WO2024176396A1 - 中継装置及び通信制御方法 - Google Patents
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- WO2024176396A1 WO2024176396A1 PCT/JP2023/006503 JP2023006503W WO2024176396A1 WO 2024176396 A1 WO2024176396 A1 WO 2024176396A1 JP 2023006503 W JP2023006503 W JP 2023006503W WO 2024176396 A1 WO2024176396 A1 WO 2024176396A1
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- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
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 first communication unit that performs a first communication with a base station over a first link between the base station and the relay device, a second communication unit that performs a second communication with the base station over a second link between the base station and the relay device, and a control unit that determines the second beam based on at least one of information regarding a first beam used by the first communication unit and information regarding a second beam used by the second communication unit, and controls the second communication using the second beam.
- 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 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
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (2) of beam notification in method 5.
- a diagram to explain an example (2) of a backhaul link in method 7. A figure showing an example of proposal 1-1.
- a figure showing an example of proposal 1-2. A figure showing an example of proposal 1-3.
- a figure showing an example of proposal 1-4. A figure showing an example of proposal 2-1.
- 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.
- FIG. 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, configuration of signaling of indication of side control information may be supported, although down-selection of the solution in Section 7.2 of TR 38.867 may be required.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of NCR300.
- NCR300 exists between UE200 and gNB100. Note that NCR300 may or may not exist between UE200 and gNB100 in the real space.
- NCR300 receives an UL signal addressed to gNB100 transmitted from UE200 and transmits it to the destination gNB100. In other words, NCR300 forwards an UL signal addressed to gNB100 transmitted from UE200 to the destination gNB100. NCR300 also receives a DL signal addressed to UE200 transmitted from gNB100 and transmits it to the destination UE200. In other words, NCR300 forwards a signal addressed to UE200 transmitted from gNB100 to the destination UE200.
- the NCR 300 may also operate based on control information (e.g., side control information) received from the gNB 100.
- control information e.g., side control information
- the link between NCR 300 and UE 200 may be referred to as an access link.
- the link that transmits signals received from UE 200 and addressed to gNB 100 may be referred to as a backhaul link.
- NCR 300 may receive signals addressed to UE 200 from gNB 100.
- the link that exchanges information between gNB 100 and NCR 300 may be referred to as a control link (hereinafter, may be referred to as a C-link).
- a control link hereinafter, may be referred to as a C-link
- side control information may be exchanged.
- FIG. 4 shows an example in which the gNB 100 included in the C-link and the gNB 100 included in the backhaul link are the same, the gNB 100 included in the C-link and the gNB 100 included in the backhaul link may be different from each other.
- the frequency e.g., carrier or frequency band
- the frequency used for communication in the backhaul link may be the same as each other, or at least two of the three may be different.
- one of the three frequencies may include another frequency.
- the link in the direction toward the gNB100 may be referred to as an uplink
- the link in the opposite direction to the uplink may be referred to as a downlink.
- the frequency used for the uplink communication and the frequency used for the downlink communication of each of the three links may be the same as each other or may be different from each other.
- NCR 300 shown in FIG. 4 has two functional entities called NCR-MT and NCR-Fwd.
- NCR-MT and NCR-Fwd may be expressed by other names (e.g., NCR_MT and NCR_Fwd), respectively.
- the NCR-MT is a functional entity that communicates with gNB100 via a control link (C-link) and enables information exchange with gNB100.
- Information exchange with gNB100 may be, for example, sending and receiving side control information.
- the control link may also be based on the Uu interface of the NR.
- the NCR-MT may be considered to be equivalent to a UE.
- Instructions regarding communication control for the access link may be specified (specified or provided) by the side control information.
- a beam indication for the access link may be specified (specified or provided) by the side control information.
- Beam instructions correspond to instructions for the NCR to perform beam control. Beam instructions are issued, for example, from a gNB to the NCR. Beam instructions may include instructions for the beam to be used by the NCR, information regarding the resource for which the NCR will use the beam (e.g., a time resource (which may also be referred to as a time domain resource)), 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.
- NCR the extension of multi-TRP/panel operation is being considered.
- NCR-Fwd will use multiple beams from multiple TRPs/panels for transmission and/or reception (hereafter sometimes referred to as Tx/Rx) in the backhaul link.
- 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.
- Method 5 is explained below. Method 5 is based on methods 2, 3, and 4 above.
- Side control information notifying the NCR-Fwd access link beam may notify beam information from a set of candidate beam indexes such as 1) or 2) shown below. Note that one beam index may correspond to multiple beams.
- Figure 19 is a diagram for explaining an example (1) of beam notification in method 5. As shown in Figure 19, multiple TRPs may share a common set of beam index candidates. For a certain TRP, the side control information notifies the beam index included in the common set.
- Figure 20 is a diagram for explaining an example (2) of beam notification in method 5.
- an independent set of beam index candidates may be set for each TRP.
- the side control information notifies the beam index included in the set corresponding to the TRP.
- method 6 we will explain how to switch between the above-mentioned M-TRP framework and the S-TRP framework.
- a method for switching between the S-TRP framework and the M-TRP framework, or a method for switching to a different M-TRP framework may be as follows. Note that S-TRP means using a single TRP for the NCR-Fwd access link.
- method 2, method 3, and method 4 may be switched by higher layer parameters.
- Method 2, method 3, and method 4 may be enabled by higher layer parameters. More specifically, method 2 may be enabled when multiple groups of CORESET/SS sets are configured as different options of method 2, or when multiple RNTIs are configured, or when multiple groups of NCR-MT beams of the control link are configured.
- S-TRP, method 2, method 3 and method 4 may be switched based on explicit notification by side control information.
- method 3 and method 4 may be switched based on the number of beams notified. For example, if multiple beams are notified, method 3 or method 4 may be enabled. For example, if a single beam is notified, the S-TRP framework may be enabled.
- the beam instruction (or notification) to be applied to the NCR-Fwd backhaul link may be performed as shown below in 1)-3).
- Figure 21 is a diagram for explaining an example (1) of a backhaul link in method 7. As shown in Figure 21, multiple beams may be specified for the backhaul link by replacing the "access link" in the above-mentioned methods 1 to 6 with the "backhaul link.”
- FIG. 22 is a diagram for explaining an example (2) of a backhaul link in method 7.
- one beam may be notified per unit time by side control information for the backhaul link, and the one beam may be applied.
- the NCR may use one beam in the backhaul link.
- multiple beams may be applied to the backhaul link in one unit time.
- One of the multiple beams may be determined as the beam for the NCR-MT control link according to a predefined rule, and the other beams may be notified by side control information. Also, one of the multiple beams may be notified by side control information, and the other beams may be determined as the beam for the NCR-MT control link according to a predefined rule.
- multiple TRPs or multiple beams may be used in the backhaul link. Then, in method 7, one of the multiple beams may be determined as the beam for the NCR-MT control link according to a predefined rule. Below, the determination of the beam to be used in the backhaul link is described as an example of an extension of method 7.
- reception of a signal on the downlink may be referred to as downlink reception, and transmission of a signal on the uplink may be referred to as uplink transmission. Furthermore, reception and transmission may be generally referred to as communication. Downlink reception may be referred to as DL Rx. Uplink transmission may be referred to as UL Tx.
- the backhaul link beam is the same as the control link beam. Note that here, the backhaul link beam may be the same as the control link beam, regardless of whether the beam is dictated by a dedicated signal for the backhaul link.
- Rel-17 the Release 17 (hereinafter, Rel-17) beam indication framework (i.e., the unified Transmission Configuration Indication (TCI) framework)
- TCI Transmission Configuration Indication
- the beam indicated by dedicated signaling is applied to the backhaul link.
- the time domain resource in which simultaneous downlink reception or uplink transmission is performed in the control link and backhaul link may be referred to as "the time domain resource with simultaneous downlink reception or uplink transmission in C-link and backhaul link.”
- the time domain resource in which simultaneous downlink reception or uplink transmission is not performed in the control link and backhaul link may be referred to as "the time domain resource without simultaneous downlink reception or uplink transmission in C-link and backhaul link.”
- the beam for the backhaul link is determined based on the beam for the control link.
- the backhaul link of the NCR-Fwd is multi-TRP/panel and the control link of the NCR-MT is multi-TRP/panel, there is room for consideration as to how to determine the beam of the backhaul link of the NCR-Fwd via predefined rules.
- the backhaul link of the NCR-Fwd is a multi-TRP/panel and the control link of the NCR-MT is a single-TRP/panel, there is room for consideration as to how to determine the beam of the backhaul link of the NCR-Fwd via predefined rules.
- the backhaul link of the NCR-Fwd is a single TRP/panel and the control link of the NCR-MT is a multi-TRP/panel, there is room for consideration as to how to determine the beam of the backhaul link of the NCR-Fwd via predefined rules.
- making a decision via predefined rules may correspond to making a decision in accordance with predefined rules (e.g., the above-mentioned agreement regarding beam decision), making a decision without deviating from predefined rules, making a decision taking into consideration predefined rules, or making a decision following predefined rules.
- predefined rules e.g., the above-mentioned agreement regarding beam decision
- the backhaul link of the NCR-Fwd being multi-TRP/panel may correspond to the backhaul link of the NCR-Fwd supporting multi-TRP/panel operation.
- the backhaul link of the NCR-Fwd being a single-TRP/panel may correspond to the backhaul link of the NCR-Fwd supporting single-TRP/panel operation, or the backhaul link of the NCR-Fwd not supporting multi-TRP/panel operation.
- M-TRP operation M-TRP operation
- S-TRP operation S-TRP operation
- the operation of the multi-TRP/panel in the NCR-Fwd and/or NCR-MT may not be performed properly.
- the one beam in the backhaul link of the NCR-Fwd cannot be properly determined under conventional rules (e.g., the agreement on beam determination described above). If one beam cannot be properly determined, there may be problems with the efficiency of beam usage and interference/collision between beams. As a result, for example, communication quality may deteriorate, and signals may not be properly relayed.
- each beam in the backhaul link of the NCR-Fwd is indicated by dedicated signaling instead of being determined based on the beam in the control link of the NCR-MT, signaling overhead may increase.
- multi-TRP/panel multi-TRP
- multi-TRP multi-panel
- multi-TRP and multi-panel multi-panel
- multi-TRP or multi-panel may be interchanged with each other.
- TRP/panel TRP
- TRP panel
- TRP and multi-panel TRP or multi-panel
- 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.
- 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.
- control link may be referred to as a C link or a C-link.
- backhaul link may be referred to as a BH link.
- Proposal 0 describes the setting (or determination) of the operation (or operation mode) in the BH link.
- Proposal 0 describes an example of the relationship between the simultaneity of two communication operations in the C link and the BH link, the operation instructed for the C link, and the operation of the BH link to be set.
- the simultaneity of two communication operations in the C link and the BH link may indicate, for example, whether or not two communication operations are performed simultaneously in the C link and the BH link.
- the operation instructed for the C link may be an S-TRP operation or an M-TRP operation.
- option 1 describes a case where downlink reception or uplink transmission is performed simultaneously on the C link and the BH link
- option 2 describes a case where downlink reception or uplink transmission is not performed simultaneously on the C link and the BH link.
- simultaneous downlink reception or uplink transmission on the C link and the BH link may be at least one of the following: simultaneous downlink reception on the C link and downlink reception on the BH link, simultaneous downlink reception on the C link and uplink transmission on the BH link, simultaneous uplink transmission on the C link and uplink transmission on the BH link, and simultaneous uplink transmission on the C link and downlink reception on the BH link.
- Downlink reception or uplink transmission operating simultaneously on the C link and the BH link corresponds to communication being performed simultaneously on the C link and the BH link.
- first communication operation is a downlink reception in the C link or an uplink transmission in the C link
- second communication operation is a downlink reception in the BH link or an uplink transmission in the BH link.
- the two communication operations being performed simultaneously corresponds to, for example, at least one of the following: the start timing of the first communication operation coincides with the start timing of the second communication operation, and the end timing of the first communication operation coincides with the end timing of the second communication operation.
- two communication operations being performed simultaneously may correspond to, for example, at least a portion of a first operation time during which the first communication operation is performed overlapping with at least a portion of a second operation time during which the second communication operation is performed.
- the overlapping operation time portion may be considered to be the time during which the two communication operations are performed simultaneously, or the total time of the first operation time and the second operation time including the overlapping operation time portion may be considered to be the time during which the two communication operations are performed simultaneously.
- two communication operations being performed simultaneously can be understood as the settings relating to the two communication operations (e.g., the time resources allocated to the two communication operations) being specified as simultaneous operations.
- Option 1 of Proposal 0 in a time domain resource in which simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission is performed in the C link and the BH link, if an S-TRP or M-TRP operation is indicated for the C link, either Alt.1 or Alt.2 below may be applied.
- a time domain resource in which simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission is performed in the C link and the BH link may be referred to as a "simultaneous operation time domain resource".
- an S-TRP or M-TRP operation is instructed for the C-link
- this corresponds to a case where the operation in the C-link is an instructed S-TRP operation or an instructed M-TRP operation
- the C-link is instructed to perform an S-TRP operation, or the C-link is instructed to perform an M-TRP operation.
- the operation in the C-link is an instructed S-TRP operation
- this may be considered to mean that the C-link is an instructed S-TRP operation ("C-link is indicated S-TRP operation").
- the operation in the C-link is an instructed M-TRP operation
- this may be considered to mean that the C-link is an instructed M-TRP operation ("C-link is indicated M-TRP operation").
- the operation in the C-link here may correspond to an operation performed by the NCR-MT.
- S-TRP operation performed on the BH link may be understood as the operation on the BH link being S-TRP operation, or the BH link being S-TRP operation ("backhaul link is S-TRP operation").
- M-TRP operation performed on the BH link may be understood as the operation on the BH link being M-TRP operation, or the BH link being M-TRP operation ("backhaul link is M-TRP operation").
- the operation on the BH link here may correspond to the operation performed by the NCR-Fwd on the BH link.
- the operation of the BH link may be determined based on the operation of the NCR-MT (or the operation of the C link) in the simultaneously operating time domain resource. For example, in Alt.1, whether the BH link operates as S-TRP or M-TRP in the simultaneously operating time domain resource may be the same as that of the NCR-MT. For example, if the C link operates as the designated S-TRP, the BH link may operate as S-TRP. Also, for example, if the C link operates as the designated M-TRP, the BH link may operate as M-TRP.
- the NCR sets the operation of the BH link based on the operation set for the C link.
- the operation set for the C link is instructed, for example, from the network.
- the operation in the BH link may be determined regardless of the operation of the NCR-MT (or the operation in the C link) in the simultaneously operating time domain resource.
- whether the BH link operates as S-TRP or M-TRP in the simultaneously operating time domain resource may be indicated independently of the NCR-MT.
- the NCR configures the operation of the C link based on instructions from the network (e.g., gNB), and configures the operation of the BH link based on instructions from the network (e.g., gNB).
- Whether the BH link of the NCR-Fwd uses multiple beams (or multiple TRPs) or one beam (or one TRP) in a certain time resource may be instructed by the network by side control information via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI. In this case, the instruction may be performed semi-statically or dynamically.
- whether the BH link of the NCR-Fwd uses multiple beams (or multiple TRPs) or one beam (or one TRP) in a certain time resource may be reported semi-statically or dynamically by the NCR via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI.
- whether the BH link of the NCR-Fwd uses multiple beams (or multiple TRPs) or one beam (or one TRP) in a certain time resource may be handled by the OAM.
- Option 2 of Proposal 0 when S-TRP or M-TRP operation is indicated for the C-link in a time domain resource in which no simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission is performed in the C-link and the BH-link, either Alt.1 or Alt.2 below may be applied.
- a time domain resource in which no simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission is performed in the C-link and the BH-link may be referred to as a "non-simultaneous operation time domain resource".
- the C link is in the indicated S-TRP or M-TRP operation
- the S-TRP operation mode or M-TRP operation mode is enabled on the C link.
- the S-TRP operation mode or M-TRP operation mode may be enabled on the C link by semi-static settings.
- the operation of the BH link may be determined based on the operation of the NCR-MT (or the operation of the C link) in the non-concurrent operation time domain resource. For example, in Alt.1, whether the BH link operates as S-TRP or M-TRP in the non-concurrent operation time domain resource may be the same as that of the NCR-MT. For example, if the C link operates as instructed S-TRP, the BH link may operate as S-TRP. Also, for example, if the C link operates as instructed M-TRP, the BH link may operate as M-TRP.
- the NCR sets the operation of the BH link based on the operation set for the C link.
- the operation set for the C link is instructed, for example, from the network.
- the operation in the BH link may be determined regardless of the operation of the NCR-MT (or the operation in the C link) in the non-simultaneous operation time domain resource.
- whether the BH link operates as S-TRP or M-TRP in the non-simultaneous operation time domain resource may be indicated independently of the NCR-MT.
- the NCR configures the operation of the C link based on instructions from the network (e.g., gNB), and configures the operation of the BH link based on instructions from the network (e.g., gNB).
- Whether the BH link of the NCR-Fwd uses multiple beams (or multiple TRPs) or one beam (or one TRP) in a certain time resource may be instructed by the network by side control information via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI. In this case, the instruction may be performed semi-statically or dynamically.
- whether the BH link of the NCR-Fwd uses multiple beams (or multiple TRPs) or one beam (or one TRP) in a certain time resource may be reported semi-statically or dynamically by the NCR via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI.
- whether the BH link of the NCR-Fwd uses multiple beams (or multiple TRPs) or one beam (or one TRP) in a certain time resource may be handled by the OAM.
- the operation of the BH link can be appropriately set based on the simultaneity of the two communication operations in the C link and the BH link, and the relationship between the operation instructed for the C link and the operation of the BH link to be set.
- M-TRP operation or S-TRP operation can be appropriately performed in the BH link, deterioration of communication quality can be suppressed, and signals can be appropriately relayed.
- the operation in the BH link can be determined based on the operation of the NCR-MT (or the operation in the C link), thereby reducing the signaling overhead for instructing the operation in the BH link.
- the operation of the BH link can be specified independently of the NCR-MT, so the operation of the BH link (e.g., the operation of the NCR-Fwd) and the operation of the C link (e.g., the operation of the NCR-MT) can be set independently and appropriately, allowing signals to be relayed appropriately.
- Proposal 1 onwards it is assumed that the NCR's BH link and C link may have different operating modes with respect to the S-TRP or M-TRP. In other words, in Proposal 1 onwards, it is assumed that the NCR's BH link and C link do not have to have the same operating mode with respect to the S-TRP or M-TRP. In Proposal 1 onwards, the following will also explain how to determine the beam of the NCR's BH link.
- Proposal 1 describes the setting (or determination) of a beam in a BH link.
- Proposal 1 describes an example of the simultaneity of two communication operations in a C link and a BH link, and the relationship between information on a beam in a C link and information on a beam in a BH link.
- Exemplarily, Proposal 1 describes the setting of a beam in a BH link in a case where simultaneous operations of downlink reception or uplink transmission are performed in a C link and a BH link.
- Proposal 1-1 In Proposal 1-1, the following assumptions and/or scenarios exist: A time domain resource in which simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission is performed in the C link and the BH link (i.e., a "simultaneous operation time domain resource").
- - M-TRP operation is set in the DL or UL of the C-link of NCR-MT.
- the C-link of the NCR-MT simultaneously uses multiple beams of multiple TRPs/panels for downlink reception or uplink transmission in a simultaneous operating time domain resource.
- the BH link of NCR-Fwd simultaneously uses multiple beams of multiple TRPs/panels for downlink reception or uplink transmission in simultaneous operation time domain resources.
- Proposal 1-1 correspond to the simultaneous use of multiple beams of multiple TRPs/panels on both the C-link of NCR-MT and the BH-link of NCR-Fwd in the simultaneous operating time domain resource.
- the multiple beams of the BH link of the NCR-Fwd may be determined based on the multiple beams of the C link of the NCR-MT.
- the multiple beams of the BH link of the NCR-Fwd may be the same as the multiple beams of the C link of the NCR-MT.
- the mapping (correspondence or association) between multiple beams or multiple TRPs of the C link and multiple beams or multiple TRPs of the BH link may follow a predefined rule.
- one beam of one TRP of the BH link may be a beam of the associated TRP of the C link of the NCR-MT.
- the first beam of the BH link i.e., the beam of the first TRP of the BH link of the NCR-Fwd
- the second beam of the BH link i.e., the beam of the second TRP of the BH link of the NCR-Fwd, is the same as the beam of the second TRP of the C link of the NCR-MT.
- first beam of the BH link (“first beam of backhaul link”) may correspond to the first beam used in the BH link.
- the beam of the first TRP of the BH link of NCR-Fwd (“beam of first TRP of NCR-Fwd backhaul link”) may correspond to the beam formed by the first TRP among the M-TRPs.
- first TRP and the second TRP are descriptions to distinguish between the two TRPs.
- the first TRP indicates one of the two TRPs, and the second TRP corresponds to the other of the two TRPs.
- the correspondence between the first (or second) TRP of the BH link of the NCR-Fwd and the first (or second) TRP of the C link of the NCR-MT may be predefined, or may be set dynamically or semi-statically.
- the fact that the two beams are the same may correspond to at least one of the following.
- the identification information (e.g., beam index) assigned to the beams is the same between the two beams.
- the direction in which the beams are pointed (directivity) is common between the two beams.
- a correspondence relationship is defined between multiple possible beam candidates that one of two beams (e.g., beam A) can take and multiple possible beam candidates that the other beam (e.g., beam B) can take, and within the correspondence relationship between the beam candidates, the beams are a pair of beams that are associated as being the same.
- One of the two beams is associated with the other, and the correspondence is defined as the two beams being the same.
- One beam is uniquely determined from the other beam.
- - One beam is (implicitly) determined based on the other beam.
- mapping (association or association) between multiple beams or multiple TRPs of the C link and multiple beams or multiple TRPs of the BH link may be indicated or notified in the following manner: And, one beam of one TRP of the BH link may be a beam of the associated TRP of the C link of the NCR-MT.
- the mapping may be dictated by the network via side control information via RRC, MAC CE, and/or DCI.
- the mapping may be reported by the NCR via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI. This mapping may be handled by the OAM.
- Figure 23 is a diagram showing an example of Proposal 1-1.
- Figure 23 shows the C link of NCR-MT (in Figure 23, "NCR MT C-link") and the BH link of NCR-Fwd (in Figure 23, "NCR-Fwd backhaul link”).
- the C link of NCR-MT corresponds to the NCR-MT communicating via the C link
- the BH link of NCR-Fwd may correspond to the NCR-Fwd communicating via the BH link.
- the C-link of the NCR-MT includes two TRPs (TRP1 and TRP2).
- TRP1 and TRP2 may be referred to as the first TRP and the second TRP, respectively.
- Proposal 1-1 is premised on the premise that the BH link of the NCR-Fwd simultaneously uses multiple beams of multiple TRPs/panels for downlink reception or uplink transmission in a simultaneous operation time domain resource. Therefore, in the example of FIG. 23, the BH link of the NCR-Fwd includes two TRPs (TRP1 and TRP2). TRP1 and TRP2 may be referred to as the first TRP and the second TRP, respectively.
- the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd are the same as the multiple beams of the C link of NCR-MT, so as shown in Figure 23, the beam of TRP1 of the C link of NCR-MT is the same as the beam of TRP1 of the BH link of NCR-Fwd, and the beam of TRP2 of the C link of NCR-MT is the same as the beam of TRP2 of the BH link of NCR-Fwd.
- multiple beams for the BH link can be determined based on multiple beams for the C link, thereby reducing the signaling overhead for indicating the beam for the BH link.
- Proposal 1-2 In Proposal 1-2, the following assumptions and/or scenarios exist: A time domain resource in which simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission is performed in the C link and the BH link (i.e., a "simultaneous operation time domain resource").
- - M-TRP operation is set in the DL or UL of the C-link of NCR-MT.
- the C-link of the NCR-MT simultaneously uses multiple beams of multiple TRPs/panels for downlink reception or uplink transmission in a simultaneous operating time domain resource.
- the BH link of NCR-Fwd uses one beam of one TRP/panel for downlink reception or uplink transmission in simultaneous operation time domain resources.
- Proposal 1-2 correspond to the simultaneous use of multiple beams from multiple TRPs/panels in the C-link of NCR-MT and one beam from one TRP/panel in the BH-link of NCR-Fwd in the simultaneous operation time domain resources.
- one beam of the BH link of the NCR-Fwd may be determined based on one of the multiple beams of the C link of the NCR-MT.
- one beam of the BH link of the NCR-Fwd may be the same as one of the multiple beams of the C link of the NCR-MT.
- the predefined rule may be that one beam of the BH link of NCR-Fwd is the same as (one) beam of the first TRP/panel of the C link of NCR-MT.
- the correspondence between one beam of the BH link of NCR-Fwd and one of the multiple beams of the C link of NCR-MT that are the same may be indicated or notified by the following method.
- the correspondence may be indicated by the network by side control information via RRC, MAC CE, and/or DCI.
- the correspondence may be reported by the NCR via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI.
- the correspondence may be handled by the OAM.
- Figure 24 is a diagram showing an example of Proposal 1-2. Two examples, Example 1 and Example 2, are shown in Figure 24. The two examples in Figure 24 show the C-link of NCR-MT (in Figure 24, "NCR MT C-link”) and the BH link of NCR-Fwd (in Figure 24, "NCR-Fwd backhaul link”).
- the C-link of the NCR-MT includes two TRPs (TRP1 and TRP2).
- Proposal 1-2 is premised on the assumption that the BH link of the NCR-Fwd uses one beam of one TRP/panel for downlink reception or uplink transmission in the simultaneous operation time domain resource. Therefore, in the two examples in FIG. 24, the BH link of the NCR-Fwd includes one TRP. In Example 1 of FIG. 24, the BH link of the NCR-Fwd includes TRP1, and in Example 2 of FIG. 24, the BH link of the NCR-Fwd includes TRP2.
- one beam of the BH link of NCR-Fwd may be the same as one of multiple beams of the C link of NCR-MT, so in Example 1 of Figure 24, the beam of TRP1 of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of TRP1 of the C link of NCR-MT. Also, in Example 2 of Figure 24, the beam of TRP2 of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of TRP2 of the C link of NCR-MT.
- one beam for the BH link can be determined based on multiple beams for the C link, reducing the signaling overhead for indicating the beam for the BH link.
- one beam of the BH link of NCR-Fwd corresponds to one of multiple beams of the C link of NCR-MT, but one beam of the BH link of NCR-Fwd may also correspond to multiple beams of the C link of NCR-MT.
- one beam of the BH link of NCR-Fwd may be determined based on a set (or group) of multiple beams of the C link of NCR-MT.
- Proposal 1-3 In Proposals 1-3, the following assumptions and/or scenarios exist: A time domain resource in which simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission is performed in the C link and the BH link (i.e., a "simultaneous operation time domain resource").
- - S-TRP operation is set in the DL or UL of the C-link of the NCR-MT.
- the C-link of the NCR-MT uses one beam for downlink reception or uplink transmission in a simultaneous operation time domain resource.
- the BH link of NCR-Fwd simultaneously uses multiple beams of multiple TRPs/panels for downlink reception or uplink transmission in simultaneous operation time domain resources.
- Proposal 1-3 correspond to S-TRP operation being configured on the C-link of NCR-MT, and one beam being used on the C-link of NCR-MT, and multiple beams of multiple TRPs/panels being used on the BH-link of NCR-Fwd in the simultaneous operation time domain resource.
- one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd i.e., one of the multiple TRP beams of the BH link of NCR-Fwd
- one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd may be determined based on the beam of the C link of NCR-MT.
- one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd i.e., one of the multiple TRP beams of the BH link of NCR-Fwd, may be the same as the beam of the C link of NCR-MT.
- which one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd is to be made the same as the beam of the C link of NCR-MT may be determined according to a predefined rule.
- the predefined rule may be, for example, a rule that the first beam of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of the C link of NCR-MT.
- the predefined rule may be, for example, a rule that the beam of the first TRP of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of the C link of NCR-MT.
- the correspondence between which one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd is to be made the same as the beam of the C link of NCR-MT, that is, which TRP's beam among the multiple TRPs of the BH link of NCR-Fwd is to be made the same as the beam of the C link of NCR-MT may be indicated or notified in the following manner.
- the correspondence may be indicated by the network by side control information via RRC, MAC CE, and/or DCI.
- the correspondence may be reported by the NCR via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI.
- the correspondence may be handled by the OAM.
- a beam other than the beam that is the same as the beam of the C link of NCR-MT may be indicated by side control information via at least one of RRC, MAC CE, and DCI.
- a beam other than the beam that is the same as the beam of the C link of NCR-MT may be interpreted as a beam of a TRP other than the TRP that is the same as the beam of the C link of NCR-MT, among the multiple TRPs of the BH link of NCR-Fwd.
- Figure 25 is a diagram showing examples of proposals 1-3. Two examples, Example 1 and Example 2, are shown in Figure 25. The two examples in Figure 25 show the C-link of NCR-MT (in Figure 25, "NCR MT C-link”) and the BH link of NCR-Fwd (in Figure 25, "NCR-Fwd backhaul link”).
- the C link of the NCR-MT includes one TRP.
- the C link of the NCR-MT includes TRP1
- the C link of the NCR-MT includes TRP2.
- the BH link of the NCR-Fwd simultaneously uses multiple beams of multiple TRPs/panels for downlink reception or uplink transmission in the simultaneous operation time domain resource. Therefore, in the two examples in Figure 25, the BH link of the NCR-Fwd includes two TRPs (TRP1 and TRP2).
- one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd may be the same as the beam of the C link of NCR-MT, so in Example 1 of Figure 25, the beam of TRP1 of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of TRP1 of the C link of NCR-MT. Also, in Example 2 of Figure 25, the beam of TRP2 of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of TRP2 of the C link of NCR-MT.
- one of multiple beams for the BH link can be determined based on one beam for the C link, thereby reducing the signaling overhead for indicating the beam for the BH link.
- Proposal 1-3 an example was given in which one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd corresponds to one beam of the C link of NCR-MT, but the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd may also correspond to one beam of the C link of NCR-MT. In this case, each of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd may be determined based on one beam of the C link of NCR-MT.
- Proposal 1-4 In Proposals 1-4, the following assumptions and/or scenarios exist: A time domain resource in which simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission is performed in the C link and the BH link (i.e., a "simultaneous operation time domain resource").
- - M-TRP operation is set in the DL or UL of the C-link of NCR-MT.
- the C-link of the NCR-MT uses one beam for downlink reception or uplink transmission in the simultaneous operation time domain resource.
- the BH link of NCR-Fwd simultaneously uses multiple beams of multiple TRPs/panels for downlink reception or uplink transmission in simultaneous operation time domain resources.
- Proposal 1-4 correspond to M-TRP operation being configured on the C-link of NCR-MT, but in the simultaneous operation time domain resource, one beam is used on the C-link of NCR-MT, and multiple beams of multiple TRPs/panels are used on the BH-link of NCR-Fwd.
- the preconditions and/or scenarios of Proposal 1-4 and Proposal 1-3 are common in that one beam is used in the C-link.
- the preconditions and/or scenarios of Proposal 1-4 and Proposal 1-3 are different in that S-TRP operation is set in the C-link in Proposal 1-3, while M-TRP operation is set in the C-link in Proposal 1-4.
- proposal 1-3 may be reused.
- one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd i.e., one of the multiple TRP beams of the BH link of NCR-Fwd
- one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd i.e., one of the multiple TRP beams of the BH link of NCR-Fwd, may be the same as the beam of the C link of NCR-MT.
- which one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd should be made the same as the beam of the C link of NCR-MT may be determined by predefined rules, as in Proposal 1-3.
- the predefined rule may be, for example, a rule that the first beam of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of the C link of NCR-MT.
- the predefined rule may be, for example, a rule that the beam of the first TRP of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of the C link of NCR-MT.
- the predefined rule is, for example, a rule that in a case where the downlink reception or uplink transmission of the C-link of the NCR-MT is associated with the first TRP/panel of the NCR-MT, the first beam of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the first TRP of the NCR-Fwd, may be the same as the beam of the C-link of the NCR-MT.
- the predefined rule is, for example, a rule that in a case where the downlink reception or uplink transmission of the C-link of the NCR-MT is associated with the second TRP/panel of the NCR-MT, the second beam of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the second TRP of the NCR-Fwd, may be the same as the beam of the C-link of the NCR-MT.
- the correspondence between which one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd is to be made the same as the beam of the C link of NCR-MT, that is, which TRP's beam among the multiple TRPs of the BH link of NCR-Fwd is to be made the same as the beam of the C link of NCR-MT may be indicated or notified in the following manner.
- the correspondence may be indicated by the network by side control information via RRC, MAC CE, and/or DCI.
- the correspondence may be reported by the NCR via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI.
- the correspondence may be handled by the OAM.
- a beam other than the beam that is the same as the beam of the C link of NCR-MT may be indicated by side control information via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI.
- a beam other than the beam that is the same as the beam of the C link of NCR-MT may be interpreted as a beam of a TRP other than the TRP that is the same as the beam of the C link of NCR-MT, among the multiple TRPs of the BH link of NCR-Fwd.
- a beam other than the beam that is the same as the beam of the C link of NCR-MT may be determined according to another predefined rule.
- this other predefined rule will be referred to as the second rule.
- the second rule is that the first beam of the BH link of NCR-Fwd, i.e., the beam of the first TRP of the BH link of NCR-Fwd, is the same as the beam of the first TRP of NCR-MT, and the second beam of the BH link of NCR-Fwd, i.e., the beam of the second TRP of the BH link of NCR-Fwd, is the same as the beam of the second TRP of NCR-MT.
- the beam of the first TRP of the NCR-MT and/or the beam of the second TRP of the NCR-MT may be determined according to a predefined rule.
- the beam determined here may be any of the DL channel, UL channel, and RS beams of the NCR-MT associated with the first or second TRP selected by a predefined rule.
- any of the DL channel, UL channel, and RS may be, for example, any of the PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, SRS, and CSI-RS.
- the rules similar to those agreed at the RAN1#111 meeting are as follows:
- a beam determined by the QCL assumption for the CORESET with the lowest ID among the CORESETs associated with the first TRP in the C link is applied.
- a beam determined by the QCL assumption for the CORESET with the lowest ID among the CORESETs associated with the second TRP in the C link is applied.
- the spatial relationship for the PUCCH having the lowest PUCCH resource ID among the PUCCH resources associated with the first TRP in the C link is applied to the first beam of the UL of the BH link of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the first TRP of the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- the spatial relationship for the PUCCH having the lowest PUCCH resource ID among the PUCCH resources associated with the second TRP in the C link is applied to the second beam of the UL of the BH link of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the second TRP of the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- the specified unified TCI associated with the first TRP for the DL of the C link is applied to the first beam of the DL of the BH link of NCR-Fwd, i.e., the beam of the first TRP for the DL of the BH link of NCR-Fwd.
- the specified unified TCI associated with the second TRP for the DL of the C link is applied to the second beam of the DL of the BH link of NCR-Fwd, i.e., the beam of the second TRP for the DL of the BH link of NCR-Fwd.
- the specified unified TCI associated with the first TRP for the UL of the C link is applied to the first beam of the UL of the BH link of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the first TRP of the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- the specified unified TCI associated with the second TRP for the UL of the C link is applied to the second beam of the UL of the BH link of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the second TRP of the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- Figure 26 is a diagram showing examples of proposals 1-4. Two examples, Example 1 and Example 2, are shown in Figure 26. The two examples in Figure 26 show the C-link of NCR-MT (in Figure 26, "NCR MT C-link”) and the BH link of NCR-Fwd (in Figure 26, "NCR-Fwd backhaul link”).
- the C link of the NCR-MT includes two TRPs (TRP1 and TRP2), and in Example 1, TRP1 of the two TRPs operates to form a beam, and in Example 2, TRP2 of the two TRPs operates to form a beam.
- the BH link of the NCR-Fwd simultaneously uses multiple beams of multiple TRPs/panels for downlink reception or uplink transmission in the simultaneous operation time domain resource. Therefore, in the two examples in Figure 26, the BH link of the NCR-Fwd includes two TRPs (TRP1 and TRP2).
- one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd may be the same as the beam of the C link of NCR-MT, so in Example 1 of Figure 26, the beam of TRP1 of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of TRP1 of the C link of NCR-MT. Also, in Example 2 of Figure 26, the beam of TRP2 of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of TRP2 of the C link of NCR-MT.
- a beam other than the beam that is the same as the beam of the C link of NCR-MT may be a beam associated with the TRP of the C link selected by a predefined rule. Therefore, in Example 1 of FIG. 26, the beam of TRP2 of the BH link of NCR-Fwd may be a beam associated with TRP2 of the C link of NCR-MT selected by a predefined rule. Also, in Example 2 of FIG. 26, the beam of TRP1 of the BH link of NCR-Fwd may be a beam associated with TRP1 of the C link of NCR-MT selected by a predefined rule.
- one of the multiple beams for the BH link can be determined based on one beam for the C link, and another of the multiple beams for the BH link can be determined based on a TRP that does not use a beam for the C link, thereby reducing the signaling overhead for indicating the beam for the BH link.
- the beam of the BH link can be appropriately set based on the relationship between information about the beam in the C link and information about the beam in the BH link.
- M-TRP operation or S-TRP operation can be appropriately performed in the BH link, deterioration of communication quality can be suppressed, and signals can be appropriately relayed.
- the NCR sets information about the beam in the BH link based on information about the beam in the C link that is set (or instructed) in the C link.
- the NCR then performs communication in the C link and/or communication in the BH link based on the information about the set beam.
- the information about the beam in the C link that is set in the C link is instructed, for example, from the network.
- the information about the beam may include at least one of, for example, information indicating whether the operation to be set is M-TRP or S-TRP, information indicating the number of beams to be used in the operation to be set, and information identifying the beam to be used in the operation to be set (for example, a beam index).
- Proposal 2 describes an example of the simultaneity of two communication operations in the C link and the BH link, and the relationship between information about the beam in the C link and information about the beam in the BH link, similar to Proposal 1.
- Proposal 2 describes the setting of a beam in the BH link in a case where simultaneous operations of downlink reception or uplink transmission are not performed in the C link and the BH link.
- Proposal 2-1 In a time domain resource where there is no simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission in the C link and the BH link (i.e., a "non-simultaneous operation time domain resource"), the NCR does not support the capability to have dedicated signaling for beam direction of the BH, or a beam is not directed for the BH link by the dedicated signal (or the dedicated signaling).
- - M-TRP operation is set in the DL or UL of the C-link of NCR-MT.
- the BH link of NCR-Fwd uses multiple beams of multiple TRPs/panels simultaneously for downlink reception or uplink transmission in non-simultaneous operation time domain resources.
- Proposal 2-1 correspond to, for example, a case where M-TRP operation is configured in both the C-link of NCR-MT and the BH-link of NCR-Fwd, and multiple beams of multiple TRPs/panels are used simultaneously in the BH-link of NCR-Fwd, but since these are non-simultaneous operating time domain resources, the C-link of NCR-MT does not operate.
- mapping may be performed between multiple TRPs of the C link and multiple TRPs of the BH link of the NCR-Fwd.
- mapping may follow predefined rules.
- a beam of a certain TRP of a BH link of NCR-Fwd may be the same as a beam of a TRP associated with the corresponding beam (or the corresponding TRP) of NCR-MT.
- the corresponding beam (or the corresponding TRP) of NCR-MT may be determined by a predefined rule.
- the beam determined here may be any of the DL channel, UL channel, and RS beams of the NCR-MT associated with the TRP selected according to a predefined rule.
- any of the DL channel, UL channel, and RS may be, for example, any of the PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, SRS, and CSI-RS.
- the first beam of the BH link of NCR-Fwd i.e., the beam of the first TRP of the BH link of NCR-Fwd
- the second beam of the BH link of NCR-Fwd i.e., the beam of the second TRP of the BH link of NCR-Fwd
- the beam of the second TRP of NCR-MT may be the same as the beam of the second TRP of NCR-MT.
- the rules similar to those agreed at the RAN1#111 meeting are as follows:
- a beam determined by the QCL assumption for the CORESET with the lowest ID among the CORESETs associated with the first TRP in the C link is applied.
- a beam determined by the QCL assumption for the CORESET with the lowest ID among the CORESETs associated with the second TRP in the C link is applied.
- the spatial relationship for the PUCCH having the lowest PUCCH resource ID among the PUCCH resources associated with the first TRP in the C link is applied to the first beam of the UL of the BH link of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the first TRP of the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- the spatial relationship for the PUCCH having the lowest PUCCH resource ID among the PUCCH resources associated with the second TRP in the C link is applied to the second beam of the UL of the BH link of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the second TRP of the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- the specified unified TCI associated with the first TRP for the DL of the C link is applied to the first beam of the DL of the BH link of NCR-Fwd, i.e., the beam of the first TRP for the DL of the BH link of NCR-Fwd.
- the specified unified TCI associated with the second TRP for the DL of the C link is applied to the second beam of the DL of the BH link of NCR-Fwd, i.e., the beam of the second TRP for the DL of the BH link of NCR-Fwd.
- the specified unified TCI associated with the first TRP for the UL of the C link is applied to the first beam of the UL of the BH link of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the first TRP of the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- the specified unified TCI associated with the second TRP for the UL of the C link is applied to the second beam of the UL of the BH link of the NCR-Fwd, i.e., the beam of the second TRP of the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- mapping (correspondence or association) between multiple TRPs of the C link and multiple TRPs of the BH link of the NCR-Fwd may be indicated or notified in the following manner.
- the mapping may be dictated by the network via side control information via RRC, MAC CE, and/or DCI.
- the mapping may be reported by the NCR via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI. This mapping may be handled by the OAM.
- the beam of a certain TRP of the BH link may be the same as the beam of a TRP associated with the corresponding beam (or the corresponding TRP) of the C link of the NCR-MT.
- the beam of a certain TRP of the NCR-MT may be determined by a predefined rule.
- the beam determined here may be any of the DL channel, UL channel, and RS beams of the NCR-MT associated with the TRP selected according to a predefined rule.
- any of the DL channel, UL channel, and RS may be, for example, any of the PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, SRS, and CSI-RS.
- the rules similar to those agreed at the RAN1#111 meeting are as follows:
- a beam determined by the QCL assumption for the CORESET with the lowest ID among the CORESETs associated with a TRP associated with the TRP in question (the TRP or beam of the DL of the BH link) in the C link is applied.
- the spatial relationship for the PUCCH having the ID of the lowest PUCCH resource among the PUCCH resources associated with the TRP associated with that TRP (the TRP or beam of the UL of the BH link) in the C link is applied.
- the indicated unified TCI associated with the TRP associated with the TRP (TRP or beam of DL of BH link) for DL of C link is applied.
- TRP beam of DL of BH link
- the indicated unified TCI associated with the TRP associated with the TRP for DL of C link is applied to each beam of the multiple TRPs of DL of BH link of NCR-Fwd.
- the indicated unified TCI associated with the TRP associated with the TRP (the TRP or beam of the UL of the BH link) for the UL of the C link is applied.
- the indicated unified TCI associated with the TRP associated with the TRP for the UL of the C link is applied to each beam of the multiple TRPs of the UL of the BH link of NCR-Fwd.
- Figure 27 shows an example of Proposal 2-1.
- Figure 27 shows the C-link of NCR-MT (in Figure 27, "NCR MT C-link”) and the BH link of NCR-Fwd (in Figure 27, "NCR-Fwd backhaul link”).
- the C link of NCR-MT includes two TRPs (TRP1 and TRP2).
- the BH link of the NCR-Fwd simultaneously uses multiple beams of multiple TRPs/panels for downlink reception or uplink transmission in the time domain resource. Therefore, in the example of Figure 27, the BH link of the NCR-Fwd includes two TRPs (TRP1 and TRP2).
- Proposal 2-1 is premised on the fact that the C link and BH link are time domain resources in which downlink reception or uplink transmission is not performed simultaneously, so in the example of Figure 27, while the BH link of NCR-Fwd uses beams on two TRPs (TRP1 and TRP2), the C link of NCR-MT does not use beams for communication.
- each of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd may be a beam associated with a TRP of the C link selected by a predefined rule. Therefore, in the example of FIG. 27, the beam of TRP1 of the BH link of NCR-Fwd may be a beam associated with TRP1 of the C link of NCR-MT selected by a predefined rule. Also, in the example of FIG. 27, the beam of TRP2 of the BH link of NCR-Fwd may be a beam associated with TRP2 of the C link of NCR-MT selected by a predefined rule.
- Proposal 2-2 In Proposal 2-2, the following assumptions and/or scenarios exist: - In a time domain resource where there is no simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission in the C link and the BH link (i.e., a "non-simultaneous operation time domain resource"), the NCR does not support the capability to have dedicated signaling for beam direction of the BH, or a beam is not directed for the BH link by the dedicated signal (or the dedicated signaling). - M-TRP operation is set in the DL or UL of the C-link of NCR-MT. - The BH link of NCR-Fwd uses one beam of one TRP/panel for downlink reception or uplink transmission in non-simultaneous operation time domain resources.
- Proposal 2-2 correspond to the case where M-TRP operation is configured in the C-link of NCR-MT, but since it is a non-simultaneous operation time domain resource, for example, one beam of one TRP/panel is used in the BH link of NCR-Fwd, while the C-link of NCR-MT is not operating.
- one beam of the BH link of the NCR-Fwd may be determined based on one of the multiple TRPs of the C link of the NCR-MT.
- one beam of the BH link of the NCR-Fwd may be the same as one beam of the multiple TRPs of the C link of the NCR-MT.
- a predefined rule may be followed to determine which of the multiple TRPs of the C link of NCR-MT a beam of one of the BH link of NCR-Fwd is the same as a beam of the first TRP of the C link of NCR-MT.
- the predefined rule may be that one of the BH link of NCR-Fwd is the same as one of the beams of the first TRP of the C link of NCR-MT.
- the correspondence between one beam of the BH link of NCR-Fwd and the beam of which TRP among multiple TRPs of the C link of NCR-MT is the same may be indicated or notified by the following method.
- the correspondence may be indicated by the network by side control information via RRC, MAC CE, and/or DCI.
- the correspondence may be reported by the NCR via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI.
- the correspondence may be handled by the OAM.
- one beam may be determined according to a predefined rule.
- the beam determined here may be any of the DL channel, UL channel, and RS beams of the NCR-MT selected according to the predefined rule.
- any of the DL channel, UL channel, and RS may be, for example, any of the PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, SRS, and CSI-RS.
- the rules agreed at the RAN1#111 meeting are as follows:
- the beam determined by the QCL assumption for the CORESET with the lowest ID among the CORESETs associated with the above selected TRP of the NCR-MT in the C link is applied.
- the spatial relationship for the PUCCH having the lowest PUCCH resource ID among the PUCCH resources associated with the above selected TRP of the NCR-MT in the C link is applied to the UL beam of the BH link of the NCR-Fwd.
- the unified TCI specified for the DL of the C link associated with the above selected TRP of NCR-MT is applied to the DL beam of the BH link of NCR-Fwd.
- the unified TCI specified for the UL of the C link associated with the above selected TRP of NCR-MT is applied to the UL beam of the BH link of NCR-Fwd.
- Figure 28 is a diagram showing an example of Proposal 2-2. Two examples, Example 1 and Example 2, are shown in Figure 28. The two examples in Figure 28 show the C-link of NCR-MT (in Figure 28, "NCR MT C-link”) and the BH link of NCR-Fwd (in Figure 28, "NCR-Fwd backhaul link”).
- the C link of the NCR-MT includes two TRPs (TRP1 and TRP2).
- Proposal 2-2 is premised on the assumption that the BH link of the NCR-Fwd uses one beam of one TRP/panel for downlink reception or uplink transmission in non-simultaneous operation time domain resources. Therefore, in the two examples in FIG. 28, the BH link of the NCR-Fwd includes one TRP. In Example 1 of FIG. 28, the BH link of the NCR-Fwd includes TRP1, and in Example 2 of FIG. 28, the BH link of the NCR-Fwd includes TRP2.
- Proposal 2-2 is premised on the fact that the C link and BH link are time domain resources in which downlink reception or uplink transmission is not performed simultaneously, so in the two examples in Figure 28, the BH link of NCR-Fwd uses a beam on one TRP (TRP1 or TRP2), while the C link of NCR-MT does not use a beam to communicate.
- TRP1 or TRP2 TRP1 or TRP2
- mapping is performed between one of the multiple TRPs of the C link and one TRP of the BH link of NCR-Fwd. Then, based on the mapping, one beam of the BH link of NCR-Fwd may be a beam associated with the TRP of the C link selected by a predefined rule. Therefore, in Example 1 of FIG. 28, the beam of TRP1 of the BH link of NCR-Fwd may be a beam associated with TRP1 of the C link of NCR-MT selected by a predefined rule. Also, in Example 2 of FIG. 28, the beam of TRP2 of the BH link of NCR-Fwd may be a beam associated with TRP2 of the C link of NCR-MT selected by a predefined rule.
- one beam of the BH link can be determined based on any one of multiple TRPs of the C link, thereby reducing the signaling overhead for indicating the beam of the BH link.
- one beam of the BH link of NCR-Fwd corresponds to one of multiple TRPs of the C link of NCR-MT, but one beam of the BH link of NCR-Fwd may also correspond to multiple TRPs of the C link of NCR-MT.
- one beam of the BH link of NCR-Fwd may be determined based on a set (or group) of multiple TRPs of the C link of NCR-MT.
- Proposal 2-3 In a time domain resource where there is no simultaneous operation of downlink reception or uplink transmission in the C link and the BH link (i.e., a "non-simultaneous operation time domain resource"), the NCR does not support the capability to have dedicated signaling for beam direction of the BH, or a beam is not directed for the BH link by the dedicated signal (or the dedicated signaling).
- - S-TRP operation is set in the DL or UL of the C-link of the NCR-MT.
- the BH link of NCR-Fwd uses multiple beams of multiple TRPs/panels simultaneously for downlink reception or uplink transmission in non-simultaneous operation time domain resources.
- Proposal 2-3 correspond to a situation where S-TRP operation is configured in the C-link of NCR-MT, but since it is a non-simultaneous operation time domain resource, for example, multiple beams of multiple TRPs/panels are used in the BH link of NCR-Fwd, while the C-link of NCR-MT is not operating.
- one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd may be determined based on one TRP of the C link of NCR-MT.
- one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd i.e., one beam of the multiple TRPs of the BH link of NCR-Fwd, may be the same as the beam of the C link of NCR-MT.
- which one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd is to be made the same as one beam of the C link of NCR-MT (or one beam of one TRP), that is, which TRP's beam of the multiple TRPs of the BH link of NCR-Fwd is to be made the same as one beam of the C link of NCR-MT (or one beam of one TRP), may be determined by predefined rules.
- the predefined rule may be, for example, a rule that the first beam of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of the C link of NCR-MT.
- the predefined rule may be, for example, a rule that the beam of the first TRP of the BH link of NCR-Fwd is the same as the beam of the C link of NCR-MT.
- the correspondence between which one of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd is to be made the same as the beam of the C link of NCR-MT, that is, which TRP's beam among the multiple TRPs of the BH link of NCR-Fwd is to be made the same as the beam of the C link of NCR-MT may be indicated or notified in the following manner.
- the correspondence may be indicated by the network by side control information via RRC, MAC CE, and/or DCI.
- the correspondence may be reported by the NCR via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI.
- the correspondence may be handled by the OAM.
- the beam of the NCR-MT may be determined according to a predefined rule.
- the beam determined here may be any of the DL channel, UL channel, and RS beam of the NCR-MT associated with the TRP selected according to the predefined rule.
- any of the DL channel, UL channel, and RS may be, for example, any of the PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, SRS, and CSI-RS.
- the rules agreed at the RAN1#111 meeting are as follows:
- the beam of the selected TRP in the DL of the BH link of the NCR-Fwd is determined by the QCL assumption for the CORESET with the lowest ID in the C link.
- the spatial relationship for the PUCCH having the lowest PUCCH resource ID (Identification) in the C link is applied to the beam of the selected TRP in the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- the unified TCI specified for the C-link DL is applied to the beam of the above selected TRP in the BH-link DL of NCR-Fwd.
- the unified TCI specified for the UL of the C link is applied to the beam of the above selected TRP in the UL of the BH link of the NCR-Fwd.
- the beam of a TRP other than the TRP selected based on the TRP of the C link of the NCR-MT may be indicated by side control information via at least one of the RRC, MAC CE, and DCI.
- Figure 29 is a diagram showing an example of Proposal 2-3. Two examples, Example 1 and Example 2, are shown in Figure 29. The two examples in Figure 29 show the C-link of NCR-MT (in Figure 29, "NCR MT C-link”) and the BH link of NCR-Fwd (in Figure 29, "NCR-Fwd backhaul link”).
- the C link of NCR-MT includes one TRP.
- the C link of NCR-MT includes TRP1
- the C link of NCR-MT includes TRP2.
- the BH link of the NCR-Fwd uses multiple beams of multiple TRPs/panels simultaneously for downlink reception or uplink transmission in non-simultaneous operation time domain resources. Therefore, in the two examples in FIG. 29, the BH link of the NCR-Fwd includes two TRPs (TRP1 and TRP2). Also, in the two examples in FIG. 29, the BH link of the NCR-Fwd uses the beam of TRP1 and the beam of TRP2 simultaneously.
- Proposal 2-3 is premised on the fact that the C link and BH link are time domain resources in which downlink reception or uplink transmission does not occur simultaneously, so in the two examples in Figure 29, while the BH link of NCR-Fwd uses the beams of the two TRPs, the C link of NCR-MT does not use beams to communicate.
- mapping is performed between one TRP of the C link and multiple TRPs of the BH link of the NCR-Fwd. Then, based on the mapping, one of the multiple beams of the BH link of the NCR-Fwd may be a beam associated with the C link selected by a predefined rule. Therefore, in Example 1 of FIG. 29, the beam of TRP1 of the BH link of the NCR-Fwd may be a beam of the C link selected by a predefined rule. Also, in Example 2 of FIG. 29, the beam of TRP2 of the BH link of the NCR-Fwd may be a beam of the C link selected by a predefined rule.
- the beam may be instructed by dedicated signaling.
- the beam of TRP1 of the BH link of NCR-Fwd is the beam of the C link
- the beam of TRP2 of the BH link of NCR-Fwd may be instructed by dedicated signaling.
- the beam of TRP1 of the BH link of NCR-Fwd may be instructed by dedicated signaling.
- one of multiple beams of the BH link can be determined based on one beam (or one TRP) of the C link, thereby reducing the signaling overhead for indicating the beam of the BH link.
- each of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd corresponds to one TRP of the C link of NCR-MT, but each of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd may also correspond to one TRP of the C link of NCR-MT. In this case, each of the multiple beams of the BH link of NCR-Fwd may be determined based on the beam of one TRP of the C link of NCR-MT.
- the beam of the TRP of the BH link can be appropriately set based on the relationship between the TRP in the C link and the TRP in the BH link.
- M-TRP operation or S-TRP operation can be appropriately performed in the BH link, deterioration of communication quality can be suppressed, and signals can be appropriately relayed.
- the M-TRP operation in the NCR-MT means that the NCR-MT uses multiple beams from multiple TRPs simultaneously for reception or transmission (Rx/Tx) in a certain time domain resource.
- the M-TRP operation in the NCR-Fwd means that the NCR-Fwd uses multiple beams from multiple TRPs simultaneously for reception or transmission (Rx/Tx) in a certain time domain resource.
- S-TRP operation in the NCR-MT means that the NCR-MT uses one beam from one TRP for reception or transmission (Rx/Tx) in a certain time domain resource.
- S-TRP operation in the NCR-Fwd means that the NCR-Fwd uses one beam from one TRP for reception or transmission (Rx/Tx) in a certain time domain resource.
- the C-link of the NCR-MT being an indicated M-TRP operation may be synonymous or similar to the following: - Two CORESETPoolIndex are set in the C link of NCR-MT. - Two CB (codebook)/NCB SRS (non-codebook based sounding reference signal) resource sets are configured on the C link of NCR-MT. Two beams are indicated for at least one of the DL channel, UL channel, and RS of the NCR-MT. The two beams may be replaced with any of two TCI states, two spatial relations, and two SRIs (SRS Resource Indicators).
- At least one of the DL channel, UL channel, and RS may be, for example, any of the PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, SRS, and CSI-RS.
- the unified TCI framework is used, two unified TCI states are set.
- the C-link of the NCR-MT is set to S-TRP operation.
- beam quasi-colocation (QCL) information
- spatial relation spatial domain filter
- TCI time domain filter
- SRI spatial domain filter
- reference signal reference signal
- SSB reference signal
- CSI-RS CSI-RS
- TRP time division multiple access
- panel group of beams
- CORESETPool group of CORESET
- group of search space set SRS resource set
- CSI-RS resource set group of antenna ports
- group of SRS ports may be construed as equivalent or synonymous with each other and may be interchangeable.
- Unified TCI may mean that the indicated TCI state applies to multiple DL and/or UL channels or multiple RSs.
- the beam of the first TRP of the C link of the NCR-MT and the beam of the second TRP may each have a meaning equivalent to the following, or may be interpreted as having a similar meaning to the following, or may be mutually replaced with the following.
- the TRP ID may have the same meaning as any of the CORESETPoolID, SRS resource set ID, etc.
- any of the DL channel, UL channel, and RS may be, for example, any of the PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, SRS, and CSI-RS.
- any of the DL channel, UL channel, and RS may be, for example, any of the PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, SRS, and CSI-RS.
- the beam of the first TRP and the beam of the second TRP of the BH link of NCR-Fwd may have a meaning equivalent to the following, or may be interpreted as having a similar meaning to the following, or may be mutually replaced with the following.
- the first and second beams of the BH link of NCR-Fwd. A beam with a lower beam ID of the BH link of NCR-Fwd and a beam with a higher beam ID.
- the TRP of the BH link of the NCR-Fwd may be associated with the TRP of the access link of the NCR-Fwd.
- a signal received at a certain TRP in the BH link may be forwarded by the TRP of the access link associated with the TRP of the BH link.
- a signal received at a certain TRP in the access link may be forwarded by the TRP of the BH link associated with the TRP of the access link.
- the capability information for NCR may include the following information: Information on multi-TRP operation in BH link Information on multi-TRP operation in C link Information on different operation modes in C link and BH link Information on different S-TRP operation modes or M-TRP operation modes in C link and BH link
- 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.
- carrier may be understood to be synonymous with or similar to “sub-band” or “cell,” and may be replaced with each other.
- 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. 30 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. 31) 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. 31 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. 30) by radio.
- the receiving unit 201 and the transmitting unit 202 may be collectively referred to as a communication unit.
- the receiving unit 201 receives a DL signal transmitted from the base station 100.
- the receiving unit 201 receives the DL signal under the control of the control unit 203.
- the receiving unit 201 receives various control signals, reference signals, data signals, etc., as DL signals from the base station 100.
- the receiving unit 201 receives various signals, channels, setting information, control information, etc., described in the above embodiments, as DL signals from the base station 100.
- the receiving unit 201 receives a signal from the base station 100.
- the transmitting unit 202 transmits the UL signal to the base station 100.
- the transmitting unit 202 transmits the UL signal under the control of the control unit 203.
- the transmitter 202 transmits, as UL signals, signals including information about the processing capabilities of the terminal 200, various control signals, reference signals, data signals, etc. to the base station 100.
- the control unit 203 controls the overall (communication) operation of the terminal 200, including the reception processing in the receiving unit 201 and the transmission processing in the transmitting unit 202.
- control unit 203 acquires information such as data and control information from a higher layer and outputs it to the transmission unit 202.
- the control unit 203 also outputs, for example, data and control information received from the reception unit 201 to the higher layer.
- the control unit 203 performs operations other than the transmission and reception described in the above embodiment (note that these operations may be performed by the receiving unit 201 and/or the transmitting unit 202).
- the signal that the terminal 200 receives from the base station 100 may be a signal transmitted directly from the base station 100, or may be a signal transmitted from the base station 100 and forwarded by the relay device 300.
- the signal that the terminal 200 transmits to the base station 100 may be received directly by the base station 100, or may be forwarded by the relay device 300 and received by the base station 100. In this case, the terminal 200 does not need to recognize whether the signal was forwarded by the relay device 300 or not.
- ⁇ Relay device> 32 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. 30) and a terminal 200 (see FIG. 31) wirelessly.
- the receiving unit 301 and the transmitting unit 302 may be collectively referred to as a communication unit.
- relay device 300 may have multiple communication units.
- NCR-MT and NCR-Fwd of relay device 300 may correspond to different communication units.
- NCR-MT may correspond to a first communication unit
- NCR-Fwd may correspond to a second communication unit.
- one communication unit of relay device 300 may have the function of performing the operations of NCR-MT and NCR-Fwd.
- 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.
- the first communication unit corresponding to the NCR-MT of the relay device 300 may further have a communication unit corresponding to TRP1 and a communication unit corresponding to TRP2.
- the first communication unit corresponding to the NCR-MT of the relay device 300 may have a function of performing multi-TRP/panel operations.
- the second communication unit corresponding to the NCR-Fwd of the relay device 300 may further have a communication unit corresponding to TRP1 and a communication unit corresponding to TRP2.
- the second communication unit corresponding to the NCR-Fwd of the relay device 300 may have a function of performing multi-TRP/panel operations.
- one communication unit of the relay device 300 may have the function of an NCR-MT that performs multi-TRP/panel operation and the function of an NCR-Fwd that performs 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 signals addressed to the base station 100, signals addressed to the terminal 200, and signals 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 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).
- the control unit 303 determines a beam to be used by the second communication unit (e.g., NCR-Fwd) based on at least one of information on the beam to be used by the first communication unit (e.g., NCR-MT) and information on the beam to be used by the second communication unit (e.g., NCR-Fwd).
- the control unit 303 controls the communication of the second communication unit using the determined beam.
- the control unit 303 may determine a beam to be used by the first communication unit or a beam to be used by the second communication unit based on control information received from the base station 100.
- the control information received from the base station 100 may be received, for example, via the first communication unit.
- the control unit 303 may change the method of determining a beam to be used by the second communication unit (e.g., NCR-Fwd) based on whether or not the communication operations between the first communication unit and the second communication unit are performed simultaneously.
- FIG. 32 shows a configuration including one each of a receiving unit 301, a transmitting unit 302, and a control unit 303
- the relay device 300 e.g., NCR 300
- the relay device 300 has two functional entities, an NCR-MT that communicates in the C link, and an NCR-Fwd that communicates in the access link and the BH 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 communications in the C link, the access link, and the BH link.
- the relay device 300 may have multiple communication units for the C link. Also, for example, if a multi-TRP/panel is applied to a BH link, the relay device 300 may have multiple communication units for the BH link.
- the relay device 300 in the present disclosure may be an example of a communication device.
- the relay device 300 in the present disclosure may be referred to by other names such as a forwarding device or a relay device.
- the relay device 300 in the present disclosure may be replaced with a terminal 200 (e.g., a UE).
- the relay device 300 may be considered as a terminal 200 having a forwarding function (or a relay function).
- a relay device comprising: a first communication unit that performs a first communication with a base station over a first link between the base station and the relay device; a second communication unit that performs a second communication with the base station over a second link between the base station and the relay device; and a control unit that determines the second beam based on at least one of information regarding a first beam used by the first communication unit and information regarding a second beam used by the second communication unit, and controls the second communication using the second beam.
- the above configuration allows the beam of the BH link to be appropriately set based on the relationship between information about the beam in the C link (an example of a first link) and information about the beam in the BH link (an example of a second link).
- M-TRP operation or S-TRP operation can be appropriately performed in the BH link, deterioration of communication quality can be suppressed, and signals can be appropriately relayed.
- control unit determines that when the first communication and the second communication are performed within the same time period and the second communication unit supports multiple second beams, at least one of the multiple second beams follows the first beam.
- control unit determines that when the first communication and the second communication are performed within the same time period and the second communication unit supports one of the second beams, the second beam follows at least one of the first beams.
- the control unit determines whether or not at least one of the second beams follows the first beam based on the number of the first beams supported by the first communication unit and the number of the second beams supported by the second communication unit.
- the control unit determines the number of the second beams supported by the second communication unit based on the number of the first beams supported by the first communication unit.
- a communication control method in which a relay device having a plurality of communication units performs a first communication with a base station over a first link between the base station and the relay device, and a second communication unit performs a second communication with the base station over a second link between the base station and the relay device, and determines the second beam based on at least one of information regarding a first beam used by the first communication unit and information regarding a second beam used by the second communication unit, and controls the second communication using the second beam.
- the above configuration allows the beam of the BH link to be appropriately set based on the relationship between information about the beam in the C link (an example of a first link) and information about the beam in the BH link (an example of a second link).
- M-TRP operation or S-TRP operation can be appropriately performed in the BH link, deterioration of communication quality can be suppressed, and signals can be appropriately relayed.
- 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. 33 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, etc. may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer).
- Information may be input and output via multiple network nodes.
- the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
- the input and output information may be overwritten, updated, or added.
- 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. 34 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 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、基地局と中継装置との間の第1のリンクにおいて基地局と第1の通信を行う第1の通信部と、基地局と中継装置との間の第2のリンクにおいて基地局と第2の通信を行う第2の通信部と、第1の通信部が使用する第1のビームに関する情報、及び、第2の通信部が使用する第2のビームに関する情報の少なくとも1つに基づいて、第2のビームを決定し、第2のビームを用いた第2の通信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、基地局と前記中継装置との間の第1のリンクにおいて前記基地局と第1の通信を行う第1の通信部と、前記基地局と前記中継装置との間の第2のリンクにおいて前記基地局と第2の通信を行う第2の通信部と、前記第1の通信部が使用する第1のビームに関する情報、及び、前記第2の通信部が使用する第2のビームに関する情報の少なくとも1つに基づいて、前記第2のビームを決定し、前記第2のビームを用いた前記第2の通信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
NCRにおいて、マルチTRP/パネル動作の拡張が検討されている。例えば、NCR-Fwdが、バックホールリンクにて送信及び/又は受信(以下、Tx/Rxと称される場合がある)のために、複数のTRP/パネルからの複数のビームを使用することが検討されている。
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6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。
以下、方法5について説明する。方法5は、上記の方法2、方法3及び方法4を前提とする。
NCR-Fwdアクセスリンクビームを通知するサイド制御情報は、以下に示される1)又は2)のようなビームインデックスの候補のセットから、ビーム情報を通知してもよい。なお1ビームインデックスが複数ビームに対応してもよい。
1)図19は、方法5におけるビーム通知の例(1)を説明するための図である。図19に示されるように、複数のTRPがビームインデックス候補の共通セットを共有してもよい。あるTRPに対して、サイド制御情報は当該共通セットに含まれるビームインデックスを通知する。
2)図20は、方法5におけるビーム通知の例(2)を説明するための図である。図20に示されるように、各TRPに独立したビームインデックス候補のセットが設定されてもよい。あるTRPに対して、サイド制御情報は当該TRPに対応するセットに含まれるビームインデックスを通知する。
次に、方法6について説明する。方法6では、上述したM-TRPフレームワークと、S-TRPフレームワークとの切り替えに関して説明する。
S-TRPフレームワークとM-TRPフレームワークを切り替える方法、あるいは異なるM-TRPフレームワークに切り替える方法は、以下のようであってもよい。なお、S-TRPは、NCR-Fwdアクセスリンクのため単一のTRPを使用することを意味する。
S-TRP、方法2、方法3及び方法4は、上位レイヤパラメータにより切り替えられてもよい。方法2、方法3及び方法4は、上位レイヤパラメータによって有効化されてもよい。より具体的には、方法2の異なるオプションとして、CORESET/SSセットのグループが複数設定された場合、又は、複数のRNTIが設定された場合、又は、コントロールリンクのNCR-MTビームのグループが複数設定された場合、方法2を有効化してもよい。
S-TRP、方法2、方法3及び方法4は、サイド制御情報による明示的な通知に基づいて切り替えられてもよい。
S-TRP、方法3及び方法4は、通知されたビーム数に基づいて切り替えられてもよい。例えば、複数のビームが通知された場合、方法3又は方法4を有効化してもよい。例えば、単一のビームが通知された場合、S-TRPフレームワークを有効化してもよい。
以下、方法7について説明する。
NCR-FwdアクセスリンクにおいてM-TRPフレームワークが有効化されているとき、以下に示される1)-3)のようにNCR-Fwdバックホールリンクに適用するビームの指示(又は通知)が実行されてもよい。
1)図21は、方法7におけるバックホールリンクの例(1)を説明するための図である。図21に示されるように、バックホールリンク向けに、上述した方法1-方法6における「アクセスリンク」を「バックホールリンク」に置換した動作により、複数のビームが指示されてもよい。
2)図22は、方法7におけるバックホールリンクの例(2)を説明するための図である。図22に示されるように、バックホールリンク向けに、サイド制御情報により1ビームが1単位時間に通知され、当該1ビームが適用されてもよい。別言すると、図22に示されるように、アクセスリンクにおいてM-TRPフレームワークが有効化されている場合でも、NCRはバックホールリンクにて、1つのビームを使用してもよい。
3)図21に示されるように、バックホールリンク向けに、複数ビームが1単位時間に適用されてもよい。複数ビームのうち1ビームが、予め規定されたルールによりNCR-MTコントロールリンクのビームとして決定されてもよく、他のビームはサイド制御情報により通知されてもよい。また、複数ビームのうち1ビームが、サイド制御情報により通知され、他のビームは予め規定されたルールによりNCR-MTコントロールリンクのビームとして決定されてもよい。
上述したように、NCRのアクセスリンク及びバックホールリンクでは、様々なM-TRPフレームワークが検討されている。
例えば、方法7に示すように、複数のTRP又は複数のビームがバックホールリンクにて使用されてよい。そして、方法7では、複数のビームのうち1つが予め規定されたルールによりNCR-MTコントロールリンクのビームとして決定されてもよい。以下では、この方法7の拡張の一例として、バックホールリンクにて使用されるビームの決定について説明する。
<ビームの決定に関する合意事項>
3GPPの会合において、図4に示すNCR-Fwdに関するバックホールリンク用のビームの決定に関して、予め規定されたルールを介して、以下の点が合意された。
3GPPの会合において、図4に示すNCR-Fwdに関するバックホールリンク用のビームの決定に関して、予め規定されたルールを介して、以下の点が合意された。
なお、以下の説明において、下りリンクにおける信号の受信は、下りリンク受信と記載され、上りリンクにおける信号の送信は、上りリンク送信と記載される場合がある。また、受信と送信とは、総じて、通信と記載される場合がある。下りリンク受信は、DL Rxと称されてもよい。上りリンク送信は、UL Txと称されてもよい。
合意事項1:コントロールリンクとバックホールリンクとにおいて下りリンク受信または上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソースにて、バックホールリンクのビームは、コントロールリンクのビームと同じである。なお、ここでは、バックホールリンク用の専用の信号(dedicated signal)によって、ビームが指示されるか否かに関わらず、バックホールリンクのビームは、コントロールリンクのビームと同じであってよい。
合意事項2:コントロールリンクとバックホールリンクとにおいて下りリンク受信または上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソースにて、NCRがバックホールのビーム指示のための専用のシグナリング(dedicated signaling)を有する能力(capability)をサポートしない場合、または、当該専用の信号(または、当該専用のシグナリング)によってバックホールリンク用に、ビームが指示されない場合、以下の(1)と(2)との2通りが合意されている。
(1)リリース15及び16(以下、Rel-15/16)のビーム指示のフレームワークがコントロールリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
・バックホールリンクのDLに対しては、コントロールリンクにおいて最も低いID(lowest ID)を有するCORERSET(Control Resource Set)のためのQCL想定(QCL(Quasi-Co-location) assumption)によって決定されるビームが、適用される。
・バックホールリンクのULに対しては、コントロールリンクにおいて最も低いPUCCHリソースID(lowest PUCCH resource ID)を有するPUCCHのための空間関係(spatial relationship)が、適用される。
・バックホールリンクのDLに対しては、コントロールリンクにおいて最も低いID(lowest ID)を有するCORERSET(Control Resource Set)のためのQCL想定(QCL(Quasi-Co-location) assumption)によって決定されるビームが、適用される。
・バックホールリンクのULに対しては、コントロールリンクにおいて最も低いPUCCHリソースID(lowest PUCCH resource ID)を有するPUCCHのための空間関係(spatial relationship)が、適用される。
(2)リリース17(以下、Rel-17)のビーム指示のフレームワーク(つまり、unified TCI(Transmission Configuration Indication) framework)がコントロールリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
・バックホールリンクのDLに対しては、コントロールリンクのDL用に指示されたunified TCIが、適用される。
・バックホールリンクのULに対しては、コントロールリンクのUL用に指示されたunified TCIが、適用される。
・バックホールリンクのDLに対しては、コントロールリンクのDL用に指示されたunified TCIが、適用される。
・バックホールリンクのULに対しては、コントロールリンクのUL用に指示されたunified TCIが、適用される。
上記の(1)、(2)の何れにも該当しない場合、専用のシグナリングによって指示されたビームが、バックホールリンクに対して適用される。
なお、コントロールリンクとバックホールリンクとにおいて下りリンク受信または上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソースは、「the time domain resource with simultaneous downlink reception or uplink transmission in C-link and backhaul link」と称されてもよい。また、コントロールリンクとバックホールリンクとにおいて下りリンク受信または上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソースは、「the time domain resource without simultaneous downlink reception or uplink transmission in C-link and backhaul link」と称されてもよい。
<検討事項>
上述したように、NCRにおいては、バックホールリンクでのビームが、コントロールリンクのビームに基づいて決定されることが合意される。
上述したように、NCRにおいては、バックホールリンクでのビームが、コントロールリンクのビームに基づいて決定されることが合意される。
しかしながら、上述したビームの決定に関する合意事項に示した従来のルールでは、NCRがM-TRP動作を行い、複数のビームを使用することが想定されていないため、NCRがM-TRP動作を行う場合のビームの設定(又は決定)については検討の余地がある。
例えば、NCR-FwdのバックホールリンクがマルチTRP/パネルであり、NCR-MTのコントロールリンクがマルチTRP/パネルである場合に、どのように、予め規定されたルールを介して、NCR-Fwdのバックホールリンクのビームを決定するかについて検討の余地がある。
また、例えば、NCR-FwdのバックホールリンクがマルチTRP/パネルであり、NCR-MTのコントロールリンクがシングルTRP/パネルである場合に、どのように、予め規定されたルールを介して、NCR-Fwdのバックホールリンクのビームを決定するかについて検討の余地がある。
また、例えば、NCR-FwdのバックホールリンクがシングルTRP/パネルであり、NCR-MTのコントロールリンクがマルチTRP/パネルである場合に、どのように、予め規定されたルールを介して、NCR-Fwdのバックホールリンクのビームを決定するかについて検討の余地がある。
なお、ここで、予め規定されルールを介して決定するとは、予め規定されたルール(例えば、上述したビームの決定に関する合意事項)に則って決定すること、予め規定されたルールを逸脱せずに決定すること、予め規定されたルールを考慮して決定すること、予め規定されたルールを踏襲して決定することの何れかに対応してもよい。
また、ここで、例示的に、NCR-FwdのバックホールリンクがマルチTRP/パネルであるとは、NCR-Fwdのバックホールリンクにおいて、マルチTRP/パネルの動作がサポートされていることに対応してよい。また、例示的に、NCR-FwdのバックホールリンクがシングルTRP/パネルであるとは、NCR-Fwdのバックホールリンクにおいて、シングルTRP/パネルの動作がサポートされていること、または、NCR-FwdのバックホールリンクにおいてマルチTRP/パネルの動作がサポートされていないことに対応してよい。
また、マルチTRP/パネルの動作は、M-TRP動作(M-TRP operation)と記載され、シングルTRP/パネルの動作は、S-TRP動作(S-TRP operation)と記載される場合がある。
上述した検討事項の検討が十分ではない場合、NCR-Fwd及び/又はNCR-MTにおけるマルチTRP/パネルの動作が適切に行われない可能性がある。
例えば、NCR-FwdのバックホールリンクにおいてマルチTRP/パネルの動作がサポートされ、複数のビームが使用可能である場合でも、従来のルール(例えば、上述したビームの決定に関する合意事項)では、NCR-Fwdのバックホールリンクにおける複数のビームが適切に決定できない。複数のビームが適切に決定できない場合、ビームの使用効率、ビーム間の干渉・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。
また、例えば、NCR-FwdのバックホールリンクにおいてシングルTRP/パネル動作がサポートされ、1つのビームが使用可能である一方で、NCR-MTのコントロールリンクにおいてマルチTRP/パネル動作がサポートされ、複数のビームが使用可能である場合、従来のルール(例えば、上述したビームの決定に関する合意事項)では、NCR-Fwdのバックホールリンクにおける1つのビームが適切に決定できない。1つのビームが適切に決定できない場合、ビームの使用効率、ビーム間の干渉・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。
また、例えば、NCR-MTのコントロールリンクにおけるビームに基づいて決定する代わりに、NCR-Fwdのバックホールリンクにおけるビームのそれぞれが、専用のシグナリングによって指示される場合、シグナリングのオーバヘッドが増加してしまう可能性がある。
そこで、本実施の形態では、NCRがM-TRP動作を行う場合のビームの決定(又は設定)について説明する。
なお、本開示において、「マルチTRP/パネル」、「マルチTRP」、「マルチパネル」、「マルチTRP及びマルチパネル」、並びに、「マルチTRP又はマルチパネル」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/パネル」、「TRP」、「パネル」、「TRP及びマルチパネル」、並びに、「TRP又はマルチパネル」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。
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。
また、以下の説明において、コントロールリンクは、CリンクまたはC-linkと記載される場合がある。また、バックホールリンクは、BHリンクと記載される場合がある。
<提案0>
提案0では、BHリンクにおける動作(又は動作モード)の設定(又は決定)について説明する。例示的に、提案0では、CリンクとBHリンクとにおける2つの通信動作の同時性と、Cリンクに対して指示された動作と、設定されるBHリンクの動作との関係の例を説明する。ここで、CリンクとBHリンクとにおける2つの通信動作の同時性とは、例えば、CリンクとBHリンクとにおいて2つの通信動作が同時に行われるか否かを示してよい。また、Cリンクに対して指示された動作とは、S-TRP動作又はM-TRP動作であってよい。
提案0では、BHリンクにおける動作(又は動作モード)の設定(又は決定)について説明する。例示的に、提案0では、CリンクとBHリンクとにおける2つの通信動作の同時性と、Cリンクに対して指示された動作と、設定されるBHリンクの動作との関係の例を説明する。ここで、CリンクとBHリンクとにおける2つの通信動作の同時性とは、例えば、CリンクとBHリンクとにおいて2つの通信動作が同時に行われるか否かを示してよい。また、Cリンクに対して指示された動作とは、S-TRP動作又はM-TRP動作であってよい。
以下、オプション1では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われるケースを説明し、オプション2では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われないケースを説明する。
なお、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信または上りリンク送信の同時動作が行われることは、Cリンクにおける下りリンク受信とBHリンクにおける下りリンク受信とが同時に行われること、Cリンクにおける下りリンク受信とBHリンクにおける上りリンク送信とが同時に行われること、Cリンクにおける上りリンク送信とBHリンクにおける上りリンク送信とが同時に行われること、及び、Cリンクにおける上りリンク送信とBHリンクにおける下りリンク受信が同時に行われること、の少なくとも1つであってよい。
CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信が同時に動作することは、CリンクとBHリンクとにおいて同時に通信が行われることに対応する。
ここで、2つの通信動作(以下、第1の通信動作及び第2の通信動作)が同時に行われることについて説明する。なお、第1の通信動作は、Cリンクにおける下りリンク受信、又は、Cリンクにおける上りリンク送信であり、第2の通信動作は、BHリンクにおける下りリンク受信、又は、BHリンクにおける上りリンク送信である。
2つの通信動作が同時に行われることとは、例えば、第1の通信動作の開始タイミングと第2の通信動作の開始タイミングとが一致すること、及び、第1の通信動作の終了タイミングと第2の通信動作の終了タイミングとが一致することの少なくとも1つに相当する。
あるいは、2つの通信動作が同時に行われることとは、例えば、第1の通信動作が動作している第1の動作時間の少なくとも一部と、第2の通信動作が動作している第2の動作時間の少なくとも一部とが重複していることに相当してもよい。この場合、重複している動作時間の部分が、2つの通信動作が同時に行われる時間と捉えてもよいし、重複している動作時間の部分を含む第1の動作時間と第2の動作時間との全体の時間が、2つの通信動作が同時に行われる時間と捉えてもよい。
あるいは、2つの通信動作が同時に行われることとは、2つの通信動作に関する設定(例えば、2つの通信動作に割り当てられた時間リソース)が、同時の動作である、と規定されること、と捉えてもよい。
<提案0のオプション1>
提案0のオプション1では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソースにおいて、Cリンクに対してS-TRP又はM-TRP動作が指示された場合、以下のAlt.1又はAlt.2の何れかが適用されてよい。以下、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソースは、「同時動作時間領域リソース」と記載される場合がある。
提案0のオプション1では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソースにおいて、Cリンクに対してS-TRP又はM-TRP動作が指示された場合、以下のAlt.1又はAlt.2の何れかが適用されてよい。以下、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソースは、「同時動作時間領域リソース」と記載される場合がある。
ここで、Cリンクに対してS-TRP又はM-TRP動作が指示された場合とは、Cリンクでの動作が、指示されたS-TRP動作又は指示されたM-TRP動作である場合、CリンクにてS-TRP動作を行うことが指示されるか、または、CリンクにてM-TRP動作を行うことが指示される場合に対応する。なお、Cリンクでの動作が指示されたS-TRP動作であることは、Cリンクが指示されたS-TRP動作である(「C-link is indicated S-TRP operation」)ことと捉えてもよい。また、Cリンクでの動作が指示されたM-TRP動作であることは、Cリンクが指示されたM-TRP動作である(「C-link is indicated M-TRP operation」)ことと捉えてもよい。なお、ここでのCリンクにおける動作は、NCR-MTが行う動作に対応してよい。
また、以下の説明では、BHリンクにてS-TRP動作が行われることは、BHリンクでの動作がS-TRP動作であること、または、BHリンクがS-TRP動作である(「backhaul link is S-TRP operation」)ことと捉えてよい。BHリンクにてM-TRP動作が行われることは、BHリンクでの動作がM-TRP動作であること、または、BHリンクがM-TRP動作である(「backhaul link is M-TRP operation」)ことと捉えてよい。また、ここでのBHリンクにおける動作は、NCR-FwdがBHリンクにて行う動作に対応してよい。
<Alt.1>
提案0のオプション1のAlt.1では、同時動作時間領域リソースにおけるNCR-MTの動作(又はCリンクにおける動作)に基づいて、BHリンクにおける動作が決定されてよい。例えば、Alt.1では、同時動作時間領域リソースにおいてBHリンクがS-TRP動作であるか、あるいは、M-TRP動作であるかは、NCR-MTと同じであってよい。例えば、Cリンクが指示されたS-TRP動作である場合、BHリンクはS-TRP動作であってよい。また、例えば、Cリンクが指示されたM-TRP動作である場合、BHリンクはM-TRP動作であってよい。
提案0のオプション1のAlt.1では、同時動作時間領域リソースにおけるNCR-MTの動作(又はCリンクにおける動作)に基づいて、BHリンクにおける動作が決定されてよい。例えば、Alt.1では、同時動作時間領域リソースにおいてBHリンクがS-TRP動作であるか、あるいは、M-TRP動作であるかは、NCR-MTと同じであってよい。例えば、Cリンクが指示されたS-TRP動作である場合、BHリンクはS-TRP動作であってよい。また、例えば、Cリンクが指示されたM-TRP動作である場合、BHリンクはM-TRP動作であってよい。
Alt.1では、例えば、NCRは、Cリンクに設定される動作に基づいて、BHリンクの動作を設定する。Cリンクに設定される動作は、例えば、ネットワークから指示される。
<Alt.2>
提案0のオプション1のAlt.2では、同時動作時間領域リソースにおけるNCR-MTの動作(又はCリンクにおける動作)が何であるかに関わらず、BHリンクにおける動作が決定されてよい。別言すると、Alt.2では、同時動作時間領域リソースにおいてBHリンクがS-TRP動作であるか、あるいは、M-TRP動作であるかは、NCR-MTと独立して指示されてよい。
提案0のオプション1のAlt.2では、同時動作時間領域リソースにおけるNCR-MTの動作(又はCリンクにおける動作)が何であるかに関わらず、BHリンクにおける動作が決定されてよい。別言すると、Alt.2では、同時動作時間領域リソースにおいてBHリンクがS-TRP動作であるか、あるいは、M-TRP動作であるかは、NCR-MTと独立して指示されてよい。
Alt.2では、例えば、NCRは、ネットワーク(例えば、gNB)からの指示に基づいて、Cリンクの動作を設定し、ネットワーク(例えば、gNB)からの指示に基づいて、BHリンクの動作を設定する。
なお、NCR-FwdのBHリンクが、或る時間リソースにおいて、複数のビーム(又は複数のTRP)を使用するか、あるいは、1つのビーム(又は1つのTRP)を使用するかは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって指示されてもよい。この場合、指示は、半静的に(semi-statically)行われてもよいし、動的に(dynamically)に行われてもよい。あるいは、NCR-FwdのBHリンクが、或る時間リソースにおいて、複数のビーム(又は複数のTRP)を使用するか、あるいは、1つのビーム(又は1つのTRP)を使用するかは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、半静的に(semi-statically)、または、動的に(dynamically)報告されてもよい。あるいは、NCR-FwdのBHリンクが、或る時間リソースにおいて、複数のビーム(又は複数のTRP)を使用するか、あるいは、1つのビーム(又は1つのTRP)を使用するかは、OAMによってハンドリングされてもよい。
<提案0のオプション2>
提案0のオプション2では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソースにおいて、Cリンクに対してS-TRP又はM-TRP動作が指示された場合、以下のAlt.1又はAlt.2の何れかが適用されてよい。以下では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソースは、「非同時動作時間領域リソース」と記載される場合がある。
提案0のオプション2では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソースにおいて、Cリンクに対してS-TRP又はM-TRP動作が指示された場合、以下のAlt.1又はAlt.2の何れかが適用されてよい。以下では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソースは、「非同時動作時間領域リソース」と記載される場合がある。
なお、この非同時動作時間領域リソースでは、Cリンクの受信又は送信がないため、ここでの「Cリンクが指示されたS-TRP又はM-TRP動作である」ことは、S-TRP動作モード又はM-TRP動作モードが、Cリンクにおいてイネーブルになることを意味する。なお、半静的な設定によって、S-TRP動作モード又はM-TRP動作モードがCリンクにおいてイネーブルになってよい。
<Alt.1>
提案0のオプション2のAlt.1では、非同時動作時間領域リソースにおけるNCR-MTの動作(又はCリンクにおける動作)に基づいて、BHリンクにおける動作が決定されてよい。例えば、Alt.1では、非同時動作時間領域リソースにおいてBHリンクがS-TRP動作であるか、あるいは、M-TRP動作であるかは、NCR-MTと同じであってよい。例えば、Cリンクが指示されたS-TRP動作である場合、BHリンクはS-TRP動作であってよい。また、例えば、Cリンクが指示されたM-TRP動作である場合、BHリンクはM-TRP動作であってよい。
提案0のオプション2のAlt.1では、非同時動作時間領域リソースにおけるNCR-MTの動作(又はCリンクにおける動作)に基づいて、BHリンクにおける動作が決定されてよい。例えば、Alt.1では、非同時動作時間領域リソースにおいてBHリンクがS-TRP動作であるか、あるいは、M-TRP動作であるかは、NCR-MTと同じであってよい。例えば、Cリンクが指示されたS-TRP動作である場合、BHリンクはS-TRP動作であってよい。また、例えば、Cリンクが指示されたM-TRP動作である場合、BHリンクはM-TRP動作であってよい。
Alt.1では、例えば、NCRは、Cリンクに設定される動作に基づいて、BHリンクの動作を設定する。Cリンクに設定される動作は、例えば、ネットワークから指示される。
<Alt.2>
提案0のオプション2のAlt.2では、非同時動作時間領域リソースにおけるNCR-MTの動作(又はCリンクにおける動作)が何であるかに関わらず、BHリンクにおける動作が決定されてよい。例えば、Alt.2では、非同時動作時間領域リソースにおいてBHリンクがS-TRP動作であるか、あるいは、M-TRP動作であるかは、NCR-MTと独立して指示されてよい。
提案0のオプション2のAlt.2では、非同時動作時間領域リソースにおけるNCR-MTの動作(又はCリンクにおける動作)が何であるかに関わらず、BHリンクにおける動作が決定されてよい。例えば、Alt.2では、非同時動作時間領域リソースにおいてBHリンクがS-TRP動作であるか、あるいは、M-TRP動作であるかは、NCR-MTと独立して指示されてよい。
Alt.2では、例えば、NCRは、ネットワーク(例えば、gNB)からの指示に基づいて、Cリンクの動作を設定し、ネットワーク(例えば、gNB)からの指示に基づいて、BHリンクの動作を設定する。
なお、NCR-FwdのBHリンクが、或る時間リソースにおいて、複数のビーム(又は複数のTRP)を使用するか、あるいは、1つのビーム(又は1つのTRP)を使用するかは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって指示されてもよい。この場合、指示は、半静的に(semi-statically)行われてもよいし、動的に(dynamically)に行われてもよい。あるいは、NCR-FwdのBHリンクが、或る時間リソースにおいて、複数のビーム(又は複数のTRP)を使用するか、あるいは、1つのビーム(又は1つのTRP)を使用するかは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、半静的に(semi-statically)、または、動的に(dynamically)報告されてもよい。あるいは、NCR-FwdのBHリンクが、或る時間リソースにおいて、複数のビーム(又は複数のTRP)を使用するか、あるいは、1つのビーム(又は1つのTRP)を使用するかは、OAMによってハンドリングされてもよい。
以上、提案0によれば、CリンクとBHリンクとにおける2つの通信動作の同時性と、Cリンクに対して指示された動作と、設定されるBHリンクの動作との関係に基づいて、BHリンクの動作が適切に設定できる。そのため、BHリンクにおいて、M-TRP動作又はS-TRP動作を適切に行うことができ、通信品質の劣化を抑制でき、信号の中継を適切に行うことができる。
また、提案0のオプション1及びオプション2のAlt.1によれば、NCR-MTの動作(又はCリンクにおける動作)に基づいて、BHリンクにおける動作が決定できるため、BHリンクにおける動作を指示するシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
また、提案0のオプション1及びオプション2のAlt.2によれば、BHリンクの動作が、NCR-MTと独立して指示できるため、BHリンクの動作(例えば、NCR-Fwdの動作)と、Cリンクの動作(例えば、NCR-MTの動作)を独立して適切に設定でき、信号の中継を適切に行うことができる。
なお、以下の提案1以降では、NCRのBHリンク及びCリンクはS-TRP又はM-TRPに関して異なる動作モードを有してもよいことを前提とする。別言すると、以下の提案1以降では、NCRのBHリンク及びCリンクはS-TRP又はM-TRPに関して同じ動作モードでなくてもよいことを前提とする。また、以下の提案1以降ではNCRのBHリンクのビームの決定について説明する。
<提案1>
提案1では、BHリンクにおけるビームの設定(又は決定)について説明する。提案1では、CリンクとBHリンクとにおける2つの通信動作の同時性と、Cリンクにおけるビームに関する情報と、BHリンクにおけるビームに関する情報との関係の例を説明する。例示的に、提案1では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われるケースでのBHリンクにおけるビームの設定を説明する。
提案1では、BHリンクにおけるビームの設定(又は決定)について説明する。提案1では、CリンクとBHリンクとにおける2つの通信動作の同時性と、Cリンクにおけるビームに関する情報と、BHリンクにおけるビームに関する情報との関係の例を説明する。例示的に、提案1では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われるケースでのBHリンクにおけるビームの設定を説明する。
<提案1-1>
提案1-1では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソース(つまり、「同時動作時間領域リソース」)。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
・NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案1-1では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソース(つまり、「同時動作時間領域リソース」)。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
・NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案1-1の上記の前提条件及び/又はシナリオは、同時動作時間領域リソースにおいて、NCR-MTのCリンク及びNCR-FwdのBHリンクの両方にて複数のTRP/パネルの複数のビームが同時に使用されることに対応する。
提案1-1では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームは、NCR-MTのCリンクの複数のビームに基づいて決定されてよい。例えば、提案1-1では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームは、NCR-MTのCリンクの複数のビームと同じであってよい。
例えば、Cリンクの複数のビーム又は複数のTRPと、BHリンクの複数のビーム又は複数のTRPとの間のマッピング(対応づけ又は関連付け)は、予め規定されたルールに従ってよい。そして、BHリンクの1つのTRPの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの関連付けられたTRPのビームであってよい。例えば、BHリンクの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクの第1のTRPのビームは、NCR-MTのCリンクの第1のTRPのビームと同じである。また、BHリンクの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクの第2のTRPのビームは、NCR-MTのCリンクの第2のTRPのビームと同じである。
なお、BHリンクの第1のビーム(「first beam of backhaul link」)は、BHリンクにおいて使用される第1のビームに対応してよい。また、NCR-FwdのBHリンクの第1のTRPのビーム(「beam of first TRP of NCR-Fwd backhaul link」)は、M-TRPのうち、第1のTRPによって形成されるビームに対応してよい。
なお、第1のTRP及び第2のTRPは、2つのTRPを区別するための記載である。第1のTRPは、2つのTRPの一方のTRPを示し、第2のTRPは、2つのTRPの他方のTRPに対応する。NCR-FwdのBHリンクの第1(又は第2)のTRPと、NCR-MTのCリンクの第1(又は第2)のTRPとの対応は、予め規定されてもよいし、動的または半静的に設定されてもよい。
ここで、2つのビームが同じである、という点について説明する。本実施の形態において、2つのビームが同じであることは、以下の何れか少なくとも1つに対応してよい。
・ビームに付された識別情報(例えば、ビームインデックス)が2つのビームの間で同じであること。
・ビームの向けられる方向(指向性)が2つのビームの間で共通していること。
・2つのビームの内の一方(例えば、ビームAと記載)がとり得る複数のビームの候補と、他方(例えば、ビームBと記載)がとり得る複数のビームの候補と間の対応関係が規定され、そのビームの候補間の対応関係の中で、ビームが同じであると対応づけられているビームの組であること。
・2つのビームの一方が他方と対応付けられ、その対応関係が、2つのビームが同じである、と定義されていること。
・一方のビームが他方のビームから一意に決定されること。
・一方のビームが、他方のビームに基づいて、(暗黙的に)決定されること。
・ビームに付された識別情報(例えば、ビームインデックス)が2つのビームの間で同じであること。
・ビームの向けられる方向(指向性)が2つのビームの間で共通していること。
・2つのビームの内の一方(例えば、ビームAと記載)がとり得る複数のビームの候補と、他方(例えば、ビームBと記載)がとり得る複数のビームの候補と間の対応関係が規定され、そのビームの候補間の対応関係の中で、ビームが同じであると対応づけられているビームの組であること。
・2つのビームの一方が他方と対応付けられ、その対応関係が、2つのビームが同じである、と定義されていること。
・一方のビームが他方のビームから一意に決定されること。
・一方のビームが、他方のビームに基づいて、(暗黙的に)決定されること。
また、Cリンクの複数のビーム又は複数のTRPと、BHリンクの複数のビーム又は複数のTRPとの間のマッピング(対応づけ又は関連付け)は、以下の方法で指示されたり、通知されたりしてもよい。そして、BHリンクの1つのTRPの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの関連付けられたTRPのビームであってよい。
当該マッピングは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該マッピングは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該マッピングは、OAMによってハンドリングされてもよい。
当該マッピングは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該マッピングは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該マッピングは、OAMによってハンドリングされてもよい。
図23は、提案1-1の例を示す図である。図23には、NCR-MTのCリンク(図23では、「NCR MT C-link」)、及び、NCR-FwdのBHリンク(図23では、「NCR-Fwd backhaul link」)が示される。NCR-MTのCリンクは、Cリンクにて通信を行うNCR-MTに対応し、NCR-FwdのBHリンクは、BHリンクにて通信を行うNCR-Fwdに対応してよい。
提案1-1では、前提として、NCR-MTのCリンクのDLまたはULにM-TRP動作が設定され、NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。そのため、図23の例では、NCR-MTのCリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含む。TRP1及びTRP2は、それぞれ、第1のTRP及び第2のTRPと称されてもよい。
また、提案1-1では、前提として、NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。そのため、図23の例では、NCR-FwdのBHリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含む。TRP1及びTRP2は、それぞれ、第1のTRP及び第2のTRPと称されてもよい。
提案1-1では、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームは、NCR-MTのCリンクの複数のビームと同じであるため、図23に示すように、NCR-MTのCリンクのTRP1のビームは、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームと同じであり、NCR-MTのCリンクのTRP2のビームは、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームと同じである。
このように、提案1-1では、Cリンクの複数のビームに基づいて、BHリンクの複数のビームが決定できるため、BHリンクのビームを指示するシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
<提案1-2>
提案1-2では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソース(つまり、「同時動作時間領域リソース」)。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
・NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのTRP/パネルの1つのビームを使用する。
提案1-2では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソース(つまり、「同時動作時間領域リソース」)。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
・NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのTRP/パネルの1つのビームを使用する。
提案1-2の上記の前提条件及び/又はシナリオは、同時動作時間領域リソースにおいて、NCR-MTのCリンクにて複数のTRP/パネルの複数のビームが同時に使用され、NCR-FwdのBHリンクにて1つのTRP/パネルの1つのビームを使用されることに対応する。
提案1-2では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの複数のビームの1つに基づいて決定されてよい。例えば、提案1-2では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの複数のビームの1つと同じであってよい。
例えば、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームと、NCR-MTのCリンクの複数のビームのどれを同じとするかは、予め規定されたルールに従ってよい。例えば、予め規定されたルールは、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームと、NCR-MTのCリンクの第1のTRP/パネルの(1つの)ビームと同じである、というルールであってよい。
また、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームと、NCR-MTのCリンクの複数のビームのどれを同じとするかの対応関係は、以下の方法で指示されたり、通知されたりしてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
図24は、提案1-2の例を示す図である。図24には、例1と例2との2つの例が示される。図24の2つの例には、NCR-MTのCリンク(図24では、「NCR MT C-link」)、及び、NCR-FwdのBHリンク(図24では、「NCR-Fwd backhaul link」)が示される。
提案1-2では、前提として、NCR-MTのCリンクのDLまたはULにM-TRP動作が設定され、NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。そのため、図24の2つの例では、NCR-MTのCリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含む。
また、提案1-2では、前提として、NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのTRP/パネルの1つのビームを使用する。そのため、図24の2つの例では、NCR-FwdのBHリンクが、1つのTRPを含む。図24の例1では、NCR-FwdのBHリンクがTRP1を含み、図24の例2では、NCR-FwdのBHリンクがTRP2を含む。
提案1-2では、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの複数のビームの1つと同じであってよいため、図24の例1では、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームが、NCR-MTのCリンクのTRP1のビームと同じである。また、図24の例2では、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームが、NCR-MTのCリンクのTRP2のビームと同じである。
このように、提案1-2では、Cリンクの複数のビームに基づいて、BHリンクの1つのビームが決定できるため、BHリンクのビームを指示するシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
なお、提案1-2では、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの複数のビームの1つと対応づけられる例を示したが、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの複数のビームと対応づけられてもよい。この場合、NCR-MTのCリンクの複数のビームのセット(又は組)に基づいて、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームが決定されてもよい。
<提案1-3>
提案1-3では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソース(つまり、「同時動作時間領域リソース」)。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、S-TRP動作が設定されている。
・NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのビームを使用する。
・NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案1-3では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソース(つまり、「同時動作時間領域リソース」)。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、S-TRP動作が設定されている。
・NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのビームを使用する。
・NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案1-3の上記の前提条件及び/又はシナリオは、NCR-MTのCリンクにてS-TRP動作が設定されており、同時動作時間領域リソースにおいて、NCR-MTのCリンクにて1つのビームが使用され、NCR-FwdのBHリンクにて複数のTRP/パネルの複数のビームを使用されることに対応する。
提案1-3では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つ、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPの1つのビームは、NCR-MTのCリンクのビームに基づいて決定されてよい。例えば、提案1-3では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つ、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPの1つのビームは、NCR-MTのCリンクのビームと同じであってよい。
例えば、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのどの1つをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするか、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPのどのTRPのビームをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするかは、予め規定されたルールによって決定されてもよい。
予め規定されたルールとは、例えば、NCR-FwdのBHリンクの第1のビームが、NCR-MTのCリンクのビームと同じである、というルールでよい。あるいは、予め規定されたルールとは、例えば、NCR-FwdのBHリンクの第1のTRPのビームが、NCR-MTのCリンクのビームと同じである、というルールでよい。
また、例えば、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのどの1つをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするか、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPのどのTRPのビームをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするかの対応関係は、以下の方法で指示されたり、通知されたりしてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
なお、提案1-3では、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのうち、NCR-MTのCリンクのビームと同じとするビームとは別のビームは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、指示されてよい。ここで、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのうち、NCR-MTのCリンクのビームと同じとするビームとは別のビームとは、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPのうち、NCR-MTのCリンクのビームと同じとするTRPとは別のTRPのビームとと解されてもよい。
図25は、提案1-3の例を示す図である。図25には、例1と例2との2つの例が示される。図25の2つの例には、NCR-MTのCリンク(図25では、「NCR MT C-link」)、及び、NCR-FwdのBHリンク(図25では、「NCR-Fwd backhaul link」)が示される。
提案1-3では、前提として、NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、S-TRP動作が設定され、NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのビームを使用する。そのため、図25の2つの例では、NCR-MTのCリンクが、1つのTRPを含む。図25の例1では、NCR-MTのCリンクが、TRP1を含み、図25の例2では、NCR-MTのCリンクが、TRP2を含む。
また、提案1-3では、前提として、NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。そのため、図25の2つの例では、NCR-FwdのBHリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含む。
提案1-3では、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つ、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPの1つのビームは、NCR-MTのCリンクのビームと同じであってよいため、図25の例1では、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームが、NCR-MTのCリンクのTRP1のビームと同じである。また、図25の例2では、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームが、NCR-MTのCリンクのTRP2のビームと同じである。
このように、提案1-3では、Cリンクの1つのビームに基づいて、BHリンクの複数のビームの1つが決定できるため、BHリンクのビームを指示するシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
なお、提案1-3では、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つが、NCR-MTのCリンクの1つのビームと対応づけられる例を示したが、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームが、NCR-MTのCリンクの1つのビームと対応づけられてもよい。この場合、NCR-MTのCリンクの1つのビームに基づいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのそれぞれが決定されてもよい。
<提案1-4>
提案1-4では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソース(つまり、「同時動作時間領域リソース」)。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのビームを使用する。このケースは、NCR-MTのCリンクが、マルチTRPで設定されているが、特定の時間領域リソースでは、Cリンクにおいて動的なM-TRPとS-TRPとのスイッチングを考慮して、S-TRPの下りリンク受信または上りリンク送信が指示されることを意味する。
・NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案1-4では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われる時間領域リソース(つまり、「同時動作時間領域リソース」)。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのビームを使用する。このケースは、NCR-MTのCリンクが、マルチTRPで設定されているが、特定の時間領域リソースでは、Cリンクにおいて動的なM-TRPとS-TRPとのスイッチングを考慮して、S-TRPの下りリンク受信または上りリンク送信が指示されることを意味する。
・NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案1-4の上記の前提条件及び/又はシナリオは、NCR-MTのCリンクにてM-TRP動作が設定されているが、同時動作時間領域リソースにおいて、NCR-MTのCリンクにて1つのビームが使用され、NCR-FwdのBHリンクにて複数のTRP/パネルの複数のビームを使用されることに対応する。
提案1-4と提案1-3のそれぞれの前提条件及び/又はシナリオは、Cリンクにて1つのビームが使用される点で共通する。そして、提案1-4と提案1-3のそれぞれの前提条件及び/又はシナリオは、提案1-3ではCリンクにおいてS-TRP動作が設定される一方で、提案1-4ではCリンクにおいてM-TRP動作が設定される点で相違する。
提案1-4では、提案1-3が再利用されてよい。
提案1-4では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、提案1-3と同様に、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つ、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPの1つのビームは、NCR-MTのCリンクのビームに基づいて決定されてよい。例えば、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つ、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPの1つのビームは、NCR-MTのCリンクのビームと同じであってよい。
ここで、例えば、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのどの1つをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするか、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPのどのTRPのビームをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするかは、提案1-3と同様に、予め規定されたルールによって決定されてもよい。
予め規定されたルールとは、例えば、NCR-FwdのBHリンクの第1のビームが、NCR-MTのCリンクのビームと同じである、というルールでよい。あるいは、予め規定されたルールとは、例えば、NCR-FwdのBHリンクの第1のTRPのビームが、NCR-MTのCリンクのビームと同じである、というルールでよい。
また、予め規定されたルールとは、例えば、NCR-MTのCリンクの下りリンク受信または上りリンク送信が、NCR-MTの第1のTRP/パネルと関連付けられるケースでは、NCR-Fwdの第1のビーム、つまり、NCR-Fwdの第1のTRPのビームが、NCR-MTのCリンクのビームと同じであってよい、というルールである。
また、予め規定されたルールとは、例えば、NCR-MTのCリンクの下りリンク受信または上りリンク送信が、NCR-MTの第2のTRP/パネルと関連付けられるケースでは、NCR-Fwdの第2のビーム、つまり、NCR-Fwdの第2のTRPのビームが、NCR-MTのCリンクのビームと同じであってよい、というルールである。
また、例えば、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのどの1つをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするか、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPのどのTRPのビームをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするかの対応関係は、以下の方法で指示されたり、通知されたりしてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
なお、提案1-4では、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのうち、NCR-MTのCリンクのビームと同じとするビームとは別のビームは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、指示されてよい。ここで、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのうち、NCR-MTのCリンクのビームと同じとするビームとは別のビームとは、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPのうち、NCR-MTのCリンクのビームと同じとするTRPとは別のTRPのビームとと解されてもよい。
また、提案1-4では、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのうち、NCR-MTのCリンクのビームと同じとするビームとは別のビームは、予め規定された別のルールによって決定されてもよい。ここでの予め規定された別のルールは、以下では、第2のルールと記載される。
例えば、第2のルールは、NCR-FwdのBHリンクの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクの第1のTRPのビームは、NCR-MTの第1のTRPのビームと同じであり、NCR-FwdのBHリンクの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクの第2のTRPのビームは、NCR-MTの第2のTRPのビームと同じである、というルールである。
ここで、NCR-MTの第1のTRPのビーム、及び/又は、NCR-MTの第2のTRPのビームは、予め規定されたルールによって決定されてよい。
例えば、ここで決定されるビームは、予め規定されたルールによって選択された第1又は第2のTRPに関連付けられる、NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかのビームであってよい。なお、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
例えば、RAN1#111の会合にて合意されたルール(例えば、上記のビームの決定に関する合意事項)と同様のルールは次のとおりである。
Rel-15/16のビーム指示のフレームワークがCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのDLの第1のTRPのビームには、Cリンクにおいて第1のTRPに関連付けられるCORESETの中の最も低いID(lowest ID)を有するCORESETのためのQCL想定(QCL assumption)によって決定されるビームを、適用する。また、NCR-FwdのBHリンクのDLの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのDLの第2のTRPのビームには、Cリンクにおいて第2のTRPに関連付けられるCORESETの中の最も低いIDを有するCORESETのためのQCL想定によって決定されるビームを、適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのULの第1のTRPのビームには、Cリンクにおいて第1のTRPに関連付けられるPUCCHリソースの中の最も低いPUCCHリソースのIDを有するPUCCHのための空間関係(spatial relationship)を、適用する。また、NCR-FwdのBHリンクのULの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのULの第2のTRPのビームには、Cリンクにおいて第2のTRPに関連付けられるPUCCHリソースの中の最も低いPUCCHリソースのIDを有するPUCCHのための空間関係を、適用する。
Rel-17のビーム指示のフレームワーク(つまり、unified TCI framework)がCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのDLの第1のTRPのビームには、CリンクのDLのための第1のTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。また、NCR-FwdのBHリンクのDLの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのDLの第2のTRPのビームには、CリンクのDLのための第2のTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのULの第1のTRPのビームには、CリンクのULのための第1のTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。また、NCR-FwdのBHリンクのULの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのULの第2のTRPのビームには、CリンクのULのための第2のTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。
図26は、提案1-4の例を示す図である。図26には、例1と例2との2つの例が示される。図26の2つの例には、NCR-MTのCリンク(図26では、「NCR MT C-link」)、及び、NCR-FwdのBHリンク(図26では、「NCR-Fwd backhaul link」)が示される。
提案1-4では、前提として、NCR-MTのCリンクのDLまたはULにM-TRP動作が設定され、NCR-MTのCリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのビームを使用する。そのため、図26の2つの例では、NCR-MTのCリンクが2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含み、例1では、2つのTRPのうちTRP1が動作してビームを形成し、例2では、2つのTRPのうちTRP2が動作してビームを形成する。
また、提案1-4では、前提として、NCR-FwdのBHリンクが、同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。そのため、図26の2つの例では、NCR-FwdのBHリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含む。
提案1-4では、提案1-3と同様に、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つ、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPの1つのビームは、NCR-MTのCリンクのビームと同じであってよいため、図26の例1では、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームが、NCR-MTのCリンクのTRP1のビームと同じである。また、図26の例2では、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームが、NCR-MTのCリンクのTRP2のビームと同じである。
そして、提案1-4では、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのうち、NCR-MTのCリンクのビームと同じとするビームとは別のビームは、予め規定されたルールによって選択されたCリンクのTRPと関連付けられるビームであってよい。そのため、図26の例1では、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームが、予め規定されたルールによって選択されたNCR-MTのCリンクのTRP2に関連付けられたビームであってよい。また、図26の例2では、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームが、予め規定されたルールによって選択されたNCR-MTのCリンクのTRP1に関連付けられたビームであってよい。
このように、提案1-4では、Cリンクの1つのビームに基づいて、BHリンクの複数のビームの1つが決定でき、Cリンクのビームを使用しないTRPに基づいて、BHリンクの複数のビームの別の1つが決定できるため、BHリンクのビームを指示するシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
以上、提案1によれば、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われるケースにおいて、Cリンクにおけるビームに関する情報と、BHリンクにおけるビームに関する情報との関係に基づいて、BHリンクのビームを適切に設定できる。そのため、BHリンクにおいて、M-TRP動作又はS-TRP動作を適切に行うことができ、通信品質の劣化を抑制でき、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、NCRは、Cリンクに設定される(又は指示される)Cリンクにおけるビームに関する情報に基づいて、BHリンクにおけるビームに関する情報を設定する。そして、NCRは、設定したビームに関する情報に基づいて、Cリンクにおける通信及び/又はBHリンクにおける通信を行う。Cリンクに設定されるCリンクにおけるビームに関する情報は、例えば、ネットワークから指示される。なお、ビームに関する情報とは、例えば、設定される動作がM-TRPとS-TRPのどちらであるかを示す情報、設定される動作において使用するビームの数を示す情報、及び、設定される動作において使用するビームを識別する情報(例えば、ビームインデックス)の少なくとも1つを含んでよい。
<提案2>
提案2では、提案1と同様に、CリンクとBHリンクとにおける2つの通信動作の同時性と、Cリンクにおけるビームに関する情報と、BHリンクにおけるビームに関する情報との関係の例を説明する。例示的に、提案2では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われないケースでのBHリンクにおけるビームの設定を説明する。
提案2では、提案1と同様に、CリンクとBHリンクとにおける2つの通信動作の同時性と、Cリンクにおけるビームに関する情報と、BHリンクにおけるビームに関する情報との関係の例を説明する。例示的に、提案2では、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われないケースでのBHリンクにおけるビームの設定を説明する。
<提案2-1>
提案2-1では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソース(つまり、「非同時動作時間領域リソース」)において、NCRがBHのビーム指示のための専用のシグナリング(dedicated signaling)を有する能力(capability)をサポートしない場合、または、当該専用の信号(または、当該専用のシグナリング)によってBHリンク用に、ビームが指示されない場合。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-FwdのBHリンクが、非同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案2-1では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソース(つまり、「非同時動作時間領域リソース」)において、NCRがBHのビーム指示のための専用のシグナリング(dedicated signaling)を有する能力(capability)をサポートしない場合、または、当該専用の信号(または、当該専用のシグナリング)によってBHリンク用に、ビームが指示されない場合。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-FwdのBHリンクが、非同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案2-1の上記の前提条件及び/又はシナリオは、NCR-MTのCリンク及びNCR-FwdのBHリンクの両方においてM-TRP動作が設定されており、NCR-FwdのBHリンクにて複数のTRP/パネルの複数のビームが同時に使用されているが、非同時動作時間領域リソースであるため、例示的に、NCR-MTのCリンクが動作しないことに対応する。
提案2-1では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、Cリンクの複数のTRPと、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPとの間に、マッピング(対応づけ又は関連付け)がされていてもよい。例えば、提案2-1では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、Cリンクの複数のTRPと、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPとの間のマッピング(対応づけ又は関連付け)は、予め規定されたルールに従ってよい。
例えば、NCR-FwdのBHリンクの或るTRPのビームは、NCR-MTの、該当するビーム(または該当するTRP)と関連付けられたTRPのビームと同じであってよい。そして、NCR-MTの該当するビーム(又は該当するTRP)は、予め規定されたルールによって決定されてよい。
ここで決定されるビームは、予め規定されたルールによって選択された当該TRPに関連付けられる、NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかのビームであってよい。なお、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
例えば、NCR-FwdのBHリンクの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクの第1のTRPのビームは、NCR-MTの第1のTRPのビームと同じであり、NCR-FwdのBHリンクの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクの第2のTRPのビームは、NCR-MTの第2のTRPのビームと同じであってよい。
例えば、RAN1#111の会合にて合意されたルール(例えば、上記のビームの決定に関する合意事項)と同様のルールは次のとおりである。
Rel-15/16のビーム指示のフレームワークがCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのDLの第1のTRPのビームには、Cリンクにおいて第1のTRPに関連付けられるCORESETの中の最も低いID(lowest ID)を有するCORESETのためのQCL想定(QCL assumption)によって決定されるビームを、適用する。また、NCR-FwdのBHリンクのDLの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのDLの第2のTRPのビームには、Cリンクにおいて第2のTRPに関連付けられるCORESETの中の最も低いIDを有するCORESETのためのQCL想定によって決定されるビームを、適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのULの第1のTRPのビームには、Cリンクにおいて第1のTRPに関連付けられるPUCCHリソースの中の最も低いPUCCHリソースのIDを有するPUCCHのための空間関係(spatial relationship)を、適用する。また、NCR-FwdのBHリンクのULの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのULの第2のTRPのビームには、Cリンクにおいて第2のTRPに関連付けられるPUCCHリソースの中の最も低いPUCCHリソースのID(Identification)を有するPUCCHのための空間関係(spatial relationship)を、適用する。
Rel-17のビーム指示のフレームワーク(つまり、unified TCI framework)がCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのDLの第1のTRPのビームには、CリンクのDLのための第1のTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。また、NCR-FwdのBHリンクのDLの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのDLの第2のTRPのビームには、CリンクのDLのための第2のTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULの第1のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのULの第1のTRPのビームには、CリンクのULのための第1のTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。また、NCR-FwdのBHリンクのULの第2のビーム、つまり、NCR-FwdのBHリンクのULの第2のTRPのビームには、CリンクのULのための第2のTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。
また、Cリンクの複数のTRPと、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPとの間のマッピング(対応づけ又は関連付け)は、以下の方法で指示されたり、通知されたりしてもよい。
当該マッピングは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該マッピングは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該マッピングは、OAMによってハンドリングされてもよい。
当該マッピングは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該マッピングは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該マッピングは、OAMによってハンドリングされてもよい。
例えば、BHリンクの或るTRPのビームは、NCR-MTのCリンクの、該当するビーム(または該当するTRP)と関連付けられたTRPのビームと同じであってよい。NCR-MTの或るTRPのビームは、予め規定されたルールによって決定されてよい。
ここで決定されるビームは、予め規定されたルールによって選択された当該TRPに関連付けられる、NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかのビームであってよい。なお、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
例えば、RAN1#111の会合にて合意されたルール(例えば、上記のビームの決定に関する合意事項)と同様のルールは次のとおりである。
Rel-15/16のビーム指示のフレームワークがCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLの或るTRPのビームには、Cリンクにおいて当該TRP(BHリンクのDLのTRP、または、ビーム)に関連付けられるTRPに関連付けられるCORESETの中の最も低いID(lowest ID)を有するCORESETのためのQCL想定(QCL assumption)によって決定されるビームを、適用する。この場合、NCR-FwdのBHリンクのDLの複数のTRPのぞれぞれは、CリンクにおけるTRPと関連付けられるため、NCR-FwdのBHリンクのDLの複数のTRPのぞれぞれのビームには、Cリンクにおいて当該TRPに関連付けられるCリンクのTRPに関連付けられるCORESETの中の最も低いIDを有するCORESETのためのQCL想定(QCL assumption)によって決定されるビームを、適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULの或るTRPのビームには、Cリンクにおいて当該TRP(BHリンクのULのTRP、または、ビーム)に関連付けられるTRPに関連付けられるPUCCHリソースの中の最も低いPUCCHリソースのIDを有するPUCCHのための空間関係(spatial relationship)を、適用する。この場合、NCR-FwdのBHリンクのULの複数のTRPのそれぞれは、CリンクにおけるTRPに関連付けられるため、NCR-FwdのBHリンクのULの複数のTRPのそれぞれのビームには、Cリンクにおいて当該TRPに関連付けられるCリンクのTRPに関連付けられるPUCCHリソースの中の最も低いPUCCHリソースのIDを有するPUCCHのための空間関係(spatial relationship)を、適用する。
Rel-17のビーム指示のフレームワーク(つまり、unified TCI framework)がCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLのあるTRPのビームには、CリンクのDLのための当該TRP(BHリンクのDLのTRP、または、ビーム)に関連付けられるTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。この場合、NCR-FwdのBHリンクのDLの複数のTRPのそれぞれは、CリンクにおけるDLのためのTRPと関連付けられるため、NCR-FwdのBHリンクのDLの複数のTRPのそれぞれのビームには、CリンクのDLのための当該TRPに関連付けられるTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULの或るTRPのビームには、CリンクのULのための当該TRP(BHリンクのULのTRP、または、ビーム)に関連付けられるTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。この場合、NCR-FwdのBHリンクのULの複数のTRPのそれぞれは、CリンクのULのためのTRPと関連付けられるため、NCR-FwdのBHリンクのULの複数のTRPのそれぞれのビームには、CリンクのULのための当該TRPに関連付けられるTRPに関連付けられる指示されたunified TCIを適用する。
図27は、提案2-1の例を示す図である。図27には、NCR-MTのCリンク(図27では、「NCR MT C-link」)、及び、NCR-FwdのBHリンク(図27では、「NCR-Fwd backhaul link」)が示される。
提案2-1では、前提として、NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。そのため、図27の例では、NCR-MTのCリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含む。
また、提案2-1では、前提として、NCR-FwdのBHリンクが、当該時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。そのため、図27の例では、NCR-FwdのBHリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含む。
また、提案2-1では、前提として、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソースであるため、図27の例では、NCR-FwdのBHリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)でビームを使用する一方で、NCR-MTのCリンクは、ビームを使用して通信を行わない。
提案2-1では、このような前提において、Cリンクの複数のTRPと、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPとの間にマッピングが行われる。そして、マッピングに基づいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームそれぞれは、予め規定されたルールによって選択されたCリンクのTRPと関連付けられるビームであってよい。そのため、図27の例では、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームが、予め規定されたルールによって選択されたNCR-MTのCリンクのTRP1に関連付けられたビームであってよい。また、図27の例では、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームが、予め規定されたルールによって選択されたNCR-MTのCリンクのTRP2に関連付けられたビームであってよい。
このように、提案2-1では、非同時動作時間領域リソースであっても、Cリンクの複数のTRPに基づいて、BHリンクの複数のビームが決定できるため、BHリンクのビームを指示するシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
<提案2-2>
提案2-2では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソース(つまり、「非同時動作時間領域リソース」)において、NCRがBHのビーム指示のための専用のシグナリング(dedicated signaling)を有する能力(capability)をサポートしない場合、または、当該専用の信号(または、当該専用のシグナリング)によってBHリンク用に、ビームが指示されない場合。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-FwdのBHリンクが、非同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのTRP/パネルの1つのビームを使用する。
提案2-2では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソース(つまり、「非同時動作時間領域リソース」)において、NCRがBHのビーム指示のための専用のシグナリング(dedicated signaling)を有する能力(capability)をサポートしない場合、または、当該専用の信号(または、当該専用のシグナリング)によってBHリンク用に、ビームが指示されない場合。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。
・NCR-FwdのBHリンクが、非同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのTRP/パネルの1つのビームを使用する。
提案2-2の上記の前提条件及び/又はシナリオは、NCR-MTのCリンクにおいてM-TRP動作が設定されているが、非同時動作時間領域リソースであるため、例示的に、NCR-FwdのBHリンクにて1つのTRP/パネルの1つのビームが使用されている一方で、NCR-MTのCリンクが動作しないことに対応する。
提案2-2では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの複数のTRPの1つに基づいて決定されてよい。例えば、提案2-2では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの複数のTRPの1つのビームと同じであってよい。
例えば、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームと、NCR-MTのCリンクの複数のTRPのどのTRPのビームと同じとするかは、予め規定されたルールに従ってよい。例えば、予め規定されたルールは、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームと、NCR-MTのCリンクの第1のTRPの1つのビームと同じである、というルールであってよい。
また、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームと、NCR-MTのCリンクの複数のTRPのどのTRPのビームと同じとするかの対応関係は、以下の方法で指示されたり、通知されたりしてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
NCR-MTの上記選択された1つのTRPに関連付けられる複数のビームから、1つのビームは、予め規定されたルールによって決定されてもよい。ここで決定されるビームは、予め規定されたルールによって選択されたNCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかのビームであってよい。なお、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
例えば、RAN1#111の会合にて合意されたルール(例えば、上記のビームの決定に関する合意事項)と同様のルールは次のとおりである。
Rel-15/16のビーム指示のフレームワークがCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLのビームには、CリンクにおいてNCR-MTの上記選択されたTRPに関連付けられるCORESETの中の最も低いID(を有するCORESETのためのQCL想定(QCL assumption)によって決定されるビームを、適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULのビームには、CリンクにおいてNCR-MTの上記選択されたTRPに関連付けられるPUCCHリソースの中の最も低いPUCCHリソースのIDを有するPUCCHのための空間関係(spatial relationship)を、適用する。
Rel-17のビーム指示のフレームワーク(つまり、unified TCI framework)がCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLのビームには、NCR-MTの上記選択されたTRPに関連付けられるCリンクのDLのために指示されたunified TCIを適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULのビームには、NCR-MTの上記選択されたTRPに関連付けられるCリンクのULのために指示されたunified TCIを適用する。
図28は、提案2-2の例を示す図である。図28には、例1と例2との2つの例が示される。図28の2つの例には、NCR-MTのCリンク(図28では、「NCR MT C-link」)、及び、NCR-FwdのBHリンク(図28では、「NCR-Fwd backhaul link」)が示される。
提案2-2では、前提として、NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、M-TRP動作が設定されている。そのため、図28の2つの例では、NCR-MTのCリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含む。
また、提案2-2では、前提として、NCR-FwdのBHリンクが、非同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、1つのTRP/パネルの1つのビームを使用する。そのため、図28の2つの例では、NCR-FwdのBHリンクが、1つのTRPを含む。図28の例1では、NCR-FwdのBHリンクがTRP1を含み、図28の例2では、NCR-FwdのBHリンクがTRP2を含む。
また、提案2-2では、前提として、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソースであるため、図28の2つの例では、NCR-FwdのBHリンクが、1つのTRP(TRP1又はTRP2)でビームを使用する一方で、NCR-MTのCリンクは、ビームを使用して通信を行わない。
提案2-2では、このような前提において、Cリンクの複数のTRPの何れかと、NCR-FwdのBHリンクの1つのTRPとの間にマッピングが行われる。そして、マッピングに基づいて、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、予め規定されたルールによって選択されたCリンクのTRPと関連付けられるビームであってよい。そのため、図28の例1では、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームが、予め規定されたルールによって選択されたNCR-MTのCリンクのTRP1に関連付けられたビームであってよい。また、図28の例2では、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームが、予め規定されたルールによって選択されたNCR-MTのCリンクのTRP2に関連付けられたビームであってよい。
このように、提案2-2では、非同時動作時間領域リソースであっても、Cリンクの複数のTRPの何れか1つに基づいて、BHリンクの1つのビームが決定できるため、BHリンクのビームを指示するシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
なお、提案2-2では、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの複数のTRPの1つと対応づけられる例を示したが、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームは、NCR-MTのCリンクの複数のTRPと対応づけられてもよい。この場合、NCR-MTのCリンクの複数のTRPのセット(又は組)に基づいて、NCR-FwdのBHリンクの1つのビームが決定されてもよい。
<提案2-3>
提案2-3では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソース(つまり、「非同時動作時間領域リソース」)において、NCRがBHのビーム指示のための専用のシグナリング(dedicated signaling)を有する能力(capability)をサポートしない場合、または、当該専用の信号(または、当該専用のシグナリング)によってBHリンク用に、ビームが指示されない場合。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、S-TRP動作が設定されている。
・NCR-FwdのBHリンクが、非同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案2-3では、以下の前提条件及び/又はシナリオが存在する。
・CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソース(つまり、「非同時動作時間領域リソース」)において、NCRがBHのビーム指示のための専用のシグナリング(dedicated signaling)を有する能力(capability)をサポートしない場合、または、当該専用の信号(または、当該専用のシグナリング)によってBHリンク用に、ビームが指示されない場合。
・NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、S-TRP動作が設定されている。
・NCR-FwdのBHリンクが、非同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。
提案2-3の上記の前提条件及び/又はシナリオは、NCR-MTのCリンクにおいてS-TRP動作が設定されているが、非同時動作時間領域リソースであるため、例示的に、NCR-FwdのBHリンクにて複数のTRP/パネルの複数のビームが使用されている一方で、NCR-MTのCリンクが動作しないことに対応する。
提案2-3では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つは、NCR-MTのCリンクの1つのTRPに基づいて決定されてよい。例えば、提案2-3では、上記の前提条件及び/又はシナリオにおいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つ、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPの1つのビーム用には、NCR-MTのCリンクのビームと同じであってよい。
例えば、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのどの1つをNCR-MTのCリンクの1つのビーム(又は1つのTRPのビーム)と同じとするか、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPのどのTRPのビームをNCR-MTのCリンクの1つのビーム(又は1つのTRPのビーム)と同じとするかは、予め規定されたルールによって決定されてもよい。
予め規定されたルールとは、例えば、NCR-FwdのBHリンクの第1のビームが、NCR-MTのCリンクのビームと同じである、というルールでよい。あるいは、予め規定されたルールとは、例えば、NCR-FwdのBHリンクの第1のTRPのビームが、NCR-MTのCリンクのビームと同じである、というルールでよい。
また、例えば、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのどの1つをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするか、つまり、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPのどのTRPのビームをNCR-MTのCリンクのビームと同じとするかの対応関係は、以下の方法で指示されたり、通知されたりしてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、ネットワークによって、指示されてもよい。
当該対応関係は、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つによってNCRによって、報告されてもよい。
当該対応関係は、OAMによってハンドリングされてもよい。
NCR-MTのビームは、予め規定されたルールによって決定されてよい。ここで決定されるビームは、予め規定されたルールによって選択された当該TRPに関連付けられる、NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかのビームであってよい。なお、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
例えば、RAN1#111の会合にて合意されたルール(例えば、上記のビームの決定に関する合意事項)と同様のルールは次のとおりである。
Rel-15/16のビーム指示のフレームワークがCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLにおいて上記選択されたTRPのビームには、Cリンクにおいて、最も低いIDを有するCORESETのためのQCL想定(QCL assumption)によって決定されるビームを、適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULにおいて上記選択されたTRPのビームには、Cリンクにおいて最も低いPUCCHリソースのID(Identification)を有するPUCCHのための空間関係(spatial relationship)を、適用する。
Rel.-17のビーム指示のフレームワーク(つまり、unified TCI framework)がCリンク用に使用される場合、DL、ULについて以下のルールが合意されている。
NCR-FwdのBHリンクのDLにおいて上記選択されたTRPのビームには、CリンクのDLのために指示されたunified TCIを適用する。
NCR-FwdのBHリンクのULにおいて上記選択されたTRPのビームには、CリンクのULのために指示されたunified TCIを適用する。
なお、提案2-3では、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPのうち、NCR-MTのCリンクのTRPに基づくと選択されるTRPとは別のTRPのビームは、RRC、MAC CE、及び、DCIの少なくとも1つを介したサイド制御情報によって、指示されてよい。
図29は、提案2-3の例を示す図である。図29には、例1と例2との2つの例が示される。図29の2つの例には、NCR-MTのCリンク(図29では、「NCR MT C-link」)、及び、NCR-FwdのBHリンク(図29では、「NCR-Fwd backhaul link」)が示される。
提案2-3では、前提として、NCR-MTのCリンクのDLまたはULに、S-TRP動作が設定されている。そのため、図29の2つの例では、NCR-MTのCリンクが、1つのTRPを含む。図29の例1では、NCR-MTのCリンクがTRP1を含み、図29の例2では、NCR-MTのCリンクがTRP2を含む。
また、提案2-3では、前提として、NCR-FwdのBHリンクが、非同時動作時間領域リソースにおいて、下りリンク受信または上りリンク送信用に、複数のTRP/パネルの複数のビームを同時に使用する。そのため、図29の2つの例では、NCR-FwdのBHリンクが、2つのTRP(TRP1及びTRP2)を含む。また、図29の2つの例では、NCR-FwdのBHリンクが、TRP1のビームと、TRP2のビームとを同時に使用する。
また、提案2-3では、前提として、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われない時間領域リソースであるため、図29の2つの例では、NCR-FwdのBHリンクが、2つのTRPのビームを使用する一方で、NCR-MTのCリンクは、ビームを使用して通信を行わない。
提案2-3では、このような前提において、Cリンクの1つのTRPと、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPとの間にマッピングが行われる。そして、マッピングに基づいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つは、予め規定されたルールによって選択されたCリンクと関連付けられるビームであってよい。そのため、図29の例1では、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームが、予め規定されたルールによって選択されたCリンクのビームであってよい。また、図29の例2では、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームが、予め規定されたルールによって選択されたCリンクのビームであってよい。
なお、提案2-3では、NCR-FwdのBHリンクの複数のTRPののち、Cリンクのビームを使用するTRPと異なるTRPに対しては、ビームが、専用のシグナリングによって指示されてよい。図29の例1では、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームがCリンクのビームである一方で、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームは、専用のシグナリングによって指示されてよい。また、図29の例1では、NCR-FwdのBHリンクのTRP2のビームがCリンクのビームである一方で、NCR-FwdのBHリンクのTRP1のビームは専用のシグナリングによって指示されてよい。
このように、提案2-3では、非同時動作時間領域リソースであっても、Cリンクの1つのビーム(又は1つのTRP)に基づいて、BHリンクの複数のビームの1つが決定できるため、BHリンクのビームを指示するシグナリングのオーバヘッドを削減できる。
なお、提案2-3では、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームの1つが、NCR-MTのCリンクの1つのTRPと対応づけられる例を示したが、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのそれぞれが、NCR-MTのCリンクの1つのTRPと対応づけられてもよい。この場合、NCR-MTのCリンクの1つのTRPのビームに基づいて、NCR-FwdのBHリンクの複数のビームのそれぞれが決定されてもよい。
以上、提案2によれば、CリンクとBHリンクとにおいて下りリンク受信又は上りリンク送信の同時動作が行われないケースにおいて、CリンクにおけるTRPと、BHリンクにおけるTRPとの関係に基づいて、BHリンクのTRPのビームを適切に設定できる。そのため、BHリンクにおいて、M-TRP動作又はS-TRP動作を適切に行うことができ、通信品質の劣化を抑制でき、信号の中継を適切に行うことができる。
<バリエーション>
なお、NCR-MTにおけるM-TRP動作とは、NCR-MTが、或る時間領域リソースにおいて受信または送信(Rx/Tx)のために、複数のTRPからの複数のビームを同時に使用することを意味する。NCR-FwdにおけるM-TRP動作とは、NCR-Fwdが、或る時間領域リソースにおいて受信または送信(Rx/Tx)のために、複数のTRPからの複数のビームを同時に使用することを意味する。
なお、NCR-MTにおけるM-TRP動作とは、NCR-MTが、或る時間領域リソースにおいて受信または送信(Rx/Tx)のために、複数のTRPからの複数のビームを同時に使用することを意味する。NCR-FwdにおけるM-TRP動作とは、NCR-Fwdが、或る時間領域リソースにおいて受信または送信(Rx/Tx)のために、複数のTRPからの複数のビームを同時に使用することを意味する。
なお、NCR-MTにおけるS-TRP動作とは、NCR-MTが、或る時間領域リソースにおいて受信または送信(Rx/Tx)のために、1つのTRPからの1つのビームを使用することを意味する。NCR-FwdにおけるS-TRP動作とは、NCR-Fwdが、或る時間領域リソースにおいて受信または送信(Rx/Tx)のために、1つのTRPからの1つのビームを使用することを意味する。
上記の各提案において、NCR-MTのCリンクが指示されたM-TRP動作であることは、以下のことと同義または類義であってよい。
・NCR-MTのCリンクに、2つのCORESETPoolIndexが設定される。
・NCR-MTのCリンクに、2つのCB(codebook)/NCB SRS(non-codebook based sounding reference signal)リソースセットが設定される。
・2つのビームがNCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの少なくとも1つ用に指示される。なお、2つのビームは、2つのTCIステート、2つの空間関係(spatial relation)、及び、2つのSRI(SRS Resource Indicator)のいずれかと置き換えられてよい。また、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの少なくとも1つは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
・unified TCI frameworkが用いられる場合に、2つのunified TCI stateが設定される。
・上記以外では、NCR-MTのCリンクには、S-TRP動作が設定されている、と解されてよい。
・NCR-MTのCリンクに、2つのCORESETPoolIndexが設定される。
・NCR-MTのCリンクに、2つのCB(codebook)/NCB SRS(non-codebook based sounding reference signal)リソースセットが設定される。
・2つのビームがNCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの少なくとも1つ用に指示される。なお、2つのビームは、2つのTCIステート、2つの空間関係(spatial relation)、及び、2つのSRI(SRS Resource Indicator)のいずれかと置き換えられてよい。また、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの少なくとも1つは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
・unified TCI frameworkが用いられる場合に、2つのunified TCI stateが設定される。
・上記以外では、NCR-MTのCリンクには、S-TRP動作が設定されている、と解されてよい。
なお、「ビーム」、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)、空間領域フィルタ(spatial domain parameter)、TCI、SRI、参照信号、SSB、及び、CSI-RSという用語は、互いに同等な意味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。
TRP、パネル、ビームのグループ(group of beam)、CORESETPool、CORESETのグループ(group of CORESET)、サーチスペースセットのグループ(group of search space set)、SRSリソースセット(SRS resource set)、CSI-RSリソースセット(CSI-RS resource set)アンテナポートのグループ(group of antenna ports)、及び、SRSポートのグループ(group of SRS ports)という用語は、互いに同等な意味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。
unified TCIは、指示されたTCIステートが複数のDL及び/又はULチャネル、あるいは、複数のRSに適用することを意味してよい。
上記の各提案において、NCR-MTのCリンクの第1のTRPのビーム、及び、第2のTRPのビームは、それぞれ、以下と同等の意味を有してもよいし、以下の類義と解されてもよく、以下と相互に置き換えられてもよい。
・下位のTRP ID、及び、上位のTRP IDに関連付けられるDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかのビーム。ここで、TRP IDは、CORESETPoolID、SRSリソースセットID等の何れかと同様の意味を有してよい。また、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
・下位のCORESET ID、及び、上位のCORESET IDに関連付けられるNCR-MTのCORESETのビーム。または、下位のsearch space set ID、及び、上位のsearch space set IDに関連付けられるNCR-MTのCORESETのビーム。
・NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかの第1のビーム及び第2のビーム。なお、ビームは、TCIステート、空間関係(spatial relation)、及び、SRIの何れかに置き換えられてもよい。
・NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかの下位のビームIDのビーム、及び、NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかの上位のビームIDのビーム。なお、ビームは、TCIステート、空間関係(spatial relation)、及び、SRIの何れかに置き換えられてもよい。また、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
・下位のTRP ID、及び、上位のTRP IDに関連付けられるDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかのビーム。ここで、TRP IDは、CORESETPoolID、SRSリソースセットID等の何れかと同様の意味を有してよい。また、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
・下位のCORESET ID、及び、上位のCORESET IDに関連付けられるNCR-MTのCORESETのビーム。または、下位のsearch space set ID、及び、上位のsearch space set IDに関連付けられるNCR-MTのCORESETのビーム。
・NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかの第1のビーム及び第2のビーム。なお、ビームは、TCIステート、空間関係(spatial relation)、及び、SRIの何れかに置き換えられてもよい。
・NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかの下位のビームIDのビーム、及び、NCR-MTのDLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかの上位のビームIDのビーム。なお、ビームは、TCIステート、空間関係(spatial relation)、及び、SRIの何れかに置き換えられてもよい。また、DLチャネル、ULチャネル、及び、RSの何れかは、例えば、PDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH、SRS、及び、CSI-RSの何れかであってよい。
上記の各提案において、NCR-FwdのBHリンクの第1のTRPのビーム、及び、第2のTRPのビームは、それぞれ、以下と同等の意味を有してもよいし、以下の類義と解されてもよく、以下と相互に置き換えられてもよい。
・下位のTRP ID、及び、上位のTRP IDに関連付けられるNCR-Fwdのビーム。ここで、TRP IDは、CORESETPoolID、SRSリソースセットID等の何れかと同様の意味を有してよい。
・NCR-FwdのBHリンクの第1のビーム及び第2のビーム。
・NCR-FwdのBHリンクの下位のビームIDを有するビームと、上位のビームIDを有するビーム。
・NCR-FwdのBHリンクのための第1のビーム指示フィールド(beam indication field)によって指示されたビーム、および、NCR-FwdのBHリンクのための第2のビーム指示フィールドによって指示されたビーム。
・下位のTRP ID、及び、上位のTRP IDに関連付けられるNCR-Fwdのビーム。ここで、TRP IDは、CORESETPoolID、SRSリソースセットID等の何れかと同様の意味を有してよい。
・NCR-FwdのBHリンクの第1のビーム及び第2のビーム。
・NCR-FwdのBHリンクの下位のビームIDを有するビームと、上位のビームIDを有するビーム。
・NCR-FwdのBHリンクのための第1のビーム指示フィールド(beam indication field)によって指示されたビーム、および、NCR-FwdのBHリンクのための第2のビーム指示フィールドによって指示されたビーム。
なお、NCR-FwdのBHリンクのTRPは、NCR-FwdのアクセスリンクのTRPと関連付けられてよい。BHリンクにて或るTRPにて受信された信号は、BHリンクの当該TRPと関連付けられたアクセスリンクのTRPによって転送されてよい。また、アクセスリンクにて或るTRPにて受信された信号は、アクセスリンクの当該TRPと関連付けられたBHリンクのTRPによって転送されてよい。
<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。
BHリンクにおけるマルチTRP動作に関する情報
CリンクにおけるマルチTRP動作に関する情報
Cリンク及びBHリンクにおける互いに異なる動作モードに関する情報
Cリンク及びBHリンクにおける互いに異なるS-TRP動作モードまたはM-TRP動作モードに関する情報
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。
BHリンクにおけるマルチTRP動作に関する情報
CリンクにおけるマルチTRP動作に関する情報
Cリンク及びBHリンクにおける互いに異なる動作モードに関する情報
Cリンク及びBHリンクにおける互いに異なるS-TRP動作モードまたはM-TRP動作モードに関する情報
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。
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。
(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30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31参照)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30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31参照)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31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30参照)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31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30参照)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32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30参照)及び端末200(図31参照)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32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30参照)及び端末200(図31参照)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のNCR-MTとNCR-Fwdとは、互いに異なる通信部に対応してもよい。例えば、NCR-MTが、第1の通信部に対応し、NCR-Fwdが第2の通信部に対応してもよい。あるいは、あるいは、中継装置300の1つの通信部が、NCR-MTとNCR-Fwdとの動作を行う機能を有してもよい。
また、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)のNCR-MTが、TRP1とTRP2とを有する場合、中継装置300のNCR-MTに対応する第1の通信部は、さらに、TRP1に対応する通信部と、TRP2に対応する通信部とを有してもよい。あるいは、この場合、中継装置300のNCR-MTに対応する第1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。
同様に、中継装置300(例えば、NCR)のNCR-Fwdが、TRP1とTRP2とを有する場合、中継装置300のNCR-Fwdに対応する第2の通信部は、さらに、TRP1に対応する通信部と、TRP2に対応する通信部とを有してもよい。あるいは、この場合、中継装置300のNCR-Fwdに対応する第2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。
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NCR-MTの機能と、マルチTRP/panelの動作を行うNCR-Fwdの機能とを有してもよい。
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。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、第1の通信部(例えば、NCR-MT)が使用するビームに関する情報、及び、第2の通信部(例えば、NCR-Fwd)が使用するビームに関する情報の少なくとも1つに基づいて、第2の通信部(例えば、NCR-Fwd)が使用するビームを決定する。制御部303は、決定したビームを用いた第2の通信部の通信を制御する。また、制御部303は、基地局100から受信した制御情報に基づいて、第1の通信部が使用するビームを決定してもよいし、第2の通信部が使用するビームを決定してもよい。基地局100から受信する制御情報は、例えば、第1の通信部を介して受信されてもよい。また、制御部303は、第1の通信部と第2の通信部との通信動作を同時に行うか否かに基づいて、第2の通信部(例えば、NCR-Fwd)が使用するビームの決定方法を変更してもよい。
また、図32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リンクにおける通信を行うNCR-MT、及び、アクセスリンク及びBH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リンク、アクセスリンク及びBH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、C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、Cリンク用の複数の通信部を有してもよい。また、例えば、BH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、BH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、中継装置であって、基地局と前記中継装置との間の第1のリンクにおいて前記基地局と第1の通信を行う第1の通信部と、前記基地局と前記中継装置との間の第2のリンクにおいて前記基地局と第2の通信を行う第2の通信部と、前記第1の通信部が使用する第1のビームに関する情報、及び、前記第2の通信部が使用する第2のビームに関する情報の少なくとも1つに基づいて、前記第2のビームを決定し、前記第2のビームを用いた前記第2の通信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、中継装置であって、基地局と前記中継装置との間の第1のリンクにおいて前記基地局と第1の通信を行う第1の通信部と、前記基地局と前記中継装置との間の第2のリンクにおいて前記基地局と第2の通信を行う第2の通信部と、前記第1の通信部が使用する第1のビームに関する情報、及び、前記第2の通信部が使用する第2のビームに関する情報の少なくとも1つに基づいて、前記第2のビームを決定し、前記第2のビームを用いた前記第2の通信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、Cリンク(第1のリンクの一例)におけるビームに関する情報と、BHリンク(第2のリンクの一例)におけるビームに関する情報との関係に基づいて、BHリンクのビームを適切に設定できる。そのため、BHリンクにおいて、M-TRP動作又はS-TRP動作を適切に行うことができ、通信品質の劣化を抑制でき、信号の中継を適切に行うことができる。
本中継装置において、前記制御部は、前記第1の通信と前記第2の通信とが同じ時間内で行われ、前記第2の通信部が複数の前記第2のビームをサポートする場合、前記複数の第2のビームの少なくとも1つが前記第1のビームに従う、と決定する。
本中継装置において、前記制御部は、前記第1の通信と前記第2の通信とが同じ時間内で行われ、前記第2の通信部が1つの前記第2のビームをサポートする場合、前記第2のビームが前記第1のビームの少なくとも1つに従う、と決定する。
本中継装置において、前記制御部は、前記第1の通信と前記第2の通信とが同じ時間内で行われず、前記第2の通信に使用する前記第2のビームに関する指示がない場合、前記第1の通信部がサポートする前記第1のビームの数と前記第2の通信部がサポートする前記第2のビームの数とに基づいて、前記第2のビームの少なくとも1つが前記第1のビームに従うか否かを決定する。
本中継装置において、前記制御部は、前記第1の通信と前記第2の通信とが同じ時間内で行われる場合、前記第2の通信部がサポートする前記第2のビームの数を、前記第1の通信部がサポートする前記第1のビームの数に基づいて、決定する。
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は、第1の通信部が、基地局と前記中継装置との間の第1のリンクにおいて前記基地局と第1の通信を行い、第2の通信部が、前記基地局と前記中継装置との間の第2のリンクにおいて前記基地局と第2の通信を行い、前記第1の通信部が使用する第1のビームに関する情報、及び、前記第2の通信部が使用する第2のビームに関する情報の少なくとも1つに基づいて、前記第2のビームを決定し、前記第2のビームを用いた前記第2の通信を制御する、通信制御方法が提供される。
上記の構成により、Cリンク(第1のリンクの一例)におけるビームに関する情報と、BHリンク(第2のリンクの一例)におけるビームに関する情報との関係に基づいて、BHリンクのビームを適切に設定できる。そのため、BHリンクにおいて、M-TRP動作又はS-TRP動作を適切に行うことができ、通信品質の劣化を抑制でき、信号の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33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34に車両2001の構成例を示す。図34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)
- 中継装置であって、
基地局と前記中継装置との間の第1のリンクにおいて前記基地局と第1の通信を行う第1の通信部と、
前記基地局と前記中継装置との間の第2のリンクにおいて前記基地局と第2の通信を行う第2の通信部と、
前記第1の通信部が使用する第1のビームに関する情報、及び、前記第2の通信部が使用する第2のビームに関する情報の少なくとも1つに基づいて、前記第2のビームを決定し、前記第2のビームを用いた前記第2の通信を制御する制御部と、
を備える中継装置。 - 前記制御部は、前記第1の通信と前記第2の通信とが同じ時間内で行われ、前記第2の通信部が複数の前記第2のビームをサポートする場合、前記複数の第2のビームの少なくとも1つが前記第1のビームに従う、と決定する、
請求項1に記載の中継装置。 - 前記制御部は、前記第1の通信と前記第2の通信とが同じ時間内で行われ、前記第2の通信部が1つの前記第2のビームをサポートする場合、前記第2のビームが前記第1のビームの少なくとも1つに従う、と決定する、
請求項1に記載の中継装置。 - 前記制御部は、前記第1の通信と前記第2の通信とが同じ時間内で行われず、前記第2の通信に使用する前記第2のビームに関する指示がない場合、前記第1の通信部がサポートする前記第1のビームの数と前記第2の通信部がサポートする前記第2のビームの数とに基づいて、前記第2のビームの少なくとも1つが前記第1のビームに従うか否かを決定する、
請求項1に記載の中継装置。 - 前記制御部は、前記第1の通信と前記第2の通信とが同じ時間内で行われる場合、前記第2の通信部がサポートする前記第2のビームの数を、前記第1の通信部がサポートする前記第1のビームの数に基づいて、決定する、
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、
第1の通信部が、基地局と前記中継装置との間の第1のリンクにおいて前記基地局と第1の通信を行い、
第2の通信部が、前記基地局と前記中継装置との間の第2のリンクにおいて前記基地局と第2の通信を行い、
前記第1の通信部が使用する第1のビームに関する情報、及び、前記第2の通信部が使用する第2のビームに関する情報の少なくとも1つに基づいて、前記第2のビームを決定し、
前記第2のビームを用いた前記第2の通信を制御する、
通信制御方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2025502019A JPWO2024176396A1 (ja) | 2023-02-22 | 2023-02-22 | |
| PCT/JP2023/006503 WO2024176396A1 (ja) | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 中継装置及び通信制御方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/006503 WO2024176396A1 (ja) | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 中継装置及び通信制御方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2024176396A1 true WO2024176396A1 (ja) | 2024-08-29 |
Family
ID=92500388
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/006503 Ceased WO2024176396A1 (ja) | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 中継装置及び通信制御方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPWO2024176396A1 (ja) |
| WO (1) | WO2024176396A1 (ja) |
-
2023
- 2023-02-22 JP JP2025502019A patent/JPWO2024176396A1/ja active Pending
- 2023-02-22 WO PCT/JP2023/006503 patent/WO2024176396A1/ja not_active Ceased
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| PATRICK MERIAS, MODERATOR (ZTE): "Summary#4 of discussion on side control information", 3GPP DRAFT; R1-2212786; TYPE DISCUSSION; NR_NETCON_REPEATER-CORE, vol. 3GPP RAN 1, 17 November 2022 (2022-11-17), Toulouse, FR, pages 1 - 59, XP052223330 * |
| ZHI YAN, LENOVO: "Discussion on side control information and NCR behaviour", 3GPP DRAFT; R1-2300920; TYPE DISCUSSION; NR_NETCON_REPEATER-CORE, vol. 3GPP RAN 1, 17 February 2023 (2023-02-17), Athens, GR, pages 1 - 8, XP052248063 * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPWO2024176396A1 (ja) | 2024-08-29 |
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|
| NENP | Non-entry into the national phase |
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|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 23924048 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |