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。また、3GPP(登録商標)において、基地局のエネルギー節約仕様について検討されている。
3GPP TS 38.300 V16.7.0(2021-09)
カーボンニュートラルとSDGsを達成するために、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっている。基地局の消費電力を節約するために、基地局のDL(ダウンリンク)送信電力を制御(調整)することが考えられる。
しかし、基地局は、端末の状況を知らなければ適切に送信電力を調整することができない可能性がある。例えば、端末の状況を知らないままに基地局が送信電力を小さくした場合、端末が適切に信号を受信できなくなる可能性がある。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、基地局において送信電力の調整を適切に行うことを可能とする技術を提供することを目的とする。
開示の技術によれば、基地局から送信された信号を受信する受信部と、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記基地局に送信する送信部と
を備える端末が提供される。
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記基地局に送信する送信部と
を備える端末が提供される。
開示の技術によれば、基地局において送信電力の調整を適切に行うことを可能とする技術が提供される。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEあるいは既存のNRであるが、既存のLTE、NRに限られない。
また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のNR等で使用されているSSB、DCI、MAC、RRC等の用語を使用するが、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、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例(1)を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。SSBを同期信号と呼んでも良いし、同期信号ブロックと呼んでも良い。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、IoT端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール、等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
端末20は、複数のセル(複数のCC(Component Carrier,コンポーネントキャリア))を束ねて基地局10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(Primary cell, プライマリセル)と1以上のSCell(Secondary cell, セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもよい。
図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの例(2)を説明するための図である。図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示されるとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCG Cell)と1以上のSCellから構成される。
本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。なお、本明細書の説明において、「/」は、特に断らない限り、また、文脈から異なる意味であることが明らかである場合を除いて、「又は」を意味する。
(ダウンリンク送信における電力割り当て)
次に、本実施の形態の無線通信システムにおけるダウンリンク送信における電力割り当てについて説明する。ここで説明する内容は基本的な内容であり、本実施の形態に係るより詳細な内容については後述する。
次に、本実施の形態の無線通信システムにおけるダウンリンク送信における電力割り当てについて説明する。ここで説明する内容は基本的な内容であり、本実施の形態に係るより詳細な内容については後述する。
図3は、ダウンリンク送信における電力割り当ての例について説明するための図である。基地局10は、SSBのEPRE(リソースエレメントあたりのエネルギー)の絶対値、CSI-RSのSSBに対するEPREの相対値、PDSCHのCSI-RSに対するEPREの相対値、およびPDSCHのDM-RS(Dedicated demodulation reference signals)に対するEPREの相対値を、上位レイヤパラメータによって端末20に指示する。
具体的には、SSBのEPREの絶対値は、"ss-PBCH-BlockPower"によって指示される。SSBを基準電力とするCSI-RSのEPREの相対値は、"powerControlOffsetSS"によるオフセット値として提供される。CSI-RSを基準電力とするPDSCHのEPREの相対値は、"PowerControlOffset"による比率(オフセット値)として提供される。また、PDSCHを基準電力とするDM-RSのEPREは、DM-RSのCDM(Code Division Multiplexing)グループの数に従って決定される。
図4は、仕様書に記載の上位レイヤパラメータ(RRC)の例を示す。また、後述するように、本実施の形態では、CSI報告(CSI report)を利用するので、図5に、CSI報告の設定のための上位レイヤパラメータ(RRC)の例を示す。
(課題について)
前述のとおり、基地局の消費電力を節約するために、基地局10のDL(ダウンリンク)送信電力を制御(調整)することが考えられる。
前述のとおり、基地局の消費電力を節約するために、基地局10のDL(ダウンリンク)送信電力を制御(調整)することが考えられる。
しかし、基地局10は、端末20の状況を知らなければ適切に送信電力を調整することができない可能性がある。
そのため、DLの送信電力(例えば、CSI-RS、PDSCHの送信電力)の適応制御において、閉ループ適応制御(closed-loop adaptation)が有効であると考えられる。すなわち、端末20が基地局10に対して所望の送信電力をフィードバックし、基地局10がDL送信電力を望ましい値に適応させることが有効であると考えられる。
しかし、従来技術では、消費電力節約の観点での、DL送信電力のフィードバックメカニズムは提案されていない。そのため、従来技術では、基地局20において送信電力の調整を適切に行うことができない可能性がある。
(実施の形態の概要)
本実施の形態における基本的な動作例を、図6を参照して説明する。なお、本実施の形態において「信号」は、その意味として、CSI-RS等の参照信号、PDSCH(データ)等を含むものとする。また、以下では、送信電力調整の対象の信号として、CSI-RS及びPDSCHを例にとって説明するが、送信電力調整の対象の信号はこれらに限定されない。例えば、送信電力調整の対象の信号は、任意のDLの信号、例えばDM-RSであってもよい。
本実施の形態における基本的な動作例を、図6を参照して説明する。なお、本実施の形態において「信号」は、その意味として、CSI-RS等の参照信号、PDSCH(データ)等を含むものとする。また、以下では、送信電力調整の対象の信号として、CSI-RS及びPDSCHを例にとって説明するが、送信電力調整の対象の信号はこれらに限定されない。例えば、送信電力調整の対象の信号は、任意のDLの信号、例えばDM-RSであってもよい。
図6のS101において、基地局10は、ある送信電力でDLの信号(例:CSI-RS、PDSCH)を端末20に送信している。この送信電力は、例えば、消費電力節約のために調整(適応)された送信電力である。
S102において、端末20は、基地局10における送信電力の調整(変更、適応)が必要であると判断する。例えば、端末20は、基地局10から受信した信号のエラーが増加したことを検知して、基地局10における送信電力を増加させることが必要であると判断する。あるいは、端末20は、十分に強い信号を受信しているので、基地局10の送信電力を減少させる余地があると判断し、消費電力節約の観点で、基地局10における送信電力を減少させることが必要であると判断する。
S103において、端末20は、S102での判断に基づいて、例えば所望の送信電力を示す情報を基地局10に報告(送信)する。この情報を「DL transmission power adaptation request」(DL送信電力適応要求)と呼んでもよい。この情報を調整要求情報と呼んでもよい。この情報を受信した基地局10は、この情報に従って、端末20に対する送信電力を調整する。
以下、より詳細な例として、第1実施形態及び第2実施形態について説明する。第2実施形態は第1実施形態を前提とする。ただし、それに限定されない。第2実施形態は第1実施形態とは独立に実施されてもよい。
(第1実施形態)
まず、第1実施形態を説明する。第1実施形態では、図6で示したシーケンスにおいて、S103で端末20が基地局10に送信する情報の詳細例を説明する。実施形態1には複数のオプション(Opt.)がある。以下、Opt.1~4を説明する。
まず、第1実施形態を説明する。第1実施形態では、図6で示したシーケンスにおいて、S103で端末20が基地局10に送信する情報の詳細例を説明する。実施形態1には複数のオプション(Opt.)がある。以下、Opt.1~4を説明する。
<実施形態1:Opt.1>
Opt.1において、端末20は、基地局10に対して送信電力のオフセット値を送信する。具体的には下記のとおりである。
Opt.1において、端末20は、基地局10に対して送信電力のオフセット値を送信する。具体的には下記のとおりである。
端末20は、現在のCSI-RS EPREに対する所望のオフセット値Xを基地局10に送信する。このオフセット値Xは、端末20が基地局10に対して、現在のCSI-RS EPREにオフセット値Xを加えた送信電力でCSI-RSを送信することを要求していることを意味する。
オフセット値Xが適用された場合、NZP CSI-RS EPREのSSS EPREに対する比率は、「現在のCSI-RS EPRE (e.g., powerControlOffsetSS)[dB]+オフセット値X[dB]」となる。オフセット値Xのイメージを図7に示す。図7はXが正である場合を示している。なお、SSS EPREをSSBの送信電力と呼んでもよく、NZP CSI-RS EPREをCSI-RSの送信電力と呼んでもよい。
端末20は、現在のPDSCH EPREに対する所望のオフセット値Yを基地局10に送信してもよい。このオフセット値Yは、端末20が基地局10に対して、現在のPDSCH EPREにオフセット値Yを加えた送信電力でPDSCHを送信することを要求していることを意味する。PDSCH EPREをPDSCHの送信電力と呼んでもよい。
オフセット値Yが適用された場合、PDSCH EPREのNZP CSI-RS EPREに対する比率は、「現在のPDSCH EPRE (e.g., powerControlOffset) [dB]+オフセット値Y[dB]」となる。オフセット値Yのイメージを図8に示す。図8はYが正である場合を示している。
XとYはそれぞれ、例えば、{-9,-6,-3,0,3,6,9}のうちのいずれかの値である。ただしこれに限定されるわけではなく、XとYはそれぞれ、例えば、-10から10の間にある任意の整数であってもよい。
なお、SSS EPREに対するNZP CSI-RSのパワーオフセット値の最大値がある場合、端末20は、オフセット値X又はY(あるいはXとYの両方)を適用したときに、上記のパワーオフセット値が最大値を超えることになるオフセット値X又はY(あるいはXとYの両方)を送信しないこととしてもよい。当該最大値は例えば6dBである。
また、NZP CSI-RS EPREに対するPDSCH EPREのパワーオフセット値の最大値がある場合、端末20は、オフセット値X又はY(あるいはXとYの両方)を適用したときに、上記のパワーオフセット値が最大値を超えることになるオフセット値X又はY(あるいはXとYの両方)を送信しないこととしてもよい。当該最大値は例えば15dBである。
S103におけるオフセット値の送信方法としてはどのような方法を用いてもよい。例えば、端末20は、オフセット値を、UCI、MAC CE、及びRRCのうちのいずれの方法で送信してもよい。また、端末20は、オフセット値を、UCI、MAC CE、及びRRCのうちのいずれか複数の組み合わせで送信してもよい。より具体的には下記のAlt.1とAlt.2がある。
<Alt.1>
Alt.1において、端末20は基地局10に対して、所望のオフセット値をUCI又はMAC CEコマンドで送信する。
Alt.1において、端末20は基地局10に対して、所望のオフセット値をUCI又はMAC CEコマンドで送信する。
<Alt.2>
Alt.2において、1つ又は複数のオフセット値の候補値が基地局10から端末20にRRCで設定される。その後、端末20は、複数の候補値の中から選択した1つの所望のオフセット値を基地局10に送信する。
Alt.2において、1つ又は複数のオフセット値の候補値が基地局10から端末20にRRCで設定される。その後、端末20は、複数の候補値の中から選択した1つの所望のオフセット値を基地局10に送信する。
例えば、Xの候補値として、{-3,3}が端末20に設定され、端末20は、Xとして-3を指定したUCIを基地局10に送信する。また、例えば、Yの候補値として、{-6,6}が端末20に設定され、端末20は、Yとして-6を指定したUCIを基地局10に送信する。基地局10は、X/Yに従って、送信電力を調整する。
<実施形態1:Opt.2>
次に、Opt.2を説明する。Opt.2において、端末20は、基地局10に対して送信電力の絶対値を送信する。具体的には下記のとおりである。
次に、Opt.2を説明する。Opt.2において、端末20は、基地局10に対して送信電力の絶対値を送信する。具体的には下記のとおりである。
端末20は、所望の「SSS REに対するNZP CSI-RS REのパワーオフセット値」を基地局10に送信する。当該所望のパワーオフセット値(所望値)のイメージを図9に示す。
所望の「SSS REに対するNZP CSI-RS REのパワーオフセット値」として送信する値は特定の値に限定されないが、例えば、-12≦パワーオフセット値≦6を満たす任意の整数であってよい。また、所望の「SSS REに対するNZP CSI-RS REのパワーオフセット値」として送信する値は、{-12,-9,-6,-3,6,0,3,6}[dB]から選択された値であってもよい。
端末20は、所望の「NZP CSI-RS REに対するPDSCH REのパワーオフセット値」を基地局10に送信してもよい。当該所望のパワーオフセット値のイメージを図10に示す。
所望の「NZP CSI-RS REに対するPDSCH REのパワーオフセット値」として送信する値は特定の値に限定されないが、例えば、{-17,-16,-15,-14,-13,-12,-11,-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}[dB]から選択された値であってもよい。所望のパワーオフセット値を受信した基地局10は、当該所望値に従って送信電力を調整する。
S103における所望のパワーオフセット値(絶対値)の送信方法としてはどのような方法を用いてもよい。例えば、端末20は、パワーオフセット値を、UCI、MAC CE、及びRRCのうちのいずれの方法で送信してもよい。また、端末20は、オフセット値を、UCI、MAC CE、及びRRCのうちのいずれか複数の組み合わせで送信してもよい。より具体的には下記のAlt.1とAlt.2がある。
<Alt.1>
Alt.1において、端末20は基地局10に対して、所望のパワーオフセット値をUCI又はMAC CEコマンドで送信する。
Alt.1において、端末20は基地局10に対して、所望のパワーオフセット値をUCI又はMAC CEコマンドで送信する。
<Alt.2>
Alt.2において、1つ又は複数のパワーオフセット値の候補値が基地局10から端末20にRRCで設定される。その後、端末20は、複数の候補値の中から選択した1つの所望のパワーオフセット値を基地局10に送信する。
Alt.2において、1つ又は複数のパワーオフセット値の候補値が基地局10から端末20にRRCで設定される。その後、端末20は、複数の候補値の中から選択した1つの所望のパワーオフセット値を基地局10に送信する。
<実施形態1:Opt.3>
次に、Opt.3を説明する。Opt.3では、端末20は、基地局10に対して送信電力の調整(適応)の要求を送信する。具体的には下記のとおりである。
次に、Opt.3を説明する。Opt.3では、端末20は、基地局10に対して送信電力の調整(適応)の要求を送信する。具体的には下記のとおりである。
端末20は、「SSS REに対するNZP CSI-RS REのパワーオフセット値」の調整が必要であることを基地局10に通知する。端末20は、「NZP CSI-RS REに対するPDSCH REのパワーオフセット値」の調整が必要であることを基地局10に通知してもよい。
端末20は、送信電力の調整が必要であると判断した場合、上記の通知として、1ビットで「1」の値を基地局10に送信する。
端末20は、送信電力の調整が必要であると判断しない場合、上記の通知を行わない。また、端末20は、送信電力の調整が必要であると判断しない場合、1ビットで「0」の値を基地局10に送信することとしてもよい。
例えば上記の値「1」により、パワーオフセット値の調整が必要であることを通知された基地局10は、例えば、トラフィック負荷が低い端末20、あるいは、QoS状態が良好な端末20への信号送信の送信電力を削減するといった調整を行う。
端末20は、送信電力調整の要求をどのような方法で送信してもよいが、例えば、UCI又はMAC CEを用いて送信する。
<実施形態1:Opt.4>
次に、Opt.4を説明する。Opt.4では、端末20は、基地局10に対する送信電力の調整(適応)の要求として、送信電力を増加させる要求、又は、送信電力を減少させる要求を送信する。具体的には下記のとおりである。
次に、Opt.4を説明する。Opt.4では、端末20は、基地局10に対する送信電力の調整(適応)の要求として、送信電力を増加させる要求、又は、送信電力を減少させる要求を送信する。具体的には下記のとおりである。
端末20は、「SSS REに対するNZP CSI-RS REのパワーオフセット値」の増加/減少が必要であることを基地局10に通知する。端末20は、「NZP CSI-RS REに対するPDSCH REのパワーオフセット値」の増加/減少が必要であることを基地局10に通知してもよい。
端末20は、送信電力の増加/減少が必要であると判断した場合、上記の通知として、例えば、1ビットで1又は0の値を基地局10に送信する。例えば1(又は0)が増加を示し、0(又は1)が減少を示す。
例えば上記の値「1」により、パワーオフセット値の調整が必要であることを通知された基地局10は、例えば、端末20への信号送信の送信電力を予め定めた値だけ増加する調整を行う。端末20は、送信電力調整の要求の方法はOpt.3と同様である。
<Opt.1~4におけるUCIについて>
Opt.1~4のいずれのオプション においても、端末20から基地局10へのS103における情報(調整要求情報と呼ぶ)の送信にUCIを用いる場合において、そのUCIは、CSIであってもよいし、新規タイプのUCIであってもよい。
Opt.1~4のいずれのオプション においても、端末20から基地局10へのS103における情報(調整要求情報と呼ぶ)の送信にUCIを用いる場合において、そのUCIは、CSIであってもよいし、新規タイプのUCIであってもよい。
端末20から基地局10へ調整要求情報がCSIとして送信される場合において、「CSIで調整要求情報を送信するかどうか」、あるいは、「CSIで調整要求情報を送信する場合に、調整要求情報をどのCSI報告設定を用いて送信するか」について、RRCにより、基地局10から端末20に対して設定がなされてもよい。例えば、図5に示したCSI-ReportConfigにおけるreportQuantityにより、当該設定がなされてもよい。
例えば、もしもcri-RI-DPRを指定するreportQuantityがCSI-ReportConfigにより端末20に設定された場合、端末20は、当該CSI-ReportConfigによるCSI報告でOpt.1~4の調整要求情報を基地局10に送信する。なお、DRPは、DL Power Reportの略語である。
以上説明した第1実施形態により、基地局10は適切に送信電力の調整(適応)を行うことができる。
(第2実施形態)
次に、第2実施形態を説明する。第2実施形態では、第1実施形態において説明した調整要求情報をCSIで送信する場合における詳細例を説明する。
次に、第2実施形態を説明する。第2実施形態では、第1実施形態において説明した調整要求情報をCSIで送信する場合における詳細例を説明する。
<CSI送信の優先順位について>
現状の仕様書の記載では、同一サービングセルにおける同一報告量(reporting quantity)に対するCSIの送信優先順位(order of priorities)は下記のとおりである。なお、「A」はaperiodicであり、「SP」はsemipersistentであり、「P」はperiodicである。
現状の仕様書の記載では、同一サービングセルにおける同一報告量(reporting quantity)に対するCSIの送信優先順位(order of priorities)は下記のとおりである。なお、「A」はaperiodicであり、「SP」はsemipersistentであり、「P」はperiodicである。
優先順位:「A-CSI on PUSCH>SP-CSI on PUSCH>SP-CSI on PUCCH>P-CSI on PUCCH」
上記の優先順位は、下記の仕様書(3GPP TS 38.214 V17.4.0、5.2.5)の抜粋の記載に基づくものである。
上記の優先順位は、下記の仕様書(3GPP TS 38.214 V17.4.0、5.2.5)の抜粋の記載に基づくものである。
「CSI reports are associated with a priority value PriiCSI (y,k,c,s)=2・Ncells・Ms・y+Ncells・Ms・k+Ms・c+s where
- y=0 for aperiodic CSI reports to be carried on PUSCH y=1 for semi-persistent CSI reports to be carried on PUSCH, y=2 for semi-persistent CSI reports to be carried on PUCCH and y=3 for periodic CSI reports to be carried on PUCCH;
- k=0 for CSI reports carrying L1-RSRP or L1-SINR and k=1 for CSI reports not carrying L1-RSRP or L1-SINR;
- c is the serving cell index and Ncells is the value of the higher layer parameter maxNrofServingCells;
- s is the reportConfigID and Ms is the value of the higher layer parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations.
A first CSI report is said to have priority over second CSI report if the associated PriiCSI (y,k,c,s) value is lower for the first report than for the second report.」
上記のとおり、2つのCSI報告に対して、PriiCSI(y,k,c,s)が小さいほうのCSI報告のほうが、優先順位が高い。
- y=0 for aperiodic CSI reports to be carried on PUSCH y=1 for semi-persistent CSI reports to be carried on PUSCH, y=2 for semi-persistent CSI reports to be carried on PUCCH and y=3 for periodic CSI reports to be carried on PUCCH;
- k=0 for CSI reports carrying L1-RSRP or L1-SINR and k=1 for CSI reports not carrying L1-RSRP or L1-SINR;
- c is the serving cell index and Ncells is the value of the higher layer parameter maxNrofServingCells;
- s is the reportConfigID and Ms is the value of the higher layer parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations.
A first CSI report is said to have priority over second CSI report if the associated PriiCSI (y,k,c,s) value is lower for the first report than for the second report.」
上記のとおり、2つのCSI報告に対して、PriiCSI(y,k,c,s)が小さいほうのCSI報告のほうが、優先順位が高い。
また、上記のとおり、kにより、報告量(報告内容)に応じたPriiCSI(y,k,c,s)が決まる。kが小さいほどPriiCSI(y,k,c,s)が小さくなり、CSI報告の優先順位は高くなる。
同一キャリアで、少なくとも1つのOFDMシンボルにおいて2つのCSI報告が重複(オーバーラップ)する場合における、端末20の動作は下記のとおりである。
2つのCSI報告間でCSI報告タイプが異なり、どちらかがSP-CSI on PUCCH又はP-CSI on PUCCHでない場合、端末20は、PriiCSI(y,k,c,s)の値が高いほうのCSI報告をドロップし、残りのCSI報告を送信する。なお、PriiCSI(y,k,c,s)を優先度と呼んでもよいし、優先順位を優先度と呼んでもよい。
上記の場合以外のケースでは、端末20は、2つのCSI報告を多重する、又は、どちらかのCSI報告をドロップする。
上記の重複時の動作は、下記の仕様書(3GPP TS 38.214 V17.4.0、5.2.5)の抜粋の記載に基づくものである。
「Two CSI reports are said to collide if the time occupancy of the physical channels scheduled to carry the CSI reports overlap in at least one OFDM symbol and are transmitted on the same carrier. When a UE is configured to transmit two colliding CSI reports,
‐if y values are different between the two CSI reports, the following rules apply except for the case when one of the y value is 2 and the other y value is 3 (for CSI reports transmitted on PUSCH, as described in Clause 5.2.3; for CSI reports transmitted on PUCCH, as described in Clause 5.2.4):
- The CSI report with higher PriiCSI (y,k,c,s) value shall not be sent by the UE.
- otherwise, the two CSI reports are multiplexed or either is dropped based on the priority values, as described in Clause 9.2.5.2 in [6, TS 38.213].」
本実施の形態におけるCSI報告において、基本的に上記の優先順位の計算と、重複時の動作が適用される。ただし、実施形態1で説明した調整要求情報をCSI報告として送信する際の優先順位については従来技術に存在しない。この点が課題である。以下、この課題を解決するための動作例を説明する。
‐if y values are different between the two CSI reports, the following rules apply except for the case when one of the y value is 2 and the other y value is 3 (for CSI reports transmitted on PUSCH, as described in Clause 5.2.3; for CSI reports transmitted on PUCCH, as described in Clause 5.2.4):
- The CSI report with higher PriiCSI (y,k,c,s) value shall not be sent by the UE.
- otherwise, the two CSI reports are multiplexed or either is dropped based on the priority values, as described in Clause 9.2.5.2 in [6, TS 38.213].」
本実施の形態におけるCSI報告において、基本的に上記の優先順位の計算と、重複時の動作が適用される。ただし、実施形態1で説明した調整要求情報をCSI報告として送信する際の優先順位については従来技術に存在しない。この点が課題である。以下、この課題を解決するための動作例を説明する。
<動作シーケンス例>
まず、実施形態2における動作シーケンス例を、図11を参照して説明する。S201において、端末20は基地局10に対してcapability(能力情報)を送信する。この能力情報は、例えば、実施形態1で説明した調整要求情報を送信する能力があることを示す情報である。
まず、実施形態2における動作シーケンス例を、図11を参照して説明する。S201において、端末20は基地局10に対してcapability(能力情報)を送信する。この能力情報は、例えば、実施形態1で説明した調整要求情報を送信する能力があることを示す情報である。
S202において、端末20は基地局10から設定情報を受信する。この設定情報は、例えば、後述する複数のOpt.のうちのどのOpt.を実行すべきかを示す設定情報である。
S203において、端末20は基地局10から信号(例:CSI-RS、SSB、PDSCH)を受信する。これにより、端末20は、調整要求情報をCSI報告として送信することを決定したとする。
S204において、端末20は、調整要求情報のCSI報告と、例えばCQIのCSI報告が衝突したことを検知する。S205において、端末20は、後述するkを用いて調整要求情報のCSI報告の優先順位を判断し、S206において例えばどちらかをドロップしてCSI報告を実行する。
以下、調整要求情報を運ぶCSI報告に対するkの値について、Opt.1~4を説明する。端末20は、Opt.1~4のうちのいずれかのkを用いてPriiCSI(y,k,c,s)を計算することにより調整要求情報を運ぶCSI報告の優先順位を決定する。
<実施形態2:Opt.1>
Opt.1では、調整要求情報を運ぶ(伝送する)CSI報告に対するkはk=0とする。この場合、例えば、上述した仕様書の記載が下記のように変更され、端末20は、変更後の仕様書の記載に従ってPriiCSI(y,k,c,s)を計算することによりCSI報告の優先順位を決定する。下記のDL transmission power adaptation requestが、調整要求情報である。
Opt.1では、調整要求情報を運ぶ(伝送する)CSI報告に対するkはk=0とする。この場合、例えば、上述した仕様書の記載が下記のように変更され、端末20は、変更後の仕様書の記載に従ってPriiCSI(y,k,c,s)を計算することによりCSI報告の優先順位を決定する。下記のDL transmission power adaptation requestが、調整要求情報である。
「k=0 for CSI reports carrying L1-RSRP or L1-SINR or DL transmission power adaptation request and k=1 for CSI reports not carrying L1-RSRP or L1-SINR」(L1-RSRP or L1-SINR or DL transmission power adaptation requestを運ぶCSI報告に対してk=0、L1-RSRP or L1-SINRを運ばないCSI報告に対してk=1)
<実施形態2:Opt.2>
Opt.2では、調整要求情報を運ぶCSI報告に対するkはk=1とする。この場合、上述した仕様書の記載には変更がないこととしてよい。ただし、下記のNoteの記載が追加されてもよい。なお、Opt.2~4において、Noteは仕様書に記載されなくてもよい。
<実施形態2:Opt.2>
Opt.2では、調整要求情報を運ぶCSI報告に対するkはk=1とする。この場合、上述した仕様書の記載には変更がないこととしてよい。ただし、下記のNoteの記載が追加されてもよい。なお、Opt.2~4において、Noteは仕様書に記載されなくてもよい。
「k=0 for CSI reports carrying L1-RSRP or L1-SINR and k=1 for CSI reports not carrying L1-RSRP or L1-SINR; Note:'CSI reports not carrying L1-RSRP or L1-SINR' includes DL transmission power adaptation request, which means k value of DL transmission power adaptation request is '1'.」(L1-RSRP or L1-SINRを運ぶCSI報告に対してk=0、L1-RSRP or L1-SINRを運ばないCSI報告に対してk=1。ただし、L1-RSRP or L1-SINRを運ばないCSI報告にはDL transmission power adaptation requestが含まれる。つまり、DL transmission power adaptation requestに対するkの値は1である。)
<実施形態2:Opt.3>
Opt.3では、調整要求情報を運ぶCSI報告に対するkはk=2とする。この場合、例えば、上述した仕様書の記載が下記のように変更され、端末20は、変更後の仕様書の記載に従ってPriiCSI(y,k,c,s)を計算することによりCSI報告の優先順位を決定する。
<実施形態2:Opt.3>
Opt.3では、調整要求情報を運ぶCSI報告に対するkはk=2とする。この場合、例えば、上述した仕様書の記載が下記のように変更され、端末20は、変更後の仕様書の記載に従ってPriiCSI(y,k,c,s)を計算することによりCSI報告の優先順位を決定する。
「k=0 for CSI reports carrying L1-RSRP or L1-SINR and k=1 for CSI reports not carrying L1-RSRP or L1-SINR except for DL transmission power adaptation request and k=2 for CSI reports carrying DL transmission power adaptation request; Note: as a result, DL transmission power adaptation request priority among report quantities can be lower than L1-RSRP/L1-SINR/other quantities such as CQI/PMI/CRI/SSBRI/LI/RI.」(L1-RSRP or L1-SINRを運ぶCSI報告に対してk=0、DL transmission power adaptation requestを除くL1-RSRP or L1-SINRを運ばないCSI報告に対してk=1、DL transmission power adaptation requestを運ぶCSI報告に対してk=2。その結果、DL transmission power adaptation requestの優先順位は、L1-RSRP/L1-SINR/other quantities such as CQI/PMI/CRI/SSBRI/LI/RIよりも低くなる。)
<実施形態2:Opt.4>
Opt.4では、調整要求情報を運ぶCSI報告に対するkはk=-1とする。この場合、例えば、上述した仕様書の記載が下記のように変更され、端末20は、変更後の仕様書の記載に従ってPriiCSI(y,k,c,s)を計算することによりCSI報告の優先順位を決定する。
<実施形態2:Opt.4>
Opt.4では、調整要求情報を運ぶCSI報告に対するkはk=-1とする。この場合、例えば、上述した仕様書の記載が下記のように変更され、端末20は、変更後の仕様書の記載に従ってPriiCSI(y,k,c,s)を計算することによりCSI報告の優先順位を決定する。
「k=-1 for CSI reports carrying DL transmission power adaptation request and k=0 for CSI reports carrying L1-RSRP or L1-SINR and k=1 for CSI reports not carrying L1-RSRP or L1-SINR except for DL transmission power adaptation request; Note: as a result, DL transmission power adaptation request priority among report quantities can be higher than L1-RSRP/L1-SINR/other quantity such as CQI/PMI/CRI/SSBRI/LI/RI.」(DL transmission power adaptation requestを運ぶCSI報告に対してk=-1、L1-RSRP or L1-SINRを運ぶCSI報告に対してk=0、DL transmission power adaptation requestを除くL1-RSRP or L1-SINRを運ばないCSI報告に対してk=1。その結果、DL transmission power adaptation requestの優先順位は、L1-RSRP/L1-SINR/other quantity such as CQI/PMI/CRI/SSBRI/LI/RIよりも高くなる。)
実施形態2により、調整要求情報を運ぶCSI報告とその他のCSI報告とが重複した場合でも、適切にCSI報告を送信できる。結果として、基地局10において送信電力の調整を適切に行うことが可能となる。なお、kの値は、-1、0、1、2以外の値(例えば、-2、3)でもよい。
実施形態2により、調整要求情報を運ぶCSI報告とその他のCSI報告とが重複した場合でも、適切にCSI報告を送信できる。結果として、基地局10において送信電力の調整を適切に行うことが可能となる。なお、kの値は、-1、0、1、2以外の値(例えば、-2、3)でもよい。
(実施形態1と実施形態2で共通の例)
複数のオプション(Opt.)のうちのどのオプションを使用するかについて、上位レイヤパラメータにより基地局10から端末20に設定されてもよいし、端末20からUE capabilityとして基地局10に報告されてもよい。
複数のオプション(Opt.)のうちのどのオプションを使用するかについて、上位レイヤパラメータにより基地局10から端末20に設定されてもよいし、端末20からUE capabilityとして基地局10に報告されてもよい。
また、複数のオプション(Opt.)のうちのどのオプションを使用するかについて、仕様書で規定されていてもよいし、上位レイヤパラメータと報告されたUE capabilityと(上記の組み合わせ)により決定されてもよいし、DCIにより基地局10から端末20に指示されてもよい。
上位レイヤパラメータと報告されたUE capabilityとの組み合わせを用いる場合の動作例は下記のとおりである。
例えば、端末20は基地局10から、ネットワークにおいて適用可能なオプションがOpt.1~3であることを設定される。端末20は自身の能力として基地局10に対して、Opt.2を実行可能であることを通知する。この場合、端末20は、Opt.2を実行する。
また、端末20が調整要求情報(DL transmission power adaptation request)の報告をサポートしているか否かを示すUE capabilityが規定され、端末20は基地局10に対して当該UE capabilityを送信してもよい。
(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10及び端末20の機能構成例を説明する。
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
<基地局10>
図12は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図12に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
図12は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図12に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。送信部110は、シングルキャリア波形を適用したDL制御チャネル、及び、マルチキャリア波形を適用したDL制御チャネルのいずれも送信できる。
設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
制御部140は、送信部110を介して端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリング等を行う。
制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
<端末20>
図13は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図19に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
図13は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図19に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。受信部220は、シングルキャリア波形を適用したDL制御チャネル、及び、マルチキャリア波形を適用したDL制御チャネルのいずれも受信できる。
設定部230は、受信部220により基地局10又は他の端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。
制御部240は、端末20の制御を行う。制御部240は、下り制御チャネルに対して、シングルキャリア波形が適用されているか否かを判断することができる。制御部240は、シングルキャリア波形が適用される下り制御チャネルの周波数リソースのサイズを決定することもできる。その際、受信部220は、前記サイズの周波数リソースを想定して、前記下り制御チャネルにより情報を受信する。
本明細書には少なくとも下記の付記1~付記2が開示されている。
(付記項1)
基地局から送信された信号を受信する受信部と、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記基地局に送信する送信部と
を備える端末。
(付記項2)
前記信号の送信電力は、基準信号の送信電力に対するオフセット値で表され、前記情報は、前記オフセット値に対する所望のオフセット値である
付記項1に記載の端末。
(付記項3)
前記信号の送信電力は、基準信号の送信電力に対するオフセット値で表され、前記情報は、所望の前記オフセット値である
付記項1に記載の端末。
(付記項4)
前記情報は、前記信号の送信電力の調整を要求する1ビットの値である
付記項1に記載の端末。
(付記項5)
端末に対して信号を送信する送信部と、
前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を前記端末から受信する受信部と
を備える基地局。
(付記項6)
基地局から送信された信号を受信するステップと、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記基地局に送信するステップと
を備える、端末が実行する通信方法。
(付記項1)
基地局から送信された信号を受信する受信部と、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記基地局に送信する送信部と
を備える端末。
(付記項2)
前記信号の送信電力は、基準信号の送信電力に対するオフセット値で表され、前記情報は、前記オフセット値に対する所望のオフセット値である
付記項1に記載の端末。
(付記項3)
前記信号の送信電力は、基準信号の送信電力に対するオフセット値で表され、前記情報は、所望の前記オフセット値である
付記項1に記載の端末。
(付記項4)
前記情報は、前記信号の送信電力の調整を要求する1ビットの値である
付記項1に記載の端末。
(付記項5)
端末に対して信号を送信する送信部と、
前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を前記端末から受信する受信部と
を備える基地局。
(付記項6)
基地局から送信された信号を受信するステップと、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記基地局に送信するステップと
を備える、端末が実行する通信方法。
付記項1~付記項6のいずれによっても、基地局において送信電力の調整を適切に行うことを可能とする技術が提供される。付記項2によれば、オフセット値に対する所望のオフセット値を用いて送信電力を要求できる。付記項3によれば、所望のオフセット値を用いて送信電力を要求できる。付記項4によれば、送信電力の調整を要求できる。
<付記2>
(付記項1)
基地局から送信された信号を受信する受信部と、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記情報に対応した優先度を持つCSIを用いて前記基地局に送信する送信部と
を備える端末。
(付記項2)
前記送信部は、前記CSIの優先度を、前記情報を送信するためのCSIに対応するパラメータ値を用いて算出する
付記項1に記載の端末。
(付記項3)
前記パラメータ値は、CSIにより報告される報告量の種類により決定されるパラメータ値であり、-1、0、1、2のうちのいずれかの値である
付記項2に記載の端末。
(付記項4)
端末に対して信号を送信する送信部と、
前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記情報に対応した優先度を持つCSIにより前記端末から受信する受信部と
を備える基地局。
(付記項5)
基地局から送信された信号を受信するステップと、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記情報に対応した優先度を持つCSIを用いて前記基地局に送信するステップと
を備える、端末が実行する通信方法。
(付記項1)
基地局から送信された信号を受信する受信部と、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記情報に対応した優先度を持つCSIを用いて前記基地局に送信する送信部と
を備える端末。
(付記項2)
前記送信部は、前記CSIの優先度を、前記情報を送信するためのCSIに対応するパラメータ値を用いて算出する
付記項1に記載の端末。
(付記項3)
前記パラメータ値は、CSIにより報告される報告量の種類により決定されるパラメータ値であり、-1、0、1、2のうちのいずれかの値である
付記項2に記載の端末。
(付記項4)
端末に対して信号を送信する送信部と、
前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記情報に対応した優先度を持つCSIにより前記端末から受信する受信部と
を備える基地局。
(付記項5)
基地局から送信された信号を受信するステップと、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記情報に対応した優先度を持つCSIを用いて前記基地局に送信するステップと
を備える、端末が実行する通信方法。
付記項1~付記項5のいずれによっても、基地局において送信電力の調整を適切に行うことを可能とする技術が提供される。付記項2、3によれば、パラメータ値を用いてCSI報告の優先度を算出できる。
(ハードウェア構成)
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図12~図13)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。
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図12~図13)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図12に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図13に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
また、端末20あるいは基地局10を車両2001に備えてもよい。図15に車両2001の構成例を示す。図15に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態に係る端末20あるいは基地局10は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 基地局
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 前輪
2008 後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM,RAM)
2033 通信ポート(IOポート)
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 前輪
2008 後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM,RAM)
2033 通信ポート(IOポート)
Claims (6)
- 基地局から送信された信号を受信する受信部と、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記基地局に送信する送信部と
を備える端末。 - 前記信号の送信電力は、基準信号の送信電力に対するオフセット値で表され、前記情報は、前記オフセット値に対する所望のオフセット値である
請求項1に記載の端末。 - 前記信号の送信電力は、基準信号の送信電力に対するオフセット値で表され、前記情報は、所望の前記オフセット値である
請求項1に記載の端末。 - 前記情報は、前記信号の送信電力の調整を要求する1ビットの値である
請求項1に記載の端末。 - 端末に対して信号を送信する送信部と、
前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を前記端末から受信する受信部と
を備える基地局。 - 基地局から送信された信号を受信するステップと、
前記基地局に対して前記信号の送信電力の調整を要求するための情報を、前記基地局に送信するステップと
を備える、端末が実行する通信方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2023/004793 WO2024171256A1 (ja) | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 端末、基地局、及び通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2023/004793 WO2024171256A1 (ja) | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 端末、基地局、及び通信方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2024171256A1 true WO2024171256A1 (ja) | 2024-08-22 |
Family
ID=92420908
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2023/004793 WO2024171256A1 (ja) | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 端末、基地局、及び通信方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
WO (1) | WO2024171256A1 (ja) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003234696A (ja) * | 2002-02-06 | 2003-08-22 | Mitsubishi Electric Corp | 送信電力補正方法、移動通信システムおよび移動局 |
JP2008515361A (ja) * | 2004-09-24 | 2008-05-08 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 通信システムにおける電力制御のための方法およびシステム |
-
2023
- 2023-02-13 WO PCT/JP2023/004793 patent/WO2024171256A1/ja unknown
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003234696A (ja) * | 2002-02-06 | 2003-08-22 | Mitsubishi Electric Corp | 送信電力補正方法、移動通信システムおよび移動局 |
JP2008515361A (ja) * | 2004-09-24 | 2008-05-08 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 通信システムにおける電力制御のための方法およびシステム |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2024171256A1 (ja) | 端末、基地局、及び通信方法 | |
WO2024171257A1 (ja) | 端末、基地局、及び通信方法 | |
WO2024171466A1 (ja) | 無線装置、制御装置、基地局、及び通信方法 | |
WO2024209680A1 (ja) | 端末、通信方法及び無線通信システム | |
WO2024100746A1 (ja) | 端末、基地局及び通信方法 | |
WO2024100892A1 (ja) | 端末、基地局及び通信方法 | |
WO2024095486A1 (ja) | 端末及び通信方法 | |
WO2024157488A1 (ja) | 端末及び通信方法 | |
WO2024095487A1 (ja) | 端末及び通信方法 | |
WO2024095496A1 (ja) | 端末及び通信方法 | |
WO2024069989A1 (ja) | 端末及び通信方法 | |
WO2024100745A1 (ja) | 端末、基地局及び通信方法 | |
WO2024181544A1 (ja) | 端末及び通信方法 | |
WO2024100905A1 (ja) | 端末、基地局及び通信方法 | |
WO2024218887A1 (ja) | 端末、基地局及び通信方法 | |
WO2024075230A1 (ja) | 端末、基地局、及び通信方法 | |
WO2024201816A1 (ja) | 端末、基地局及び通信方法 | |
WO2024079796A1 (ja) | 端末及び通信方法 | |
WO2024084839A1 (ja) | 端末及び通信方法 | |
WO2024080000A1 (ja) | 端末、基地局及び通信方法 | |
WO2024075231A1 (ja) | 端末、基地局、及び通信方法 | |
WO2024209679A1 (ja) | 端末、通信方法及び無線通信システム | |
WO2024084829A1 (ja) | 端末及び通信方法 | |
WO2024157486A1 (ja) | 端末及び測位方法 | |
WO2024075289A1 (ja) | 端末、基地局及び通信方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 23922597 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |