WO2024176358A1 - 中継装置及び通信制御方法 - Google Patents
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- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
Definitions
- This disclosure relates to a relay device and a communication control method.
- the 3rd Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) has developed specifications for the 5th generation mobile communication system (also known as 5G, New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and is also working on the next generation, called Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
- 5G New Radio
- NG Next Generation
- a communication device (which may be called a relay device) that relays signals between a user terminal (which may be called UE (User Equipment) or simply a terminal) and a radio base station (which may be simply called a base station) is being considered (see, for example, Non-Patent Document 1).
- UE User Equipment
- a radio base station which may be simply called a base station
- One aspect of the present disclosure provides a relay device and a communication control method that can appropriately relay signals based on instructions for communication-related operations.
- a relay device includes a plurality of communication units that perform signal forwarding processing, and a control unit that controls the forwarding processing of at least one of the plurality of communication units based on control information indicating the beam and time resource to be used for the forwarding processing.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a frequency range used in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- 1A to 1C are diagrams illustrating example configurations of radio frames, subframes, and slots used in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of an NCR.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (1) of transmission by TRP.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (2) of transmission by TRP.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (3) of transmission by TRP.
- FIG. 11 is a diagram for explaining a notification example (1).
- FIG. 13 is a diagram for explaining a second example of a notification.
- FIG. 13 is a diagram for explaining a notification example (3) in method 0.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (4) of a notification in method 1.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (5) of notification in method 2.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (6) of notification in method 3.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (7) of notification in method 4.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (2) of TDM mapping in method 4.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (4) of TDM mapping in method 4.
- FIG. 13 shows a first example of a list for option 1 of proposal 1.
- FIG. 2 shows a second example of a list for option 1 of proposal 1.
- FIG. 41A A figure showing an example of transfer resources indicated by the RRC signaling shown in FIG. 41A.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of Proposal 5.
- FIG. 2 is a block diagram showing an example of a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- 1 is a block diagram illustrating an example of a configuration of a relay device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station, a relay device, and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a vehicle.
- existing technologies are used as appropriate.
- the existing technologies are, for example, existing LTE or existing NR, but are not limited to existing LTE and NR.
- SS Synchronization signal
- PSS Primary SS
- SSS Synchronization SS
- PBCH Physical broadcast channel
- PRACH Physical random access channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, etc.
- NR- even if a signal is used in NR, it is not necessarily specified as "NR-".
- the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (e.g., Flexible Duplex, etc.).
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- another method e.g., Flexible Duplex, etc.
- “configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are pre-configured, or that wireless parameters notified from a base station or terminal are configured.
- the wireless communication system 10 is a wireless communication system conforming to 5G NR, and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN 20) and a terminal 200 (hereinafter, also referred to as UE (User Equipment) 200).
- NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network
- UE User Equipment
- the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
- NG-RAN 20 includes a base station 100 (hereinafter also referred to as gNB 100). Note that the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG. 1.
- NG-RAN 20 actually includes multiple NG-RAN nodes, specifically, gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
- gNB may be read as a network (NW).
- the gNB100 is, as an example, a base station conforming to 5G, and performs wireless communication conforming to 5G with the UE200.
- a relay device 300 that relays signals is shown between the gNB100 and the UE200.
- the relay device 300 performs relay operations, for example, to transmit signals received from the gNB100 to the UE200, and to transmit signals received from the UE200 to the gNB100.
- relay may be replaced with “forward.”
- operation may be replaced with "processing,” "control,” etc.
- the relay device 300 considered in NR will be described in detail below.
- the gNB100 and UE200 may support MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), which generates more directional beams by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements, carrier aggregation (CA: Carrier Aggregation), which bundles and uses multiple component carriers (CC: Component Carriers), and dual connectivity (DC: Dual Connectivity), which communicates between the UE and each of two NG-RAN nodes.
- MIMO Multiple-Input Multiple-Output
- CA Carrier Aggregation
- CC Component Carriers
- DC Dual Connectivity
- the wireless communication system 10 may support a plurality of frequency ranges (FR).
- Fig. 2 is a diagram showing an example of FRs used in the wireless communication system 10. As shown in Fig. 2, the wireless communication system 10 may support FR1 and FR2.
- the frequency bands of each FR are, for example, as follows: ⁇ FR1: 410MHz ⁇ 7.125GHz ⁇ FR2: 24.25GHz to 52.6GHz
- FR1 may use a sub-carrier spacing (SCS) of 15 kHz, 30 kHz or 60 kHz, and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz.
- FR2 is a higher frequency than FR1, and may use an SCS of 60 kHz or 120 kHz (which may include 240 kHz), and a bandwidth (BW) of 50 to 400 MHz.
- SCS may also be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS 38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
- the wireless communication system 10 may support a higher frequency band than the FR2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 may support a frequency band exceeding 52.6 GHz up to 114.25 GHz. Such a high frequency band may be referred to as "FR2x" for convenience.
- FR2x frequency band exceeding 52.6 GHz
- CP-OFDM Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of a radio frame (system frame), subframe, and slot used in the wireless communication system 10.
- one slot is composed of 14 symbols, and the larger (wider) the SCS is, the shorter the symbol period (and slot period) is.
- the SCS is not limited to the interval (frequency) shown in FIG. 3. For example, 480 kHz, 960 kHz, etc. may be used as the SCS.
- the number of symbols constituting one slot does not necessarily have to be 14 symbols (for example, it may be 28 or 56 symbols, etc.). Furthermore, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
- time direction (t) shown in FIG. 3 may be called a time domain, a symbol period, or a symbol time, etc.
- frequency direction may be called a frequency domain, a resource block, a subcarrier, a bandwidth part (BWP), etc.
- the gNB100 transmits control information, configuration information, etc. of the gNB100 to the UE200 as a downlink (DL) signal.
- DL downlink
- gNB100 receives control information, data signals, information regarding the processing capabilities of UE200 (terminal capabilities (information); for example, UE capability), etc., from UE200 as uplink (UL) signals.
- the relay device 300 performs a forwarding operation to forward the DL signal to the UE 200.
- the relay device 300 also performs a forwarding operation to forward the UL signal to the gNB 100.
- the UL signal that the gNB 100 receives from the UE 200 and/or the DL signal that the UE 200 receives from the gNB 100 may be a signal relayed by the relay device 300.
- UE200 is a communication device equipped with wireless communication capabilities, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable device, or M2M (Machine-to-Machine) communication module.
- wireless communication capabilities such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable device, or M2M (Machine-to-Machine) communication module.
- UE200 receives control signals or data signals from gNB100 in DL and transmits control signals or data signals to gNB100 in UL to utilize various communication services provided by wireless communication system 10.
- UE200 also receives various reference signals transmitted from gNB100 and performs measurement of propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
- Channels used for transmitting DL signals include, for example, data channels and control channels.
- the data channel may include a physical downlink shared channel (PDSCH)
- the control channel may include a physical downlink control channel (PDCCH).
- PDSCH is an example of a downlink shared channel
- PDCCH is an example of a downlink control channel.
- PDCCH may be interpreted as downlink control information (DCI), control information, etc. transmitted in PDCCH.
- the reference signal included in the DL signal may include, for example, at least one of DMRS (Demodulation Reference Signal), PTRS (Phase Tracking Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal), SRS (Sounding Reference Signal), and PRS (Positioning Reference Signal) for position information.
- DMRS Demodulation Reference Signal
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information - Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- PRS Positioning Reference Signal
- reference signals such as DMRS and PTRS are used to demodulate the DL data signal and are transmitted using the PDSCH.
- Channels used for transmitting UL signals include, for example, data channels and control channels.
- the data channel may include a physical uplink shared channel (PUSCH)
- the control channel may include a physical uplink control channel (PUCCH).
- PUSCH is an example of an uplink shared channel
- PUCCH is an example of an uplink control channel.
- the shared channel may be called a data channel.
- PUSCH or PUCCH may be interpreted as uplink control information (UCI), control information, etc. transmitted in PUSCH or PUCCH.
- the reference signal included in the UL signal may include, for example, at least one of DMRS, PTRS, CSI-RS, SRSRS, and PRS for location information.
- reference signals such as DMRS and PTRS are used to demodulate the UL data signal and are transmitted using the PUSCH.
- NCR network-controlled repeater
- the NCR may correspond to, for example, the relay device 300 shown in FIG. 1.
- the relay device 300 may be described as NCR 300.
- the NCR may be replaced with terms such as a repeater, a forwarding device, and a communication device.
- NCRs may perform at least one of the following: control of the timing of transmission, control of the timing of reception, control of whether DL or UL operation is performed (e.g., switching), and control of ON/OFF of NCR operation.
- NCRs may also perform power control.
- NCRs are also capable of controlling the directivity in transmission and/or reception operations. That is, NCRs may control the transmitted beam and/or the received beam.
- NCR may also be referred to as NR NCR.
- the NCR is an inband radio frequency repeater used to extend network coverage in the FR1 and FR2 bands, based on the NCR model in TR38.867.
- the NCR is a single-hop, fixed-type device dedicated to NCR.
- NCR is transparent to the UE.
- the NCR may also simultaneously maintain a link between the gNB and the NCR (which may be referred to as a "gNB-repeater link”) and a link between the NCR and the UE (which may be referred to as a "repeater-UE link").
- gNB-repeater link a link between the gNB and the NCR
- UE a link between the UE and the UE
- NCR may support the following:
- side control information for controlling NCR-Fwd (described below) and specification of operation.
- the side control information includes, as an example, at least a part of information on beamforming, information on UL-DL operation, information on ON/OFF, and information on power control. Note that the aspect of power control is being discussed at a 3GPP meeting.
- the side control information may be simply called control information.
- control plane signalling and procedures For example, signaling configurations for indication of side control information may be supported. Downselection of the solution in Section 7.2 of 38.867 may be required.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of NCR300.
- NCR300 exists between UE200 and gNB100. Note that NCR300 may or may not exist between UE200 and gNB100 in the real space.
- NCR300 receives an UL signal addressed to gNB100 transmitted from UE200 and transmits it to the destination gNB100. In other words, NCR300 forwards an UL signal addressed to gNB100 transmitted from UE200 to the destination gNB100. NCR300 also receives a DL signal addressed to UE200 transmitted from gNB100 and transmits it to the destination UE200. In other words, NCR300 forwards a signal addressed to UE200 transmitted from gNB100 to the destination UE200.
- the NCR 300 may also operate based on control information (e.g., side control information) received from the gNB 100.
- control information e.g., side control information
- the link between NCR 300 and UE 200 may be referred to as an access link.
- the link that transmits signals received from UE 200 and addressed to gNB 100 may be referred to as a backhaul link.
- NCR 300 may receive signals addressed to UE 200 from gNB 100.
- the link that exchanges information between gNB 100 and NCR 300 may be referred to as a control link (hereinafter, may be referred to as a C-link).
- a control link hereinafter, may be referred to as a C-link
- side control information may be exchanged.
- FIG. 4 shows an example in which the gNB 100 included in the C-link and the gNB 100 included in the backhaul link are the same, the gNB 100 included in the C-link and the gNB 100 included in the backhaul link may be different from each other.
- the frequency e.g., carrier or frequency band
- the frequency used for communication in the backhaul link may be the same as each other, or at least two of the three may be different.
- one of the three frequencies may include another frequency.
- the link in the direction toward the gNB100 may be referred to as an uplink
- the link in the opposite direction to the uplink may be referred to as a downlink.
- the frequency used for the uplink communication and the frequency used for the downlink communication of each of the three links may be the same as each other or may be different from each other.
- NCR 300 shown in FIG. 4 has two functional entities called NCR-MT and NCR-Fwd.
- NCR-MT and NCR-Fwd may be expressed by other names (e.g., NCR_MT and NCR_Fwd), respectively.
- the NCR-MT is a functional entity that communicates with gNB100 via a control link (C-link) and enables information exchange with gNB100.
- Information exchange with gNB100 may be, for example, sending and receiving side control information.
- the control link may also be based on the Uu interface of the NR.
- the NCR-MT may be considered to be equivalent to a UE.
- Instructions regarding communication control for the access link may be specified (specified or provided) by the side control information.
- a beam indication for the access link may be specified (specified or provided) by the side control information.
- Beam instructions correspond to instructions for the NCR to perform beam control. Beam instructions are issued, for example, from a gNB to the NCR. Beam instructions may include instructions for the beam to be used by the NCR, information regarding the resource for which the NCR will use the beam (e.g., a time resource (which may also be referred to as a time domain resource)), etc. Information regarding the time resource may be simply referred to as a time resource, as appropriate. Beam instructions may include instructions other than the above instructions, or may not include some of the above instructions.
- an "instruction” for a certain function may indicate information for performing that function (or operation), or may indicate an operation such as transmitting (or notifying) information for performing that function (or operation).
- "instruction” may be replaced with an indication, indicator, information, parameter, etc.
- a beam instruction may indicate information for performing beam control, or may indicate an operation such as transmitting (or notifying) information for performing beam control.
- the beam instruction is for an access link
- the beam instruction in the following description may be replaced with a beam instruction for a backhaul link, or may be for both the access link and the backhaul link.
- the side control information may include at least information for controlling the NCR-Fwd. Furthermore, the side control information may be notified by at least one of the signaling of RRC (Radio Resource Control), MAC CE (Medium Access Control Element), and DCI (Downlink Control Information).
- RRC Radio Resource Control
- MAC CE Medium Access Control Element
- DCI Downlink Control Information
- the NCR-Fwd is a functional entity that transfers signals between the gNB and the UE via the backhaul link and the access link, respectively.
- the NCR-Fwd amplifies and transfers UL RF (Radio Frequency) signals, and also amplifies and transfers DL RF signals.
- the operation of the NCR-Fwd may be controlled according to side control information received from the gNB.
- the characteristics or feature information of the physical beam of the NCR-Fwd for the access link is distributed via OAM (operations and maintenance).
- the beam used by the NCR-Fwd for the access link is configured for the gNB and NCR by the OAM, and the beam index in the side control information corresponds sequentially to the beam configured by the OAM.
- M-TRP Multiple Transmission/Reception Point
- FIG. 5 is a diagram for explaining an example (1) of transmission by TRP.
- S-TRP Single TRP
- PDCCH schedules one PDSCH.
- Figure 6 is a diagram for explaining an example (2) of transmission by TRP.
- Figure 6 shows an example of S-DCI (Single DCI) and M-TRP framework between two gNBs 100 (100A and 100B) and one UE 200.
- One PDCCH schedules multiple PDSCHs/PUSCHs for multiple TRPs. Multiple beams are notified for one PDSCH/PUSCH.
- Figure 7 is a diagram for explaining an example (3) of transmission by TRP.
- Figure 7 shows an example of M-DCI (Multiple DCI) and M-TRP framework between two gNBs 100 (100A and 100B) and one UE 200.
- One PDCCH schedules PDSCH/PUSCH to one TRP, and multiple PDCCHs schedule multiple PDSCH/PUSCH to multiple TRPs.
- One beam is notified for one PDSCH/PUSCH.
- dynamic switching between S-TRP and M-TRP may be supported.
- Semi-static switching between single PDCCH-based M-TRP and multiple PDCCH-based M-TRP may be supported.
- PDSCH Two beams are notified.
- Spatial Division Multiplex (SDM) PDSCH Two beams are used for the same time/frequency domain resource, and each beam is used for a different layer.
- - Frequency Division Multiplex (FDM) PDSCH two beams are used for the same time domain resource, and each beam is used for a different frequency domain resource.
- FDM Frequency Division Multiplex
- TDM Time Division Multiplex
- SFN Single Frequency Network
- PUSCH 2 beams are announced.
- TDM PUSCH 1 beam is used for 1 time domain resource, different beams are used for different time domain resources.
- SDM PUSCH Two beams are used for the same time/frequency domain resource, and each beam is used for a different layer.
- SFN PUSCH Two beams are used for the same time/frequency domain resource.
- TDM PUCCH Two beams are reported.
- TDM PUCCH one beam is used for one time domain resource and different beams are used for different time domain resources.
- SFN PUCCH Two beams are used for the same time/frequency domain resources.
- PDSCH 1 beam is notified.
- FIG. 8 is a diagram for explaining a notification example (1).
- the M-TRP framework may be applied to a scenario in which an NCR uses multiple beams to simultaneously receive signals transmitted from one UE, and/or a scenario in which an NCR uses multiple beams to simultaneously transmit signals received at one UE.
- the M-TRP framework may also be applied to a scenario in which an NCR uses multiple beams to simultaneously transmit and receive.
- FIG. 9 is a diagram for explaining a notification example (2).
- the M-TRP framework may be applied to a scenario in which an NCR uses multiple beams to simultaneously receive signals transmitted from multiple UEs, and/or a scenario in which an NCR uses multiple beams to simultaneously transmit signals received at multiple UEs.
- the M-TRP framework may also be applied to a scenario in which an NCR uses multiple beams to simultaneously transmit and receive.
- method 0 is described.
- two NCR nodes are used to support M-TRP transmission (and/or M-TRP reception) in the access link.
- the gNB independently controls the beams used in the access links of the two NCR nodes via side control information.
- the beams used in the access links may be referred to as "access link beams.”
- the beams used by the NCR-Fwd in the access link may be referred to as "NCR-Fwd access link beams.”
- FIG 10 is a diagram for explaining an example (3) of notification in method 0.
- M-TRP transmission in the NCR access link may be supported based on the implementation.
- two NCR nodes (NCR #1 and NCR #2 in Figure 10) may support M-TRP transmission in the access link.
- the gNB may independently control the access link beams of the two NCR nodes using side control information.
- Each NCR node may be notified of one beam per unit time as the beam control of the access link.
- the NCR-Fwd operates multiple carriers, multiple carrier groups, or multiple subbands
- one beam may be notified for one carrier, one carrier group, or one subband as the beam control of the access link.
- Method 1 is explained below.
- the NCR reports capabilities (e.g., Capability) related to the access link beam for each TRP/Panel used by the NCR-Fwd.
- FIG. 11 is a diagram for explaining an example (4) of notification in method 1.
- one NCR node may have multiple TRPs or panels (hereinafter, "TRP or panel” will be referred to as “TRP” or “TRP/panel”) in the NCR-Fwd in the access link.
- the NCR may report the capabilities related to the access link beam of the NCR-Fwd of each TRP to the gNB for each TRP. The report may be made via a control link.
- the capabilities may include the number of TRPs supported, the number of NCR-Fwd access link beams supported by each TRP, the beam type (wide beam or narrow beam) supported by each TRP, the beam width of each TRP, etc.
- the NCR may report to the gNB the correspondence between the NCR-Fwd access link beams and the TRPs.
- the NCR may report to the gNB which beams belong to which TRPs.
- the NCR may report to the gNB a capability indicating whether or not the NCR-Fwd supports simultaneous transmission and reception using multiple beams from multiple TRPs. Note that, as a default, simultaneous transmission and reception using multiple beams from multiple TRPs by the NCR-Fwd may be supported.
- Method 2 is based on method 1.
- one side control information notifies an NCR-Fwd access link beam for one TRP.
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (5) of notification in method 2.
- one side control information may notify an NCR-Fwd access link beam for one TRP.
- One beam per unit time in one TRP may be notified by the side control information.
- the NCR-Fwd operates multiple carriers, multiple carrier groups, or multiple subbands
- one beam may be notified for one carrier, one carrier group, or one subband as the beam control of the access link.
- the NCR-Fwd may perform simultaneous transmission and reception using the multiple beams.
- the side control information may determine which TRP to notify of the beam information as shown below in 1)-4).
- CORESET control resource set
- SS search space
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- Method 3 is based on method 1.
- one side control information notifies NCR-Fwd access link beams for multiple TRPs.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (6) of notification in method 3.
- one side control information may notify NCR-Fwd access link beams for multiple TRPs. Multiple beams per unit time in one TRP may be notified by the side control information. Each beam corresponds to one TRP.
- the NCR-Fwd may perform simultaneous transmission and reception using multiple access link beams in one unit time.
- one beam may be notified for one carrier, one carrier group, or one subband as access link beam control.
- Multiple beams may be reported by multiple beam indices or by a beam group or beam pair index.
- Method 4 is based on method 1.
- One side control information notifies NCR-Fwd access link beams for multiple TRPs.
- FIG. 14 is a diagram for explaining an example (7) of notification in method 4.
- one side control information may notify NCR-Fwd access link beams for multiple TRPs. Multiple beams for multiple unit times may be notified by the side control information. Each beam corresponds to one TRP. Multiple beams may be applied to multiple unit times by TDM. One beam may be applied to one unit time.
- the NCR-Fwd operates multiple carriers, multiple carrier groups, or multiple subbands
- one beam may be notified for one carrier, one carrier group, or one subband as beam control of the access link.
- Multiple beams may be reported by multiple beam indices or by a beam group or beam pair index.
- the mapping pattern between multiple beams and multiple unit times may be predefined or may be set.
- the mapping shown in 1)-4) below may be applied. Multiple of 1)-4) below may be supported, or the network may notify any of 1)-4).
- FIG. 15 is a diagram for explaining an example (1) of TDM mapping in method 4.
- the mapping may be a cyclic pattern.
- the first, second, ..., Xth beams may be applied to the first, second, ..., Xth unit times.
- the target unit time is longer than X
- the same pattern with a period of X may be repeated for the remaining unit times.
- FIG. 16 is a diagram for explaining an example (2) of TDM mapping in method 4.
- the mapping may be a pattern including continuous portions.
- the first, second, ..., Xth beam may be applied to the first and second, third and fourth, ..., (2X-1)th and 2Xth unit times.
- the target unit time is longer than 2X, the same pattern with a period of 2X may be repeated in the remaining unit times.
- Figure 17 is a diagram for explaining an example (3) of TDM mapping in method 4.
- the mapping may be a pattern including continuous parts.
- the first beam may be applied to the first N unit times, the second beam to the next N unit times, and so on, with the Xth beam being applied to the Xth N unit times.
- the target unit time is longer than N x X, the same pattern with a period of N x X may be repeated for the remaining unit times.
- Figure 18 is a diagram for explaining an example (4) of TDM mapping in method 4.
- the beams may be patterned evenly by unit time. For example, if M is the total number of time units and X beams are notified, the first beam is applied to the first floor (M/X) number of time units, the second beam is applied to the next floor (M/X) number of time units, and so on, until the Xth beam is applied to the remaining time units.
- each RRC signaling is used containing information defined by:
- a list of X forwarding resources (X is an integer in the range of 1 to X max (integer; undetermined)) may be configured, and each forwarding resource is defined as ⁇ beam index, time resource ⁇ .
- Each time resource is defined by ⁇ starting slot defined as the slot offset in one period, starting symbol defined by symbol offset within the slot, duration defined by the number of symbols ⁇ .
- the forwarding resources are resources for forwarding signals and/or channels addressed to a terminal that the NCR receives from a base station to that terminal, and may be referred to as NCR forwarding resources.
- the beam instruction being semi-persistent may correspond, for example, to a case where a cell-specific signal and/or channel is transmitted from the base station to the UE, and the cell-specific signal and/or channel may be, for example, a synchronization signal such as an SSB (Synchronization Signal Block).
- SSB Synchronization Signal Block
- the beam indication being aperiodic may correspond to, for example, a case where a UE-specific signal and/or channel is transmitted from the base station to the UE, and the UE-specific signal and/or channel may be, for example, a PDSCH, a PDCCH, etc.
- one DCI For each aperiodic beam indication for an access link, one DCI is used, containing information defined by: L max fields indicating beam information, each of which refers to one beam index (hereinafter referred to as beam index fields) T max fields indicating time domain resources (time resources) (for which the NCR uses beams) (hereinafter referred to as time domain resource (indication) fields or time resource (indication) fields)
- Lmax fields are used for beam indication, and each field refers to one beam index.
- a list of time domain resources is configured (predefined) in the RRC, and the above T max fields indicate the time domain resources from this list.
- one field may refer to multiple time resources, each of which corresponds to one beam.
- each field may refer to one time resource, and each of the multiple time resources corresponds to one beam.
- Each time domain resource is defined by ⁇ Starting slot defined as the slot offset, starting symbol defined by symbol offset within the slot, duration defined by the number of symbols ⁇ .
- non-periodic beam indication is performed by reporting at least L max beam index fields and T max time resource fields in one DCI, but the value of T max has not been determined. Specifically, it has not been determined whether the value of T max should be 1 or L max .
- the signaling of beam direction (e.g., periodic and aperiodic beam direction) as described above may be extended for multi-TRP/Panel NCR operation. It is still to be considered how to extend the above-mentioned signaling of beam direction to indicate multiple beams (or one beam) for multi-TRP/Panel.
- one piece of side control information includes beam instructions for multiple TRPs (multiple TRPs) and in which one piece of side control information includes beam instructions for one TRP (one TRP).
- one side control information includes beam instructions for multiple TRPs
- the following points are considered as extensions for the operation of NCR for multiple TRPs/Panels. How to extend the "forwarding resource" indication for periodic beam indication carried by RRC. How to extend the indication of the beam index field and the time resource field for non-periodic beam indication carried by DCI.
- one side control information includes a beam instruction for one TRP
- the following points are considered. How to extend the "forwarding resource" indication for periodic beam indication carried by RRC. How to extend the indication of the beam index field and the time resource field for non-periodic beam indication carried by DCI.
- the above considerations take into account the operation of the NCR of a multi-TRP/Panel, for example, the operation of the NCR being able to use multiple beams in one time resource.
- the above considerations take into account the fact that one or multiple beams (indexes) are associated with one time resource.
- the relationship between the beam (index) and the time resource (which may be referred to as linking, correspondence, association, mapping, etc.) is not clearly defined for non-periodic beam indication and/or periodic beam indication, inconsistencies may occur, and signals may not be relayed properly.
- time resources that should be used are not used, or if time resources that should not be used are used, problems may arise in terms of resource usage efficiency and interference/collision. As a result, for example, communication quality may deteriorate, and signals may not be able to be relayed properly.
- an inconsistency may occur in which multiple beams that should be used in a certain time resource (e.g., multiple specified beams) are not used appropriately.
- an inconsistency may occur in which multiple beams that should not be used in a certain time resource (e.g., multiple unspecified beams) are used.
- aperiodic beam instructions and periodic beam instructions for multi-TRP/Panel operation will be described in each of the cases where one side control information includes beam instructions for multiple TRPs (multiple TRPs) and where one side control information includes beam instructions for one TRP (one TRP).
- the side control information may have one processing unit, and the number of processing units may correspond to the number of side control information.
- m pieces of side control information are information having m processing units, and are information transmitted and received in m processing units.
- the processing unit may be defined, for example, by a specification.
- downlink control information may have one processing unit, and the number of processing units may correspond to the number of DCIs.
- m DCIs (m is an integer equal to or greater than 1) are information having m processing units, and are information transmitted and received in m processing units.
- the processing unit may be defined, for example, by a specification.
- RRC signaling may have one processing unit, and the number of processing units may correspond to the number of RRC signaling.
- m pieces of RRC signaling (m is an integer equal to or greater than 1) are information having m processing units, and are information transmitted and received in m processing units.
- the processing unit may be defined, for example, by a specification.
- this disclosure mainly describes the access link of NCR's NCR-Fwd.
- NCR may be replaced with NCR-Fwd.
- expressions such as “multi-TRP/Panel”, “multi-TRP”, “multi-Panel”, “multi-TRP and multi-Panel”, and “multi-TRP or multi-Panel” may be interchangeable.
- expressions such as “TRP/Panel”, “TRP”, “Panel”, “TRP and Panel”, and “TRP or Panel” may be interchangeable.
- a beam instruction may be referred to as control information related to a beam, etc.
- beam information may be referred to as control information related to a beam, beam identification information (that identifies or specifies a beam), identifier, identification number, ID, index (beam identification information, beam identifier, beam identification number, beam ID, beam index), etc.
- a time resource (information related to) may be referred to as control information related to a beam, information related to resources that use a beam, etc.
- a beam instruction may be referred to as control information related to a beam and a time resource, control information related to a transfer resource defined by a beam and a time resource, etc.
- the notation “#k” means the kth or kth index.
- the index “#k” may be 0 or greater, or 1 or greater.
- the notation #0 or #1 is merely an example, and is not limited to the starting position of the range that the index can take.
- an index starting from #0 may be interchangeable with an index starting from #1.
- a beam indication may be read as a beam index indication.
- the side control information includes indication (or control information) of multi-TRP/panel (or multiple TRPs).
- the side control information includes beam indication of multi-TRP/panel.
- periodic beam indication for the access link is performed.
- one RRC signaling includes periodic beam indication of multi-TRP/panel.
- the RRC signaling includes information as shown in Option 1 or Option 2 below.
- option 1 of proposal 1 the side control information notified by RRC signaling has X transmission resources.
- one list including the X transmission resources is specified.
- each of the X transmission resources in the list is specified as one beam index and a time resource to which the beam index should be applied.
- one transmission resource included in the list is associated with one beam index and a time resource to which the beam index should be applied.
- the time resource is represented by a slot index and a symbol index.
- the time resource may be represented in a manner different from the manner using the slot index and the symbol index.
- the time resource represented by the slot index and the symbol index may be indicated by identification information (e.g., an index) associated with the time resource.
- the NCR may assume that up to N different beams from different TRP/Panels may be instructed for overlapping time resources, where N represents the number of TRP/Panels.
- N may be fixed by specification, configured by the network, or reported as NCR capability via RRC and/or OAM.
- N may be configured by the network based on the NCR capability reported to the network.
- the NCR may assume that up to two different beams from two different TRP/Panels may be directed for overlapping time resources. Up to two different beams from two different TRP/Panels corresponds to up to two beams being used when each of the two TRP/Panels uses one beam.
- FIG. 19 is a diagram showing a first example of a list for option 1 of proposal 1.
- FIG. 19 shows an example of the list and examples of transfer resources indicated by the list.
- the example list in FIG. 19 shows, by way of example, one beam index and a time resource that define each of the three transfer resources, transfer resource #1 to transfer resource #3.
- the example transfer resource shows, as examples of the three transfer resources defined in the list, the time resource for each of two TRPs, TRP#0 and TRP#1, and the beam index of the beam to be used in that time resource.
- TRP#0 and TRP#1 are examples of different TRPs, and "#0" and "#1" are information that identifies the TRP. Note that, below, information that identifies the TRP may be referred to as a TRP index.
- one transmission resource is defined by one beam index and the time resource to which the one beam index should be applied.
- OFF shown in the resource example in FIG. 19 may indicate that slot #1 of TRP #1 indicated by OFF is not used as a forwarding resource.
- the time resource that is not specified may be turned OFF only when the beam index is not specified by any signaling such as RRC signaling or DCI.
- the "OFF" of the transfer resource may be the same as the example in FIG. 19.
- transmission resource #4 may be associated with a beam index (e.g., "NULL") indicating that no beam is used, and with the time resources of slot #1 and symbols #0 to #14, thereby indicating that the transmission resources shown in FIG. 19 are OFF.
- a beam index e.g., "NULL”
- FIG. 20 is a diagram showing a second example of a list for option 1 of proposal 1.
- FIG. 20 shows an example of the list and examples of transmission resources indicated by the list.
- the example list in FIG. 20 shows one beam index and a time resource that defines each of the three transmission resources, transmission resource #1 to transmission resource #3. Note that, unlike FIG. 19, in FIG. 20, the size (e.g., the number of symbols) of the time resource for transmission resource #2 is different from the other transmission resources.
- the time resource of transmission resource #2 is symbols #0 to #7 of slot #0, so in TRP#1, symbols #8 and after of slot #0 are OFF.
- each transmission resource is defined by one beam index and one time resource, which reduces the amount of information indicating the transmission resource, thereby reducing signaling overhead.
- the side control information notified by RRC signaling has X transmission resources, and multiple beam indices are stored in the transmission resources.
- one list including X transmission resources is specified.
- each of the X transmission resources in the list is specified as a maximum of N beam indices and a time resource to which the beam index should be applied.
- one transmission resource included in the list is associated with a maximum of N beam indices and a time resource to which the beam index should be applied.
- N represents the number of TRP/Panels.
- N may be fixed by the specification, may be set by the network, or may be reported as an NCR capability via RRC and/or OAM. For example, N may be set by the network based on the NCR capability reported to the network.
- the time resource to be applied is applied to all beam indexes of the transfer resource. For example, if a transfer resource is associated with n beam indexes (n is an integer greater than 1 and equal to or less than N) and a time resource #k, the time resource #k is applied to the n beam indexes. In other words, it is not necessary to assume that the time resource to be applied to a transfer resource is not applied to some beam indexes of the transfer resource.
- the number of beam indexes is always the same within a transfer resource.
- all of the transfer resources in the list are indicated using the same number of beam indexes.
- the number of beam indexes associated with each of the transfer resources in the list is the same among each of the transfer resources in the list.
- all of the transmission resources in the list are indicated using N beam indices.
- M-TRP multi-TRP
- all of the transmission resources in the list are indicated using one beam index.
- single-TRP also called S-TRP
- FIG. 21 is a diagram showing a first example of a list for Option 2-1 of Proposal 1.
- FIG. 21 shows an example of a list and examples of transmission resources indicated by the list.
- the example list in FIG. 21 shows beam indices and time resources that define each of the two transmission resources, transmission resource #1 to transmission resource #2.
- the example transmission resources in FIG. 21 show time resources for each of two TRPs, TRP#0 and TRP#1, as examples of the two transmission resources defined in the list, and beam indices of beams to be used in the time resources.
- N two beam indexes.
- multi-TRP operation is performed in which two TRPs, TRP#0 and TRP#1, operate in each time resource.
- FIG. 22 is a diagram showing a second example of a list for option 2-1 of Proposal 1.
- FIG. 22 shows an example of the list and examples of transmission resources indicated by the list.
- the example list in FIG. 22 shows beam indices and time resources that define each of the two transmission resources, transmission resource #1 to transmission resource #2.
- the example transmission resources in FIG. 22 show the time resources for each of the two TRPs, TRP#0 and TRP#1, as examples of the two transmission resources defined in the list, and the beam index of the beam to be used in the time resource.
- all of the transmission resources in the list are indicated using one beam index.
- one of the two TRPs, TRP#0 and TRP#1 operates (e.g., forms a beam) and the other does not operate, resulting in single TRP operation.
- the amount of information indicating the transfer resource can be suppressed by making the number of beam indexes corresponding to the time resource the same for each transfer resource, thereby reducing the signaling overhead.
- the number of beam indexes may be different within a transfer resource.
- the number of beam indexes may not be the same within a transfer resource.
- each transfer resource in the list in one beam instruction signaling, may be indicated using a different number of beam indexes.
- the number of beam indexes associated with each transfer resource in the list may not be the same among each transfer resource in the list.
- the number of beam indexes associated with at least one of the transfer resources in the list may be different from the number of beam indexes associated with at least one other transfer resource.
- each of the forwarding resources in the list may be indicated using one beam index or multiple beam indexes.
- the forwarding resources in the list may include forwarding resources on which multi-TRP (M-TRP) operation is performed and forwarding resources on which single-TRP (S-TRP) operation is performed.
- M-TRP multi-TRP
- S-TRP single-TRP
- FIG. 23 is a diagram showing an example of a list for Option 2-2 of Proposal 1.
- FIG. 23 shows an example of the list and examples of transfer resources indicated by the list.
- the example list in FIG. 23 shows beam indices and time resources that define each of the two transfer resources, transfer resource #1 to transfer resource #2.
- the example transfer resources in FIG. 23 show the time resources for each of the two TRPs, TRP#0 and TRP#1, as examples of the two transfer resources defined in the list, and the beam index of the beam to be used in that time resource.
- transmission resource #1 in the list is indicated using two beam indexes
- transmission resource #2 is indicated using one beam index.
- multi-TRP operation is performed in which two TRPs, TRP#0 and TRP#1, operate in each time resource.
- symbols #0 to #14 of slot #1 which is the time resource corresponding to transmission resource #2
- single-TRP operation is performed in which TRP#0 operates and TRP#1 does not operate.
- Proposal 1 the following information may be specified in the same manner as the beam instruction agreement items described above.
- each of the time resources may be defined by at least one of the following, or a combination of two or more of them.
- Starting slot of a time resource defined as the slot offset in one period e.g., "Starting slot defined as the slot offset in one period”
- the starting symbol of a time resource defined by a symbol offset within a slot e.g., "starting symbol defined by symbol offset within the slot”
- the duration of a time resource defined by the number of symbols e.g., "duration defined by the number of symbols"
- the periodicity in the periodic beam direction may also be configured as part of the RRC signaling for the periodic beam direction.
- the same periodicity may be assumed for all time resources in one periodic beam direction.
- the reference subcarrier spacing may be configured as part of the RRC signaling for periodic beam direction.
- the same SCS may be assumed for all time resources in one periodic beam direction.
- Alt.1 or Alt.2 shown below may be applied to the correspondence between the beam index (or beam index field) and the TRP.
- the correspondence between the beam index (or beam index field) and the TRP may be a relationship indicating which of multiple TRPs uses the specified beam index when a beam index is specified.
- a TRP index is indicated for each transmission resource.
- the beam (e.g., beam index) indicated for a certain transmission resource corresponds to the TRP indicated for that transmission resource.
- the TRP index is not indicated to the transmission resource.
- only the beam index is indicated to the transmission resource.
- the mapping e.g., association
- the beam index and the TRP may be indicated by the network, or may be reported by the NCR as another side control information via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI, or may be handled by the OAM.
- any of Alt.1 to Alt.3 shown below may be applied to the correspondence between the beam index (or beam index field) and the TRP.
- a TRP index is indicated for each transmission resource and for each beam, where a beam index #k (where k is an integer equal to or greater than 1) indicated for a transmission resource #j (where j is an integer equal to or greater than 1) corresponds to a TRP indicated for the beam index #k for the transmission resource #j.
- the TRP index is not indicated to the transmission resource.
- only the beam index is indicated to the transmission resource.
- the mapping e.g., association
- the beam index and the TRP may be indicated by the network, or may be reported by the NCR as separate side control information via the RRC/MAC CE/DCI, or may be handled by the OAM.
- the TRP index is not indicated in the transmission resource.
- the mapping e.g., the correspondence
- the first beam index of the two beam indexes may correspond to the first TRP
- the second beam index may correspond to the second TRP.
- the beam indexes and the TRPs may be ordered in advance, and the beam indexes and the TRPs may be associated according to their respective orders.
- the side control information includes a multi-TRP/panel instruction (e.g., beam instruction).
- the RRC has information indicating one or multiple transmission resources.
- one or multiple beam indexes are associated with a transmission resource.
- the number of beam indexes may or may not be the same for each transmission resource.
- the NCR receives periodic beam instructions by RRC signaling, sets forwarding resources (e.g., beams and time resources) based on the periodic beam instructions, and performs forwarding processing on the set forwarding resources in the access link. Also, in Proposal 1, the NCR may simultaneously perform forwarding processing using multiple beams in the access link based on the beam instructions for multi-TRP/panel operation.
- forwarding resources e.g., beams and time resources
- the beam information of the forwarding resource may be updated.
- the beam index of the forwarding resource may be indicated by RRC signaling, and then the beam index may be updated.
- the update may be performed, for example, by RRC signaling, or may be performed by signaling different from the RRC signaling (for example, MAC CE and/or DCI).
- the beam information of the forwarding resource may be updated by MAC CE and/or DCI.
- the side control information includes a multi-TRP/panel indication.
- the side control information includes a beam indication of the multi-TRP/panel.
- aperiodic beam indication for the access link is performed.
- one DCI includes aperiodic beam indication of the multi-TRP/panel.
- the DCI includes information as shown in Option 1 or Option 2 below.
- Lmax fields are used to indicate beams.
- each of the Lmax fields refers to one beam index.
- one time resource is indicated for one beam index field.
- Lmax indicates the number of fields and is an integer equal to or greater than 1.
- the field may be a name for an area provided in DCI for storing information (e.g., bits, etc.).
- the one time resource field indicates multiple time resources, and each time resource corresponds to one beam index field.
- one beam index field refers to one beam index.
- FIG. 24 shows an example of Alt.1 of option 1 of proposal 2.
- FIG. 24 shows an example of a DCI that includes information about forwarding resources, and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- Lmax beam index fields and one time resource field are included in one DCI.
- one time resource field is used to indicate a time resource for the Lmax beam index fields, and this one time resource field indicates multiple time resources.
- each of the multiple time resources indicated by the one time resource field corresponds to each of the Lmax beam index fields.
- each of the multiple time resources corresponds one-to-one with the Lmax beam index fields.
- transmission resources in FIG. 24 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #3 included in the DCI and the time resources associated with these beam indexes.
- Lmax Lmax
- time resource fields are used to indicate time resources, where each of the Lmax fields (Lmax time resource fields) indicates one time resource, and each time resource corresponds to one beam field, where one beam index field refers to one beam index.
- FIG. 25 is a diagram showing an example of Alt.2 of option 1 of proposal 2.
- FIG. 25 shows an example of a DCI that includes information about forwarding resources, and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- Lmax time resource fields are used to indicate time resources for the Lmax beam index fields, and one time resource field indicates one time resource.
- one time resource indicated by one time resource field corresponds to one beam index field corresponding to the time resource field.
- each of the Lmax time resource fields has a one-to-one correspondence with the Lmax beam index fields.
- the example of transmission resources in FIG. 25 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #3 included in the DCI and time resource fields #1 to #3 corresponding to these beam indexes.
- NCR may assume that up to N different beams from different TRP/Panels may be instructed for overlapping time resources.
- N represents the number of TRP/Panels.
- N may be fixed by specification, may be configured by the network, or may be reported as NCR capability via RRC and/or OAM.
- N may be configured by the network based on the NCR capability reported to the network.
- Option 1 of Proposal 2 ⁇ Variation of Option 1 of Proposal 2>
- multiple sets of beam index fields and one or more time resource fields are indicated by (e.g., included in) one DCI, where each set of beam index fields and one or more time resource fields are indicated for one TRP.
- each set of beam index fields and one or more time resource fields are indicated in the same manner as the beam indication agreement described above.
- any of Alt.1 to Alt.5 shown below may be applied.
- FIG. 26 is a diagram showing an example of Alt.1 of the field order in DCI. As shown in FIG. 26, in Alt.1, Lmax beam index fields for TRP#0 are arranged first, followed by Lmax beam index fields for TRP#1, and then the time resource fields for TRP#0 and TRP#1.
- FIG. 27 is a diagram showing an example of Alt.2 of the field order in DCI. As shown in FIG. 27, in Alt.2, Lmax beam index fields for TRP#0 are arranged first, followed by a time resource field for TRP#0. Then, Lmax beam index fields for TRP#1 are arranged, followed by a time resource field for TRP#1.
- Figure 28 is a diagram showing an example of Alt.3 of the field order in DCI. As shown in Figure 28, in Alt.3, Lmax beam index fields for TRP#0 are arranged first, followed by Lmax beam index fields for TRP#1. Then, Lmax time resource fields for TRP#0 are arranged, followed by Lmax time resource fields for TRP#1.
- ⁇ Alt.4> When multiple time resource fields are specified for each TRP, the order of the fields is "beam index field #1 to beam index field #Lmax for TRP#0", “time resource field #1 to time resource field #Lmax for TRP#0", “beam index field #1 to beam index field #Lmax for TRP#1", and "time resource field #1 to time resource field #Lmax for TRP#1".
- FIG. 29 is a diagram showing an example of Alt.4 of the field order in DCI. As shown in FIG. 29, in Alt.4, Lmax beam index fields for TRP#0 are arranged first, followed by Lmax time resource fields for TRP#0. Then, Lmax beam index fields for TRP#1 are arranged, followed by Lmax time resource fields for TRP#1.
- Figure 30 is a diagram showing an example of Alt.5 of the field order in DCI.
- the set of the first beam index field (i.e., beam index field #1) and the first time resource field (i.e., time resource field #1) for TRP#0 is arranged first, followed by the set of the second beam index field (i.e., beam index field #2) and the second time resource field (i.e., time resource field #2) for TRP#0.
- the Lmax-th set of two fields for TRP#0 is arranged in order.
- the set of fields for TRP#1 is arranged in the same way as the set of fields for TRP#0.
- each forwarding resource is defined by one beam index and one time resource, which suppresses the amount of information indicating the forwarding resource, thereby reducing signaling overhead.
- one beam index corresponds to one time resource, changes to the number and/or size of fields are suppressed, which simplifies the configuration of the DCI fields.
- Lmax fields beam index fields
- each of the Lmax fields refers to at most N beam indices
- one time resource is indicated for one beam index field.
- the one time resource field indicates multiple time resources, and each time resource corresponds to one beam index field.
- one beam index field refers to up to N beam indices (up to N beam indices).
- Lmax Lmax
- time resource fields are used to indicate time resources, where each of the Lmax fields (Lmax time resource fields) indicates one time resource, and one time resource corresponds to one beam index field, where one beam index field refers to at most N beam indices.
- N represents the number of TRPs/Panels. N may be fixed by the specifications, may be set by the network, or may be reported as an NCR capability via RRC and/or OAM. For example, N may be set by the network based on the NCR capability reported to the network.
- Option 2-1 In Option 2-1 of Proposal 2, in one DCI, all of the beam index fields indicate the same number of beam indices. In other words, the number of beam indices indicated in each of the beam index fields may be the same among each of the beam index fields.
- all of the Lmax beam index fields of one DCI indicate N beam indices.
- all of the Lmax beam index fields of one DCI indicate one beam index.
- mapping e.g., association
- all codepoints in the beam index field are mapped to the same number of beam indices.
- the number of beam indexes indicated in one beam index field may be indicated by higher layer signaling (e.g., RRC/MAC CE). Alternatively, the number of beam indexes indicated in one beam index field may be indicated in a DCI including the beam index field. Alternatively, the number of beam indexes indicated in one beam index field may be varied depending on a scrambling RNTI different from the scrambling RNTI of the DCI including the beam index field. Alternatively, the number of beam indexes indicated in one beam index field may be varied depending on different COREST/SS set groups of the DCI. Note that the number of beam indexes indicated in one beam index field may correspond to, for example, the number of beam indexes mapped to one code point of the beam index field.
- Figure 31 is a diagram showing examples of code points and beam indexes mapped to the code points in option 2-1 of proposal 2.
- Figure 31 shows in table format the correspondence between code points from 0 to K (K is an integer equal to or greater than 0) that are code points of the beam index, and the beam indexes mapped to each code point.
- FIG. 32 shows an example in which option 2-1 is applied in Alt. 1 of option 2 of proposal 2.
- FIG. 32 shows an example of DCI including information on forwarding resources and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- Lmax beam index fields and one time resource field are included in one DCI.
- one time resource field is used to indicate a time resource for Lmax beam index fields.
- This one time resource field indicates multiple time resources.
- each of the multiple time resources indicated by the one time resource field corresponds to each of the Lmax beam index fields.
- each of the multiple time resources corresponds one-to-one with the Lmax beam index fields.
- transmission resources in FIG. 32 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #2 included in the DCI and the time resources associated with these beam indexes.
- FIG. 33 shows an example in which option 2-1 is applied in Alt. 2 of option 2 of proposal 2.
- FIG. 33 shows an example of a DCI that includes information on forwarding resources, and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- Lmax time resource fields are used to indicate time resources for Lmax beam index fields.
- Each time resource field indicates one time resource.
- one time resource indicated by one time resource field corresponds to one beam index field corresponding to the time resource field.
- each of the Lmax time resource fields has a one-to-one correspondence with the Lmax beam index fields.
- transmission resources in Figure 33 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #2 included in the DCI and the time resource fields corresponding to these beam indexes.
- Option 2-1 of Proposal 2 by making the number of beam indexes corresponding to each time resource the same for each transmission resource, the amount of information indicating the transmission resource can be suppressed, thereby reducing signaling overhead.
- the same number of beam indexes correspond to each time resource changes to the number and/or size of fields can be suppressed, simplifying the configuration of the DCI fields.
- each of the beam index fields indicates a different number of beam indices.
- the number of beam indices indicated by each of the beam index fields may be different between each of the beam index fields.
- the number of beam indices indicated by each of the beam index fields may not be the same between each of the beam index fields.
- the number of beam indices indicated by at least one of the beam index fields may be different from the number of beam indices indicated by at least one other beam index field.
- each of the Lmax beam index fields of one DCI indicates a beam index number ranging from 1 to N.
- mapping e.g., association
- multiple beam indices may be indicated by the RRC/MAC CE.
- one codepoint in the beam index field is mapped to one or multiple beam indices.
- Figure 34 shows an example of code points and beam indexes mapped to the code points in Option 2-2 of Proposal 2.
- Figure 34 shows in table format the correspondence between code points from 0 to K, which are code points for beam indices, and the beam indexes mapped to each code point.
- the number of beam indices mapped to each code point is a different number (1 or 2 in Figure 34) between each code point.
- the number of beam indices mapped to code point 0 in Figure 34 is 2
- the number of beam indices mapped to code point 1 is 1.
- Figure 35 shows an example in which option 2-2 is applied in Alt.1 of option 2 of proposal 2.
- Figure 35 shows an example of a DCI that includes information on forwarding resources, and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- Lmax beam index fields and one time resource field are included in one DCI.
- one time resource field is used to indicate a time resource for Lmax beam index fields.
- This one time resource field indicates multiple time resources.
- each of the multiple time resources indicated by the one time resource field corresponds to each of the Lmax beam index fields.
- each of the multiple time resources corresponds one-to-one with the Lmax beam index fields.
- the number of beam indexes included in each beam index field is different among the beam index fields.
- the number of beam indexes indicated by beam index field #1 is 2, and the number of beam indexes indicated by beam index field #2 is 1.
- transmission resources in Figure 35 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #2 included in the DCI and the time resources associated with these beam indexes.
- FIG. 36 shows an example in which option 2-2 is applied in Alt. 2 of option 2 of proposal 2.
- FIG. 36 shows an example of a DCI that includes information on forwarding resources, and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- Lmax time resource fields are used to indicate time resources for Lmax beam index fields.
- Each time resource field indicates one time resource.
- one time resource indicated by one time resource field corresponds to one beam index field corresponding to the time resource field.
- each of the Lmax time resource fields has a one-to-one correspondence with the Lmax beam index fields.
- the number of beam indexes included in each beam index field may be different between each of the beam index fields.
- the number of beam indexes included in beam index field #1 is 2, and the number of beam indexes included in beam index field #2 is 1.
- transmission resources in Figure 36 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #2 included in the DCI and the time resource fields corresponding to these beam indexes.
- Option 2-2 of Proposal 2 by setting the number of beam indexes corresponding to each time resource to a different number for each transmission resource, an appropriate number of beam indexes can be set for each time resource, so that the resources to be used for transmission (or relaying) can be appropriately specified, and signals can be appropriately relayed.
- Lmax fields beam index fields
- each of the Lmax fields refers to one beam index
- one time resource is indicated for up to N beam index fields.
- the one time resource field indicates multiple time resources, and each time resource corresponds to up to N beam index fields.
- one beam index field refers to one beam index.
- Tmax time resource fields are used to indicate time resources, where one time resource field indicates one time resource, and one time resource corresponds to one beam field, where one beam index field refers to one beam index.
- N represents the number of TRPs/Panels.
- N may be fixed by the specifications, may be set by the network, or may be reported as an NCR capability via RRC and/or OAM.
- N may be set by the network based on the NCR capability reported to the network.
- Option 3-1 of Proposal 2 in one DCI, all of the time resources are associated with the same number of beam indices. In other words, the number of beam indices associated with each of the time resources may be the same among each of the time resources.
- all of the time resources are associated with N beam indices.
- the number of time resources indicated in one DCI is Lmax/N.
- all of the time resources are associated with one beam index.
- the number of time resources indicated in one DCI is Lmax.
- the number of time resource fields in one DCI is Lmax.
- the number of beam index fields mapped to one time resource may be indicated by higher layer signaling (e.g., RRC/MAC CE). Alternatively, the number of beam index fields mapped to one time resource may be indicated in a DCI including the beam index field. Alternatively, the number of beam index fields mapped to one time resource may vary depending on a scrambling RNTI different from the scrambling RNTI of the DCI including the beam index field. Alternatively, the number of beam index fields mapped to one time resource may vary depending on different COREST/SS set groups of the DCI.
- Figure 37 shows an example in which option 3-1 is applied in Alt.1 of option 3 of proposal 2.
- Figure 37 shows an example of DCI including information on forwarding resources and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- Lmax beam index fields and one time resource field are included in one DCI.
- one time resource field is used to indicate a time resource for Lmax beam index fields.
- This one time resource field indicates multiple time resources.
- one time resource indicated by one time resource field corresponds to multiple beam index fields.
- the number of beam indexes mapped to each time resource is the same among each of the time resources, as shown in FIG. 37.
- transmission resources in Figure 37 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #4 included in the DCI and the time resources associated with these beam indexes.
- Figure 38 shows an example in which option 3-1 is applied in Alt. 2 of option 3 of proposal 2.
- Figure 38 shows an example of a DCI that includes information about forwarding resources, and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- Lmax/2 time resource fields are used to indicate time resources for Lmax beam index fields.
- Each time resource field indicates one time resource.
- one time resource indicated by one time resource field corresponds to multiple beam index fields corresponding to the time resource field.
- each of the Lmax/2 time resource fields corresponds to two of the Lmax beam index fields in a one-to-two relationship.
- the number of beam indexes mapped to time resources is the same for each time resource, as shown in Figure 38.
- transmission resources in Figure 38 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #4 included in the DCI and the time resource fields corresponding to these beam indexes.
- Option 3-1 of Proposal 2 by making the number of beam indexes corresponding to each time resource the same for each transmission resource, the amount of information indicating the transmission resource can be suppressed, thereby reducing signaling overhead.
- the same number of beam indexes correspond to each time resource changes to the number and/or size of fields can be suppressed, simplifying the configuration of the DCI fields.
- each of the time resources may be associated with a different number of beam indices among the time resources. In other words, the number of beam indices associated with each of the time resources may be different among the time resources. Furthermore, in option 3-2 of proposal 2, in one DCI, each of the time resources may not be associated with the same number of beam indices among the time resources. In other words, the number of beam indices associated with each of the time resources may not be the same among the time resources.
- the number of beam index fields that are mapped to each of the time resources may be indicated by higher layer signaling (e.g., RRC/MAC CE).
- the number of beam index fields that are mapped to each of the time resources may be indicated in the DCI that includes the beam index field.
- Figure 39 shows an example in which option 3-2 is applied to Alt.1 of option 3 in proposal 2.
- Figure 39 shows an example of a DCI that includes information about forwarding resources, and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- the DCI example in Figure 39 exemplarily shows Lmax beam index fields and one time resource field contained in one DCI.
- one time resource field is used to indicate a time resource for Lmax beam index fields.
- This one time resource field indicates multiple time resources.
- one time resource indicated by one time resource field corresponds to multiple beam index fields.
- the number of beam index fields mapped to each time resource does not have to be the same among each of the time resources.
- slot #0, symbol #0-#14 in Figure 39 corresponds to two beam index fields, beam index fields #1 and #2, and "slot #1, symbol #0-#14" corresponds to one beam index field, #3.
- transmission resources in Figure 39 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #3 included in the DCI and the time resources associated with these beam indexes.
- Figure 40 shows an example in which option 3-2 is applied in Alt. 2 of option 3 of proposal 2.
- Figure 40 shows an example of a DCI that includes information on forwarding resources, and an example of forwarding resources indicated by the DCI.
- Lmax beam index fields and Tmax time resource fields are illustratively included in one DCI.
- Tmax time resource fields are used to indicate time resources for Lmax beam index fields.
- This one time resource field indicates one time resource.
- one time resource indicated by one time resource field corresponds to one or more beam index fields corresponding to the time resource field.
- time resource field #1 in FIG. 40 corresponds to two beam index fields
- beam index fields #1 and #2 corresponds to one beam index field #3.
- transmission resources in Figure 40 shows transmission resources indicated by beam index fields #1 to #3 included in the DCI and the time resources associated with these beam indexes.
- Option 3-2 of Proposal 2 by setting the number of beam indexes corresponding to each time resource to a different number for each transmission resource, an appropriate number of beam indexes can be set for each time resource, so that the resources to be used for transmission (or relaying) can be appropriately specified, and signals can be appropriately relayed.
- Proposal 2 the following information may be specified in the same manner as the beam instruction agreement items described above.
- each of the time resources may be defined by at least one of the following, or a combination of two or more of them.
- Starting slot of a time resource defined as the slot offset in one period
- the starting symbol of a time resource defined by a symbol offset within a slot e.g., "starting symbol defined by symbol offset within the slot”
- the duration of a time resource defined by the number of symbols e.g., "duration defined by the number of symbols"
- the list of time resources may also be predefined by higher layer signaling (e.g., RRC and/or MAC CE).
- the bit width of the field for indicating the time resources (e.g., the "time resource field") may be determined by the length of the list (or the size of the list).
- each row in the list preconfigured by the RRC may refer to one time resource, and the time resource field in the DCI may indicate the index of one row.
- each row in the list preconfigured by the RRC may refer to multiple time resources, and the time resource field in the DCI may indicate the index of one row.
- any of Alt.1 to Alt.3 shown below may be applied to the correspondence between the beam index (or beam index field) and the TRP.
- a TRP index is indicated in the DCI and is indicated for each beam index field, where a certain indicated beam (e.g., beam index) corresponds to the TRP indicated for that beam index field.
- the TRP index is not indicated in the DCI. In this case, only the beam index is indicated. And in this case, the mapping between the beam index and the TRP indicated in the DCI may be indicated by the network, or may be reported by the NCR as another side control information via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI, or may be handled by the OAM.
- the TRP index is not indicated in the DCI.
- the mapping (e.g., association) between the beam index field and the TRP may be predefined.
- the first N beam index fields in the DCI are mapped to the first TRP, and the remaining beam index fields are mapped to the second TRP.
- the mapping (e.g., association) between the beam index field and the TRP may be indicated by the network, reported by the NCR as separate side control information via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI, or handled by the OAM.
- any of Alt.1 to Alt.3 shown below may be applied to the correspondence between the beam index (or beam index field) and the TRP.
- a TRP index is indicated in the DCI for each beam in each beam index field. For example, if each of beam index fields #1 and #2 indicates two beam indices, a TRP index may be indicated in the DCI for each of a total of four beams. In this case, a certain beam index #k (k is an integer equal to or greater than 1) indicated by a certain beam index field #j (j is an integer equal to or greater than 1) corresponds to the TRP indicated for the beam index #k indicated by the beam index field #j.
- the TRP index is not indicated in the DCI. In this case, only the beam index is indicated. And in this case, the mapping between the beam index and the TRP indicated in the DCI may be indicated by the network, or may be reported by the NCR as another side control information via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI, or may be handled by the OAM.
- the TRP index is not indicated in the DCI.
- the mapping e.g., association
- the first beam index may correspond to the first TRP
- the second beam index may correspond to the second TRP.
- an ordering may be predefined for each of the beam index and the TRP, and the beam index and the TRP may be associated according to their respective orders.
- the side control information includes a multi-TRP/panel instruction (e.g., beam instruction).
- the DCI has information indicating one or more transmission resources (e.g., beam and time resource).
- one beam index field indicates one or more beam indexes
- the time resource field indicates one or more time resources.
- one time resource field may be linked to one or more beam index fields.
- aperiodic beam instruction As in Proposal 2, by performing aperiodic beam instruction, the resources used by the NCR for forwarding (or relaying) are appropriately instructed, so that the signal can be relayed appropriately. Also, in Proposal 2, aperiodic beam instruction is performed by DCI, so that the beam instruction can be appropriately or dynamically changed, so that the signal can be relayed more appropriately.
- the NCR receives a DCI including a non-periodic beam instruction, sets forwarding resources (e.g., beams and time resources) based on the non-periodic beam instruction, and performs forwarding processing on the set forwarding resources in the access link. Also, in Proposal 2, the NCR may simultaneously perform forwarding processing using multiple beams in the access link based on a beam instruction for multi-TRP/panel operation.
- forwarding resources e.g., beams and time resources
- Proposal 2 shows an example in which aperiodic beam instruction is performed by DCI
- the present disclosure is not limited to this.
- aperiodic beam instruction may be performed by MAC CE instead of DCI.
- the side control information includes an indication of one TRP.
- the side control information includes a beam indication of one TRP.
- periodic beam indication for the access link is performed.
- one RRC signaling includes the information described below.
- multiple RRC signalings are used to indicate beam information for multiple TRP/panels. In other words, one RRC signaling is associated with each TRP of the multi-TRP/panel, and the RRC signaling performs beam indication for the corresponding TRP individually.
- RRC signaling may correspond to the information being indicated (or set) by the RRC signaling.
- the RRC signaling includes one TRP/panel index or an index equivalent to the TRP/panel index.
- An index equivalent to the TRP/panel index is, for example, CORESETPoolIndex.
- the RRC signaling includes a list of X transmission resources.
- Each of the X transmission resources in the list is defined as one beam index and a time resource to which the beam index should be applied.
- one transmission resource included in the list corresponds to one beam index and a time resource to which the beam index should be applied.
- each of the time resources may be defined by at least one of the following, or a combination of two or more: Starting slot of a time resource defined as the slot offset in one period (e.g., "Starting slot defined as the slot offset in one period") The starting symbol of a time resource defined by a symbol offset within a slot (e.g., "starting symbol defined by symbol offset within the slot”). The duration of a time resource defined by the number of symbols (e.g., "duration defined by the number of symbols”)
- the periodicity in the periodic beam direction may also be configured as part of the RRC signaling for the periodic beam direction.
- the same periodicity may be assumed for all time resources in one periodic beam direction.
- the reference subcarrier spacing may be configured as part of the RRC signaling for periodic beam direction.
- the same SCS may be assumed for all time resources in one periodic beam direction.
- FIG. 41A is a diagram showing an example of RRC signaling in Proposal 3.
- FIG. 41B is a diagram showing an example of forwarding resources indicated by the RRC signaling shown in FIG. 41A.
- FIG. 41A shows an example of RRC signaling #0 including an instruction (or control information) for TRP#0, and an example of RRC signaling #1 including an instruction (or control information) for TRP#1.
- FIG. 41B shows an example of forwarding resources indicated by the RRC signaling shown in FIG. 41A.
- each RRC signaling includes one TRP index and a list of forwarding resources.
- the list of forwarding resources may be the same as the list exemplified in Proposal 1 described above.
- the transfer resources in FIG. 41B are indicated by RRC signaling #0 and RRC signaling #1 shown in FIG. 41A.
- instructions can be given individually for each TRP/panel by RRC signaling, so that control can be changed appropriately for each TRP/panel.
- the communication quality of communication based on multi-TRP/panel operation can be improved.
- the instruction by RRC signaling includes a beam instruction for the TRP to be changed, and does not need to include a beam instruction for TRPs that do not need to be changed, so signaling overhead can be reduced.
- the beam information of the forwarding resource may be updated.
- the beam index of the forwarding resource may be updated.
- the update may be performed, for example, by RRC signaling, or may be performed by signaling different from the RRC signaling (for example, MAC CE and/or DCI).
- the beam information of the forwarding resource may be updated by MAC CE and/or DCI.
- the side control information includes an indication of one TRP.
- the side control information includes a beam indication of one TRP.
- aperiodic beam indication for the access link is performed.
- one DCI includes the information described below.
- multiple DCIs include beam indication for multiple TRP/panels. In other words, one DCI is associated with each TRP of the multi-TRP/panel, and the DCI includes information of beam indication of the TRP associated with the DCI.
- the DCI contains one TRP/panel index or an index equivalent to the TRP/panel index. By including this index in the DCI, an instruction is given to one TRP individually for each DCI.
- the TRP index may be implicitly determined based on the CORESET/SS for which the DCI is monitored. For example, a CORESET is associated with a CORESETPoolIndex, and each CORESETPoolIndex is associated with a TRP. Alternatively, one SS set is associated with one SS set ID, and each SS set ID is associated with a TRP.
- the DCI includes Lmax fields (e.g., beam index fields), which are used to indicate the beams.
- Lmax fields e.g., beam index fields
- Each of the Lmax fields refers to one beam index.
- the DCI also includes a field (e.g., a time resource field) that indicates a time resource.
- a field e.g., a time resource field
- One time resource may be indicated for one beam field (e.g., a beam index field).
- the one time resource field indicates multiple time resources, and each time resource corresponds to one beam index field.
- one beam index field refers to one beam index.
- Figure 42 shows an example of information regarding forwarding resources included in DCI in Alt.1 of Proposal 4.
- FIG 42 shows examples of two DCIs, DCI #0 and DCI #1.
- each DCI includes one TRP index associated with the DCI, Lmax beam index fields, and one time resource field.
- one time resource field is used to indicate a time resource for Lmax beam index fields, and this one time resource field indicates multiple time resources.
- each of the multiple time resources indicated by the one time resource field corresponds to each of the Lmax beam index fields.
- Lmax Lmax
- Figure 43 shows an example of information regarding forwarding resources included in DCI in Alt.2 of Proposal 4.
- FIG 43 shows examples of two DCIs, DCI #0 and DCI #1.
- Lmax time resource fields are used to indicate time resources for Lmax beam index fields, and one time resource field indicates one time resource.
- one time resource indicated by one time resource field corresponds to one beam index field corresponding to the time resource field.
- the DCI including information on the forwarding resources shown in FIG. 43 may be replaced with the example shown in Proposal 2.
- the order of the fields in the DCI may be changed to another example shown in Proposal 2 (e.g., Option 1 of Proposal 2).
- the position of the field indicating the TRP index is not particularly limited.
- Proposal 4 shows an example in which aperiodic beam instruction is performed by DCI, the present disclosure is not limited to this.
- aperiodic beam instruction may be performed by MAC CE instead of DCI.
- a carrier index may be included in the RRC or DCI.
- a list of carriers may be configured. If an access link beam is specified for one carrier in the configured list, the beam specification may be applied to all of the carriers in the configured list.
- the received access link beam instruction is applied to one of the multiple TRPs.
- the method of determining the single TRP to be applied is not particularly limited.
- the single TRP to be applied may be determined by a clear instruction based on a predetermined rule.
- the predetermined rule is, for example, a rule that the single TRP to be applied is the single TRP with the smallest index or the single TRP with the largest index.
- an access link beam instruction for one of the multiple TRPs is applied for a carrier in the list using one TRP.
- the method of determining the beam instruction to be applied is not particularly limited.
- the beam instruction to be applied may be determined by a clear instruction based on a predetermined rule.
- the predetermined rule is, for example, a rule that the beam instruction to be applied is a beam instruction for a single TRP with the smallest index, or a beam instruction for a single TRP with the largest index.
- Figure 44 is a diagram showing an example of Proposal 5.
- Figure 44 shows a list of carriers and two examples of operations based on the list.
- the list of carriers includes carrier #0 and carrier #2 for one TRP (single TRP), and carrier #1 and carrier #3 for multiple TRPs (multiple TRPs).
- carrier #0 and carrier #2 are carriers that use one TRP
- carrier #1 and carrier #3 are carriers that use multiple TRPs.
- this beam instruction is for one TRP, so it may be applied to carrier #0 and carrier #2, which are carriers for one TRP. Also, this beam instruction may be applied to one TRP (e.g., TRP#0) in carrier #1 and carrier #3, which are carriers for multiple TRPs.
- these beam instructions are applied to carrier #3, which is a carrier that uses multiple TRPs, because they are for a carrier that uses multiple TRPs.
- one of these beam instructions may be applied to carrier #0 and carrier #2, which are carriers that use one TRP.
- the capability information for NCR may include the following information: Information on multi-TRP/panel operation in access links Information on multi-carrier operation in access links
- an NCR capability may indicate whether it supports each of the proposals listed above (and the options, variations, and alternatives for each proposal).
- each of the above proposals may be applied only if, for example, the NCR capability indicates support for the corresponding proposal (and the corresponding options, variations, and alternatives of each proposal) and/or if the corresponding proposal (and the corresponding options, variations, and alternatives of each proposal) is enabled by higher layer signaling.
- the NCR may report the following capabilities for the frequency bands it supports: All band capability (e.g., single capability) (e.g., capability as NCR) Capability per frequency band Capability per frequency range (e.g., capability in each of FR1/FR2, etc.) Note that a single capability may correspond to one capability for all frequency bands, rather than a capability for each frequency band.
- the NCR may support (capability) of network control of beams in the above-mentioned access links as a single capability or as separate capabilities in FR1 and FR2.
- the NCR may support (capability) of aperiodic beam direction of beams in the above-mentioned access links as a single capability or as separate capabilities in FR1 and FR2.
- the NCR may report the following capabilities for supported duplex: All duplex capabilities (e.g. single capability) (e.g. repeater capability) Capabilities for each duplex (e.g., capabilities for each of TDD/FDD, etc.) It should be noted that a single capability may correspond to one capability for all duplexes, rather than a capability for each duplex.
- All duplex capabilities e.g. single capability
- Capabilities for each duplex e.g., capabilities for each of TDD/FDD, etc.
- the above beams may correspond to quasi-colocation (QCL) information, spatial relations, spatial domain parameters, and spatial domain filters.
- QCL quasi-colocation
- the terms beams, QCL information, spatial relations, spatial domain parameters, and spatial domain filters may be construed as synonymous or similar and may be interchangeable.
- TRP/Panel may be understood as synonymous or similar to "group of beams" and may be interchangeable.
- Different TRP/panels may be used for transmission and/or reception (Tx/Rx) with different groups of beams. Beams from different TRP/panels may be used simultaneously by the NCR for transmission and/or reception (Tx/Rx) in an access link.
- multi-TRP/panel NCR operation in an access link may mean that the NCR can simultaneously use multiple beams from multiple TRP/panels for transmission and/or reception (Tx/Rx) in overlapping time resources in the access link.
- carrier may be understood to be synonymous with or similar to “sub-band” or “cell,” and may be replaced with each other.
- the forwarding resources may be used by the NCR to transmit a signal addressed to the terminal on the access link to the terminal, or may be used by the NCR to receive a signal addressed to the base station from the terminal on the access link.
- the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 may have the functions to implement the above-mentioned embodiment. However, the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 may each have only a part of the functions of the embodiment.
- Fig. 45 is a block diagram showing an example of a configuration of a base station 100 according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station includes, for example, a transmitting unit 101, a receiving unit 102, and a control unit 103.
- the base station 100 communicates with a terminal 200 (see Fig. 46) by radio.
- the transmitting unit 101 and the receiving unit 102 may be collectively referred to as a communication unit.
- the transmitting unit 101 transmits a DL signal to the terminal 200.
- the transmitting unit 101 transmits the DL signal under the control of the control unit 103.
- the DL signal may include information indicating scheduling regarding the signal transmission of the terminal 200 (for example, an UL grant), upper layer control information, etc.
- the transmitting unit 101 transmits various control signals (such as RRC layer control signals), reference signals, data signals, etc., as DL signals to the terminal 200 and/or relay device 300.
- the transmitting unit 101 transmits various signals, channels, setting information, control information, etc., described in the above embodiments, as DL signals to the terminal 200.
- the transmitting unit 101 transmits information related to the control of the terminal 200, generated by the control unit 103, to the terminal 200. Also, for example, the transmitting unit 101 transmits information related to the control of the relay device 300, generated by the control unit 103, to the relay device 300. Also, the transmitting unit 101 transmits a data signal generated by the control unit 103 to the terminal 200.
- the receiving unit 102 receives the UL signal transmitted from the terminal 200.
- the receiving unit 102 receives the UL signal under the control of the control unit 103.
- the receiving unit 102 may also receive the UL signal transmitted from the relay device 300.
- the receiving unit 102 receives, as an UL signal, a signal including the terminal capability information (e.g., UE capability) of the terminal 200, various control signals, reference signals, data signals, etc. from the terminal 200.
- the receiving unit 102 may also receive a signal including the capability information (e.g., NCR capability) of the relay device 300.
- the control unit 103 controls the overall (communication) operation of the base station 100, including the transmission processing in the transmission unit 101 and the reception processing in the reception unit 102.
- control unit 103 acquires information such as data and control information from the upper layer and outputs it to the transmission unit 101.
- the control unit 103 also outputs data and control information received from the reception unit 102 to the upper layer.
- control unit 103 allocates resources to be used for transmitting and receiving DL signals and/or resources to be used for transmitting and receiving UL signals based on a signal (e.g., data and control information, etc.) received from the terminal 200 and/or data and control information, etc. acquired from a higher layer. Information regarding the allocated resources may be included in the control information transmitted to the terminal 200.
- a signal e.g., data and control information, etc.
- Information regarding the allocated resources may be included in the control information transmitted to the terminal 200.
- the control unit 103 performs operations other than the transmission and reception described in the above embodiment (note that these operations may be performed by the transmission unit 101 and/or the reception unit 102).
- the control unit 103 may also generate control information related to the forwarding operation of the relay device 300.
- the control unit 103 may also perform resource allocation of resources to be allocated to the relay device 300.
- the control unit 103 may also transmit instructions (e.g., control information) related to communication control of the relay device 300 via the transmission unit 101.
- Fig. 46 is a block diagram showing an example of a configuration of a terminal 200 according to an embodiment of the present disclosure.
- the terminal 200 includes, for example, a receiving unit 201, a transmitting unit 202, and a control unit 203.
- the terminal 200 communicates with, for example, a base station 100 (see Fig. 45) wirelessly.
- the receiving unit 201 and the transmitting unit 202 may be collectively referred to as a communication unit.
- the receiving unit 201 receives a DL signal transmitted from the base station 100.
- the receiving unit 201 receives the DL signal under the control of the control unit 203.
- the receiving unit 201 receives various control signals, reference signals, data signals, etc., as DL signals from the base station 100.
- the receiving unit 201 receives various signals, channels, setting information, control information, etc., described in the above embodiments, as DL signals from the base station 100.
- the receiving unit 201 receives a signal from the base station 100.
- the transmitting unit 202 transmits the UL signal to the base station 100.
- the transmitting unit 202 transmits the UL signal under the control of the control unit 203.
- the transmitter 202 transmits, as UL signals, signals including information about the processing capabilities of the terminal 200, various control signals, reference signals, data signals, etc. to the base station 100.
- the control unit 203 controls the overall (communication) operation of the terminal 200, including the reception processing in the receiving unit 201 and the transmission processing in the transmitting unit 202.
- control unit 203 acquires information such as data and control information from a higher layer and outputs it to the transmission unit 202.
- the control unit 203 also outputs, for example, data and control information received from the reception unit 201 to the higher layer.
- the control unit 203 performs operations other than the transmission and reception described in the above embodiment (note that these operations may be performed by the receiving unit 201 and/or the transmitting unit 202).
- the signal that the terminal 200 receives from the base station 100 may be a signal transmitted directly from the base station 100, or may be a signal transmitted from the base station 100 and forwarded by the relay device 300.
- the signal that the terminal 200 transmits to the base station 100 may be received directly by the base station 100, or may be forwarded by the relay device 300 and received by the base station 100. In this case, the terminal 200 does not need to recognize whether the signal was forwarded by the relay device 300 or not.
- ⁇ Relay device> 47 is a block diagram showing an example of a configuration of a relay device 300 according to an embodiment of the present disclosure.
- the relay device 300 corresponds to an example of an NCR.
- the relay device 300 includes, for example, a receiving unit 301, a transmitting unit 302, and a control unit 303.
- the relay device 300 communicates with, for example, a base station 100 (see FIG. 45) and a terminal 200 (see FIG. 46) by radio.
- the receiving unit 301 and the transmitting unit 302 may be collectively referred to as a communication unit.
- the relay device 300 may have multiple communication units. For example, if the relay device 300 supports multi-TRP/panel operation, the relay device 300 may have multiple communication units corresponding to the multi-TRP/panel. In this case, one communication unit may correspond to one TRP/panel. For example, as described above, if the relay device 300 (e.g., NCR) has TRP#0 and TRP#1, the relay device 300 may have a communication unit corresponding to TRP#0 and a communication unit corresponding to TRP#1. Alternatively, one communication unit of the relay device 300 may have a function of performing multi-TRP/panel operation.
- the relay device 300 e.g., NCR
- the relay device 300 may have a communication unit corresponding to TRP#0 and a communication unit corresponding to TRP#1.
- one communication unit of the relay device 300 may have a function of performing multi-TRP/panel operation.
- the receiving unit 301 receives a DL signal transmitted from the base station 100.
- the receiving unit 301 also receives a UL signal transmitted from the terminal 200.
- the receiving unit 301 receives DL signals and UL signals under the control of the control unit 303.
- the received signals may include a signal addressed to the base station 100, a signal addressed to the terminal 200, and a signal addressed to the relay device 300.
- the receiving unit 301 receives a signal (e.g., a signal unique to the terminal 200) transmitted from the base station 100 to the terminal 200.
- the receiving unit 301 receives identification information (beam index in the beam index field) of one or more beams that the relay device 300 can use and information indicating one of the multiple time resource sets (time resource in the time resource field) in communication related to the process of forwarding a signal addressed to the terminal 200 received from the base station 100 to the terminal 200.
- the forwarding process may include at least one of a process of transmitting a signal addressed to the terminal 200 received from the base station 100 to the terminal 200 and a process of receiving a signal addressed to the base station 100 from the terminal 200.
- the transmitting unit 302 transmits to the base station 100 an UL signal addressed to the base station 100 that is received from the terminal 200.
- the transmitting unit 302 also transmits to the terminal 200 a DL signal addressed to the terminal 200 that is received from the base station 100.
- the transmitting unit 302 transmits an UL signal under the control of the control unit 303.
- the transmitting unit 302 transfers to the terminal 200 a signal addressed to the terminal 200 that is received from the base station 100.
- the control unit 303 controls the overall (communication) operation of the relay device 300, including the receiving process in the receiving unit 301 and the transmitting process in the transmitting unit 302.
- control unit 303 acquires information such as data and control information from a higher layer and outputs it to the transmission unit 302.
- the control unit 303 also outputs, for example, data and control information received from the reception unit 301 to the higher layer.
- the control unit 303 performs operations other than the transmission and reception described in the above embodiment (note that these operations may be performed by the receiving unit 301 and/or the transmitting unit 302).
- control unit 303 controls the forwarding process of at least one of the multiple communication units based on a beam instruction (which may also be called a forwarding resource or control information) indicating the beam and time resource to be used for the forwarding process.
- the multiple communication units e.g., multi-TRP/panel
- FIG. 47 shows a configuration including one each of the receiving unit 301, the transmitting unit 302, and the control unit 303
- the relay device 300 e.g., NCR 300
- the relay device 300 has two functional entities, the NCR-MT that performs communication in the C-link, and the NCR-Fwd that performs communication in the access link and the backhaul link, and therefore the relay device 300 may have a receiving unit, a transmitting unit, and a control unit corresponding to each of the NCR-MT and the NCR-Fwd.
- the relay device 300 may have a receiving unit, a transmitting unit, and a control unit corresponding to each of the communication in the C-link, the access link, and the backhaul link.
- the relay device 300 may have multiple communication units for the access link. Also, for example, when a multi-TRP/panel is applied to a backhaul link, the relay device 300 may have multiple communication units for the backhaul link.
- the relay device 300 in the present disclosure may be an example of a communication device.
- the relay device 300 in the present disclosure may be referred to by other names such as a forwarding device or a relay device.
- the relay device 300 in the present disclosure may be replaced with a terminal 200 (e.g., a UE).
- the relay device 300 may be considered as a terminal 200 having a forwarding function (or a relay function).
- a relay device includes a plurality of communication units that perform signal forwarding processing, and a control unit that controls the forwarding processing of at least one of the plurality of communication units based on control information indicating the beam and time resource to be used for the forwarding processing.
- the above configuration allows multiple communication units (e.g., multi-TRP/panel) to appropriately instruct the resources to be used for forwarding processing, allowing signals to be appropriately forwarded (relayed).
- multiple communication units e.g., multi-TRP/panel
- control information is used for periodic forwarding processing, and the control information indicates a plurality of time resources and one or more beams corresponding to each of the plurality of resources.
- the above configuration allows multiple communication units (e.g., multi-TRP/panel) to appropriately specify the resources to be used for periodic forwarding processing, allowing signals to be appropriately forwarded (relayed).
- multiple communication units e.g., multi-TRP/panel
- control information is used for non-periodic forwarding processing, and the control information has a first field indicating a time resource and a second field indicating a beam.
- the above configuration allows multiple communication units (e.g., multi-TRP/panel) to appropriately specify the resources to be used for non-periodic transfer processing, allowing signals to be transferred (relayed) appropriately.
- multiple communication units e.g., multi-TRP/panel
- control information indicates the beam and the time resource to be used for the forwarding process in each of the multiple communication units.
- the resources to be used for the transfer process are individually specified for each of multiple communication units (e.g., multi-TRP/panel), allowing signals to be transferred (relayed) appropriately.
- control information indicates the beam and the time resource to be used for the forwarding process in one of the multiple communication units.
- the resources to be used for the forwarding process are individually specified for each of the multiple communication units (e.g., multi-TRP/panel), so that the signal can be forwarded (relayed) appropriately.
- a communication control method in which a relay device having multiple communication units performs signal forwarding processing in at least one of the multiple communication units, and controls the forwarding processing of at least one of the multiple communication units based on control information indicating the beam and time resource to be used in the forwarding processing.
- the above configuration allows multiple communication units (e.g., multi-TRP/panel) to appropriately instruct the resources to be used for forwarding processing, allowing signals to be appropriately forwarded (relayed).
- multiple communication units e.g., multi-TRP/panel
- each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.).
- the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
- Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
- a base station, a terminal, a relay device in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 48 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station, a terminal, and a relay device in one embodiment of the present disclosure.
- the above-mentioned base station 100, terminal 200, and relay device 300 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
- the term "apparatus” can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configurations of the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
- the functions of the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communication device 1004, and control at least one of reading and writing data in the memory 1002 and the storage 1003.
- the processor 1001 for example, operates an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
- CPU central processing unit
- control unit 103, control unit 203, and control unit 303, etc. may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
- the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
- the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and running on the processor 1001, and other functional blocks may be similarly realized.
- the above-mentioned various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the programs may be transmitted from a network via a telecommunications line.
- Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc. Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
- ROM Read Only Memory
- EPROM Erasable Programmable ROM
- EEPROM Electrical Erasable Programmable ROM
- RAM Random Access Memory
- Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
- Memory 1002 can store executable programs (program codes), software modules, etc. for implementing a wireless communication method relating to one embodiment of the present disclosure.
- Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
- Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
- the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, etc.
- the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize at least one of, for example, Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the above-mentioned transmitting unit 101, transmitting unit 202, transmitting unit 302, receiving unit 102, receiving unit 201, receiving unit 301, etc. may be realized by the communication device 1004.
- the communication device 1004 may be implemented with the transmitting unit and the receiving unit being physically or logically separated.
- the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
- the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), or an FPGA (Field Programmable Gate Array), and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
- DSP Digital Signal Processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- PLD Programmable Logic Device
- FPGA Field Programmable Gate Array
- the operations of multiple functional units may be physically performed by one part, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple parts.
- the order of processing procedures described in the embodiments may be changed as long as there is no contradiction.
- the base station 100, the terminal 200, and the relay device 300 have been described using functional block diagrams, but such devices may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor possessed by base station 100 in accordance with an embodiment of the present disclosure, the software operated by the processor possessed by terminal 200 in accordance with an embodiment of the present disclosure, and the software operated by the processor possessed by relay device 300 in accordance with an embodiment of the present disclosure may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
- RAM random access memory
- ROM read-only memory
- EPROM electrically erasable programmable read-only memory
- EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
- register hard disk
- removable disk CD-ROM
- database database
- server or any other suitable storage medium.
- the notification of information is not limited to the embodiment described in the present disclosure, and may be performed using other methods.
- the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or combinations thereof.
- the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
- 5th generation mobile communication system 5G
- 6th generation mobile communication system 6th generation mobile communication system
- xth generation mobile communication system xG (x is, for example, an integer or a decimal)
- Future Radio Access FAA
- new Radio NR
- New radio access NX
- Future generation radio access Future generation radio access
- W-CDMA registered trademark
- GSM registered trademark
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.17 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.19 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.20 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.21 WiMAX (registered trademark)
- a specific operation performed by a base station may be performed by its upper node in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (e.g., MME or S-GW, etc., but are not limited to these).
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving Mobility Management Entity
- the above example illustrates a case where there is one other network node other than the base station, it may be a combination of multiple other network nodes (e.g., MME and S-GW).
- Information may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer).
- Information may be input/output via multiple network nodes.
- the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
- the input and output information may be overwritten, updated, or added.
- the output information may be deleted.
- the input information may be transmitted to another device.
- the determination may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (e.g., comparison with a predetermined value).
- notification of predetermined information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the predetermined information).
- Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave, etc.), then at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
- wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
- wireless technologies such as infrared, microwave, etc.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- the data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
- At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- a component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
- the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
- a radio resource may be indicated by an index.
- the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
- Base station BS
- radio base station fixed station
- NodeB NodeB
- eNodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- a base station may also be referred to by terms such as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, etc.
- a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells.
- a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head).
- RRH Remote Radio Head
- the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of the base station and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
- a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
- the moving object refers to an object that can move, and the moving speed is arbitrary. It also naturally includes the case where the moving object is stopped.
- the moving object includes, but is not limited to, for example, a vehicle, a transport vehicle, an automobile, a motorcycle, a bicycle, a connected car, an excavator, a bulldozer, a wheel loader, a dump truck, a forklift, a train, a bus, a handcar, a rickshaw, a ship and other watercraft, an airplane, a rocket, an artificial satellite, a drone (registered trademark), a multicopter, a quadcopter, a balloon, and objects mounted thereon.
- the moving object may also be a moving object that runs autonomously based on an operation command.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device that does not necessarily move during communication operations.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be read as a terminal.
- the embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between multiple terminals (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
- the terminal 200 may be configured to have the functions of the base station 100 described above.
- terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as a side channel.
- the terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station 100 may be configured to have the functions of the terminal 200 described above.
- FIG. 49 shows an example configuration of a vehicle 2001.
- the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
- a communication device mounted on the vehicle 2001 and may be applied to the communication module 2013, for example.
- the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
- the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handlebar), and is configured to steer at least one of the front wheels and the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided in the vehicle 2001.
- the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
- the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
- the information service unit 2012 uses information acquired from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
- the 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 2029 that are provided in the vehicle 2001.
- the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
- the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
- the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
- the communication module 2013 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2029 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
- the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2029, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
- the PUSCH transmitted by the communication module 2013 may include information based on the above input.
- the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
- the information service unit 2012 may be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
- the communication module 2013 also stores various information received from an external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
- the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2029, etc. provided in the vehicle 2001.
- determining may encompass a wide variety of actions.
- Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (e.g., searching in a table, database, or other data structure), ascertaining, and the like.
- Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in a memory), and the like.
- Determining” and “determining” may also include resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like.
- judgment and “decision” can include regarding some action as having been “judged” or “decided.”
- judgment (decision) may be interpreted as “assuming,””expecting,””considering,” etc.
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- “connected” may be read as "access”.
- two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
- the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
- Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: Subcarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, Transmission Time Interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
- SCS Subcarrier Spacing
- TTI Transmission Time Interval
- radio frame structure a particular filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
- a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
- a slot may be a time unit based on numerology.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
- one subframe may be called a Transmission Time Interval (TTI)
- TTI Transmission Time Interval
- multiple consecutive subframes may be called a TTI
- one slot or one minislot may be called a TTI.
- at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
- the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
- radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., the number of symbols
- the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
- the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- a long TTI (e.g., a normal TTI, a subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
- a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
- TTI length 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 also be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, etc.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
- REs resource elements
- one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
- a Bandwidth Part which may also be referred to as a partial bandwidth, may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
- the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
- UL BWP UL BWP
- DL BWP DL BWP
- One or more BWPs may be configured for a UE within one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
- BWP bitmap
- radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- the "maximum transmit power” in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, may mean the nominal UE maximum transmit power, or may mean the rated UE maximum transmit power.
- One aspect of the present disclosure is useful in wireless communication systems.
- Wireless communication system 20 NG-RAN 100 base station (gNB) 200 Terminal (UE) 300 Relay device (NCR) 101, 202, 302 Transmitter 102, 201, 301 Receiving unit 103, 203, 303 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係る中継装置は、信号の転送処理を行う複数の通信部と、転送処理に用いるビームと時間リソースとを示す制御情報に基づいて、複数の通信部の少なくとも1つの転送処理を制御する制御部と、を備える。
Description
本開示は、中継装置及び通信制御方法に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP(登録商標))は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)又はNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
NRでは、ユーザ端末(UE(User Equipment)又は単に端末と呼ばれてもよい)と無線基地局(単に基地局と呼ばれてもよい)との間で、信号の中継を行う通信装置(中継装置と呼ばれてもよい)が検討されている(例えば、非特許文献1参照)。
"Discussion on operation scenarios for NCR", R1-2204534, 3GPP TSG RAN WG1 #109-e, 3GPP, 2022年5月
しかしながら、中継装置において、通信に関する動作の指示に基づく制御については十分に検討されておらず、かかる制御に関する規定が明確にされない場合、信号の中継を適切に行うことができないおそれがある。
本開示の一態様は、通信に関する動作の指示に基づいて信号の中継を適切に行うことができる中継装置及び通信制御方法を提供する。
本開示の一態様に係る中継装置は、信号の転送処理を行う複数の通信部と、前記転送処理に用いるビームと時間リソースとを示す制御情報に基づいて、前記複数の通信部の少なくとも1つの前記転送処理を制御する制御部と、を備える。
以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本開示が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
本開示の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTE又は既存のNRであるが、既存のLTE、NRに限られない。
また、以下で説明する本開示の実施の形態では、既存のLTE又はNRで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
また、本開示の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
また、本開示の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局又は端末から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
(実施の形態)
<無線通信システム>
図1は、本開示の実施の形態に係る無線通信システム10の一例を示す図である。無線通信システム10は、5G NRに従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network20(以下、NG-RAN20)と、端末200(以下、UE(User Equipment)200とも記載する)と、を含む。
<無線通信システム>
図1は、本開示の実施の形態に係る無線通信システム10の一例を示す図である。無線通信システム10は、5G NRに従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network20(以下、NG-RAN20)と、端末200(以下、UE(User Equipment)200とも記載する)と、を含む。
なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution又は6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムであってもよい。
NG-RAN20は、基地局100(以下、gNB100とも記載する)を含む。なお、gNB及びUEの数は、図1に示す例に限定されない。
NG-RAN20は、実際には複数のNG-RANノード、具体的には、gNB(又はng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、図示せず)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。また、以下において、gNBは、ネットワーク(NW)で読み替えられてもよい。
gNB100は、一例として、5Gに従った基地局であり、5Gに従った無線通信をUE200と実行する。また、図1に示す例では、gNB100とUE200との間に、信号の中継を行う中継装置300が示されている。中継装置300は、例えば、gNB100から受信した信号をUE200に向けて送信し、UE200から受信した信号をgNB100に向けて送信する中継動作を行う。なお、「中継」は、「転送(forward)」に置き換えられてもよい。また、「動作」は、「処理」、「制御」等に置き換えられてもよい。また、NRにおいて検討されている中継装置300については、以下で詳細に説明する。
gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)、及び、UEと2つのNG-RANノードそれぞれとの間において通信を行うデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)等に対応してよい。
また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してよい。図2は、無線通信システム10において用いられるFRの一例を示す図である。図2に示すように、無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応してよい。各FRの周波数帯は、例えば、以下のとおりである。
・FR1:410MHz~7.125GHz
・FR2:24.25GHz~52.6GHz
・FR1:410MHz~7.125GHz
・FR2:24.25GHz~52.6GHz
FR1では、15kHz、30kHz又は60kHzのサブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW:Bandwidth)が用いられてもよい。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60kHz又は120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。
なお、SCSは、ニューメロロジー(numerology)と解釈されてもよい。ニューメロロジーは、3GPP TS 38.300において定義されており、周波数ドメインにおける1つのサブキャリア間隔と対応する。
さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯よりも高周波数帯に対応してもよい。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯に対応してもよい。このような高周波数帯は、便宜上「FR2x」と呼ばれてもよい。52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSCSを有するCP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)/DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を適用してもよい。
図3は、無線通信システム10において用いられる無線フレーム(システムフレーム)、サブフレーム及びスロットの構成例を示す図である。図3に示すように、1スロットは、14シンボルで構成され、SCSが大きく(広く)なる程、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。ただし、SCSは、図3に示す間隔(周波数)に限定されない。例えば、SCSとして、480kHz、960kHz等が用いられてもよい。
また、1スロットを構成するシンボル数は、必ずしも14シンボルでなくてもよい(例えば、28又は56シンボル等であってもよい)。さらに、サブフレーム当たりのスロット数は、SCSによって異なっていてよい。
なお、図3に示す時間方向(t)は、時間領域、シンボル期間又はシンボル時間等と呼ばれてもよい。また、周波数方向は、周波数領域、リソースブロック、サブキャリア、バンド幅部分(BWP:Bandwidth Part)等と呼ばれてもよい。
gNB100は、下りリンク(DL:Downlink)信号として、gNB100の制御情報、設定情報等をUE200へ送信する。
また、例えば、gNB100は、上りリンク(UL:Uplink)信号として、UE200から、制御情報、データ信号、UE200の処理能力に関する情報(端末能力(情報);例えば、UE capability)等を受信する。
中継装置300は、DL信号を、UE200へ転送する転送動作を行う。また、中継装置300は、UL信号を、gNB100へ転送する転送動作を行う。なお、以下では、gNB100がUE200から受信するUL信号及び/又はUE200がgNB100から受信するDL信号は、中継装置300によって中継された信号であってもよい。
UE200は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の、無線通信機能を備えた通信装置である。
UE200は、DLで制御信号又はデータ信号をgNB100から受信し、ULで制御信号又はデータ信号をgNB100へ送信することで、無線通信システム10により提供される各種通信サービスを利用する。また、UE200は、gNB100から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
DL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)が含まれてよく、制御チャネルには、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)が含まれてよい。例えば、gNB100は、UE200に対して、PDCCHを用いて制御情報を送信し、PDSCHを用いてDLのデータ信号を送信する。なお、PDSCHは下りリンク共有チャネルの一例であり、PDCCHは下りリンク制御チャネルの一例である。なお、PDCCHは、PDCCHにおいて送信される下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)、制御情報等で読み替えられてもよい。
DL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS(Demodulation Reference Signal)、PTRS(Phase Tracking Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)、SRS(Sounding Reference Signal)及び位置情報用のPRS(Positioning Reference Signal)のうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、DLのデータ信号の復調に使用され、PDSCHを用いて送信される。
UL信号の送信に使用されるチャネルには、例えば、データチャネル及び制御チャネルが含まれる。例えば、データチャネルには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)が含まれてよく、制御チャネルには、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)が含まれてよい。例えば、UE200は、PUCCHを用いて制御情報を送信し、PUSCHを用いてULのデータ信号を送信する。なお、PUSCHは上りリンク共有チャネルの一例であり、PUCCHは上りリンク制御チャネルの一例である。共有チャネルはデータチャネルと呼ばれてもよい。なお、PUSCH又はPUCCHは、PUSCH又はPUCCHにおいて送信される上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)、制御情報等で読み替えられてもよい。
UL信号に含まれる参照信号には、例えば、DMRS、PTRS、CSI-RS、SRSRS及び位置情報用のPRSのうちの少なくとも1つが含まれてよい。例えば、DMRS、PTRS等の参照信号は、ULのデータ信号の復調に使用され、PUSCHを用いて送信される。
<中継装置について>
3GPPのRelease 18(Rel-18と略記することもある)では、新しい検討事項として、NRにおけるネットワーク制御リピータ(NR Network-controlled Repeater)に関して、検討されている。以下では、ネットワーク制御リピータは、NCRと略記される。NCRは、例えば、図1に示す中継装置300に対応してよい。以下、中継装置300は、NCR300と記載される場合がある。NCRは、リピータ、転送装置、通信装置等の用語に置き換えられてもよい。
3GPPのRelease 18(Rel-18と略記することもある)では、新しい検討事項として、NRにおけるネットワーク制御リピータ(NR Network-controlled Repeater)に関して、検討されている。以下では、ネットワーク制御リピータは、NCRと略記される。NCRは、例えば、図1に示す中継装置300に対応してよい。以下、中継装置300は、NCR300と記載される場合がある。NCRは、リピータ、転送装置、通信装置等の用語に置き換えられてもよい。
NCRでは、従来の増幅転送リピータ(Amplify and forward repeater)とは異なり、送信するタイミングの制御と、受信するタイミングの制御と、DLの動作を行うかULの動作を行うかの制御(例えば、切り替え)と、NCRの動作のONとOFFの制御と、のうちの少なくとも1つが実行されてよい。また、NCRでは、電力制御が行われてもよい。また、NCRでは、送信動作及び/又は受信動作において、指向性を制御することが可能である。つまり、NCRでは、送信するビーム及び/又は受信するビームが制御されてよい。
Rel-18におけるNCRのWI(Work Item)の方針では、TR 38.867で定義されている推奨事項に従い、以下に示すシナリオ及び仮定にフォーカスが当てられる。なお、NCRは、NR NCRと称されてもよい。
NCRは、TR38.867のNCRモデルに基づいて、FR1及びFR2のバンドにてネットワークのカバレッジを拡張するために使用される帯域内RFリピータ(inband radio frequency repeater)である。
NCRは、シングルホップの固定型のNCR専用の装置である。
NCRは、UEに対して透過的(transparent)である。
また、NCRは、gNBとNCRとの間のリンク(「gNB-repeater link」と称されてもよい)と、NCRとUEとの間のリンク(「repeater-UE link」と称されてもよい)と、を同時に維持してよい。
上記の点を考慮して、NCRは、以下の点をサポートしてよい。
・(以下で説明する)NCR-Fwdを制御するためのサイド制御情報のシグナリング及び動作の指定
なお、サイド制御情報には、一例として、ビームフォーミングに関する情報、UL-DLのオペレーションに関する情報、ON/OFFに関する情報、電力制御に関する情報の少なくとも一部が含まれる。なお、電力制御の観点は、3GPPの会合にて議論されている。サイド制御情報は、単に制御情報と呼ばれてもよい。
なお、サイド制御情報には、一例として、ビームフォーミングに関する情報、UL-DLのオペレーションに関する情報、ON/OFFに関する情報、電力制御に関する情報の少なくとも一部が含まれる。なお、電力制御の観点は、3GPPの会合にて議論されている。サイド制御情報は、単に制御情報と呼ばれてもよい。
・制御プレーン(control plane)のシグナリングと手順との指定。
例えば、サイド制御情報の指示のシグナリングの構成がサポートされてよい。なお、TR
38.867のSection 7.2のソリューションのダウンセレクションが必要とされてもよい。
例えば、サイド制御情報の指示のシグナリングの構成がサポートされてよい。なお、TR
38.867のSection 7.2のソリューションのダウンセレクションが必要とされてもよい。
図4は、NCR300の構成例を示す図である。NCR300は、UE200とgNB100との間に存在する。なお、NCR300は、実空間において、UE200とgNB100との間に存在してもよいし、存在しなくてもよい。
NCR300は、UE200から送信されたgNB100宛のUL信号を受信して、宛先のgNB100へ送信する。別言すると、NCR300は、UE200から送信されたgNB100宛のUL信号を、宛先のgNB100へ転送する。また、NCR300は、gNB100から送信されたUE200宛のDL信号を受信して、宛先のUE200へ送信する。別言すると、NCR300は、gNB100から送信されたUE200宛の信号を、宛先のUE200へ転送する。
また、NCR300は、gNB100から受信する制御情報(例えば、サイド制御情報)に基づいて、動作してよい。
図4に示すように、NCR300とUE200との間のリンクは、アクセスリンク(access link)と称されてよい。また、図4に示すように、NCR300とgNB100との間には、2つのリンクが存在する。2つのリンクのうち、UE200から受信したgNB100宛の信号を送信するリンクは、バックホールリンク(backhaul link)と称されてよい。なお、バックホールリンクでは、NCR300が、UE200宛の信号をgNB100から受信してもよい。2つのリンクのうち、gNB100とNCR300との間で情報の交換を行うリンクは、制御リンク(以下、C-linkと記載される場合がある)と称されてよい。例えば、制御リンクでは、サイド制御情報の交換が行われてよい。
なお、図4では、C-linkに含まれるgNB100とバックホールリンクに含まれるgNB100とが、同一である例を示すが、C-linkに含まれるgNB100とバックホールリンクに含まれるgNB100とは、互いに異なってもよい。
また、C-linkにおける通信に用いられる周波数(例えば、キャリア又は周波数帯)、バックホールリンクにおける通信に用いられる周波数、及び、アクセスリンクにおける通信に用いられる周波数については、特に限定されない。これらの3つの周波数は、互いに同じであってもよいし、3つのうち少なくとも2つが異なってもよい。また、3つの周波数のうち1つの周波数が、別の1つの周波数を包含してもよい。
また、C-link、バックホールリンク及びアクセスリンクの3つのリンクのそれぞれにおいて、gNB100に向かう方向のリンクは、アップリンクと称されてよく、アップリンクと反対の方向のリンクは、ダウンリンクと称されてよい。この場合、3つのリンクのそれぞれのアップリンクの通信に用いられる周波数とダウンリンクの通信に用いられる周波数とは、互いに同じであってもよいし、互いに異なってもよい。
図4に示すNCR300は、NCR-MT及びNCR-Fwdと称される2つの機能エンティティを有する。なお、NCR-MT及びNCR-Fwdは、それぞれ、別の呼称(例えば、NCR_MT及びNCR_Fwd)で表現されてもよい。
NCR-MTは、制御リンク(C-link)を介して、gNB100と通信し、gNB100との情報交換を可能にする機能エンティティである。gNB100との情報交換とは、例えば、サイド制御情報の送受信であってよい。また、制御リンクは、NRのUuインターフェースに基づいてよい。NCR-MTは、UE相当とみなされてもよい。
アクセスリンク用の通信制御に関する指示は、サイド制御情報によって特定(指定又は提供)されてよい。例えば、アクセスリンク用のビーム指示(beam indication)は、サイド制御情報によって特定(指定又は提供)されてよい。
ビーム指示は、NCRがビーム制御を行うための指示に相当する。ビーム指示は、例えば、gNBからNCRに対して行われる。ビーム指示は、NCRが使用するビームの指示、NCRが当該ビームを使用するリソース(例えば、時間リソース(time resource)(時間領域リソース(time domain resource)と称されてもよい))に関する情報等を含んでもよい。時間リソースに関する情報は、適宜、単に時間リソースと呼ぶこともある。ビーム指示には、上記の指示以外の指示が含まれてもよいし、上記の指示の一部が含まれなくてもよい。
なお、或る機能(又は動作)の「指示」は、当該機能(又は動作)を行うための情報を示してもよいし、当該機能(又は動作)を行うための情報の送信(又は通知)等の動作を示してもよい。なお、「指示」は、インジケーション、インジケータ、情報、パラメータ等に置き換えられてもよい。例えば、ビーム指示は、ビーム制御を行うための情報を示してもよいし、ビーム制御を行うための情報の送信(又は通知)等の動作を示してもよい。
以下の説明において、ビーム指示は、アクセスリンク用である例を説明するが、以下の説明におけるビーム指示は、バックホールリンク用に置き換えられてもよいし、アクセスリンク用及びバックホールリンク用の両方であってもよい。
なお、NCR-MTにおいて、サイド制御情報は、少なくとも、NCR-Fwdの制御用の情報を含んでよい。また、サイド制御情報は、RRC(Radio Resource Control)、MAC CE(Medium Access Control Control Element)及びDCI(Downlink Control Information)のうちの少なくとも1つのシグナリングによって通知されてもよい。
NCR-Fwdは、バックホールリンク及びアクセスリンクを介して、それぞれ、gNB及びUEとの間で信号の転送を行う機能エンティティである。例えば、NCR-Fwdは、ULのRF(Radio Frequency)信号の増幅及び転送を実行し、また、DLのRF信号の増幅及び転送を実行する。なお、NCR-Fwdの動作は、gNBから受信したサイド制御情報に従って制御されてよい。
3GPPの会合において、図4に示すNCR-Fwdに関するアクセスリンク用のビームに関して、少なくとも以下の点が合意された。
アクセスリンク用のNCR-Fwdの物理ビームの特性又は特徴情報は、OAM(operations and maintenance)を介して配信される。NCR-Fwdによってアクセスリンク用に使用されるビームは、OAMによってgNB及びNCRに対して設定され、サイド制御情報の中のビームインデックスは、OAMによって設定されるビームに順番に(シーケンシャルに)対応する。
<M-TRP(Multiple Transmission/Reception Point)>
ここで、UEのビームマネジメントのため、M-TRP(Multiple Transmission/Reception Point)送信がサポートされる。
ここで、UEのビームマネジメントのため、M-TRP(Multiple Transmission/Reception Point)送信がサポートされる。
図5は、TRPによる送信の例(1)を説明するための図である。図5に示されるように、1つのgNB100と1つのUE200との間でS-TRP(Single TRP)送信がサポートされ、1PDCCHは1PDSCHをスケジューリングする。
図6は、TRPによる送信の例(2)を説明するための図である。図6は、2つのgNB100(100A及び100B)と1つのUE200との間でのS-DCI(Single DCI)及びM-TRPフレームワークの例を示す。1PDCCHは複数のPDSCH/PUSCHを複数のTRPに対してスケジューリングする。複数のビームが1PDSCH/PUSCH向けに通知される。
図7は、TRPによる送信の例(3)を説明するための図である。図7は、2つのgNB100(100A及び100B)と1つのUE200との間でのM-DCI(Multiple DCI)及びM-TRPフレームワークの例を示す。1PDCCHはPDSCH/PUSCHを1TRPにスケジューリングし、複数のPDCCHは複数のPDSCH/PUSCHを複数のTRPにスケジューリングする。1ビームが1PDSCH/PUSCH向けに通知される。
なお、S-TRPとM-TRPの動的切り替えがサポートされてもよい。単一PDCCHベースのM-TRPと複数PDCCHベースのM-TRPのセミスタティック切り替えがサポートされてもよい。
S-DCI及びM-TRPにおいて、以下に示される動作がサポートされてもよい。
PDSCH:2ビームが通知される。
・SDM(Spatial Division Multiplex)PDSCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用され、各ビームは異なるレイヤに使用される。
・FDM(Frequency Division Multiplex)PDSCH:2ビームが同一の時間領域リソースに使用され、各ビームは異なる周波数領域リソースに使用される。
・TDM(Time Division Multiplex)PDSCH:1ビームが1時間領域リソースに使用され、異なるビームが異なる時間領域リソースに使用される。
・SFN(Single Frequency Network)PDSCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用される。
・SDM(Spatial Division Multiplex)PDSCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用され、各ビームは異なるレイヤに使用される。
・FDM(Frequency Division Multiplex)PDSCH:2ビームが同一の時間領域リソースに使用され、各ビームは異なる周波数領域リソースに使用される。
・TDM(Time Division Multiplex)PDSCH:1ビームが1時間領域リソースに使用され、異なるビームが異なる時間領域リソースに使用される。
・SFN(Single Frequency Network)PDSCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用される。
PUSCH:2ビームが通知される
・TDM PUSCH:1ビームが1時間領域リソースに使用され、異なるビームが異なる時間領域リソースに使用される。
・SDM PUSCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用され、各ビームは異なるレイヤに使用される。
・SFN PUSCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用される。
・TDM PUSCH:1ビームが1時間領域リソースに使用され、異なるビームが異なる時間領域リソースに使用される。
・SDM PUSCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用され、各ビームは異なるレイヤに使用される。
・SFN PUSCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用される。
PUCCH:2ビームが通知される。
・TDM PUCCH:1ビームが1時間領域リソースに使用され、異なるビームが異なる時間領域リソースに使用される。
・SFN PUCCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用される。
・TDM PUCCH:1ビームが1時間領域リソースに使用され、異なるビームが異なる時間領域リソースに使用される。
・SFN PUCCH:2ビームが同一の時間/周波数領域リソースに使用される。
M-DCI及びM-TRPにおいて、以下に示される動作がサポートされてもよい。
PDSCH:1ビームが通知される。
・時間/周波数領域でオーバラップする異なるTRPの2PDSCH
PUSCH:1ビームが通知される。
・時間/周波数領域でオーバラップする異なるTRPの2PUSCH
PUCCH:1ビームが通知される。
・時間/周波数領域でオーバラップする異なるTRPの2PUCCH
・時間/周波数領域でオーバラップする異なるTRPの2PDSCH
PUSCH:1ビームが通知される。
・時間/周波数領域でオーバラップする異なるTRPの2PUSCH
PUCCH:1ビームが通知される。
・時間/周波数領域でオーバラップする異なるTRPの2PUCCH
以下、NCRアクセスリンクにおけるM-TRPフレームワークをサポートする方法0~方法5を説明する。
図8は、通知の例(1)を説明するための図である。図8に示されるように、1UEから送信される信号をNCRが複数ビームを使用して同時に受信するシナリオ、及び/又は、1UEにおいて受信される信号をNCRが複数ビームを使用して同時に送信するシナリオに、当該M-TRPフレームワークは適用されてもよい。また、NCRが複数ビームを使用して送信と受信とを同時に行うシナリオに、当該M-TRPフレームワークは適用されてもよい。
図9は、通知の例(2)を説明するための図である。図9に示されるように、複数UEから送信される信号をNCRが複数ビームを使用して同時に受信するシナリオ、及び/又は、複数UEにおいて受信される信号をNCRが複数ビームを使用して同時に送信するシナリオに、当該M-TRPフレームワークは適用されてもよい。また、NCRが複数ビームを使用して送信と受信とを同時に行うシナリオに、当該M-TRPフレームワークは適用されてもよい。
以下、方法0について説明する。方法0では、2つのNCRノードがアクセスリンクにおけるM-TRP送信(及び/又はM-TRP受信)をサポートするために用いられる。そして、方法0では、gNBが、サイド制御情報を介して2つのNCRノードのアクセスリンクにおいて使用するビームを独立して制御する。アクセスリンクにおいて使用するビームは、「アクセスリンクビーム」と記載する場合がある。また、NCR-Fwdがアクセスリンクにおいて使用するビームは、「NCR-Fwdアクセスリンクビーム」と記載する場合がある。
図10は、方法0における通知の例(3)を説明するための図である。NCRアクセスリンクにおけるM-TRP送信は、実装に基づいてサポートされてもよい。図10に示されるように、2つのNCRノード(図10では、NCR#1及びNCR#2)がアクセスリンクにおけるM-TRP送信をサポートしてもよい。gNBは、サイド制御情報により2つのNCRノードのアクセスリンクビームを独立して制御してもよい。各NCRノードに対して、アクセスリンクのビーム制御として1単位時間あたり1ビームが通知されてもよい。また、NCR-Fwdは、複数のキャリア、複数のキャリアグループ又は複数のサブバンドを運用する場合、アクセスリンクのビーム制御として、1キャリア、1キャリアグループ又は1サブバンドに対して1ビームが通知されてもよい。
以下、方法1について説明する。方法1では、NCRは、NCR-Fwdが使用する各TRP/Panel用のアクセスリンクビームに関連する能力(例えば、Capability)を報告する。
図11は、方法1における通知の例(4)を説明するための図である。図11に示されるように、1つのNCRノードは、アクセスリンクにおけるNCR-Fwdに複数のTRP又はパネル(以下、「TRP又はパネル」を「TRP」または「TRP/panel」と記載する。)を有してもよい。NCRは、各TRPのNCR-Fwdのアクセスリンクビームに係る能力をTRPごとにgNBに報告してもよい。当該報告はコントロールリンクを介して行われてもよい。当該能力は、サポートするTRP数、各TRPがサポートするNCR-Fwdアクセスリンクビーム数、各TRPがサポートするビームタイプ(ワイドビーム又はナロービーム)、各TRPがビーム幅等を含んでもよい。
NCRは、NCR-FwdアクセスリンクビームとTRP間の対応をgNBに報告してもよい。NCRは、いずれのビームがいずれのTRPに属するかをgNBに報告してもよい。NCRは、NCR-Fwdによる複数TRPからの複数ビームを使用する同時送受信をサポートするか否かを示す能力をgNBに報告してもよい。なお、デフォルトとして、NCR-Fwdによる複数TRPからの複数ビームを使用する同時送受信がサポートされてもよい。
以下、方法2について説明する。方法2は、方法1を前提とする。方法2では、1つのサイド制御情報が、1つのTRP向けNCR-Fwdアクセスリンクビームを通知する。
図12は、方法2における通知の例(5)を説明するための図である。図12に示されるように、1つのサイド制御情報が、1つのTRP向けNCR-Fwdアクセスリンクビームを通知してもよい。サイド制御情報により、1TRPにおける1単位時間あたり1ビームが通知されてもよい。また、NCR-Fwdが複数のキャリア、複数のキャリアグループ又は複数のサブバンドを運用する場合、アクセスリンクのビーム制御として、1キャリア、1キャリアグループ又は1サブバンドに対して1ビームが通知されてもよい。
1単位時間あたり複数TRPの複数ビームが通知された場合、NCR-Fwdは複数ビームを使用する同時送受信を実行してもよい。
サイド制御情報がいずれのTRPにビーム情報を通知するかを以下に示される1)-4)のように決定してもよい。
1)サイド制御情報でTRPのインデックスを明示的に通知する。
2)サイド制御情報に関連付けられるCORESET(control resource set)/SS(search space)セットのグループに基づいてTRPを特定する。
3)サイド制御情報に関連付けられるRNTI(Radio Network Temporary Identifier)に基づいてTRPを特定する。
4)サイド制御情報に関連付けられるコントロールリンクにおけるNCR-MTビームのグループに基づいてTRPを特定する。
2)サイド制御情報に関連付けられるCORESET(control resource set)/SS(search space)セットのグループに基づいてTRPを特定する。
3)サイド制御情報に関連付けられるRNTI(Radio Network Temporary Identifier)に基づいてTRPを特定する。
4)サイド制御情報に関連付けられるコントロールリンクにおけるNCR-MTビームのグループに基づいてTRPを特定する。
以下、方法3について説明する。方法3は、方法1を前提とする。方法3では、1つのサイド制御情報が複数のTRP向けNCR-Fwdアクセスリンクビームを通知する。
図13は、方法3における通知の例(6)を説明するための図である。図13に示されるように、1つのサイド制御情報が複数のTRP向けNCR-Fwdアクセスリンクビームを通知してもよい。サイド制御情報により、1TRPにおける1単位時間あたり複数ビームが通知されてもよい。各ビームはそれぞれ1TRPに対応する。NCR-Fwdは1単位時間に複数のアクセスリンクビームを使用する同時送受信を行ってもよい。また、NCR-Fwdが複数のキャリア、複数のキャリアグループ又は複数のサブバンドを運用する場合、アクセスリンクのビーム制御として、1キャリア、1キャリアグループ又は1サブバンドに対して1ビームが通知されてもよい。
複数のビームは、複数のビームインデックスにより通知されてもよいし、ビームグループ又はビームペアのインデックスにより通知されてもよい。
以下、方法4について説明する。方法4は、方法1を前提とする。1つのサイド制御情報が複数のTRP向けNCR-Fwdアクセスリンクビームを通知する。
図14は、方法4における通知の例(7)を説明するための図である。図14に示されるように、1つのサイド制御情報が複数のTRP向けNCR-Fwdアクセスリンクビームを通知してもよい。サイド制御情報により、複数の単位時間に対する複数ビームが通知されてもよい。各ビームはそれぞれ1TRPに対応する。複数ビームは、TDMにより複数の単位時間に適用されてもよい。1ビームは1単位時間に適用されてもよい。また、NCR-Fwdが複数のキャリア、複数のキャリアグループ又は複数のサブバンドを運用する場合、アクセスリンクのビーム制御として、1キャリア、1キャリアグループ又は1サブバンドに対して1ビームが通知されてもよい。
複数のビームは、複数のビームインデックスにより通知されてもよいし、ビームグループ又はビームペアのインデックスにより通知されてもよい。
複数ビームと複数の単位時間の間のマッピングパターンは予め定義されてもよいし、設定されてもよい。以下1)-4)に示されるマッピングが適用されてもよい。以下の1)-4)のうち複数がサポートされてよいし、ネットワークが1)-4)のいずれかを通知してもよい。
1)図15は、方法4におけるTDMマッピングの例(1)を説明するための図である。図15に示されるように、マッピングをサイクリックパターンとしてもよい。例えば、X個のビームが通知された場合、1番目、2番目、・・・、X番目のビームは、1番目、2番目、・・・、X番目の単位時間に適用されてもよい。対象とする単位時間がXよりも長い場合、Xを周期とする同一パターンを残りの単位時間において繰り返してもよい。図15は、X=2の例である。
2)図16は、方法4におけるTDMマッピングの例(2)を説明するための図である。図16に示されるように、マッピングを連続部分を含むパターンとしてもよい。例えば、X個のビームが通知された場合、1番目、2番目、・・・、X番目のビームは、1番目及び2番目、3番目及び4番目、・・・、(2X-1)番目及び2X番目の単位時間に適用されてもよい。対象とする単位時間が2Xよりも長い場合、2Xを周期とする同一パターンを残りの単位時間において繰り返してもよい。図16は、X=2の例である。
3)図17は、方法4におけるTDMマッピングの例(3)を説明するための図である。図17に示されるように、マッピングを連続部分を含むパターンとしてもよい。例えば、X個のビームが通知された場合、1番目のビームは最初のN個の単位時間に適用され、2番目のビームは次のN個の単位時間に適用され、を繰り返し、X番目のビームはX番目のN個の単位時間に適用されてもよい。対象とする単位時間がN×Xよりも長い場合、N×Xを周期とする同一パターンを残りの単位時間において繰り返してもよい。図17は、X=2、N=4の例である。
4)図18は、方法4におけるTDMマッピングの例(4)を説明するための図である。図18に示されるように、ビームを単位時間数で均等にパターンとしてもよい。例えば、Mを総時間単位数としX個のビームが通知された場合、1番目のビームを、最初のfloor(M/X)個の時間単位に適用し、2番目のビームを次のfloor(M/X)個の時間単位に適用し、を繰り返し、X番目のビームを残りの時間単位に適用する。図18は、X=2、M=10の例である。
上述したように、NCRのアクセスリンクでは、様々なM-TRPフレームワークが検討されている。
<ビーム指示に関する合意事項>
また、3GPPの会合において、図4に示すNCR-Fwdに関するアクセスリンク用の周期的(periodic)ビーム指示に関して、少なくとも以下の点が合意された。
また、3GPPの会合において、図4に示すNCR-Fwdに関するアクセスリンク用の周期的(periodic)ビーム指示に関して、少なくとも以下の点が合意された。
アクセスリンク用の周期的ビーム指示ごとに、以下によって定義される情報を含む1つのRRCシグナリングが使用される。
・X個(X:1以上Xmax(整数;未確定)以下の範囲の整数)の転送リソース又は転送用リソース(forwarding resource)のリストが設定されてよく、各転送リソースは、{beam index, time resource}として定義される
・各時間リソースは、{starting slot defined as the slot offset in one period, starting symbol defined by symbol offset within the slot, duration defined by the number of symbols}によって定義される
・X個(X:1以上Xmax(整数;未確定)以下の範囲の整数)の転送リソース又は転送用リソース(forwarding resource)のリストが設定されてよく、各転送リソースは、{beam index, time resource}として定義される
・各時間リソースは、{starting slot defined as the slot offset in one period, starting symbol defined by symbol offset within the slot, duration defined by the number of symbols}によって定義される
なお、転送リソースは、NCRが基地局から受信した端末宛の信号及び/又はチャネルを、当該端末に転送するためのリソースであり、NCR転送リソースと称されてもよい。
また、周期的ビーム指示と同様の(例えば上述したような)ソリューションが、図4に示すNCR-Fwdに関するアクセスリンク用のセミパーシステント(半固定的等:semi-persistent)ビーム指示に対しても議論されている。
なお、ビーム指示がセミパーシステントであることは、例えば、セル固有(cell-specific)の信号及び/又はチャネルが基地局からUEへ送信される場合に対応してよく、セル固有の信号及び/又はチャネルは、例えば、SSB(Synchronization Signal Block)といった同期信号等であってよい。
また、3GPPの会合において、図4に示すNCR-Fwdに関するアクセスリンク用の非周期的(aperiodic)ビーム指示に関して、少なくとも以下の点が合意された。なお、ビーム指示が非周期的であることは、例えば、UE固有(UE-specific)の信号及び/又はチャネルが基地局からUEへ送信される場合に対応してよく、UE固有の信号及び/又はチャネルは、例えば、PDSCH、PDCCH等であってよい。
アクセスリンク用の非周期的ビーム指示ごとに、以下によって定義される情報を含む1つのDCIが使用される。
・ビーム情報を指示し、それぞれが1つのビームインデックスを参照(特定、指定又は指示)するLmax個のフィールド(以下、ビームインデックスフィールドと呼ぶ)
・(NCRがビームを使用する)時間領域リソース(時間リソース)を指示するTmax個のフィールド(以下、時間領域リソース(指示)フィールド又は時間リソース(指示)フィールドと呼ぶ)
・ビーム情報を指示し、それぞれが1つのビームインデックスを参照(特定、指定又は指示)するLmax個のフィールド(以下、ビームインデックスフィールドと呼ぶ)
・(NCRがビームを使用する)時間領域リソース(時間リソース)を指示するTmax個のフィールド(以下、時間領域リソース(指示)フィールド又は時間リソース(指示)フィールドと呼ぶ)
そして、Lmax個のフィールドがビーム指示のために用いられ、各フィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
時間領域リソースのリストが、RRCで設定され(事前に定義され)、上記のTmax個のフィールドは、このリストからの時間領域リソースを指示する。
Tmax=1のケースでは、1つのフィールドが、複数の時間リソースを参照してよい。そして、複数の時間リソースのそれぞれは、1つのビームと対応する。
Tmax=Lmaxのケースでは、各フィールドは、1つの時間リソースを参照してよい。そして、複数の時間リソースのそれぞれは、1つのビームと対応する。
各時間領域リソースは、{Starting slot defined as the slot offset, starting symbol defined by symbol offset within the slot, duration defined by the number of symbols}によって定義される。
このように、1つのDCIにおいて、少なくとも、Lmax個のビームインデックスフィールド及びTmax個の時間リソースフィールドが通知されることで、非周期的ビーム指示がなされることが合意されているが、Tmaxの値は決められていない。具体的には、Tmaxの値は、1又はLmaxのいずれにするのかが決められていない。
<検討事項>
上述したような、ビーム指示(例えば、周期的(periodic)ビーム指示及び非周期的(aperiodic)ビーム指示)のシグナリングは、マルチTRP/PanelのNCRの動作用に拡張されてもよい。マルチTRP/Panel用の複数のビーム(又は1つのビーム)を指示するために、上述したビーム指示のシグナリングをどのように拡張するかについては、検討の余地がある。
上述したような、ビーム指示(例えば、周期的(periodic)ビーム指示及び非周期的(aperiodic)ビーム指示)のシグナリングは、マルチTRP/PanelのNCRの動作用に拡張されてもよい。マルチTRP/Panel用の複数のビーム(又は1つのビーム)を指示するために、上述したビーム指示のシグナリングをどのように拡張するかについては、検討の余地がある。
例えば、1つのサイド制御情報が複数のTRP(multiple TRP)のビーム指示を含むケースと、1つのサイド制御情報が1つのTRP(one TRP)のビーム指示を含むケースとが検討される。
そして、1つのサイド制御情報が複数のTRP(multiple TRP)のビーム指示を含むケースにおいて、マルチTRP/PanelのNCRの動作用の拡張として、以下の点が検討される。
RRCによって運ばれる周期的ビーム指示用に、「転送リソース(forwarding resource)」の指示をどのように拡張するか。
DCIによって運ばれる非周期的ビーム指示用に、ビームインデックスフィールド及び時間リソースフィールドの指示をどのように拡張するか。
RRCによって運ばれる周期的ビーム指示用に、「転送リソース(forwarding resource)」の指示をどのように拡張するか。
DCIによって運ばれる非周期的ビーム指示用に、ビームインデックスフィールド及び時間リソースフィールドの指示をどのように拡張するか。
また、1つのサイド制御情報が1つのTRP(one TRP)のビーム指示を含むケースにおいて、以下の点が検討される。
RRCによって運ばれる周期的ビーム指示用に、「転送リソース(forwarding resource)」の指示をどのように拡張するか。
DCIによって運ばれる非周期的ビーム指示用に、ビームインデックスフィールド及び時間リソースフィールドの指示をどのように拡張するか。
RRCによって運ばれる周期的ビーム指示用に、「転送リソース(forwarding resource)」の指示をどのように拡張するか。
DCIによって運ばれる非周期的ビーム指示用に、ビームインデックスフィールド及び時間リソースフィールドの指示をどのように拡張するか。
そして、上記の検討事項においては、マルチTRP/PanelのNCRの動作、例えば、NCRが1つの時間リソースにおいて複数のビームを使用可能であるという動作が考慮される。別言すると、上記の検討事項においては、1つの時間リソースに対して1又は複数のビーム(インデックス)が対応づけられることが考慮される。
非周期的ビーム指示及び/又は周期的ビーム指示に関して、ビーム(インデックス)と時間リソースとの関係(紐づけ、対応づけ、関連づけ、マッピング等と称されてもよい)が明確に規定されない場合、不整合が生じてしまい、信号の中継を適切に行うことができないおそれがある。
例えば、使用されるべき時間リソースが使用されないこと、使用されるべきでない時間リソースが使用されることにより、リソース使用効率や干渉・衝突の点で問題があり得る。その結果、例えば、通信品質の劣化が生じ、信号の中継を適切に行うことができないおそれがある。
マルチTRP/Panelの動作では、時間リソースに対して、複数のビームが使用されることが想定されるため、ビーム(インデックス)と時間リソースとの関係が明確に規定されない場合、或る時間リソースにおいて使用されるべき複数のビーム(例えば、指示されている複数のビーム)が適切に使用されないという不整合が生じ得る。また、この場合、或る時間リソースにおいて使用されるべきではない複数のビーム(例えば、指示されていない複数のビーム)が使用されてしまうという不整合が生じ得る。このような不整合が生じた場合、リソース使用効率や干渉・衝突の点での問題が拡大してしまい、通信品質の劣化が生じ、信号の中継を適切に行うことができないおそれがある。
そこで、本実施の形態では、1つのサイド制御情報が複数のTRP(multiple TRP)のビーム指示を含むケースと、1つのサイド制御情報が1つのTRP(one TRP)のビーム指示を含むケースとのそれぞれのケースにおいて、マルチTRP/Panelの動作用の非周期的ビーム指示及び周期的ビーム指示について説明する。
なお、本開示において、サイド制御情報は、1つの処理単位を有し、処理単位の数が、サイド制御情報の数に対応してもよい。例えば、m個(mは1以上の整数)のサイド制御情報は、m個の処理単位を有する情報であり、m個の処理単位で送受信される情報である。なお、処理単位は、例えば、仕様により規定されてよい。
また、本開示において、ダウンリンク制御情報(DCI)は、1つの処理単位を有し、処理単位の数が、DCIの数に対応してもよい。例えば、m個(mは1以上の整数)のDCIは、m個の処理単位を有する情報であり、m個の処理単位で送受信される情報である。なお、処理単位は、例えば、仕様により規定されてよい。
また、本開示において、RRCシグナリングは、1つの処理単位を有し、処理単位の数が、RRCシグナリングの数に対応してもよい。例えば、m個(mは1以上の整数)のRRCシグナリングは、m個の処理単位を有する情報であり、m個の処理単位で送受信される情報である。なお、処理単位は、例えば、仕様により規定されてよい。
また、本開示では、主に、NCRのNCR-Fwdのアクセスリンクに関して説明を行う。以下の説明において、NCRは、NCR-Fwdに置き換えられてもよい。
また、本開示において、「マルチTRP/Panel」、「マルチTRP」、「マルチPanel」、「マルチTRP及びマルチPanel」、並びに、「マルチTRP又はマルチPanel」といった表記は、相互に置き換えられてもよい。また、以下の説明において、「TRP/Panel」、「TRP」、「Panel」、「TRP及びPanel」、並びに、「TRP又はPanel」といった表記は、相互に置き換えられてもよい。
また、本開示において、ビーム指示は、ビームに関連する制御情報等と称されてもよい。また、本開示において、ビーム情報は、ビームに関連する制御情報、ビームの(ビームを識別又は特定する)識別情報、識別子、識別番号、ID、インデックス(ビーム識別情報、ビーム識別子、ビーム識別番号、ビームID、ビームインデックス)等と称されてもよい。本開示において、時間リソース(に関する情報)は、ビームに関連する制御情報、ビームを使用するリソースに関する情報等と称されてもよい。
また、本開示において、ビーム指示は、ビームと時間リソースとに関連する制御情報、ビームと時間リソースとによって規定される転送リソースに関する制御情報等と称されてもよい。
なお、以下の説明及び対応する図面において、「#k」という表記は、k番目又はk番目のインデックスを意味する。ここで、インデックス「#k」は、0以上であってもよいし、1以上であってもよい。また、以下の説明において、#0又は#1という表記は、あくまで例示であり、当該インデックスの取り得る範囲の開始位置に限定されなくてよい。また、以下の説明において、#0から開始するインデックスは、#1から開始するインデックスと相互に置き換えられてもよい。
また、以下の説明において、「ビーム」、「ビームインデックス」といった表記は、相互に置き換えられてもよい。例えば、ビームの指示は、ビームインデックスの指示と読み替えてもよい。
<提案1>
提案1では、NCR-FwdのアクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作のため,サイド制御情報は、マルチTRP/panel(または複数のTRP)の指示(または制御情報)を含む。例示的に、提案1では、サイド制御情報は、マルチTRP/panelのビーム指示を含む。そして、提案1では、アクセスリンクのための周期的なビーム指示が行われる。例示的に、アクセスリンクのための周期的なビーム指示用に、1つのRRCシグナリングが、マルチTRP/panelの周期的なビーム指示を含む。例えば、RRCシグナリングは、以下のオプション1又はオプション2に示すような情報を含む。
提案1では、NCR-FwdのアクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作のため,サイド制御情報は、マルチTRP/panel(または複数のTRP)の指示(または制御情報)を含む。例示的に、提案1では、サイド制御情報は、マルチTRP/panelのビーム指示を含む。そして、提案1では、アクセスリンクのための周期的なビーム指示が行われる。例示的に、アクセスリンクのための周期的なビーム指示用に、1つのRRCシグナリングが、マルチTRP/panelの周期的なビーム指示を含む。例えば、RRCシグナリングは、以下のオプション1又はオプション2に示すような情報を含む。
<提案1のオプション1>
提案1のオプション1では、RRCシグナリングによって通知されるサイド制御情報は、X個の転送リソースを有する。例示的に、オプション1では、X個の転送リソースを含む1つのリストが規定される。そして、オプション1では、そのリストにおけるX個の転送リソースのそれぞれは、1つのビームインデックスと、当該1つのビームインデックスを適用すべき時間リソースとして規定される。別言すると、リストに含まれる1つの転送リソースは、1つのビームインデックスと、当該ビームインデックスを適用すべき時間リソースと対応づけられる。
提案1のオプション1では、RRCシグナリングによって通知されるサイド制御情報は、X個の転送リソースを有する。例示的に、オプション1では、X個の転送リソースを含む1つのリストが規定される。そして、オプション1では、そのリストにおけるX個の転送リソースのそれぞれは、1つのビームインデックスと、当該1つのビームインデックスを適用すべき時間リソースとして規定される。別言すると、リストに含まれる1つの転送リソースは、1つのビームインデックスと、当該ビームインデックスを適用すべき時間リソースと対応づけられる。
なお、以下に示す例において、時間リソースは、スロットのインデックスとシンボルのインデックスとによって表される。なお、時間リソースの表し方は、スロットのインデックスとシンボルのインデックスとを用いた表し方と異なる表し方であってもよい。また、以下に示す例において、スロットのインデックスとシンボルのインデックスとによって表される時間リソースは、時間リソースに対応づけられる識別情報(例えば、インデックス)によって指示されてもよい。
オプション1の場合、NCRは、互いに異なるTRP/Panelから最大でN個の異なるビームが、互いにオーバラップする時間リソース用に指示されてもよいことを想定してよい。なお、Nは、TRP/Panelの数を表す。Nは、仕様によって固定されてもよいし、ネットワークによって設定されてもよいし、RRC及び/又はOAMを介して、NCRのcapabilityとして報告されてもよい。例えば、Nは、ネットワークに対して報告されるNCRのcapabilityに基づいて、ネットワークによって設定されてもよい。
例えば、N=2の場合、NCRは、互いに異なる2つのTRP/Panelから最大で2つの異なるビームが、互いにオーバラップする時間リソース用に指示されてもよいことを想定してよい。互いに異なる2つのTRP/Panelから最大で2つの異なるビームとは、2つのTRP/Panelのそれぞれが1つのビームを用いた場合に、最大で2つのビームが使用されることに対応する。
図19は、提案1のオプション1のリストの第1の例を示す図である。図19には、リストの例と、リストによって示される転送リソースの例とが示される。図19のリストの例には、例示的に、転送リソース#1~転送リソース#3までの3つの転送リソースのそれぞれを規定する、1つのビームインデックスと、時間リソースとが示される。転送リソースの例には、リストに規定された3つの転送リソースの例として、TRP#0とTRP#1の2つのTRPのそれぞれにおける時間リソースと、当該時間リソースにおいて使用するビームのビームインデックスとが示される。
なお、TRP#0とTRP#1とは、互いに異なるTRPの一例であり、「#0」及び「#1」は、TRPを識別する情報である。なお、TRPを識別する情報は、以下では、TRPインデックスと記載される場合がある。
図19に示すように、提案1では、1つの転送リソースは、1つのビームインデックスと、当該1つのビームインデックスを適用すべき時間リソースによって規定される。
なお、図19のリソースの例に示す「OFF」は、OFFが示すTRP#1のスロット#1が転送リソースとして使用されないことを示してよい。
ここで、転送リソースの「OFF」について、RRCシグナリング、DCI等の何れのシグナリングによっても、ビームインデックスが指示されない場合にのみ、指示されない当該時間リソースがOFFとなってよい。以下の説明においても、転送リソースの「OFF」については、図19の例と同様であってよい。
あるいは、別の例として、図19に示したリストの中に、OFFとなる転送リソースが明示されてもよい。例えば、図19の例において、転送リソース#4が、ビームを使用しないことを示すビームインデックス(例えば、「NULL」)と、スロット#1、シンボル#0~#14の時間リソースとに対応付けられることによって、図19に示したOFFの転送リソースが、明示されてもよい。
図20は、提案1のオプション1のリストの第2の例を示す図である。図20には、リストの例と、リストによって示される転送リソースの例とが示される。図20のリストの例には、図19と同様に、転送リソース#1~転送リソース#3までの3つの転送リソースのそれぞれを規定する、1つのビームインデックスと、時間リソースとが示される。なお、図20では、図19と異なり、転送リソース#2の時間リソースのサイズ(例えば、シンボルの数)が、他の転送リソースと異なる。
図20に示す第2の例の場合、転送リソースの例に示すように、転送リソース#2の時間リソースが、スロット#0のシンボル#0~#7であるため、TRP#1では、スロット#0のシンボル#8以降が、OFFとなる。
上述した提案1のオプション1では、転送リソースのそれぞれが、1つのビームインデックスと1つの時間リソースとによって規定されることによって、転送リソースを示す情報の情報量を抑制できるため、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。
<提案1のオプション2>
提案1のオプション2では、RRCシグナリングによって通知されるサイド制御情報は、X個の転送リソースを有し、転送リソースに複数のビームインデックスが格納される。例示的に、オプション2では、X個の転送リソースを含む1つのリストが規定される。そして、オプション2では、そのリストにおけるX個の転送リソースのそれぞれは、最大でN個のビームインデックスと、当該ビームインデックスを適用すべき時間リソースとして規定される。別言すると、リストに含まれる1つの転送リソースは、最大でN個のビームインデックスと、当該ビームインデックスを適用すべき時間リソースと対応づけられる。なお、Nは、TRP/Panelの数を表す。Nは、仕様によって固定されてもよいし、ネットワークによって設定されてもよいし、RRC及び/又はOAMを介して、NCRのcapabilityとして報告されてもよい。例えば、Nは、ネットワークに対して報告されるNCRのcapabilityに基づいて、ネットワークによって設定されてもよい。
提案1のオプション2では、RRCシグナリングによって通知されるサイド制御情報は、X個の転送リソースを有し、転送リソースに複数のビームインデックスが格納される。例示的に、オプション2では、X個の転送リソースを含む1つのリストが規定される。そして、オプション2では、そのリストにおけるX個の転送リソースのそれぞれは、最大でN個のビームインデックスと、当該ビームインデックスを適用すべき時間リソースとして規定される。別言すると、リストに含まれる1つの転送リソースは、最大でN個のビームインデックスと、当該ビームインデックスを適用すべき時間リソースと対応づけられる。なお、Nは、TRP/Panelの数を表す。Nは、仕様によって固定されてもよいし、ネットワークによって設定されてもよいし、RRC及び/又はOAMを介して、NCRのcapabilityとして報告されてもよい。例えば、Nは、ネットワークに対して報告されるNCRのcapabilityに基づいて、ネットワークによって設定されてもよい。
なお、オプション2では、転送リソースのそれぞれについて、適用すべき時間リソースは、当該転送リソースの全てのビームインデックスに対して適用される。例えば、或る転送リソースが、n個(nは1より大きくN以下の整数)のビームインデックスと、或る時間リソース#kと対応づけられる場合、時間リソース#kは、n個のビームインデックスに対して適用される。別言すると、或る転送リソースに対して適用すべき時間リソースは、当該転送リソースの一部のビームインデックスに対して適用されないことは想定されなくてよい。
なお、転送リソースのそれぞれに対して規定されるビームインデックスの数について、以下の2つのオプションの何れかが適用されてよい。
<提案1のオプション2-1>
オプション2-1では、ビームインデックスの数は、転送リソース内で常に同じである。例えば、オプション2-1では、1つのビーム指示シグナリング(例えば、RRCシグナリング)において、リスト内の転送リソースの全てが、同じ数のビームインデックスを用いて指示される。例えば、リスト内の転送リソースのそれぞれに対応づけられるビームインデックスの数は、リスト内の転送リソースのそれぞれの間で同じ数である。
オプション2-1では、ビームインデックスの数は、転送リソース内で常に同じである。例えば、オプション2-1では、1つのビーム指示シグナリング(例えば、RRCシグナリング)において、リスト内の転送リソースの全てが、同じ数のビームインデックスを用いて指示される。例えば、リスト内の転送リソースのそれぞれに対応づけられるビームインデックスの数は、リスト内の転送リソースのそれぞれの間で同じ数である。
例えば、1つのビーム指示シグナリングにおいて、リスト内の転送リソースの全てが、N個のビームインデックスを用いて指示される。別言すると、全ての転送リソースにおいて、マルチTRP(M-TRP)動作が行われる。あるいは、1つのビーム指示シグナリングにおいて、リスト内の転送リソースの全てが、1個のビームインデックスを用いて指示される。別言すると、全ての転送リソースにおいて、シングルTRP(S-TRPともいう)動作が行われる。
図21は、提案1のオプション2-1のリストの第1の例を示す図である。図21は、リストの例と、リストによって示される転送リソースの例とが示される。図21のリストの例には、転送リソース#1~転送リソース#2の2つの転送リソースのそれぞれを規定する、ビームインデックスと、時間リソースとが示される。図21の転送リソースの例には、リストに規定された2つの転送リソースの例として、TRP#0とTRP#1の2つのTRPのそれぞれにおける時間リソースと、当該時間リソースにおいて使用するビームのビームインデックスとが示される。
図21のリストの例では、リスト内の転送リソースの全てが、2個(つまり、N=2)のビームインデックスを用いて指示される。この場合、転送リソースの例に示すように、TRP#0とTRP#1の2つのTRPが各時間リソースにおいて動作するマルチTRP動作が行われる。
図22は、提案1のオプション2-1のリストの第2の例を示す図である。図22には、リストの例と、リストによって示される転送リソースの例とが示される。図22のリストの例には、転送リソース#1~転送リソース#2の2つの転送リソースのそれぞれを規定する、ビームインデックスと、時間リソースとが示される。図22の転送リソースの例には、リストに規定された2つの転送リソースの例として、TRP#0とTRP#1の2つのTRPのそれぞれにおける時間リソースと、当該時間リソースにおいて使用するビームのビームインデックスとが示される。
図22のリストの例では、リスト内の転送リソースの全てが、1個のビームインデックスを用いて指示される。この場合、転送リソースの例に示すように、各時間リソースにおいてTRP#0とTRP#1の2つのTRPの一方が動作し(例えば、ビームを形成し)、他方が動作しないシングルTRP動作が行われる。
上述した提案1のオプション2-1では、転送リソースのそれぞれにおいて、時間リソースに対応するビームインデックスの数を同数とすることによって、転送リソースを示す情報の情報量を抑制できるため、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。
<提案1のオプション2-2>
オプション2-2では、ビームインデックスの数は、転送リソース内で異なってもよい。別言すると、オプション2-2では、ビームインデックスの数は、転送リソース内で同じでなくてもよい。例えば、オプション2-2では、1つのビーム指示シグナリングにおいて、リスト内のそれぞれの転送リソースは、異なる数のビームインデックスを用いて指示されてもよい。例えば、リスト内の転送リソースのそれぞれに対応づけられるビームインデックスの数は、リスト内の転送リソースのそれぞれの間で同じでなくてもよい。さらにいえば、リスト内の転送リソースの少なくとも1つに対応づけられるビームインデックスの数が、他の少なくとも1つの転送リソースに対応付けられるビームインデックスの数と異なってもよい。
オプション2-2では、ビームインデックスの数は、転送リソース内で異なってもよい。別言すると、オプション2-2では、ビームインデックスの数は、転送リソース内で同じでなくてもよい。例えば、オプション2-2では、1つのビーム指示シグナリングにおいて、リスト内のそれぞれの転送リソースは、異なる数のビームインデックスを用いて指示されてもよい。例えば、リスト内の転送リソースのそれぞれに対応づけられるビームインデックスの数は、リスト内の転送リソースのそれぞれの間で同じでなくてもよい。さらにいえば、リスト内の転送リソースの少なくとも1つに対応づけられるビームインデックスの数が、他の少なくとも1つの転送リソースに対応付けられるビームインデックスの数と異なってもよい。
この場合、1つのビーム指示シグナリングにおいて、リスト内の転送リソースのそれぞれが、1個のビームインデックスまたは複数のビームインデックスを用いて指示されてよい。別言すると、リスト内の転送リソースの中に、マルチTRP(M-TRP)動作が行われる転送リソースと、シングルTRP(S-TRP)動作が行われる転送リソースとが含まれてよい。
図23は、提案1のオプション2-2のリストの例を示す図である。図23には、リストの例と、リストによって示される転送リソースの例とが示される。図23のリストの例には、転送リソース#1~転送リソース#2の2つの転送リソースのそれぞれを規定する、ビームインデックスと、時間リソースとが示される。図23の転送リソースの例には、リストに規定された2つの転送リソースの例として、TRP#0とTRP#1の2つのTRPのそれぞれにおける時間リソースと、当該時間リソースにおいて使用するビームのビームインデックスとが示される。
図23のリストの例では、リスト内の転送リソース#1が、2個のビームインデックスを用いて指示され、転送リソース#2が、1個のビームインデックスを用いて指示される。この場合、転送リソースの例に示すように、転送リソース#1に対応する時間リソースであるスロット#0のシンボル#0~シンボル#14では、TRP#0とTRP#1の2つのTRPが各時間リソースにおいて動作するマルチTRP動作が行われる。また、転送リソース#2に対応する時間リソースであるスロット#1のシンボル#0~シンボル#14では、TRP#0が動作し、TRP#1が動作しないシングルTRP動作が行われる。
上述した提案1のオプション2-2では、転送リソースのそれぞれにおいて、時間リソースに対応するビームインデックスの数を異なる数とすることによって、時間リソースのそれぞれに対して適切なビームインデックスの数が設定できるため、転送(又は中継)に用いるリソースが適切に指示でき、信号の中継を適切に行うことができる。
なお、提案1において、以下の情報は、上述したビーム指示に関する合意事項と同様に、指示されてよい。
例えば、時間リソースについての定義は、上述した例に限定されない。例えば、時間リソースのそれぞれは、以下の何れか少なくとも1つ、または、2つ以上の組み合わせによって定義されてもよい。
1つの区間におけるスロットのオフセットとして定義された時間リソースの開始スロット(例えば、「Starting slot defined as the slot offset in one period」)
1つのスロット内のシンボルオフセットによって定義される時間リソースの開始シンボル(例えば、「starting symbol defined by symbol offset within the slot」)
シンボル数によって定義される時間リソースの時間間隔(例えば、「duration defined by the number of symbols」)
1つの区間におけるスロットのオフセットとして定義された時間リソースの開始スロット(例えば、「Starting slot defined as the slot offset in one period」)
1つのスロット内のシンボルオフセットによって定義される時間リソースの開始シンボル(例えば、「starting symbol defined by symbol offset within the slot」)
シンボル数によって定義される時間リソースの時間間隔(例えば、「duration defined by the number of symbols」)
また、周期的なビーム指示における周期は、周期的なビーム指示用のRRCシグナリングの一部として設定されてもよい。例えば、同じ周期が、1つの周期的なビーム指示における全ての時間リソースに対して想定されてよい。
参照SCS(reference subcarrier spacing)は、周期的なビーム指示用のRRCシグナリングの一部として設定されてもよい。例えば、同じSCSが、1つの周期的なビーム指示における全ての時間リソースに対して想定されてよい。
なお、上記の提案1の各オプションにおいて、転送リソースが、1つのビームを有する場合、例えば、転送リソースに対応づけられるビームインデックスが1つである場合、ビームインデックス(又はビームインデックスフィールド)とTRPとの対応関係について、以下に示すAlt.1またはAlt.2の何れかが適用されてもよい。ビームインデックス(又はビームインデックスフィールド)とTRPとの対応関係とは、ビームインデックスが指示された場合に、複数のTRPのどれが、指示されたビームインデックスを使用するかを示す関係であってよい。
<Alt.1>
TRPインデックスが、転送リソース毎に指示される。或る転送リソース用に指示されるビーム(例えば、ビームインデックス)は、当該転送リソースに指示されるTRPに対応する。
TRPインデックスが、転送リソース毎に指示される。或る転送リソース用に指示されるビーム(例えば、ビームインデックス)は、当該転送リソースに指示されるTRPに対応する。
<Alt.2>
TRPインデックスが、転送リソースに指示されない。この場合、転送リソースには、ビームインデックスのみが指示される。そして、この場合、ビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
TRPインデックスが、転送リソースに指示されない。この場合、転送リソースには、ビームインデックスのみが指示される。そして、この場合、ビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
なお、上記の提案1の各オプションにおいて、転送リソースが、複数のビームを有する場合、例えば、転送リソースに複数のビームインデックスが対応づけられる場合、ビームインデックス(又はビームインデックスフィールド)とTRPとの対応関係について、以下に示すAlt.1~Alt.3の何れかが適用されてもよい。
<Alt.1>
TRPインデックスが、転送リソース毎に指示され、ビーム毎に指示される。この場合、或る転送リソース#j(jは1以上の整数)用に指示される或るビームインデックス#k(kは1以上の整数)は、転送リソース#j用の当該ビームインデックス#kに指示されるTRPに対応する。
TRPインデックスが、転送リソース毎に指示され、ビーム毎に指示される。この場合、或る転送リソース#j(jは1以上の整数)用に指示される或るビームインデックス#k(kは1以上の整数)は、転送リソース#j用の当該ビームインデックス#kに指示されるTRPに対応する。
<Alt.2>
TRPインデックスが、転送リソースに指示されない。この場合、転送リソースには、ビームインデックスのみが指示される。そして、この場合、ビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC/MAC CE/DCIを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
TRPインデックスが、転送リソースに指示されない。この場合、転送リソースには、ビームインデックスのみが指示される。そして、この場合、ビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC/MAC CE/DCIを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
<Alt.3>
TRPインデックスが、転送リソースに指示されない。この場合、ビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、あらかじめ決められてよい。例えば、1つの転送リソースが、2つのビームインデックスを有する場合、2つのビームインデックスの1番目のビームインデックスは、1番目のTRPと対応し、2番目のビームインデックスは、2番目のTRPと対応してもよい。別言すると、ビームインデックスと、TRPとのそれぞれに対して、順序付けがあらかじめ行われ、ビームインデックスと、TRPとが、それぞれの順序に従って、対応づけられてよい。
TRPインデックスが、転送リソースに指示されない。この場合、ビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、あらかじめ決められてよい。例えば、1つの転送リソースが、2つのビームインデックスを有する場合、2つのビームインデックスの1番目のビームインデックスは、1番目のTRPと対応し、2番目のビームインデックスは、2番目のTRPと対応してもよい。別言すると、ビームインデックスと、TRPとのそれぞれに対して、順序付けがあらかじめ行われ、ビームインデックスと、TRPとが、それぞれの順序に従って、対応づけられてよい。
以上、提案1では、NCRのアクセスのマルチTRP/panel動作のため、サイド制御情報は、マルチTRP/panelの指示(例えば、ビーム指示)を含む。そして、周期的なビーム指示に対して,RRCは、1又は複数個の転送リソースを示す情報を有する。また、提案1では、転送リソースに、1又は複数のビームインデックスが対応づけられる。また、提案1では、転送リソース毎に、ビームインデックスの数が同じであってもよいし、同じでなくてもよい。
提案1のように、周期的なビーム指示が行われることによって、NCRが転送(又は中継)に用いるリソースが適切に指示されるため、信号の中継を適切に行うことができる。また、提案1では、RRCシグナリングにより、周期的なビーム指示が行われるため、ビーム指示の回数を低減でき、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。
なお、上述した、提案1において、NCRは、RRCシグナリングによって、周期的なビーム指示を受信し、周期的なビーム指示に基づいて、転送リソース(例えば、ビーム及び時間リソース)を設定し、アクセスリンクにおいて、設定した転送リソースでの転送処理を行う。また、提案1では、マルチTRP/panel動作のためのビーム指示に基づいて、NCRは、アクセスリンクにおいて、複数のビームを使用して同時に転送処理を行ってもよい。
なお、提案1では、転送リソースのビーム情報は、更新されてもよい。例えば、図19又は図20に示したように、RRCシグナリングによって、転送リソースのビームインデックスが指示された後、ビームインデックスが更新されてもよい。更新は、例えば、RRCシグナリングによって行われてもよいし、RRCシグナリングと異なるシグナリング(例えば、MAC CE及び/又はDCI)によって行われてもよい。例示的には、転送リソースのビーム情報は、MAC CE及び/又はDCIによって更新されてもよい。
<提案2>
提案2では、NCR-FwdのアクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作のため,サイド制御情報は、マルチTRP/panelの指示を含む。例示的に、提案2では、サイド制御情報は、マルチTRP/panelのビーム指示を含む。そして、提案2では、アクセスリンクのための非周期的(aperiodic)なビーム指示が行われる。例えば、アクセスリンクのための非周期的なビーム指示用に、1つのDCIが、マルチTRP/panelの非周期的なビーム指示を含む。例えば、DCIは、以下のオプション1又はオプション2に示すような情報を含む。
提案2では、NCR-FwdのアクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作のため,サイド制御情報は、マルチTRP/panelの指示を含む。例示的に、提案2では、サイド制御情報は、マルチTRP/panelのビーム指示を含む。そして、提案2では、アクセスリンクのための非周期的(aperiodic)なビーム指示が行われる。例えば、アクセスリンクのための非周期的なビーム指示用に、1つのDCIが、マルチTRP/panelの非周期的なビーム指示を含む。例えば、DCIは、以下のオプション1又はオプション2に示すような情報を含む。
<提案2のオプション1>
提案2のオプション1では、Lmax個のフィールド(ビームインデックスフィールド)が、ビームを指示するために用いられる。そして、オプション1では、Lmax個のフィールドのそれぞれは、1つのビームインデックスを参照する。そして、オプション1では、1つの時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対して指示される。なお、Lmaxは、フィールドの数を示し、1以上の整数である。また、ここで、フィールドとは、DCIに設けられ、情報(例えば、ビット等)を格納するための領域の呼称であってよい。
提案2のオプション1では、Lmax個のフィールド(ビームインデックスフィールド)が、ビームを指示するために用いられる。そして、オプション1では、Lmax個のフィールドのそれぞれは、1つのビームインデックスを参照する。そして、オプション1では、1つの時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対して指示される。なお、Lmaxは、フィールドの数を示し、1以上の整数である。また、ここで、フィールドとは、DCIに設けられ、情報(例えば、ビット等)を格納するための領域の呼称であってよい。
例えば、オプション1では、時間リソースを指示するフィールド(時間リソースフィールド)の数が、Tmaxと表される場合、時間リソースの指示について、以下のAlt.1とAlt.2の何れかが適用される。
<Alt.1>
1個(つまり、Tmax = 1)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この1個の時間リソースフィールドは、複数の時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
1個(つまり、Tmax = 1)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この1個の時間リソースフィールドは、複数の時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
図24は、提案2のオプション1のAlt.1の例を示す図である。図24には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図24のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、1つの時間リソースフィールドとが示される。Alt.1では、図24に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、1つの時間リソースフィールドが時間リソースを指示するために用いられ、この1つの時間リソースフィールドが、複数の時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される複数の時間リソースのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドのそれぞれと対応する。例えば、複数の時間リソースのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドと1対1で対応する。
図24の転送リソースの例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#3とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースとによって指示される、転送リソースが示される。
<Alt.2>
Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この場合、Lmax個のフィールド(Lmax個の時間リソースフィールド)のそれぞれは、1つの時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この場合、Lmax個のフィールド(Lmax個の時間リソースフィールド)のそれぞれは、1つの時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
図25は、提案2のオプション1のAlt.2の例を示す図である。図25には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図25のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)の時間リソースフィールドとが示される。Alt.2では、図25に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、Lmax個の時間リソースフィールドが時間リソースを指示するために用いられ、1つの時間リソースフィールドが、1つの時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される1つの時間リソースは、当該時間リソースフィールドに対応する1つのビームインデックスフィールドに対応する。例えば、Lmax個の時間リソースフィールドのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドと1対1で対応する。
図25の転送リソース例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#3とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースフィールド#1~#3とによって指示される、転送リソースが示される。
なお、提案2のオプション1では、NCRは、互いに異なるTRP/Panelから最大でN個の異なるビームが、互いにオーバラップする時間リソース用に指示されてもよいことを想定してよい。なお、Nは、TRP/Panelの数を表す。Nは、仕様によって固定されてもよいし、ネットワークによって設定されてもよいし、RRC及び/又はOAMを介して、NCRのcapabilityとして報告されてもよい。例えば、Nは、ネットワークに対して報告されるNCRのcapabilityに基づいて、ネットワークによって設定されてもよい。
なお、提案2のオプション1では、以下のようなバリエーションが適用されてもよい。
<提案2のオプション1のバリエーション>
提案2のオプション1のバリエーションでは、ビームインデックスフィールドの複数のセットと、1つ以上の時間リソースフィールドとが、1つのDCIによって指示される(例えば、1つのDCIに含まれる)。ビームインデックスフィールドの各セットと1つ以上の時間リソースフィールドは、1つのTRPに対して指示される。
提案2のオプション1のバリエーションでは、ビームインデックスフィールドの複数のセットと、1つ以上の時間リソースフィールドとが、1つのDCIによって指示される(例えば、1つのDCIに含まれる)。ビームインデックスフィールドの各セットと1つ以上の時間リソースフィールドは、1つのTRPに対して指示される。
そして、ビームインデックスフィールドの各セットと1つ以上の時間リソースフィールドは、上述したビーム指示に関する合意事項と同様に指示される。
DCIにおける、ビームインデックスフィールドの複数のセットと1つ以上の時間リソースフィールドの順序(order)については、以下に示すAlt.1~Alt.5の何れかが適用されてよい。
<Alt.1>
1つの時間リソースフィールドが各TRPに対して指示される場合に、フィールドの順序が、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド」、及び、「TRP#1用の時間リソースフィールド」という順序とする。
1つの時間リソースフィールドが各TRPに対して指示される場合に、フィールドの順序が、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド」、及び、「TRP#1用の時間リソースフィールド」という順序とする。
図26は、DCIにおけるフィールドの順序のAlt.1の例を示す図である。図26に示すように、Alt.1では、TRP#0用のLmax個のビームインデックスフィールドが先に並び、次に、TRP#1用のLmax個のビームインデックスフィールドが並び、次に、TRP#0とTRP#1とのそれぞれの時間リソースフィールドが並ぶ。
<Alt.2>
1つの時間リソースフィールドが各TRPに対して指示される場合に、フィールドの順序が、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、及び、「TRP#1用の時間リソースフィールド」という順序とする。
1つの時間リソースフィールドが各TRPに対して指示される場合に、フィールドの順序が、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、及び、「TRP#1用の時間リソースフィールド」という順序とする。
図27は、DCIにおけるフィールドの順序のAlt.2の例を示す図である。図27に示すように、Alt.2では、TRP#0用のLmax個のビームインデックスフィールドが先に並び、次に、TRP#0用の時間リソースフィールドが並ぶ。その後、TRP#1用のLmax個のビームインデックスフィールドが並び、次に、TRP#1用の時間リソースフィールドが並ぶ。
<Alt.3>
複数の時間リソースフィールドが、各TRPに指示される場合に、フィールドの順序は、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#1~時間リソースフィールド#Lmax」、及び、「TRP#1用の時間リソースフィールド#1~時間リソースフィールド#Lmax」という順序とする。なお、ここで、時間リソースフィールドの数Tmaxは、Tmax=Lmaxである。
複数の時間リソースフィールドが、各TRPに指示される場合に、フィールドの順序は、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#1~時間リソースフィールド#Lmax」、及び、「TRP#1用の時間リソースフィールド#1~時間リソースフィールド#Lmax」という順序とする。なお、ここで、時間リソースフィールドの数Tmaxは、Tmax=Lmaxである。
図28は、DCIにおけるフィールドの順序のAlt.3の例を示す図である。図28に示すように、Alt.3では、TRP#0用のLmax個のビームインデックスフィールドが先に並び、次に、TRP#1用のLmax個のビームインデックスフィールドが並ぶ。その後、TRP#0用のLmax個の時間リソースフィールドが並び、次に、TRP#1用のLmax個の時間リソースフィールドが並ぶ。
<Alt.4>
複数の時間リソースフィールドが、各TRPに指示される場合に、フィールドの順序は、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#1~時間リソースフィールド#Lmax」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、及び、「TRP#1用の時間リソースフィールド#1~時間リソースフィールド#Lmax」という順序とする。なお、ここで、時間リソースフィールドの数Tmaxは、Tmax=Lmaxである。
複数の時間リソースフィールドが、各TRPに指示される場合に、フィールドの順序は、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#1~時間リソースフィールド#Lmax」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1~ビームインデックスフィールド#Lmax」、及び、「TRP#1用の時間リソースフィールド#1~時間リソースフィールド#Lmax」という順序とする。なお、ここで、時間リソースフィールドの数Tmaxは、Tmax=Lmaxである。
図29は、DCIにおけるフィールドの順序のAlt.4の例を示す図である。図29に示すように、Alt.4では、TRP#0用のLmax個のビームインデックスフィールドが先に並び、次に、TRP#0用のLmax個の時間リソースフィールドが並ぶ。その後、TRP#1用のLmax個のビームインデックスフィールドが並び、次に、TRP#1用のLmax個の時間リソースフィールドが並ぶ。
<Alt.5>
複数の時間リソースフィールドが、各TRPに指示される場合に、フィールドの順序は、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#1」、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#2」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#2」、・・・、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#Lmax」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1」、「TRP#1用の時間リソースフィールド#1」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#2」、「TRP#1用の時間リソースフィールド#2」、・・・、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#1用の時間リソースフィールド#Lmax」という順序とする。
複数の時間リソースフィールドが、各TRPに指示される場合に、フィールドの順序は、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#1」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#1」、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#2」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#2」、・・・、「TRP#0用のビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#0用の時間リソースフィールド#Lmax」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#1」、「TRP#1用の時間リソースフィールド#1」、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#2」、「TRP#1用の時間リソースフィールド#2」、・・・、「TRP#1用のビームインデックスフィールド#Lmax」、「TRP#1用の時間リソースフィールド#Lmax」という順序とする。
図30は、DCIにおけるフィールドの順序のAlt.5の例を示す図である。図30に示すように、Alt.5では、TRP#0用の1番目のビームインデックスフィールド(つまり、ビームインデックスフィールド#1)と1番目の時間リソースフィールド(つまり、時間リソースフィールド#1)の組が先に並び、次に、TRP#0用の2番目のビームインデックスフィールド(つまり、ビームインデックスフィールド#2)と2番目の時間リソースフィールド(つまり、時間リソースフィールド#2)の組が並ぶ。その後、TRP#0用のLmax番目の2つのフィールドの組が順に並ぶ。さらに、その後、TRP#1用のフィールドの組が、TRP#0用のフィールドの組と同様に、並ぶ。
以上、提案2のオプション1では、転送リソースのそれぞれが、1つのビームインデックスと1つの時間リソースとによって規定されることによって、転送リソースを示す情報の情報量を抑制できるため、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。また、1つのビームインデックスと1つの時間リソースとが対応させるため、フィールドの数及び/又はサイズの変更が抑えられるため、DCIのフィールドの構成を簡素化できる。
<提案2のオプション2>
提案2のオプション2では、Lmax個のフィールド(ビームインデックスフィールド)が、ビームを指示するために用いられる。そして、オプション2では、Lmax個のフィールドのそれぞれは、最大でN個のビームインデックスを参照する。そして、オプション2では、1つの時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対して指示される。
提案2のオプション2では、Lmax個のフィールド(ビームインデックスフィールド)が、ビームを指示するために用いられる。そして、オプション2では、Lmax個のフィールドのそれぞれは、最大でN個のビームインデックスを参照する。そして、オプション2では、1つの時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対して指示される。
例えば、オプション2では、時間リソースの指示について、以下のAlt.1とAlt.2の何れかが適用される。
<Alt.1>
1個(つまり、Tmax = 1)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この1個の時間リソースフィールドは、複数の時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、最大でN個のビームインデックス(N個までのビームインデックス)を参照する。
1個(つまり、Tmax = 1)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この1個の時間リソースフィールドは、複数の時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、最大でN個のビームインデックス(N個までのビームインデックス)を参照する。
<Alt.2>
Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この場合、Lmax個のフィールド(Lmax個の時間リソースフィールド)のそれぞれは、1つの時間リソースを指示する。そして、1つの時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、最大でN個のビームインデックスを参照する。
Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この場合、Lmax個のフィールド(Lmax個の時間リソースフィールド)のそれぞれは、1つの時間リソースを指示する。そして、1つの時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、最大でN個のビームインデックスを参照する。
なお、Nは、TRP/Panelの数を表す。Nは、仕様によって固定されてもよいし、ネットワークによって設定されてもよいし、RRC及び/又はOAMを介して、NCRのcapabilityとして報告されてもよい。例えば、Nは、ネットワークに対して報告されるNCRのcapabilityに基づいて、ネットワークによって設定されてもよい。
<提案2のオプション2―1>
提案2のオプション2-1では、1つのDCIにおいて、ビームインデックスフィールドの全てが、同じ数のビームインデックスを指示する。別言すると、ビームインデックスフィールドのそれぞれにおいて指示されるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で同じ数であってよい。
提案2のオプション2-1では、1つのDCIにおいて、ビームインデックスフィールドの全てが、同じ数のビームインデックスを指示する。別言すると、ビームインデックスフィールドのそれぞれにおいて指示されるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で同じ数であってよい。
例えば、1つのDCIのLmax個のビームインデックスフィールドの全てが、N個のビームインデックスを指示する。あるいは、1つのDCIのLmax個のビームインデックスフィールドの全てが、1つのビームインデックスを指示する。
なお、ビームインデックスフィールドのコードポイント(codepoint)と、複数のビームインデックスとのマッピング(例えば、対応付け)は、RRC/MAC CEによって指示されてもよい。オプション2-1では、ビームインデックスフィールドの全てのコードポイントは、同じ数のビームインデックスにマッピングされる。
1つのビームインデックスフィールドにおいて指示されるビームインデックスの数は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC/MAC CE)によって指示されてもよい。あるいは、1つのビームインデックスフィールドにおいて指示されるビームインデックスの数は、当該ビームインデックスフィールドを含むDCIにおいて指示されてもよい。あるいは、1つのビームインデックスフィールドにおいて指示されるビームインデックスの数は、当該ビームインデックスフィールドを含むDCIのscrambling RNTIと異なるscrambling RNTIによって異ならせてもよい。あるいは、1つのビームインデックスフィールドにおいて指示されるビームインデックスの数は、DCIの異なるCOREST/SS set groupによって異ならせてもよい。なお、1つのビームインデックスフィールドにおいて指示されるビームインデックスの数とは、例えば、ビームインデックスフィールドの1つのコードポイントにマッピングされるビームインデックスの数に相当してよい。
図31は、提案2のオプション2-1における、コードポイントと、コードポイントにマッピングされるビームインデックスの例を示す図である。図31には、ビームインデックスのコードポイントである0からK(Kは0以上の整数)までのコードポイントと、各コードポイントにマッピングされるビームインデックスとの対応関係が、表形式で示される。
図31に示すように、提案2のオプション2-1では、各コードポイントにマッピングされるビームインデックスの数は、コードポイントのそれぞれの間で同じ数(図31では、2)である。
次に、提案2のオプション2-1が適用される場合の提案2のオプション2のAlt.1とAlt.2とを図を用いて説明する。
図32は、提案2のオプション2のAlt.1において、オプション2-1が適用される例を示す図である。図32には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図32のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、1つの時間リソースフィールドとが示される。提案2のオプション2のAlt.1では、図32に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、1つの時間リソースフィールドが時間リソースを指示するために用いられる。そして、この1つの時間リソースフィールドが、複数の時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される複数の時間リソースのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドのそれぞれと対応する。例えば、複数の時間リソースのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドと1対1で対応する。
そして、提案2のオプション2-1では、図32に示すように、各ビームインデックスフィールドに含まれるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で同じ数である。
図32の転送リソースの例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#2とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースとによって指示される、転送リソースが示される。
図33は、提案2のオプション2のAlt.2において、オプション2-1が適用される例を示す図である。図33には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図33のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)の時間リソースフィールドとが示される。提案2のオプション2のAlt.2では、図33に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、Lmax個の時間リソースフィールドが時間リソースを指示するために用いられる。そして、この1つの時間リソースフィールドが、1つの時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される1つの時間リソースは、当該時間リソースフィールドに対応する1つのビームインデックスフィールドに対応する。例えば、Lmax個の時間リソースフィールドのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドと1対1で対応する。
そして、提案2のオプション2-1では、図33に示すように、各ビームインデックスフィールドに含まれるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で同じ数である。
図33の転送リソースの例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#2とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースフィールドとによって指示される、転送リソースが示される。
以上、提案2のオプション2-1では、転送リソースのそれぞれにおいて、時間リソースのそれぞれと対応するビームインデックスの数を同数とすることによって、転送リソースを示す情報の情報量を抑制できるため、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。また、互いに同じ数のビームインデックスと時間リソースのそれぞれとを対応させるため、フィールドの数及び/又はサイズの変更が抑えられるため、DCIのフィールドの構成を簡素化できる。
<提案2のオプション2―2>
提案2のオプション2-2では、1つのDCIにおいて、ビームインデックスフィールドのそれぞれが、互いに異なる数のビームインデックスを指示する。別言すると、ビームインデックスフィールドのそれぞれによって指示されるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で異なる数であってよい。例えば、ビームインデックスフィールドのそれぞれによって指示されるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で同じ数でなくてもよい。さらにいえば、ビームインデックスフィールドの少なくとも1つによって指示されるビームインデックスの数は、他の少なくとも1つのビームインデックスフィールドによって指示されるビームインデックスの数と異なってよい。
提案2のオプション2-2では、1つのDCIにおいて、ビームインデックスフィールドのそれぞれが、互いに異なる数のビームインデックスを指示する。別言すると、ビームインデックスフィールドのそれぞれによって指示されるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で異なる数であってよい。例えば、ビームインデックスフィールドのそれぞれによって指示されるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で同じ数でなくてもよい。さらにいえば、ビームインデックスフィールドの少なくとも1つによって指示されるビームインデックスの数は、他の少なくとも1つのビームインデックスフィールドによって指示されるビームインデックスの数と異なってよい。
例えば、1つのDCIのLmax個のビームインデックスフィールドのそれぞれが、1個からN個のいずれかの数のビームインデックスを指示する。
なお、ビームインデックスフィールドのコードポイント(codepoint)と、複数のビームインデックスとのマッピング(例えば、対応付け)は、RRC/MAC CEによって指示されてもよい。オプション2-2では、ビームインデックスフィールドの1つのコードポイントは、1又は複数のビームインデックスにマッピングされる。
図34は、提案2のオプション2-2における、コードポイントと、コードポイントにマッピングされるビームインデックスの例を示す図である。図34には、ビームインデックスのコードポイントである0からKまでのコードポイントと、各コードポイントにマッピングされるビームインデックスとの対応関係が、表形式で示される。
図34に示すように、提案2のオプション2-2では、各コードポイントにマッピングされるビームインデックスの数は、コードポイントのそれぞれの間で異なる数(図34では、1又は2)である。例えば、図34のコードポイント0にマッピングされるビームインデックスの数は、2であり、コードポイント1にマッピングされるビームインデックスの数は、1である。
次に、提案2のオプション2-2が適用される場合の提案2のオプション2のAlt.1とAlt.2とを図を用いて説明する。
図35は、提案2のオプション2のAlt.1において、オプション2-2が適用される例を示す図である。図35には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図35のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、1つの時間リソースフィールドとが示される。提案2のオプション2のAlt.1では、図35に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、1つの時間リソースフィールドが時間リソースを指示するために用いられる。そして、この1つの時間リソースフィールドが、複数の時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される複数の時間リソースのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドのそれぞれと対応する。例えば、複数の時間リソースのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドと1対1で対応する。
そして、提案2のオプション2-2では、図35に示すように、各ビームインデックスフィールドに含まれるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で異なる数である。例えば、ビームインデックスフィールド#1によって指示されるビームインデックスの数は2であり、ビームインデックスフィールド#2によって指示されるビームインデックスの数は1である。
図35の転送リソースの例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#2とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースとによって指示される、転送リソースが示される。
図36は、提案2のオプション2のAlt.2において、オプション2-2が適用される例を示す図である。図36には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図36のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)の時間リソースフィールドとが示される。提案2のオプション2のAlt.2では、図36に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、Lmax個の時間リソースフィールドが時間リソースを指示するために用いられる。そして、この1つの時間リソースフィールドが、1つの時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される1つの時間リソースは、当該時間リソースフィールドに対応する1つのビームインデックスフィールドに対応する。例えば、Lmax個の時間リソースフィールドのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドと1対1で対応する。
そして、提案2のオプション2-2では、図36に示すように、各ビームインデックスフィールドに含まれるビームインデックスの数は、ビームインデックスフィールドのそれぞれの間で異なる数であってもよい。例えば、ビームインデックスフィールド#1に含まれるビームインデックスの数は2であり、ビームインデックスフィールド#2に含まれるビームインデックスの数は1である。
図36の転送リソースの例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#2とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースフィールドとによって指示される、転送リソースが示される。
以上、提案2のオプション2-2では、転送リソースのそれぞれにおいて、時間リソースのそれぞれと対応するビームインデックスの数を異なる数とすることによって、時間リソースのそれぞれに対して適切なビームインデックスの数が設定できるため、転送(又は中継)に用いるリソースが適切に指示でき、信号の中継を適切に行うことができる。
<提案2のオプション3>
提案2のオプション3では、Lmax個のフィールド(ビームインデックスフィールド)が、ビームを指示するために用いられる。そして、オプション3では、Lmax個のフィールドのそれぞれは、1つのビームインデックスを参照する。そして、オプション3では、1つの時間リソースは、最大でN個のビームインデックスフィールドに対して指示される。
提案2のオプション3では、Lmax個のフィールド(ビームインデックスフィールド)が、ビームを指示するために用いられる。そして、オプション3では、Lmax個のフィールドのそれぞれは、1つのビームインデックスを参照する。そして、オプション3では、1つの時間リソースは、最大でN個のビームインデックスフィールドに対して指示される。
例えば、オプション3では、時間リソースの指示について、以下のAlt.1とAlt.2の何れかが適用される。
<Alt.1>
1個(つまり、Tmax = 1)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この1個の時間リソースフィールドは、複数の時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、最大でN個のビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
1個(つまり、Tmax = 1)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この1個の時間リソースフィールドは、複数の時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、最大でN個のビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
<Alt.2>
Tmax個の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この場合、1つの時間リソースフィールドは、1つの時間リソースを指示する。そして、1つの時間リソースは、1つのビームフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
Tmax個の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この場合、1つの時間リソースフィールドは、1つの時間リソースを指示する。そして、1つの時間リソースは、1つのビームフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
なお、Nは、TRP/Panelの数を表す。Nは、仕様によって固定されてもよいし、ネットワークによって設定されてもよいし、RRC及び/又はOAMを介して、NCRのcapabilityとして報告されてもよい。例えば、Nは、ネットワークに対して報告されるNCRのcapabilityに基づいて、ネットワークによって設定されてもよい。
<提案2のオプション3―1>
提案2のオプション3-1では、1つのDCIにおいて、時間リソースの全てが、同じ数のビームインデックスと対応づけられる。別言すると、時間リソースのそれぞれと対応づけるビームインデックスの数は、時間リソースのそれぞれの間で同じ数であってよい。
提案2のオプション3-1では、1つのDCIにおいて、時間リソースの全てが、同じ数のビームインデックスと対応づけられる。別言すると、時間リソースのそれぞれと対応づけるビームインデックスの数は、時間リソースのそれぞれの間で同じ数であってよい。
例えば、時間リソースの全てが、N個のビームインデックスに対応づけられる。このケースでは、1つのDCIにおいて、指示される時間リソースの数は、Lmax/Nである。あるいは、このケースでは、1つのDCIにおいて、時間リソースフィールドの数は、Lmax/Nである。例えば、N=2であり、Lmax=10である場合、1つのDCIにおいて、時間リソースフィールドの数は、10/2=5である。
あるいは、時間リソースの全てが、1つのビームインデックスに対応づけられる。このケースでは、1つのDCIにおいて、指示される時間リソースの数は、Lmaxである。あるいは、このケースでは、1つのDCIにおいて、時間リソースフィールドの数は、Lmaxである。
1つの時間リソースにマッピングされるビームインデックスフィールドの数は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC/MAC CE)によって指示されてもよい。あるいは、1つの時間リソースにマッピングされるビームインデックスフィールドの数は、当該ビームインデックスフィールドを含むDCIにおいて指示されてもよい。あるいは、1つの時間リソースにマッピングされるビームインデックスフィールドの数は、当該ビームインデックスフィールドを含むDCIのscrambling RNTIと異なるscrambling RNTIによって異ならせてもよい。あるいは、1つの時間リソースにマッピングされるビームインデックスフィールドの数は、DCIの異なるCOREST/SS set groupによって異ならせてもよい。
次に、提案2のオプション3-1が適用される場合の提案2のオプション3のAlt.1とAlt.2とを図を用いて説明する。
図37は、提案2のオプション3のAlt.1において、オプション3-1が適用される例を示す図である。図37には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図37のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、1つの時間リソースフィールドとが示される。提案2のオプション3のAlt.1では、図37に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、1つの時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。そして、この1つの時間リソースフィールドが、複数の時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される1つの時間リソースは、複数のビームインデックスフィールドと対応する。例えば、図37の例では、N=2であるため、複数の時間リソースのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドの中の2個と1対2の関係で対応する。
そして、提案2のオプション3-1では、図37に示すように、各時間リソースにマッピングされるビームインデックスの数は、時間リソースのそれぞれの間で同じ数である。
図37の転送リソースの例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#4とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースとによって指示される、転送リソースが示される。
図38は、提案2のオプション3のAlt.2において、オプション3-1が適用される例を示す図である。図38には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図38のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、Lmax/2個(つまり、Tmax = Lmax/2)の時間リソースフィールドとが示される。提案2のオプション3のAlt.2では、図38に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、Lmax/2個の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。そして、この1つの時間リソースフィールドが、1つの時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される1つの時間リソースは、当該時間リソースフィールドに対応する複数のビームインデックスフィールドに対応する。例えば、Lmax/2個の時間リソースフィールドのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールド中の2個と1対2の関係で対応する。
そして、提案2のオプション3-1では、図38に示すように、時間リソースにマッピングされるビームインデックスの数は、時間リソースのそれぞれの間で同じ数である。
図38の転送リソースの例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#4とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースフィールドとによって指示される、転送リソースが示される。
以上、提案2のオプション3-1では、転送リソースのそれぞれにおいて、時間リソースのそれぞれと対応するビームインデックスの数を同数とすることによって、転送リソースを示す情報の情報量を抑制できるため、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。また、互いに同じ数のビームインデックスと時間リソースのそれぞれとを対応させるため、フィールドの数及び/又はサイズの変更が抑えられるため、DCIのフィールドの構成を簡素化できる。
<提案2のオプション3―2>
提案2のオプション3-2では、1つのDCIにおいて、時間リソースのそれぞれが、時間リソースの間で異なる数のビームインデックスと対応づけられてよい。別言すると、時間リソースのそれぞれと対応づけるビームインデックスの数は、時間リソースのそれぞれの間で異なる数であってよい。さらにいえば、提案2のオプション3-2では、1つのDCIにおいて、時間リソースのそれぞれが、時間リソースの間で同じ数のビームインデックスと対応づけられなくてよい。別言すると、時間リソースのそれぞれと対応づけるビームインデックスの数は、時間リソースのそれぞれの間で同じ数でなくてよい。
提案2のオプション3-2では、1つのDCIにおいて、時間リソースのそれぞれが、時間リソースの間で異なる数のビームインデックスと対応づけられてよい。別言すると、時間リソースのそれぞれと対応づけるビームインデックスの数は、時間リソースのそれぞれの間で異なる数であってよい。さらにいえば、提案2のオプション3-2では、1つのDCIにおいて、時間リソースのそれぞれが、時間リソースの間で同じ数のビームインデックスと対応づけられなくてよい。別言すると、時間リソースのそれぞれと対応づけるビームインデックスの数は、時間リソースのそれぞれの間で同じ数でなくてよい。
例えば、時間リソースのそれぞれとマッピングされるビームインデックスフィールドの数は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC/MAC CE)によって指示されてもよい。あるいは、時間リソースのそれぞれとマッピングされるビームインデックスフィールドの数は、当該ビームインデックスフィールドを含むDCIにおいて指示されてもよい。
次に、提案2のオプション3-2が適用される場合の提案2のオプション3のAlt.1とAlt.2とを図を用いて説明する。
図39は、提案2のオプション3のAlt.1において、オプション3-2が適用される例を示す図である。図39には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図39のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、1つの時間リソースフィールドとが示される。提案2のオプション3のAlt.1では、図39に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、1つの時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。そして、この1つの時間リソースフィールドが、複数の時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される1つの時間リソースは、複数のビームインデックスフィールドと対応する。
そして、提案2のオプション3-2では、図39に示すように、各時間リソースにマッピングされるビームインデックスフィールドの数は、時間リソースのそれぞれの間で同じ数でなくてもよい。例えば、図39の「slot #0, symbol #0-#14」は、ビームインデックスフィールド#1と#2との2つのビームインデックスフィールドに対応付けられ、「slot #1, symbol #0-#14」は、1つのビームインデックスフィールド#3と対応付けられる。
図39の転送リソースの例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#3とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースとによって指示される、転送リソースが示される。
図40は、提案2のオプション3のAlt.2において、オプション3-2が適用される例を示す図である。図40には、転送リソースに関する情報を含むDCIの例と、DCIによって指示される転送リソースの例とが示される。
図40のDCIの例には、例示的に、1つのDCIに含まれるLmax個のビームインデックスフィールドと、Tmax個の時間リソースフィールドとが示される。提案2のオプション3のAlt.2では、図40に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、Tmax個の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。そして、この1つの時間リソースフィールドが、1つの時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される1つの時間リソースは、当該時間リソースフィールドに対応する1以上のビームインデックスフィールドに対応する。
そして、提案2のオプション3-2では、図40に示すように、各時間リソースにマッピングされるビームインデックスフィールドの数は、時間リソースのそれぞれの間で同じ数でなくてもよい。例えば、図40の時間リソースフィールド#1は、ビームインデックスフィールド#1と#2との2つのビームインデックスフィールドに対応付けられ、時間リソースフィールド#2は、1つのビームインデックスフィールド#3と対応付けられる。
図40の転送リソースの例には、DCIに含まれるビームインデックスフィールド#1~#3とこれらのビームインデックスに対応づけられる時間リソースとによって指示される、転送リソースが示される。
以上、提案2のオプション3-2では、転送リソースのそれぞれにおいて、時間リソースのそれぞれと対応するビームインデックスの数を異なる数とすることによって、時間リソースのそれぞれに対して適切なビームインデックスの数が設定できるため、転送(又は中継)に用いるリソースが適切に指示でき、信号の中継を適切に行うことができる。
なお、提案2において、以下の情報は、上述したビーム指示に関する合意事項と同様に、指示されてよい。
例えば、時間リソースについての定義は、上述した例に限定されない。例えば、時間リソースのそれぞれは、以下の何れか少なくとも1つ、または、2つ以上の組み合わせによって定義されてもよい。
1つの区間におけるスロットのオフセットとして定義された時間リソースの開始スロット(例えば、「Starting slot defined as the slot offset in one period」)
1つのスロット内のシンボルオフセットによって定義される時間リソースの開始シンボル(例えば、「starting symbol defined by symbol offset within the slot」)
シンボル数によって定義される時間リソースの時間間隔(例えば、「duration defined by the number of symbols」)
1つの区間におけるスロットのオフセットとして定義された時間リソースの開始スロット(例えば、「Starting slot defined as the slot offset in one period」)
1つのスロット内のシンボルオフセットによって定義される時間リソースの開始シンボル(例えば、「starting symbol defined by symbol offset within the slot」)
シンボル数によって定義される時間リソースの時間間隔(例えば、「duration defined by the number of symbols」)
また、時間リソースのリストは、上位レイヤのシグナリング(例えば、RRC及び/MAC CE)によって予め定義されてもよい。時間リソース指示用のフィールド(例えば、「時間リソースフィールド」)のビット幅は、リストの長さ(あるいはリストのサイズ)によって決定されてもよい。
例えば、DCIにおける1つの時間リソースフィールドが1つの時間リソースを参照する場合、RRCが予め設定するリストにおける各行が1つの時間リソースを参照し、DCIにおける時間リソースフィールドは、1つの行のインデックスを指示してもよい。
また、例えば、DCIにおける1つの時間リソースフィールドが複数の時間リソースを参照する場合、RRCが予め設定するリストにおける各行が複数の時間リソースを参照し、DCIにおける時間リソースフィールドは、1つの行のインデックスを指示してもよい。
なお、上記の提案2の各オプションにおいて、1つのビームインデックスフィールドが、1つのビームを有する場合、例えば、1つのビームインデックスフィールドによって指示されるビームインデックスの数が1つである場合、ビームインデックス(又はビームインデックスフィールド)とTRPとの対応関係について、以下に示すAlt.1からAlt.3の何れかが適用されてもよい。
<Alt.1>
TRPインデックスが、DCIにおいて指示され、各ビームインデックスフィールド用に指示される。或る指示されたビーム(例えば、ビームインデックス)は、当該ビームインデックスフィールド用に指示されるTRPに対応する。
TRPインデックスが、DCIにおいて指示され、各ビームインデックスフィールド用に指示される。或る指示されたビーム(例えば、ビームインデックス)は、当該ビームインデックスフィールド用に指示されるTRPに対応する。
<Alt.2>
TRPインデックスが、DCIにおいて指示されない。この場合、ビームインデックスのみが指示される。そして、この場合、DCIにおいて指示されるビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
TRPインデックスが、DCIにおいて指示されない。この場合、ビームインデックスのみが指示される。そして、この場合、DCIにおいて指示されるビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
<Alt.3>
TRPインデックスが、DCIにおいて指示されない。そして、この場合、ビームインデックスフィールドとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、予め規定されてもよい。例えば、DCIにおいて最初のN個のビームインデックスフィールドは、第1のTRPとマッピングされ、残りのビームインデックスフィールドは第2のTRPとマッピングされる。あるいは、この場合、ビームインデックスフィールドとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
TRPインデックスが、DCIにおいて指示されない。そして、この場合、ビームインデックスフィールドとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、予め規定されてもよい。例えば、DCIにおいて最初のN個のビームインデックスフィールドは、第1のTRPとマッピングされ、残りのビームインデックスフィールドは第2のTRPとマッピングされる。あるいは、この場合、ビームインデックスフィールドとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
なお、上記の提案2の各オプションにおいて、1つのビームインデックスフィールドが、複数のビームを有する場合、例えば、1つのビームインデックスフィールドによって指示されるビームインデックスの数が複数である場合、ビームインデックス(又はビームインデックスフィールド)とTRPとの対応関係について、以下に示すAlt.1~Alt.3の何れかが適用されてもよい。
<Alt.1>
TRPインデックスが、DCIにおいてに指示され、各ビームインデックスフィールドのビーム用に指示される。例えば、ビームインデックスフィールド#1と#2とのそれぞれが2つのビームインデックスを指示する場合、トータルで4つのビームのそれぞれに対して、TRPインデックスがDCIにおいて指示されてよい。この場合、或るビームインデックスフィールド#j(jは1以上の整数)によって指示される或るビームインデックス#k(kは1以上の整数)は、ビームインデックスフィールド#jによって指示される当該ビームインデックス#k用に指示されるTRPに対応する。
TRPインデックスが、DCIにおいてに指示され、各ビームインデックスフィールドのビーム用に指示される。例えば、ビームインデックスフィールド#1と#2とのそれぞれが2つのビームインデックスを指示する場合、トータルで4つのビームのそれぞれに対して、TRPインデックスがDCIにおいて指示されてよい。この場合、或るビームインデックスフィールド#j(jは1以上の整数)によって指示される或るビームインデックス#k(kは1以上の整数)は、ビームインデックスフィールド#jによって指示される当該ビームインデックス#k用に指示されるTRPに対応する。
<Alt.2>
TRPインデックスが、DCIにおいて指示されない。この場合、ビームインデックスのみが指示される。そして、この場合、DCIにおいて指示されるビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
TRPインデックスが、DCIにおいて指示されない。この場合、ビームインデックスのみが指示される。そして、この場合、DCIにおいて指示されるビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、ネットワークによって指示されてもよいし、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介した別のサイド制御情報として、NCRによって報告されてもよいし、OAMによってハンドリングされてもよい。
<Alt.3>
TRPインデックスが、DCIにおいて指示されない。この場合、ビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、あらかじめ決められてよい。例えば、1つのビームインデックスフィールドが、第1及び第2のビームインデックスを指示する場合、第1のビームインデックスは、第1のTRPと対応し、第2のビームインデックスは、第2のTRPと対応してもよい。別言すると、ビームインデックスと、TRPとのそれぞれに対して、順序付けがあらかじめ行われ、ビームインデックスと、TRPとが、それぞれの順序に従って、対応づけられてよい。
TRPインデックスが、DCIにおいて指示されない。この場合、ビームインデックスとTRPとのマッピング(例えば、対応づけ)は、あらかじめ決められてよい。例えば、1つのビームインデックスフィールドが、第1及び第2のビームインデックスを指示する場合、第1のビームインデックスは、第1のTRPと対応し、第2のビームインデックスは、第2のTRPと対応してもよい。別言すると、ビームインデックスと、TRPとのそれぞれに対して、順序付けがあらかじめ行われ、ビームインデックスと、TRPとが、それぞれの順序に従って、対応づけられてよい。
以上、提案2では、NCRのアクセスのマルチTRP/panel動作のため、サイド制御情報は、マルチTRP/panelの指示(例えば、ビーム指示)を含む。そして、非周期的なビーム指示に対して,DCIは、1又は複数個の転送リソース(例えば、ビーム及び時間リソース)を示す情報を有する。また、提案2では、ビーム指示に関して、1つのビームインデックスフィールドは1又は複数のビームインデックスを示し、時間リソースフィールドは、1又は複数の時間リソースを示す。また、提案2では、1つの時間リソースフィールドは、1又は複数のビームインデックスフィールドと紐付けられてもよい。
提案2のように、非周期的なビーム指示が行われることによって、NCRが転送(又は中継)に用いるリソースが適切に指示されるため、信号の中継を適切に行うことができる。また、提案2では、DCIにより、非周期的なビーム指示が行われるため、ビーム指示を適切に、又は、動的に変更できるため、信号の中継をより適切に行うことができる。
なお、上述した、提案2において、NCRは、非周期的なビーム指示を含むDCIを受信し、非周期的なビーム指示に基づいて、転送リソース(例えば、ビーム及び時間リソース)を設定し、アクセスリンクにおいて、設定した転送リソースでの転送処理を行う。また、提案2では、マルチTRP/panel動作のためのビーム指示に基づいて、NCRは、アクセスリンクにおいて、複数のビームを使用して同時に転送処理を行ってもよい。
なお、提案2では、非周期的なビーム指示がDCIによって行われる例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、非周期的なビーム指示は、DCIの代わりにMAC CEによって行われてもよい。
<提案3>
提案3では、NCR-FwdのアクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作のため,サイド制御情報は、1つのTRPの指示を含む。例示的に、提案3では、サイド制御情報は、1つのTRPのビーム指示を含む。そして、提案3では、アクセスリンクのための周期的なビーム指示が行われる。例示的に、アクセスリンクのための周期的なビーム指示用に、1つのRRCシグナリングが、以下に説明する情報を含む。そして、複数のRRCシグナリングが、マルチTRP/panel用のビーム情報を指示するために用いられる。別言すると、マルチTRP/panelのTRPのそれぞれに対して、1つのRRCシグナリングが対応づけられ、RRCシグナリングが、対応するTRPに対して個別にビーム指示を行う。
提案3では、NCR-FwdのアクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作のため,サイド制御情報は、1つのTRPの指示を含む。例示的に、提案3では、サイド制御情報は、1つのTRPのビーム指示を含む。そして、提案3では、アクセスリンクのための周期的なビーム指示が行われる。例示的に、アクセスリンクのための周期的なビーム指示用に、1つのRRCシグナリングが、以下に説明する情報を含む。そして、複数のRRCシグナリングが、マルチTRP/panel用のビーム情報を指示するために用いられる。別言すると、マルチTRP/panelのTRPのそれぞれに対して、1つのRRCシグナリングが対応づけられ、RRCシグナリングが、対応するTRPに対して個別にビーム指示を行う。
なお、RRCシグナリングが、或る情報を含むことは、RRCシグナリングによって当該情報が指示される(又は設定される)ことに対応してよい。
RRCシグナリングには、1つのTRP/panelインデックス、または、TRP/panelインデックスと同等なインデックスが含まれる。TRP/panelインデックスと同等なインデックスとは、例えば、CORESETPoolIndexである。このインデックスがRRCシグナリングに含まれることによって、RRCシグナリング毎に個別に1つのTRPに対して指示が行われる。
RRCシグナリングには、X個の転送リソースのリストが含まれる。そのリストにおけるX個の転送リソースのそれぞれは、1つのビームインデックスと、当該1つのビームインデックスを適用すべき時間リソースとして規定される。別言すると、リストに含まれる1つの転送リソースは、1つのビームインデックスと、当該ビームインデックスを適用すべき時間リソースと対応づけられる。
そして、RRCシグナリングでは、上述したビーム指示に関する合意事項と同様に、以下の情報が指示される。
例えば、時間リソースのそれぞれは、以下の何れか少なくとも1つ、または、2つ以上の組み合わせによって定義されてもよい。
1つの区間におけるスロットのオフセットとして定義された時間リソースの開始スロット(例えば、「Starting slot defined as the slot offset in one period」)
1つのスロット内のシンボルオフセットによって定義される時間リソースの開始シンボル(例えば、「starting symbol defined by symbol offset within the slot」)
シンボル数によって定義される時間リソースの時間間隔(例えば、「duration defined by the number of symbols」)
1つの区間におけるスロットのオフセットとして定義された時間リソースの開始スロット(例えば、「Starting slot defined as the slot offset in one period」)
1つのスロット内のシンボルオフセットによって定義される時間リソースの開始シンボル(例えば、「starting symbol defined by symbol offset within the slot」)
シンボル数によって定義される時間リソースの時間間隔(例えば、「duration defined by the number of symbols」)
また、周期的なビーム指示における周期は、周期的なビーム指示用のRRCシグナリングの一部として設定されてもよい。例えば、同じ周期が、1つの周期的なビーム指示における全ての時間リソースに対して想定されてよい。
参照SCS(reference subcarrier spacing)は、周期的なビーム指示用のRRCシグナリングの一部として設定されてもよい。例えば、同じSCSが、1つの周期的なビーム指示における全ての時間リソースに対して想定されてよい。
図41Aは、提案3におけるRRCシグナリングの一例を示す図である。図41Bは、図41Aに示すRRCシグナリングによって指示される転送リソースの例を示す図である。
図41Aには、TRP#0用の指示(又は制御情報)を含むRRCシグナリング#0の例と、TRP#1用の指示(又は制御情報)を含むRRCシグナリング#1の例とが示される。図41Bは、図41Aに示すRRCシグナリングによって指示される転送リソースの例を示す図である。
図41Aに示すように、各RRCシグナリングには、1つのTRPインデックスと、転送リソースのリストとが含まれる。なお、転送リソースのリストについては、上述した提案1に例示したリストと同様であってよい。
図41Aに示したRRCシグナリング#0と、RRCシグナリング#1とによって、図41Bの転送リソースの指示が行われる。
提案3によれば、TRP/panel毎に、RRCシグナリングによって個別に指示ができるため、TRP/panel毎に制御を適切に変更できる。TRP/panel毎に制御を適切に変更することによって、マルチTRP/panel動作に基づく通信の通信品質を向上できる。また、複数のTRP/panelの1つに対して指示を変更する場合に、RRCシグナリングによる指示には、変更するTRPに対するビーム指示が含まれ、変更不要なTRPに対するビーム指示が含まれなくてよいため、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。
なお、提案3では、転送リソースのビーム情報は、更新されてもよい。例えば、図41Aに示したように、RRCシグナリングによって、転送リソースのビームインデックスが指示された後、ビームインデックスが更新されてもよい。更新は、例えば、RRCシグナリングによって行われてもよいし、RRCシグナリングと異なるシグナリング(例えば、MAC CE及び/又はDCI)によって行われてもよい。例示的には、転送リソースのビーム情報は、MAC CE及び/又はDCIによって更新されてもよい
<提案4>
提案4では、NCR-FwdのアクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作のため,サイド制御情報は、1つのTRPの指示を含む。例示的に、提案4では、サイド制御情報は、1つのTRPのビーム指示を含む。そして、提案4では、アクセスリンクのための非周期的(aperiodic)なビーム指示が行われる。例えば、アクセスリンクのための非周期的なビーム指示用に、1つのDCIが、以下に説明する情報を含む。そして、複数のDCIが、マルチTRP/panel用のビーム指示を含む。別言すると、マルチTRP/panelのTRPのそれぞれに対して、1つのDCIが対応づけられ、DCIが、当該DCIと対応づけられるTRPのビーム指示の情報を含む。
提案4では、NCR-FwdのアクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作のため,サイド制御情報は、1つのTRPの指示を含む。例示的に、提案4では、サイド制御情報は、1つのTRPのビーム指示を含む。そして、提案4では、アクセスリンクのための非周期的(aperiodic)なビーム指示が行われる。例えば、アクセスリンクのための非周期的なビーム指示用に、1つのDCIが、以下に説明する情報を含む。そして、複数のDCIが、マルチTRP/panel用のビーム指示を含む。別言すると、マルチTRP/panelのTRPのそれぞれに対して、1つのDCIが対応づけられ、DCIが、当該DCIと対応づけられるTRPのビーム指示の情報を含む。
DCIには、1つのTRP/panelインデックス、または、TRP/panelインデックスと同等なインデックスが含まれる。このインデックスがDCIに含まれることによって、DCI毎に個別に1つのTRPに対して指示が行われる。
TRPインデックスは、DCIがモニタされるCORESET/SSに基づいて暗黙的に決定されてもよい。例えば、CORESETが、CORESETPoolIndexと関連づけられ、各CORESETPoolIndexが、TRPと対応づけられる。あるいは、1つのSSセットが、1つのSSセットIDと関連付けられ、各SSセットIDが、TRPと対応付けられる。
DCIにはLmax個のフィールド(例えば、ビームインデックスフィールド)が含まれ、Lmax個のフィールドが、ビームを指示するために用いられる。Lmax個のフィールドのそれぞれは、1つのビームインデックスを参照する。
また、DCIには時間リソースを指示するフィールド(例えば、時間リソースフィールド)が含まれる。1つの時間リソースは、1つのビームフィールド(例えば、ビームインデックスフィールド)用に指示されてよい。
そして、時間リソースの指示について、以下のAlt.1とAlt.2の何れかが適用される。
<Alt.1>
1個(つまり、Tmax = 1)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この1個の時間リソースフィールドは、複数の時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
1個(つまり、Tmax = 1)の時間リソースフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この1個の時間リソースフィールドは、複数の時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームインデックスフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
図42は、提案4のAlt.1において、DCIに含まれる転送リソースに関する情報の例を示す図である。
図42には、DCI#0と、DCI#1との2つのDCIの例が示される。図42に示すように、各DCIには、当該DCIと対応づけられる1つのTRPインデックスと、Lmax個のビームインデックスフィールドと、1つの時間リソースフィールドとが含まれる。Alt.1では、図42に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、1つの時間リソースフィールドが時間リソースを指示するために用いられ、この1つの時間リソースフィールドが、複数の時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される複数の時間リソースのそれぞれは、Lmax個のビームインデックスフィールドのそれぞれと対応する。
<Alt.2>
Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)のフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この場合、Lmax個のフィールド(Lmax個の時間リソースフィールド)のそれぞれは、1つの時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)のフィールドが、時間リソースを指示するために用いられる。この場合、Lmax個のフィールド(Lmax個の時間リソースフィールド)のそれぞれは、1つの時間リソースを指示する。そして、各時間リソースは、1つのビームフィールドに対応する。この場合、1つのビームインデックスフィールドは、1つのビームインデックスを参照する。
図43は、提案4のAlt.2において、DCIに含まれる転送リソースに関する情報の例を示す図である。
図43には、DCI#0とDCI#1との2つのDCIの例が示される。図43に示すように、各DCIには、当該DCIと対応づけられる1つのTRPインデックスと、Lmax個のビームインデックスフィールドと、Lmax個(つまり、Tmax = Lmax)の時間リソースフィールドとが含まれる。Alt.2では、図43に示すように、Lmax個のビームインデックスフィールドに対して、Lmax個の時間リソースフィールドが時間リソースを指示するために用いられ、1つの時間リソースフィールドが、1つの時間リソースを指示する。そして、この場合、1つの時間リソースフィールドによって指示される1つの時間リソースは、当該時間リソースフィールドに対応する1つのビームインデックスフィールドに対応する。
なお、図43に示した転送リソースに関する情報を含むDCIは、提案2に示した例と置き換えられてもよい。例えば、DCIの中のフィールドの並び順については、提案2に示した別の例(例えば、提案2のオプション1)が適用されてもよい。また、提案4において、TRPインデックスを指示するフィールドの位置は、特に限定されない。
提案4によれば、TRP/panel毎に、DCIによって個別に指示ができるため、TRP/panel毎に制御を適切に変更できる。TRP/panel毎に制御を適切に変更することによって、マルチTRP/panel動作に基づく通信の通信品質を向上できる。また、複数のTRP/panelの1つに対して指示を変更する場合に、変更するTRPに対するビーム指示を含むDCIが通知されればよく、変更不要なTRPに対するビーム指示のDCIが不要とできるため、シグナリングのオーバヘッドを削減できる。
なお、提案4では、非周期的なビーム指示がDCIによって行われる例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、非周期的なビーム指示は、DCIの代わりにMAC CEによって行われてもよい。
<提案5>
NCR-Fwdが、複数のセル及び/又は複数のキャリアにて動作する場合、どのようにアクセスリンク用のビーム指示のシグナリングを拡張するかについては検討の余地がある。なお、複数のセル及び/又は複数のキャリアは、multiple cells/carriersと記載されてもよい。
NCR-Fwdが、複数のセル及び/又は複数のキャリアにて動作する場合、どのようにアクセスリンク用のビーム指示のシグナリングを拡張するかについては検討の余地がある。なお、複数のセル及び/又は複数のキャリアは、multiple cells/carriersと記載されてもよい。
そこで、提案5では、NCR-Fwdのアクセスリンクにおけるマルチキャリア動作のため、上述した提案1~提案4にて説明した情報(例えば、ビーム指示又は転送リソースの情報)に加えて、キャリアインデックスがRRC又はDCIに含まれてもよい。
例えば、キャリアのリストが設定されてもよい。設定されたリストにおいて、アクセスリンクのビームが1つのキャリア用に指示される場合、ビーム指示は、設定されたリストにおけるキャリアの全てに対して適用されてよい。
<提案5のオプション1>
提案5のオプション1では、同じリストのキャリアの全てが、1つのTRPまたは複数のTRP、あるいは、同じ数のTRPに関する動作モードを、同じ動作モードとすることが想定されてよい。この場合、或るキャリアにて、1つのTRPの動作モードが行われている場合に、他のキャリアにおいても、1つのTRPの動作モードが行われる。
提案5のオプション1では、同じリストのキャリアの全てが、1つのTRPまたは複数のTRP、あるいは、同じ数のTRPに関する動作モードを、同じ動作モードとすることが想定されてよい。この場合、或るキャリアにて、1つのTRPの動作モードが行われている場合に、他のキャリアにおいても、1つのTRPの動作モードが行われる。
<提案5のオプション2>
提案5のオプション2では、同じリストのキャリアの全てが、1つのTRPまたは複数のTRP、あるいは、異なる数のTRPに関する動作モードを、互いに異なる動作モードとすることが想定されてよい。この場合、或るキャリアにて、1つのTRPの動作モードが行われている場合に、他のキャリアにおいて、1つのTRPの動作モードが行われなくてよく、例えば、複数のTRPの動作モードが行われてよい。
提案5のオプション2では、同じリストのキャリアの全てが、1つのTRPまたは複数のTRP、あるいは、異なる数のTRPに関する動作モードを、互いに異なる動作モードとすることが想定されてよい。この場合、或るキャリアにて、1つのTRPの動作モードが行われている場合に、他のキャリアにおいて、1つのTRPの動作モードが行われなくてよく、例えば、複数のTRPの動作モードが行われてよい。
そして、オプション2では、アクセスリンクのビーム指示が1つのTRPを用いるキャリア用に受信され、1つのTRP用のアクセスリンクのビーム指示を含む場合、複数のTRPを用いるリスト内のキャリア用には、受信したアクセスリンクのビーム指示は、複数のTRPの1つに対して適用される。なお、適用される1つのTRPの決定方法は、特に限定されない。例えば、適用される1つのTRPは、所定のルールに基づく明確な指示によって決定されてよい。所定のルールとは、例えば、適用される1つのTRPが、インデックスの最も小さい1つのTRP、または、インデックスの最も大きい1つのTRPである、というルールである。
また、アクセスリンクのビーム指示が複数のTRPを用いるキャリア用に受信され、複数のTRP用のアクセスリンクのビーム指示を含む場合、1つのTRPを用いるリスト内のキャリア用には、複数のTRPの1つに対するアクセスリンクのビーム指示が、適用される。適用されるビーム指示の決定方法は、特に限定されない。例えば、適用されるビーム指示は、所定のルールに基づく明確な指示によって決定されてよい。所定のルールとは、例えば、適用されるビーム指示が、インデックスの最も小さい1つのTRP用のビーム指示、または、インデックスの最も大きい1つのTRP用のビーム指示である、というルールである。
図44は、提案5の一例を示す図である。図44には、キャリアのリストと、そのリストに基づく動作の2つの例とが示される。キャリアのリストには、1つのTRP(single TRP)用のキャリア#0及びキャリア#2と、複数のTRP(multiple TRPs)用のキャリア#1及びキャリア#3とが含まれる。別言すると、キャリア#0及びキャリア#2は、1つのTRPを用いるキャリアであり、キャリア#1及びキャリア#3は、複数のTRPを用いるキャリアである。
ここで、図44の動作の第1の例に示すように、キャリア#0用のビーム指示が受信された場合、このビーム指示は、1つのTRP用であるため、1つのTRP用のキャリアであるキャリア#0とキャリア#2に適用されてよい。また、このビーム指示は、複数のTRP用のキャリアであるキャリア#1とキャリア#3とにおける1つのTRP(例えば、TRP#0)用に適用されてよい。
また、図44の動作の第2の例に示すように、キャリア#1のTRP#0用とキャリア#1のTRP#1用とのビーム指示が受信された場合、これらのビーム指示は、複数のTRPを用いるキャリア用であるため、複数のTRPを用いるキャリアであるキャリア#3に適用される。また、これらのビーム指示のうちの1つ(例えば、44では、TRP#0用のビーム指示)は、1つのTRPを用いるキャリアであるキャリア#0とキャリア#2とに適用されてよい。
以上、提案5では、NCRが、複数のセル及び/又は複数のキャリアにて動作する場合、アクセスリンク用のビーム指示のシグナリングを拡張し、キャリアインデックスが指示される。これにより、NCRが、複数のセル及び/又は複数のキャリアにて、マルチTRP/panel動作を行う場合でも、NCRに対して適切な指示を行うことができ、信号の中継を適切に行うことができる。
<NCR capability>
NCR用の能力情報(NCR capability)には、以下のような情報が含まれてよい。
アクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作に関する情報
アクセスリンクにおけるマルチキャリア動作に関する情報
NCR用の能力情報(NCR capability)には、以下のような情報が含まれてよい。
アクセスリンクにおけるマルチTRP/panel動作に関する情報
アクセスリンクにおけるマルチキャリア動作に関する情報
例えば、NCR capabilityは、上述した各提案(及び各提案のオプション、バリエーション、代替案(alternation))をサポートするか否かを示してよい。
なお、上述した各提案(及び各提案のオプション、バリエーション、代替案(alternation))は、例えば、NCR capabilityが、該当する提案(及び各提案の該当するオプション、バリエーション、代替案(alternation))をサポートすることを示す場合、及び/又は、該当する提案(及び各提案の該当するオプション、バリエーション、代替案(alternation))が、上位レイヤのシグナリングによってイネーブル(enable)となった場合にのみ、適用されてよい。
NCRは、サポートする周波数帯域のための能力として、次の能力を報告してもよい。
・全ての帯域に対する能力(例えば、単一の能力)(例えば、NCRとしての能力)
・周波数帯域毎の能力
・周波数レンジ毎の能力(例えば、FR1/FR2等のそれぞれにおける能力)
なお、単一の能力とは、周波数帯域毎のそれぞれの能力ではなく、全ての帯域に対して1つの能力であることに相当してよい。
例えば、NCRは、上述したアクセスリンクにおけるビームのネットワーク制御のサポート(能力)を、単一の能力としてもよいし、FR1及びFR2で別個の能力としてもよい。また、例えば、NCRは、上述したアクセスリンクにおけるビームの非周期的ビーム指示のサポート(能力)を、単一の能力としてもよいし、FR1及びFR2で別個の能力としてもよい。
・全ての帯域に対する能力(例えば、単一の能力)(例えば、NCRとしての能力)
・周波数帯域毎の能力
・周波数レンジ毎の能力(例えば、FR1/FR2等のそれぞれにおける能力)
なお、単一の能力とは、周波数帯域毎のそれぞれの能力ではなく、全ての帯域に対して1つの能力であることに相当してよい。
例えば、NCRは、上述したアクセスリンクにおけるビームのネットワーク制御のサポート(能力)を、単一の能力としてもよいし、FR1及びFR2で別個の能力としてもよい。また、例えば、NCRは、上述したアクセスリンクにおけるビームの非周期的ビーム指示のサポート(能力)を、単一の能力としてもよいし、FR1及びFR2で別個の能力としてもよい。
NCRは、サポートする複信(Duplex)のための能力として、次の能力を報告してもよい。
・全ての複信についての能力(例えば、単一の能力)(例えば、リピータとしての能力)
・複信毎の能力(例えば、TDD/FDD等のそれぞれにおける能力)
なお、単一の能力とは、複信のそれぞれの能力ではなく、全ての複信に対して1つの能力であることに相当してよい。
・全ての複信についての能力(例えば、単一の能力)(例えば、リピータとしての能力)
・複信毎の能力(例えば、TDD/FDD等のそれぞれにおける能力)
なお、単一の能力とは、複信のそれぞれの能力ではなく、全ての複信に対して1つの能力であることに相当してよい。
上記のビームは、疑似コロケーション(QCL:Quasi-Colocation)情報、空間関係(Spatial relation)、空間領域パラメータ(spatial domain filter)及び空間領域フィルタ(spatial domain parameter)と対応してよい。これらのビーム、QCL情報、空間関係、空間領域パラメータ及び空間領域フィルタという用語は、同義又は類義と解されてもよく、相互に置き換えられてもよい。
また、上記のTRP/Panelは、「ビームのグループ(group of beams)」と同義又は類義と解されてもよく、相互に置き換えられてもよい。また、互いに異なるTRP/panelは、互いに異なるビームのグループを有する送信及び/又は受信(Tx/Rx)用に使用されてもよい。また、互いに異なるTRP/panelからのビームは、アクセスリンクにおいて、送信及び/又は受信(Tx/Rx)用としてNCRによって、同時に、使用されてもよい。
また、アクセスリンクにおけるマルチTRP/panelのNCRの動作は、NCRが、アクセスリンクにおけるオーバラップする時間リソースにおいて、送信及び/又は受信(Tx/Rx)用に複数のTRP/panelから複数のビームを同時に使うことができる動作を意味してよい。
また、上記の説明において、キャリア(carrier)は、「サブバンド(sub-band)」または、「セル(cell)」と同義又は類義と解されてもよく、相互に置き換えられてもよい。
なお、上述した実施の形態において、転送リソースは、NCRがアクセスリンクにおいて端末宛の信号を端末へ送信する処理に使用されてもよいし、NCRがアクセスリンクにおいて基地局宛の信号を端末から受信する処理に使用されてもよい。
(装置構成)
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局100、端末200、及び、中継装置300の機能構成例を説明する。基地局100、端末200、及び、中継装置300は、上述した実施の形態を実施する機能を有してよい。ただし、基地局100、端末200、及び、中継装置300はそれぞれ、実施の形態の中の一部の機能のみを有してもよい。
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局100、端末200、及び、中継装置300の機能構成例を説明する。基地局100、端末200、及び、中継装置300は、上述した実施の形態を実施する機能を有してよい。ただし、基地局100、端末200、及び、中継装置300はそれぞれ、実施の形態の中の一部の機能のみを有してもよい。
<基地局>
図45は、本開示の一実施の形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。基地局は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局100は、端末200(図46参照)と無線によって通信する。なお、送信部101及び受信部102は、あわせて通信部と称されてもよい。
図45は、本開示の一実施の形態に係る基地局100の構成の一例を示すブロック図である。基地局は、例えば、送信部101と、受信部102と、制御部103と、を含む。基地局100は、端末200(図46参照)と無線によって通信する。なお、送信部101及び受信部102は、あわせて通信部と称されてもよい。
送信部101は、DL信号を端末200へ送信する。例えば、送信部101は、制御部103による制御の下に、DL信号を送信する。例えば、DL信号には、端末200の信号送信に関するスケジューリングを示す情報(例えば、ULグラント)、上位レイヤの制御情報等が含まれてよい。
例えば、送信部101は、DL信号として、各種の制御信号(RRCレイヤの制御信号等)、参照信号、データ信号等を端末200及び/又は中継装置300へ送信する。送信部101は、例えば、DL信号として、上記の実施の形態において説明した各種の信号、チャネル、設定情報、制御情報等を端末200へ送信する。
例えば、送信部101は、制御部103によって生成された、端末200の制御に関する情報を端末200へ送信する。また、例えば、送信部101は、制御部103によって生成された、中継装置300の制御に関する情報を中継装置300へ送信する。また、送信部101は、制御部103によって生成されたデータ信号を端末200へ送信する。
受信部102は、端末200から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部102は、制御部103による制御の下に、UL信号を受信する。また、受信部102は、中継装置300から送信されたUL信号を受信してもよい。
例えば、受信部102は、UL信号として、端末200の端末能力情報(例えば、UE capability)を含む信号、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を端末200から受信する。また、受信部102は、中継装置300の能力情報(例えば、NCR capability)を含む信号を受信してもよい。
制御部103は、送信部101における送信処理及び受信部102における受信処理を含む、基地局100の(通信)動作全般を制御する。
例えば、制御部103は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部101へ出力する。また、制御部103は、受信部102から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
例えば、制御部103は、端末200から受信した信号(例えば、データ及び制御情報等)及び/又は上位レイヤから取得したデータ及び制御情報等に基づいて、DL信号の送受信に用いるリソース及び/又はUL信号の送受信に用いるリソースの割り当てを行う。割り当てたリソースに関する情報は、端末200に送信する制御情報に含まれてよい。
制御部103は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、送信部101及び/又は受信部102によって実行されてもよい)。
また、制御部103は、中継装置300の転送動作に関する制御情報を生成してもよい。制御部103は、中継装置300に割り当てるリソースのリソース割り当てをおこなってもよい。制御部103は、中継装置300の通信制御に関する指示(例えば、制御情報)を、送信部101を介して、送信してもよい。
<端末>
図46は、本開示の一実施の形態に係る端末200の構成の一例を示すブロック図である。端末200は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末200は、例えば、基地局100(図45参照)と無線によって通信する。なお、受信部201及び送信部202は、あわせて通信部と称されてもよい。
図46は、本開示の一実施の形態に係る端末200の構成の一例を示すブロック図である。端末200は、例えば、受信部201と、送信部202と、制御部203と、を含む。端末200は、例えば、基地局100(図45参照)と無線によって通信する。なお、受信部201及び送信部202は、あわせて通信部と称されてもよい。
受信部201は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。例えば、受信部201は、制御部203による制御の下に、DL信号を受信する。
例えば、受信部201は、DL信号として、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を基地局100から受信する。受信部201は、例えば、DL信号として、上記の実施の形態において説明した各種の信号、チャネル、設定情報、制御情報等を基地局100から受信する。
例えば、受信部201は、基地局100から信号を受信する。
送信部202は、UL信号を基地局100へ送信する。例えば、送信部202は、制御部203による制御の下に、UL信号を送信する。
例えば、送信部202は、UL信号として、端末200の処理能力に関する情報を含む信号、各種の制御信号、参照信号、データ信号等を基地局100へ送信する。
制御部203は、受信部201における受信処理及び送信部202における送信処理を含む、端末200の(通信)動作全般を制御する。
例えば、制御部203は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部202へ出力する。また、制御部203は、例えば、受信部201から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
制御部203は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、受信部201及び/又は送信部202によって実行されてもよい)。
なお、端末200が基地局100から受信する信号は、基地局100から直接送信された信号であってもよいし、基地局100から送信され、中継装置300によって転送された信号であってもよい。また、端末200が基地局100へ送信する信号は、基地局100によって直接受信されてもよいし、中継装置300によって転送されて基地局100によって受信されてもよい。この場合、端末200は、中継装置300によって転送された信号か否かを認識しなくてよい。
<中継装置>
図47は、本開示の一実施の形態に係る中継装置300の構成の一例を示すブロック図である。中継装置300は、NCRの一例に対応する。中継装置300は、例えば、受信部301と、送信部302と、制御部303と、を含む。中継装置300は、例えば、基地局100(図45参照)及び端末200(図46参照)と無線によって通信する。なお、受信部301及び送信部302は、あわせて通信部と称されてもよい。
図47は、本開示の一実施の形態に係る中継装置300の構成の一例を示すブロック図である。中継装置300は、NCRの一例に対応する。中継装置300は、例えば、受信部301と、送信部302と、制御部303と、を含む。中継装置300は、例えば、基地局100(図45参照)及び端末200(図46参照)と無線によって通信する。なお、受信部301及び送信部302は、あわせて通信部と称されてもよい。
また、本実施の形態において、中継装置300は、複数の通信部を有してもよい。例えば、中継装置300がマルチTRP/panelの動作をサポートする場合、中継装置300は、マルチTRP/panelに対応する複数の通信部を有してもよい。この場合、1つの通信部は、1つのTRP/panelに対応してよい。例えば、上述したように、中継装置300(例えば、NCR)が、TRP#0とTRP#1とを有する場合、中継装置300は、TRP#0に対応する通信部と、TRP#1に対応する通信部とを有してもよい。あるいは、中継装置300の1つの通信部が、マルチTRP/panelの動作を行う機能を有してもよい。
受信部301は、基地局100から送信されたDL信号を受信する。また、受信部301は、端末200から送信されたUL信号を受信する。例えば、受信部301は、制御部303による制御の下に、DL信号及びUL信号を受信する。なお、受信する信号には、基地局100宛の信号、端末200宛の信号、及び、中継装置300宛の信号が含まれてよい。例えば、受信部301は、基地局100から端末200宛に送信された信号(例えば、端末200に固有の信号)を受信する。例えば、受信部301は、基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200に転送処理に係る通信において、中継装置300が使用可能な1つ以上のビームの識別情報(ビームインデックスフィールド中のビームインデックス)と、複数の時間リソースセットのうちの1つの時間リソースセットを示す情報(時間リソースフィールド中の時間リソース)と、を受信する。なお、転送処理には、基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200へ送信する処理と、基地局100宛の信号を端末200から受信す処理との少なくとも一方が含まれてよい。
送信部302は、端末200から受信した、基地局100宛のUL信号を基地局100へ送信する。また、送信部302は、基地局100から受信した、端末200宛のDL信号を端末200へ送信する。例えば、送信部302は、制御部303による制御の下に、UL信号を送信する。例えば、送信部302は、基地局100から受信した端末200宛の信号を端末200に転送する。
制御部303は、受信部301における受信処理及び送信部302における送信処理を含む、中継装置300の(通信)動作全般を制御する。
例えば、制御部303は、上位レイヤからデータ及び制御情報といった情報を取得し、送信部302へ出力する。また、制御部303は、例えば、受信部301から受信したデータ及び制御情報等を上位レイヤへ出力する。
制御部303は、上記の実施の形態において説明した送信及び受信以外の動作を実行する(なお、当該動作は、受信部301及び/又は送信部302によって実行されてもよい)。
例えば、制御部303は、転送処理に用いるビームと時間リソースとを示すビーム指示(転送リソースまたは制御情報と称されてもよい)に基づいて、複数の通信部の少なくとも1つの転送処理を制御する。複数の通信部(例えば、マルチTRP/panel)は、制御部303の制御によって、信号の転送処理を行う。
また、図47には、受信部301、送信部302及び制御部303が、1つずつ含む構成が示されているが、本開示はこれに限定されない。例えば、上述したように、中継装置300(例えば、NCR300)は、C-linkにおける通信を行うNCR-MT、及び、アクセスリンク及びバックホールリンクにおける通信を行うNCR-Fwdの2つの機能エンティティを有するため、中継装置300は、NCR-MT及びNCR-Fwdのそれぞれに対応する受信部、送信部及び制御部を有してもよい。また、中継装置300は、C-link、アクセスリンク及びバックホールリンクのそれぞれの通信に対応する受信部、送信部及び制御部を有してもよい。
例えば、アクセスリンクにおいてマルチTRP/panelが適用される場合、中継装置300は、アクセスリンク用の複数の通信部を有してもよい。また、例えば、バックホールリンクにおいてマルチTRP/panelが適用される場合、中継装置300は、バックホールリンク用の複数の通信部を有してもよい。
なお、本開示における中継装置300(例えば、NCR)は、通信装置の一例であってよい。また、本開示における中継装置300は、転送装置、リレー装置等の別の呼称で呼ばれてもよい。また、本開示における中継装置300は、端末200(例えば、UE)に置き換えられてもよい。例えば、中継装置300は、転送機能(又は中継機能)を有する端末200と捉えてもよい。
(実施の形態のまとめ)
本開示の実施の形態によれば、信号の転送処理を行う複数の通信部と、前記転送処理に用いるビームと時間リソースとを示す制御情報に基づいて、前記複数の通信部の少なくとも1つの前記転送処理を制御する制御部と、を備える中継装置が提供される。
本開示の実施の形態によれば、信号の転送処理を行う複数の通信部と、前記転送処理に用いるビームと時間リソースとを示す制御情報に基づいて、前記複数の通信部の少なくとも1つの前記転送処理を制御する制御部と、を備える中継装置が提供される。
上記の構成により、複数の通信部(例えば、マルチTRP/panel)において、適切に転送処理に用いるリソースが指示されるため、信号の転送(中継)を適切に行うことができる。
本中継装置において、前記制御情報は、周期的な転送処理に用いられ、前記制御情報は、複数の時間リソースと、前記複数のリソースのそれぞれと対応づけられる1以上のビームとを示す。
上記の構成により、複数の通信部(例えば、マルチTRP/panel)において、適切に周期的な転送処理に用いるリソースが指示されるため、信号の転送(中継)を適切に行うことができる。
本中継装置において、前記制御情報は、非周期的な転送処理に用いられ、前記制御情報は、時間リソースを示す第1のフィールドと、ビームを示す第2のフィールドとを有する。
上記の構成により、複数の通信部(例えば、マルチTRP/panel)において、適切に非周期的な転送処理に用いるリソースが指示されるため、信号の転送(中継)を適切に行うことができる。
本中継装置において、前記制御情報は、前記複数の通信部のそれぞれにおける前記転送処理に用いる前記ビームと前記時間リソースとを示す。
上記の構成により、複数の通信部(例えば、マルチTRP/panel)のそれぞれにおいて、個別に転送処理に用いるリソースが指示されるため、信号の転送(中継)を適切に行うことができる。
本中継装置において、前記制御情報は、前記複数の通信部の1つにおける前記転送処理に用いる前記ビームと前記時間リソースとを示す。
上記の構成により、複数の通信部(例えば、マルチTRP/panel)のそれぞれにおいて、個別に転送処理に用いるリソースが指示されるため、信号の転送(中継)を適切に行うことができる。
本開示の実施の形態によれば、複数の通信部を有する中継装置が、前記複数の通信部の少なくとも1つにおいて、信号の転送処理を行い、前記転送処理に用いるビームと時間リソースとを示す制御情報に基づいて、前記複数の通信部の少なくとも1つの前記転送処理を制御する、通信制御方法が提供される。
上記の構成により、複数の通信部(例えば、マルチTRP/panel)において、適切に転送処理に用いるリソースが指示されるため、信号の転送(中継)を適切に行うことができる。
以上、本開示について説明した。なお、上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。
<ハードウェア構成等>
上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施の形態における基地局、端末、中継装置(例えば、NCR)などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図48は、本開示の一実施の形態に係る基地局、端末、及び、中継装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局100、端末200、及び、中継装置300は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100、端末200、及び、中継装置300のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
基地局100、端末200、及び、中継装置300における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部103、制御部203、及び、制御部303などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局100、端末200、及び、中継装置300は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部101、送信部202、送信部302、受信部102、受信部201及び受信部301などは、通信装置1004によって実現されてもよい。通信装置1004は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局100、端末200、及び、中継装置300は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(実施の形態の補足)
以上、本開示の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局100、端末200、及び、中継装置300は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本開示の実施の形態に従って基地局100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、本開示の実施の形態に従って端末200が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、及び、本開示の実施の形態に従って中継装置300が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
以上、本開示の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本開示に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局100、端末200、及び、中継装置300は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本開示の実施の形態に従って基地局100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、本開示の実施の形態に従って端末200が有するプロセッサにより動作するソフトウェア、及び、本開示の実施の形態に従って中継装置300が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
<情報の通知、シグナリング>
情報の通知は、本開示において説明した実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
情報の通知は、本開示において説明した実施の形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
<適用システム>
本開示において説明した実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
本開示において説明した実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
<処理手順等>
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
<基地局の動作>
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
<入出力の方向>
情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
情報等(<情報、信号>の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
<入出力された情報等の扱い>
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
<判定方法>
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
<態様のバリエーション等>
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
<ソフトウェア>
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
<情報、信号>
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
<システム、ネットワーク>
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
<パラメータ、チャネルの名称>
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
<基地局>
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
<移動局>
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
<基地局/移動局>
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、およびこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局100が有する機能を端末200が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末200が有する機能を基地局100が有する構成としてもよい。
図49に車両2001の構成例を示す。図49に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2029との間でデータを送受信する。
通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021~2029からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029などの制御を行ってもよい。
<用語の意味、解釈>
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
<参照信号>
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
<「に基づいて」の意味>
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
<「第1の」、「第2の」>
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
<手段>
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
<オープン形式>
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
<TTI等の時間単位、RBなどの周波数単位、無線フレーム構成>
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
<最大送信電力>
本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は、送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
<冠詞>
本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
<「異なる」>
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
10 無線通信システム
20 NG-RAN
100 基地局(gNB)
200 端末(UE)
300 中継装置(NCR)
101,202,302 送信部
102,201,301 受信部
103,203,303 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
20 NG-RAN
100 基地局(gNB)
200 端末(UE)
300 中継装置(NCR)
101,202,302 送信部
102,201,301 受信部
103,203,303 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
Claims (6)
- 信号の転送処理を行う複数の通信部と、
前記転送処理に用いるビームと時間リソースとを示す制御情報に基づいて、前記複数の通信部の少なくとも1つの前記転送処理を制御する制御部と、
を備える中継装置。 - 前記制御情報は、周期的な転送処理に用いられ、
前記制御情報は、複数の時間リソースと、前記複数のリソースのそれぞれと対応づけられる1以上のビームとを示す、
請求項1に記載の中継装置。 - 前記制御情報は、非周期的な転送処理に用いられ、
前記制御情報は、時間リソースを示す第1のフィールドと、ビームを示す第2のフィールドとを有する、
請求項1に記載の中継装置。 - 前記制御情報は、前記複数の通信部のそれぞれにおける前記転送処理に用いる前記ビームと前記時間リソースとを示す、
請求項1に記載の中継装置。 - 前記制御情報は、前記複数の通信部の1つにおける前記転送処理に用いる前記ビームと前記時間リソースとを示す、
請求項1に記載の中継装置。 - 複数の通信部を有する中継装置は、
前記複数の通信部の少なくとも1つにおいて、信号の転送処理を行い、
前記転送処理に用いるビームと時間リソースとを示す制御情報に基づいて、前記複数の通信部の少なくとも1つの前記転送処理を制御する、
通信制御方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/006254 WO2024176358A1 (ja) | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 中継装置及び通信制御方法 |
| JP2025501984A JPWO2024176358A1 (ja) | 2023-02-21 | 2023-02-21 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/006254 WO2024176358A1 (ja) | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 中継装置及び通信制御方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2024176358A1 true WO2024176358A1 (ja) | 2024-08-29 |
Family
ID=92500392
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/006254 Ceased WO2024176358A1 (ja) | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 中継装置及び通信制御方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPWO2024176358A1 (ja) |
| WO (1) | WO2024176358A1 (ja) |
-
2023
- 2023-02-21 JP JP2025501984A patent/JPWO2024176358A1/ja active Pending
- 2023-02-21 WO PCT/JP2023/006254 patent/WO2024176358A1/ja not_active Ceased
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| PETER GAAL, QUALCOMM INCORPORATED: "On side control information and NCR behavior", 3GPP DRAFT; R1-2301427; TYPE DISCUSSION; NR_NETCON_REPEATER-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 1, no. Athens, GR; 20230227 - 20230303, 17 February 2023 (2023-02-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052248559 * |
| TAO CHEN, MEDIATEK INC.: "Side control information and NCR behavior", 3GPP DRAFT; R1-2301617; TYPE DISCUSSION; NR_NETCON_REPEATER-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 1, no. Athens, GR; 20230227 - 20230303, 17 February 2023 (2023-02-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052248747 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPWO2024176358A1 (ja) | 2024-08-29 |
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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: 23924012 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
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|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 23924012 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |