WO2025173183A1 - 端末 - Google Patents

端末

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WO2025173183A1
WO2025173183A1 PCT/JP2024/005320 JP2024005320W WO2025173183A1 WO 2025173183 A1 WO2025173183 A1 WO 2025173183A1 JP 2024005320 W JP2024005320 W JP 2024005320W WO 2025173183 A1 WO2025173183 A1 WO 2025173183A1
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WO
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random access
sbfd
valid
symbol
unit
Prior art date
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Application number
PCT/JP2024/005320
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English (en)
French (fr)
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大輔 栗田
浩樹 原田
チーピン ピ
ジン ワン
ラン チン
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NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0836Random access procedures, e.g. with 4-step access with 2-step access

Definitions

  • This disclosure relates to a terminal that supports subband non-overlapping full duplex (SBFD).
  • SBFD subband non-overlapping full duplex
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) is developing specifications for the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)), and is also developing specifications for the next generation of mobile communication systems, known as Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
  • NG Next Generation
  • Release 18 discusses a duplexing method that enables simultaneous use of the downlink (DL) and uplink (UL) by utilizing multiple subbands that make up a time division duplexing (TDD) band.
  • This type of duplexing method is called subband non-overlapping full duplex (SBFD).
  • SBFD subband non-overlapping full duplex
  • symbols to which SBFD is applied may also be called SBFD symbols.
  • subbands used for DL may also be called DL subbands
  • subbands used for UL may also be called UL subbands.
  • Non-Patent Document 1 support for random access (RA) in SBFD is being considered for Release 19 (Non-Patent Document 1). Specifically, consideration is being given to extending the settings related to the random access channel (RACH) (RACH settings) to SBFD symbols.
  • RACH random access channel
  • the terminal (hereinafter also referred to as user equipment (UE)) determines the random access opportunity (RO) at which to transmit a preamble to initiate random access (RA) based on the RACH setting from the base station (hereinafter also referred to as gNodeB (gNB)), and then determines valid ROs (and invalid ROs) from among the determined ROs.
  • Valid ROs are also mapped to synchronization signal block indices (SSB indexes) based on SSB-to-RO mapping.
  • SSB indexes synchronization signal block indices
  • a cell formed by a gNB that supports SBFD operation may be accessed by UEs that support SBFD operation, or by UEs that do not support SBFD operation.
  • the former will be referred to as SBFD-aware UEs, and the latter as Legacy UEs.
  • SBFD-aware UEs When SBFD is applied to a DL symbol, an SBFD-aware UE will be able to recognize the UL subband (and DL subband) in this SBFD symbol, but a Legacy UE will recognize this SBFD symbol as a normal DL symbol.
  • One aspect of the disclosure is a terminal that includes a control unit (control unit 270) that determines valid random access opportunities and invalid random access opportunities based on a first random access channel setting for a time unit to which time division duplex is applied, and a transmission unit (radio signal transmission/reception unit 210) that transmits a preamble that initiates random access during the valid random access opportunity, wherein the control unit determines additional valid random access opportunities from the invalid random access opportunities based on a second random access channel setting for a time unit in which multiple subbands that make up the time division duplex band are available, and individually maps synchronization signal block indices to the valid random access opportunities and the additional valid random access opportunities.
  • control unit 270 that determines valid random access opportunities and invalid random access opportunities based on a first random access channel setting for a time unit to which time division duplex is applied
  • a transmission unit radio signal transmission/reception unit 210) that transmits a preamble that initiates random access during the valid random access opportunity
  • the control unit determines additional valid random
  • Figure 11 shows an example of the application of extended rules for determining valid ROs.
  • Figure 12 shows an example of SSB-RO mapping when extended rules for determining valid ROs are applied.
  • Figure 13 shows an example of SSB-RO mapping when extended rules for determining valid ROs are applied.
  • Figure 14 shows an example of SSB-RO mapping when extended rules for determining valid ROs are applied.
  • Figure 15 shows an example of SSB-RO mapping when extended rules for determining valid ROs are applied.
  • Figure 16 shows an example of application of RACH repetition in SBFD symbols.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a terminal.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the configuration of a vehicle.
  • the wireless communication system 10 shown in Fig. 1 is a wireless communication system conforming to a method called 5G.
  • the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G.
  • the wireless communication system 10 can support Massive Multiple-Input Multiple-Output (Massive MIMO), which generates more directional beams by controlling the wireless signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which uses multiple component carriers (CC) as a bundle, and Dual Connectivity (DC), which enables simultaneous communication with two base stations.
  • Massive MIMO Massive Multiple-Input Multiple-Output
  • CA Carrier Aggregation
  • CC component carriers
  • DC Dual Connectivity
  • the wireless communication system 10 includes a base station 100 (hereinafter also referred to as gNodeB (gNB) 100) that constitutes a Next Generation-Radio Access Network (NG-RAN) 20, and a terminal 200 (hereinafter also referred to as user equipment (UE) 200) that performs wireless communication with the gNB 100.
  • the NG-RAN 20 is connected to a core network (CN) (not shown).
  • the CN is composed of multiple network functions (NFs).
  • the NFs are, for example, an Access and Mobility Management Function (AMF) and a Network Data Analytics Function (NWDAF).
  • the AMF for example, performs registration of the UE 200.
  • the NWDAF for example, performs optimization of the CN.
  • the specific configuration of the wireless communication system 10, for example, the number of gNBs 100 and UEs 200 is not limited to the example shown in FIG. 1.
  • the NG-RAN 20 and the CN may also be simply referred to as a "network.”
  • the gNB100 may be a base station in a Centralized-Radio Access Network (C-RAN) configuration having a distributed unit (DU) with the function of connecting to the UE200, and a central unit (CU) with the function of connecting to the network.
  • the gNB100 may be read as a DU, a CU, or both a DU and a CU.
  • the gNB100 When the gNB100 is read as a DU, it may be called a gNB-DU.
  • the gNB100 When the gNB100 is read as a CU, it may be called a gNB-CU.
  • the DU portion may be called a gNB-DU and the CU portion may be called a gNB-CU.
  • FR1 a subcarrier spacing (SCS) of 15, 30, or 60 kHz and a bandwidth (BW) of 5 to 100 MHz may be used.
  • SCS subcarrier spacing
  • BW bandwidth
  • FR2-1 an SCS of 60 or 120 kHz (or 240 kHz) and a BW of 50 to 400 MHz may be used.
  • Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • one slot in the wireless communication system 10 consists of 14 symbols. If this configuration is maintained, the larger (wider) the SCS, the shorter the symbol period (and slot period). Note that the SCS is not limited to the frequencies shown in Figure 3, and may be frequencies such as 480 kHz or 960 kHz.
  • the number of symbols that make up one slot does not necessarily have to be 14 symbols, and may be, for example, 28 or 56 symbols. Furthermore, the number of slots per subframe may differ depending on the SCS.
  • the radio signal transceiver 210 transmits and receives radio signals to and from the gNB100.
  • the radio signal transceiver 210 may be configured with a transmitter that transmits radio signals to the gNB100 and a receiver that receives radio signals from the gNB100.
  • the radio signals may include data or may be interpreted as data. Transmission may be interpreted as reporting, notification, etc. Reception may be interpreted as setting (is set), instruction (is given), notification (is given), etc. Note that setting may be realized by configuration information (information element (IE)) of the radio resource control (RRC) layer, and instruction may be realized by a control element (CE) or downlink control information (DCI) of the medium access control (MAC) layer.
  • IE configuration information element
  • CE control element
  • DCI downlink control information
  • the radio signal transceiver 210 of the embodiment can perform random access (RA) to the gNB100. Specifically, the radio signal transceiver 210 can transmit a preamble (Msg1) to the gNB100.
  • the RA may be a four-step random access using Msg1 to Msg4 (and HARQ-ACK PUCCH for Msg4), or a two-step random access using MsgA and MsgB.
  • the radio signal transceiver unit 210 can transmit a preamble that initiates random access at a valid random access opportunity.
  • a random access opportunity may be understood as the timing for transmitting a preamble that initiates an RA.
  • a random access opportunity may also be referred to as a RACH Occasion (RO).
  • the RO is set based on the RACH setting from the gNB100. For details about a valid RO, please refer to the explanation of the control unit 270.
  • the amplifier unit 220 is composed of a power amplifier (PA)/low noise amplifier (LNA) etc.
  • the amplifier unit 220 amplifies the radio signal output from the radio signal transmitting/receiving unit 210.
  • the amplifier unit 220 also amplifies the radio signal output from the modulation/demodulation unit 230.
  • the modem unit 230 performs data modulation/demodulation, transmission power setting, resource block allocation, etc. for each specified communication destination (gNB100 or another gNB100).
  • CP-OFDM/DFT-S-OFDM may be applied to the modem unit 230.
  • DFT-S-OFDM may be used not only for the uplink (UL) but also for the downlink (DL).
  • the control signal/reference signal processing unit 240 performs processing related to reference signals transmitted and received between the gNB 100, such as Demodulation Reference Signal (DMRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), Sounding Reference Signal (SRS), and Positioning Reference Signal (PRS).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • the encoding/decoding unit 250 performs operations such as dividing/concatenating and coding/decoding the data contained in the wireless signal for each specified communication destination (gNB100 or another gNB100).
  • the encoding/decoding unit 250 decodes the data output from the modulation/demodulation unit 230 and concatenates the decoded data.
  • the encoding/decoding unit 250 also divides the data output from the data transmission/reception unit 260 into pieces of a predetermined size and performs coding on the divided data.
  • the data transmission/reception unit 260 performs tasks such as assembling and disassembling the data units (Protocol Data Unit (PDU)/Service Data Unit (SDU)) that make up the data between each layer.
  • the multiple layers include the Medium Access Control (MAC) layer, Radio Link Control (RLC) layer, and Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer.
  • the data transmission/reception unit 260 also performs data error correction and retransmission control based on Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the control unit 270 controls the UE 200.
  • the control unit 270 controls the transmission and reception of radio signals by the radio signal transmission and reception unit 210, the amplification by the amplifier unit 220, the data modulation/demodulation by the modem unit 230, the signal processing by the control signal and reference signal processing unit 240, the coding/decoding by the encoding/decoding unit 250, and the assembly/disassembly of data units by the data transmission and reception unit 260.
  • the control unit 270 of the embodiment can determine the above-mentioned valid RO and invalid RO, which is an invalid RO, based on the RACH setting from the gNB100. Specifically, the control unit 270 determines the RO from which to transmit a preamble from among the ROs set based on the RACH setting from the gNB100, and further determines a valid RO and an invalid RO from among the determined ROs. Please refer to the explanation of the operation example for the rules for determining a valid RO.
  • the RACH configuration may include a legacy RACH configuration for time units (non-SBFD slots/symbols) to which time division duplexing (TDD) is applied, and a RACH configuration for SBFD for time units (SBFD slots/symbols) in which multiple subbands constituting the TDD band can be used.
  • the legacy RACH configuration and the RACH configuration for SBFD may be configured in UE200 as a single RACH configuration, or may be configured in UE200 as separate settings. In other words, if UE200 is a legacy UE, the legacy RACH configuration may be configured, and if UE200 is an SBFD-aware UE, the RACH configuration for SBFD may be configured.
  • control unit 270 can determine valid RO and invalid RO in two stages when a legacy RACH setting and a RACH setting for SBFD are included in one RACH setting. In this case, the control unit 270 first determines valid RO and invalid RO based on the legacy RACH setting, and then determines an additional valid RO from the invalid RO based on the RACH setting for SBFD.
  • control unit 270 of the embodiment determines a valid RO and an invalid RO in two stages, it can map the synchronization signal block (SSB) index to the valid RO and the additional valid RO individually. Furthermore, when the control unit 270 of the embodiment determines a valid RO based on a RACH setting for SBFD that is different from the legacy RACH setting, it can map the SSB index to the valid RO. Note that the mapping of the SSB index to a valid RO (or additional valid RO) may be interpreted as mapping the valid RO (or additional valid RO) to the SSB index.
  • SSB synchronization signal block
  • the control unit 270 of the embodiment may map additional valid ROs based on the same mapping rules as those used to map valid ROs. For details about the mapping rules, please refer to the explanation of the operation example.
  • the control unit 270 of the embodiment may map, to the additional valid RO, an SSB index that is the same as the SSB index that is mapped to the first valid RO after the additional valid RO.
  • the control unit 270 of the embodiment may map, to the additional valid RO, an SSB index that is the same as the SSB index that is mapped to the last valid RO before the additional valid RO.
  • "after"/"before” may be interpreted as "after”/"before” between slots/symbols.
  • the first/last valid RO may be interpreted as a valid RO in the first/last slot/symbol (see FIG. 14).
  • the gNB100 includes a radio signal transceiver unit 110 and a control unit 120.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 transmits and receives radio signals to and from the UE 200.
  • the radio signal transmitting/receiving unit 110 may be configured with a transmitting unit that transmits radio signals to the UE 200 and a receiving unit that receives radio signals from the UE 200.
  • the radio signals may include data or may be interpreted as data. Transmission may be interpreted as configuration, instruction, notification, etc. Reception may be interpreted as (being reported), notification, etc.
  • configuration may be realized by configuration information (information element (IE)) of the radio resource control (RRC) layer, and instructions may be realized by control elements (CE) and downlink control information (DCI) of the medium access control (MAC) layer.
  • IE configuration information element
  • CE control elements
  • DCI downlink control information
  • the radio signal transceiver unit 110 can transmit an SSB to the UE 200 so that the UE 200 can map a valid RO in the RA.
  • the radio signal transceiver 110 can transmit (configure) RACH settings to the UE 200.
  • the RACH settings may include a legacy RACH setting for a time unit (non-SBFD slots/symbols) to which time division duplexing (TDD) is applied, and an SBFD RACH setting for a time unit (SBFD slots/symbols) in which multiple subbands constituting the TDD band can be used.
  • the radio signal transceiver 110 of the embodiment can transmit a single RACH setting including a legacy RACH setting and a RACH setting for SBFD to the UE 200.
  • the radio signal transceiver 110 of the embodiment can transmit a legacy RACH setting to a legacy UE and transmit a RACH setting for SBFD to the UE 200 (SBFD-aware UE).
  • the control unit 120 controls the gNB 100. For example, the control unit 120 controls the transmission and reception of radio signals by the radio signal transmission and reception unit 110. The control unit 120 also performs scheduling for the UE 200.
  • the control unit 120 can control handover (HO) of the UE 200.
  • HO may be understood to mean, for example, transitioning from the gNB 100 to which the UE 200 is connected to another gNB 100.
  • the gNB 100 to which the UE 200 is connected in HO may be interpreted as a cell or beam formed by the gNB 100.
  • HO may also be interpreted as a cell transition, cell change, beam change, or other terms.
  • SBFD may be applied to each slot/symbol.
  • each slot/symbol may be set to Flexible (FL) that can be used as DL or UL, and then SBFD may be applied.
  • FL Flexible
  • SBFD is a type of (full-duplex) duplexing method that assumes time division duplexing (TDD) and enables the simultaneous use of multiple sub-bands that make up the TDD band.
  • SBFD can also be described as a duplexing method in which multiple sub-bands are specified within the TDD band, a duplexing method in which UL and DL are allocated non-overlapping in the frequency direction within the TDD time unit, or full-duplex duplexing of sub-bands.
  • a slot/symbol to which SBFD is applied is also called an SBFD slot/symbol.
  • SBFD is applied
  • SBFD slot/symbol
  • slot/symbol to which SBFD is applied may be interpreted as a slot/symbol to which SBFD is applied in scheduling to which SBFD is applied (SBFD slot/symbol).
  • time unit to which non-SBFD is applied may be interpreted as a slot/symbol to which SBFD is not applied in scheduling to which SBFD is applied (non-SBFD slot/symbol).
  • each subband (SBFD subband) that makes up an SBFD slot/symbol is assigned DL or UL.
  • a subband assigned DL is referred to as a DL subband
  • a subband assigned UL is referred to as a UL subband.
  • slots/symbols or subbands marked with "D” are DL slots/symbols or DL subbands
  • slots/symbols or subbands marked with "U” are UL slots/symbols or UL subbands.
  • slots/symbols marked with "F” are FL slots/symbols.
  • SBFD DL symbol A symbol specified for DL by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated, and a symbol for which the SBFD subband is set.
  • SBFD FL symbol A symbol specified for FL by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated, and a symbol for which the SBFD subband is set.
  • SBFD SSB symbol A symbol specified for SSB reception, and a symbol for which the SBFD subband is set.
  • non-SBFD symbol A symbol for which the SBFD subband is not set.
  • the legacy rule for determining a valid RO is that an RO in a UL symbol (UL sub-band) or an FL symbol (not configured for SSB) as seen from the UE is considered a valid RO, and an RO in a DL symbol (DL sub-band) or an FL symbol (configured for SSB) as seen from the UE is considered an invalid RO.
  • the extended rules for determining a valid RO may be configured using the conditions for determining a valid RO shown below. Note that the extended rules for determining a valid RO are rules for cells where SBFD operation is configured on the gNB side. Note that Cond-X in the figure corresponds to condition X.
  • Condition 1 Each symbol is a UL symbol.
  • Condition 2 Each symbol is an FL symbol not configured for SSB.
  • Condition 3 Each symbol is a UL symbol or an FL symbol not configured for SSB (non-SBFD).
  • Condition 4 Each symbol is an SBFD symbol (e.g., an SBFD DL symbol, and/or an SBFD FL symbol, and/or an SBFD SSB symbol).
  • Condition 5 Each symbol is an SBFD symbol (e.g., an SBFD DL symbol, and/or an SBFD FL symbol, and/or an SBFD SSB symbol) or an UL symbol (or an FL symbol not configured for SSB, or an FL symbol not configured for SSB (non-SBFD)).
  • Condition 6 At least N_gap symbols must be spaced after the last (non-SBFD) DL symbol, and/or at least N_gap symbols must be spaced after the last (non-SBFD) SSB symbol, and/or must not precede an SSB symbol in the same PRACH slot (a non-SBFD symbol).
  • Condition 7 Must not overlap with both a non-SBFD symbol (e.g., a UL symbol or a non-SBFD FL symbol) and an SBFD symbol (e.g., an SBFD DL symbol, and/or an SBFD FL symbol, and/or an SBFD SSB symbol).
  • Condition 8 Must not overlap with a non-SBFD DL symbol or a (non-SBFD) SSB symbol.
  • Condition 9 Must not overlap with RBs outside the UL subband in an SBFD symbol (e.g., an SBFD DL symbol, and/or an SBFD FL symbol, and/or an SBFD SSB symbol).
  • valid ROs in the extended rules for determining valid ROs may include ROs that satisfy one or more combinations of these conditions.
  • One or more combinations of the above conditions may be predefined in the standard or may be set by the gNB.
  • valid ROs may include the following ROs:
  • Example 1 RO that satisfies condition 1 (determined as a valid RO even under legacy rules)
  • Example 2 RO that satisfies conditions 2/3 and 6
  • Example 2-1 If the parenthesized statement regarding non-SBFD in condition 6 does not apply, it will be determined as a valid RO under the legacy rules.
  • Example 2-2 If the parenthesized statement regarding non-SBFD in condition 6 applies, it may be determined as an invalid RO under the legacy rules. This is because the conditions for determining a valid RO in this case are more relaxed.
  • Example 3 RO that satisfies conditions 2/3 and 9 (and condition 6)
  • Example 4 RO that satisfies condition 4 (and condition 6)
  • Example 5 RO that satisfies conditions 4 and 9 (and condition 6)
  • Example 6 RO that satisfies condition 5 (and condition 6)
  • Example 7 RO that satisfies conditions 5 and 9 (and condition 6)
  • Example 8 RO that satisfies condition 7 (and at least one of conditions 6/8)
  • Example 9 RO that satisfies conditions 7 and 9 (and at least one of conditions 6 and 8)
  • Figure 7 shows an example (Example A-1) in which SBFD is applied to DL symbols. ROs that satisfy condition 4 (and do not satisfy condition 9) and ROs that satisfy condition 1 are determined to be valid ROs.
  • Figure 8 shows an example (Example A-2) in which SBFD is applied to DL symbols. ROs that satisfy conditions 4 and 9 and ROs that satisfy condition 1 are determined to be valid ROs.
  • Figure 10 shows an example (Example B-2) in which SBFD is applied to DL symbols and FL symbols.
  • ROs that satisfy condition 4 when the SBFD symbol in condition 4 does not contain an SBFD FL symbol) and condition 9, ROs that satisfy condition 1, and ROs that satisfy conditions 3 and 6 are determined to be valid ROs.
  • Figure 11 shows an example (Example B-3) in which SBFD is applied to DL symbols and FL symbols.
  • ROs that satisfy condition 4 when the SBFD symbol in condition 4 includes an SBFD FL symbol) and condition 9, ROs that satisfy condition 1, and ROs that satisfy conditions 3 and 6 are determined to be valid ROs.
  • Operation example 1 will be described with reference to Fig. 12 to Fig. 15. Operation example 1 is an operation example in which a valid RO is determined for random access (RA) in RRC_IDLE mode or IN_ACTIVE mode, or for RA based on cell-common RACH configuration (or RACH configuration indicated in SIB1).
  • RA random access
  • SIB1 cell-common RACH configuration
  • Option 1 is a combination of a legacy RACH configuration and a legacy rule for determining a valid RO.
  • the legacy RACH configuration may be understood as a RACH configuration for non-SBFD symbols, and a configuration for determining an RO for non-SBFD symbols in particular.
  • a RACH configuration for SBFD symbols may be performed and an RO for SBFD symbols in particular may be determined based on the legacy RACH configuration.
  • the UE 200 may operate as follows. Step 1: Determine the RO based on the legacy RACH configuration. ⁇ Step 2: From the determined ROs, determine the valid ROs using legacy rules. Step 3: The determined valid RO is mapped to an SSB index according to the legacy SSB-RO mapping rules. Step 4: Transmit the selected preamble at the selected RO.
  • Example 1-1 The UE 200 does not assume that any symbol (or at least one symbol) of the determined valid RO (and the N_gap symbols before the valid RO) is an SBFD FL symbol.
  • Example 1-2 UE 200 does not assume valid ROs that overlap with RBs outside the UL subband within the SBFD FL symbol.
  • Example 1-3 If the determined valid RO overlaps with the SBFD FL symbol, the UE 200 does not transmit a preamble in the valid RO.
  • Example 1-4 If the determined valid RO overlaps with an outer RB of the UL subband within the SBFD FL symbol, the UE 200 does not transmit a preamble in the valid RO.
  • Example 1-5 UE 200 does not assume that the determined valid RO overlaps both a non-SBFD symbol (e.g., a UL symbol or a non-SBFD FL symbol) and an SBFD symbol (e.g., an SBFD FL symbol).
  • Example 1-6 If the determined valid RO overlaps both a non-SBFD symbol (e.g., a UL symbol or a non-SBFD FL symbol) and an SBFD symbol (e.g., an SBFD FL symbol), the UE 200 does not transmit a preamble in the valid RO.
  • Option 2 combines legacy RACH configuration with extended rules for determining valid ROs.
  • UE 200 may operate as follows. Step 1: Determine the RO based on the legacy RACH configuration. Step 2: From the determined RO, determine the valid RO using the extended rules. Step 3: The determined valid RO is mapped to an SSB index according to the legacy SSB-RO mapping rules. Step 4: Transmit the selected preamble at the selected RO.
  • Step 2 the extended rules for determining valid ROs explained in (4.2) can be used. Note that when Example A-1 shown in Figure 7 is applied, the determined valid ROs can overlap with RBs outside the UL subband within the SBFD symbol. In this case, the extension in Step 4 explained below is required.
  • Example 2-1 UE 200 does not assume valid ROs that overlap with RBs outside the UL subband within the SBFD DL symbol (and/or SBFD SSB symbol) (and/or SBFD FL symbol).
  • Example 2-2 When the determined valid RO overlaps with the SBFD DL symbol (and/or SBFD SSB symbol) (and/or SBFD FL symbol), the UE 200 does not transmit a preamble in the valid RO.
  • Example 2-3 UE200 does not assume that the determined valid RO overlaps both a non-SBFD symbol (e.g., a UL symbol or a non-SBFD FL symbol) and an SBFD symbol (e.g., an SBFD DL symbol, and/or an SBFD FL symbol, and/or an SBFD SSB symbol).
  • Example 2-4 If the determined valid RO overlaps with both a non-SBFD symbol (e.g., a UL symbol or a non-SBFD FL symbol) and an SBFD symbol (e.g., an SBFD DL symbol, and/or an SBFD FL symbol, and/or an SBFD SSB symbol), the UE 200 does not transmit a preamble in that valid RO.
  • a non-SBFD symbol e.g., a UL symbol or a non-SBFD FL symbol
  • SBFD symbol e.g., an SBFD DL symbol, and/or an SBFD FL symbol, and/or an SBFD SSB symbol
  • the UE 200 may operate as follows. Step 1: Determine the RO based on the legacy RACH configuration. Step 2A-1: From the determined ROs, a valid RO is determined according to the legacy rule. This valid RO may be called a legacy-valid RO. Step 2A-2: The determined valid RO is mapped to an SSB index according to the legacy SSB-RO mapping rules. Step 2B-1: From the determined ROs (within the SBFD DL symbol (and/or SBFD SSB symbol) or overlapping with the SBFD DL symbol (and/or SBFD SSB symbol)), determine additional valid ROs according to the extension rule. Step 2B-2: The determined additional valid ROs are mapped to SSB indices. Step 3: Transmit the selected preamble at the selected RO.
  • Step 2B-1 for an RO determined to be invalid in Step 2A-1, an additional valid RO can be determined using the extended rules for determining valid ROs described in (4.2). This additional valid RO may be called an SBFD-valid RO.
  • the SBFD-valid RO may be mapped to an SSB index separately from the legacy-valid RO.
  • Alt-1 will be explained with reference to Figure 13
  • Alt-2 will be explained with reference to Figure 14.
  • Alt-1 As shown in Figure 13, legacy SSB-RO mapping rules are applied to map SBFD-valid ROs to SSB indices. That is, the number of SSB indices per RO and the number of preambles per SSB index or per RO are based on the parameters of the legacy RACH configuration. Also, the mapping order is: first, ascending order of preamble index, second, ascending order of frequency resource index, and third, ascending order of PRACH slot.
  • an SBFD-valid RO is mapped to the same SSB index as the last/first legacy-valid RO before/after the SBFD-valid RO of the same frequency resource index.
  • Step 3 you can use the extension in Step 4 of Option 2.
  • valid ROs determined by legacy rules are commonly understood by legacy UE and SBFD-aware UE.
  • additional valid ROs determined by extended rules are understood by SBFD-aware UE.
  • the RACH setting can be one of the legacy RACH settings.
  • Option 4 combines an additional/separate RACH configuration (together with the legacy RACH configuration) (hereinafter also referred to as the RACH configuration for SBFD) with an extended rule for determining a valid RO.
  • the RACH configuration for SBFD may be interpreted as a RACH configuration for SBFD symbols, and a configuration that specifically determines an RO for the SBFD symbols.
  • a RACH configuration for non-SBFD symbols may be configured, or an RO for non-SBFD symbols may be specifically determined, based on the RACH configuration for SBFD.
  • RACH-ConfigCommonTwoStepRA-sbfd-r19 in msgA-ConfigCommon may be configured for SBFD.
  • RACH configuration for SBFD can be supported for a given feature combination (e.g., Msg 1/3 repetitions and/or RedCap and/or SDT).
  • Step 2B the extended rules for determining valid ROs described in (4.2) can be used.
  • Step 4 you can use the extension of Step 4 of Option 2.
  • the RACH configuration for SBFD is independent from the legacy RACH configuration, so it does not affect legacy UEs. Compared to Option 3 mentioned above, this consumes more resources for the RACH, but in return it allows for more flexible configuration.
  • Operation example 2 is an operation example in which a valid RO is determined for random access (RA) in RRC_IDLE mode or IN_ACTIVE mode, or for RA based on dedicated configuration (e.g., RA for BFR based on BeamFailureRecoveryConfig and/or contention-free random access (CFRA) based on RACH-ConfigDedicated and/or RA for SI-RequestConfig).
  • RA random access
  • CFRA contention-free random access
  • RAs based on common settings and RAs based on dedicated settings differ in the following respects.
  • RAs based on common settings require consideration of how Legacy UE understands or interprets the settings
  • RAs based on dedicated settings do not require consideration of how Legacy UE understands or interprets the settings.
  • Additional/separate configuration is performed to configure RACH resources for SBFD, and to determine a valid RO for the RACH resource configuration for SBFD, the UE uses the extended rules for determining a valid RO described in (4.2).
  • BeamFailureRecoveryConfig-sbfd-r19 is set.
  • rach-ConfigBFR-sbfd-r19 is set in BeamFailureRecoveryConfig.
  • RACH-ConfigDedicated-sbfd-r19 is set.
  • cfra-sbfd-r19 is set in RACH-ConfigDedicated.
  • occasions-sbfd-r19 is set in CFRA.
  • ConfigGeneric-sbfd-r19 is set in occasions of CFRA. And/or - CFRA-TwoStep-sbfd-r19 is set in RACH-ConfigDedicated. Or, occasionsTwoStepRA-sbfd-r19 is set in CFRA-TwoStep. Alternatively, ConfigGenericTwoStepRA-sbfd-r19 is set in occasionsTwoStepRA-sbfd-r19 of CFRA-TwoStep. Note that as a variation, two mask index values are set for SBFD and non-SBFD in CFRA or CFRA-TwoStep. Example: SI-RequestConfig-sbfd-r19 is set.
  • rach-OccasionsSI-sbfd-r19 is set in SI-RequestConfig.
  • rach-ConfigSI-sbfd-r19 is set in rach-OccasionsSI of SI-RequestConfig.
  • two mask index values are set in SI-RequestResources, one for SBFD and one for non-SBFD.
  • Operation example 3 supports MsgA PUSCH transmission in SBFD symbols in 2-step RA. Specifically, it determines valid MsgA PUSCH occasions in SBFD symbols.
  • Operation Example 1 When transmitting MsgA PUSCH based on cell-common settings, the contents of Operation Example 1 can be reused by replacing "RO" with "MsgA PUSCH occasion” and “RACH setting” with "MsgA setting (or MsgA PUSCH setting)" in the explanation of Operation Example 1 (including the explanation of the extended rules for determining valid RO in (4.2)). Furthermore, when transmitting MsgA PUSCH based on dedicated settings, the contents of Operation Example 2 can be reused by making similar substitutions as appropriate.
  • the extended rules for determining valid ROs in (4.2) may be applied to 2-step RACH as well as 4-step RACH (all of the operational examples 1 to 3 are possible), or may be applied only to 4-step RACH (only operational examples 1 and 2 are possible), or may be applied only to 2-step RACH (only operational example 3 is possible).
  • Operation example 4 will be described with reference to Fig. 16. Operation example 4 relates to whether or not to support both setting/enabling PRACH repetitions in RA and indicating/setting the time/frequency domain location of the SBFD subband. Note that repetitions may be interpreted as repeated transmission, and PRACH repetitions may be interpreted as repeated transmission of the PRACH in RA.
  • Option 1 of operation example 4 supports the combined use of setting/enabling PRACH repetitions in RA and indicating/setting the time/frequency domain location of the SBFD subband in SBFD. Based on this support, Option 1-1 and Option 1-2 are further possible.
  • Option 1-1 is to support PRACH repetitions in SBFD symbols and/or non-SBFD symbols.
  • Option 1-1A In a PRACH transmission with N preamble repetitions (PRACH repetitions), a set of valid PRACH occasions consists of only valid ROs constrained within SBFD symbols, or only valid ROs constrained within non-SBFD symbols.
  • a set of valid PRACH occasions consists of only SBFD-valid ROs or only legacy-valid ROs.
  • SBFD-valid ROs and legacy-valid ROs see Option 3 in Operation Example 1.
  • a set of valid PRACH occasions consists of only valid ROs based on an additional RACH configuration for SBFD, or only valid ROs based on a legacy RACH configuration. For example, this may be used when an additional RACH configuration for SBFD is configured.
  • Option 1-1B In a PRACH transmission with N preamble repetitions (PRACH repetitions), a set of valid PRACH occasions consists of valid ROs within SBFD or non-SBFD symbols.
  • a set of valid PRACH occasions consists of SBFD-valid ROs or legacy-valid ROs.
  • SBFD-valid ROs and legacy-valid ROs see Option 3 in Operation Example 1.
  • a set of valid PRACH occasions consists of valid ROs based on an additional RACH configuration for SBFD or valid ROs based on a legacy RACH configuration. For example, this may be used when an additional RACH configuration for SBFD is configured.
  • Option 1-2 does not support PRACH repetitions in SBFD symbols, but supports PRACH repetitions in non-SBFD symbols.
  • a set of valid PRACH occasions consists of only valid ROs restricted to non-SBFD symbols.
  • a set of valid PRACH occasions consists of only legacy-valid ROs.
  • legacy-valid ROs see Option 3 in Operation Example 1.
  • a set of valid PRACH occasions consists only of valid ROs based on the legacy RACH configuration. This may be used, for example, when an additional RACH configuration for SBFD is configured.
  • Option 2 of operation example 4 does not support the combination of configuring/enabling PRACH repetitions in RA and indicating/configuring the time/frequency domain location of SBFD subbands.
  • the UE does not assume that the time/frequency domain location of SBFD subbands is provided at the same time as configuring/enabling PRACH repetitions (Msg1 repetitions).
  • the RO group for four PRACH repetitions may be ⁇ RO#a-0, RO#a-1, RO#a-2, RO#a-3 ⁇ , or ⁇ RO#a-4, RO#a-5, RO#a-6, RO#a-7 ⁇ , or ⁇ RO#a-8, RO#a-9, RO#a-10, RO#a-11 ⁇ , or ⁇ RO#b-0, RO#b-1, RO#b-2, RO#b-3 ⁇ .
  • the RO group for four PRACH repetitions may be ⁇ RO#a-0, RO#a-1, RO#a-2, RO#b-0 ⁇ , or ⁇ RO#a-3, RO#a-4, RO#a-5, RO#b-1 ⁇ , or ⁇ RO#a-6, RO#a-7, RO#a-8, RO#b-2 ⁇ , or ⁇ RO#a-9, RO#a-10, RO#a-11, RO#b-3 ⁇ .
  • the RO group i.e., a set of valid PRACH occasions
  • the RO group for four PRACH repetitions may be ⁇ RO#b-0, RO#b-1, RO#b-2, RO#b-3 ⁇ .
  • the UE 200 can recognize the numbering of SSB indices in SBFD while maintaining a common understanding with the Legacy UE regarding the numbering of SSB indices in non-SBFD.
  • the PRACH repetitions in the above-mentioned operational example 4 may be replaced with the repetitions of other messages in the RA. For example, they may be replaced with Msg3 PUSCH repetitions, HARQ-ACK PUCCH for Msg4 repetitions, etc.
  • each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are connected directly or indirectly (for example, using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
  • a functional block may also be realized by combining software with the single device or multiple devices.
  • Functions include, but are not limited to, judgment, determination, assessment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
  • a functional block (component) that performs transmission functions is called a transmitting unit or transmitter.
  • transmitting unit or transmitter As mentioned above, there are no particular limitations on how these functions are implemented.
  • the base station 100, terminal 200, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • Figure 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 100 and terminal 200 in one embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 100 and terminal 200 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, memory 1002, storage 1003, communication device 1004, input device 1005, output device 1006, bus 1007, etc.
  • the term "apparatus” can be interpreted as circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 100 and terminal 200 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 and terminal 200 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 from and to the memory 1002 and storage 1003.
  • the processor 1001 reads programs (program code), 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 in accordance with 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 above-mentioned various processes have been described as being executed by a single processor 1001, they may also 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 also be transmitted from a network via telecommunications lines.
  • Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc.
  • Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory (primary storage device), etc.
  • Memory 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a wireless communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of, for example, an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disc), 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 (transmission/reception 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, network controller, network card, or communication module.
  • the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, duplexer, filter, frequency synthesizer, etc. to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (e.g., a display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (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 and the terminal 200 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by this hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure and may be performed using other methods.
  • the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling), broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 6G 6th generation mobile communication system
  • xG xth generation mobile communication system
  • Future Radio Acc The specification may apply to at least one of systems using 802.11 (Wi-Fi), 802.16 (WiMAX), 802.20, Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth, or other appropriate systems, and next-generation systems that are extended, modified, created, or defined based on these. It may also apply to a combination of multiple systems (for example, a combination of LTE and/or LTE-A with 5G).
  • certain operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with terminals may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example shows a case where there is one other network node other than the base station, it may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
  • Information, signals can be output from a higher layer (or lower layer) to a lower layer (or higher layer). They may also be input and output via multiple network nodes.
  • the determination may be made based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • notification of specified information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (e.g., not notifying the specified information).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
  • wireless technology such as infrared or microwave
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • a signal may be a message.
  • a component carrier CC may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
  • system and “network” are used interchangeably.
  • radio resources may be indicated by an index.
  • the names used for the parameters described above are not intended to be limiting in any way. Furthermore, the mathematical formulas 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 intended to be limiting in any way.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
  • a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). When 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 (Remote Radio Head, RRH)).
  • a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head, RRH)
  • RRH Remote Radio Head
  • 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.
  • terminal In this disclosure, terms such as “terminal,” “user terminal,” “Mobile Station (MS),” and “User Equipment (UE)” may be used interchangeably.
  • 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 referred to as a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, the moving object itself, etc.
  • the moving object is a movable object, and may move at any speed. Naturally, this also includes cases where the moving object is stationary.
  • the moving object examples include, but are not limited to, vehicles, transport vehicles, automobiles, motorcycles, bicycles, connected cars, excavators, bulldozers, wheel loaders, dump trucks, forklifts, trains, buses, handcars, rickshaws, ships and other watercraft, airplanes, rockets, satellites, drones (registered trademark), multicopters, quadcopters, balloons, and objects mounted thereon.
  • the moving object may also be a moving object that moves autonomously based on an operation command. It may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • 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 Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the term “base station” in the present disclosure may be read as "terminal.”
  • the aspects/embodiments 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, Device-to-Device (D2D) or Vehicle-to-Everything (V2X)).
  • the terminal 200 may be configured to have the functions possessed by 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”).
  • terms such as “uplink channel” and “downlink channel” may be read as "side channel.”
  • terminal in this disclosure may be interpreted as “base station.”
  • the base station 100 may be configured to have the functions possessed by the terminal 200 described above.
  • FIG. 18 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, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • the drive unit 2002 may be composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels and rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
  • a steering wheel also called a handle
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2027 provided in the vehicle.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an Electronic Control Unit (ECU).
  • 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.
  • Information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, television, and radio, that provide (output) various types of information, including driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices. Information service unit 2012 uses information obtained from external devices via communication module 2013, etc., to provide various types of multimedia information and multimedia services to the occupants of vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may include input devices (e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.) that output to the outside.
  • input devices e.g., keyboards, mice, microphones, switches, buttons, sensors, touch panels, etc.
  • output devices e.g., displays, speakers, LED lamps, touch panels, etc.
  • the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, Light Detection and Ranging (LiDAR), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., inertial measurement units (IMUs), inertial navigation systems (INSs), etc.), artificial intelligence (AI) chips, and AI processors, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the driving assistance system unit 2030 also 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 to and from the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021-2029, all of which are provided on the vehicle 2001.
  • the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, it transmits and receives various information to and from external devices 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 communications module 2013 may transmit, via wireless communication, to an external device at least one of the signals from the various sensors 2021-2029 described above that are 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.
  • the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2029, the information service unit 2012, etc. may also be referred to as input units that accept input.
  • the PUSCH transmitted by the communications module 2013 may include information based on the above input.
  • the communication module 2013 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle.
  • the information service unit 2012 may also 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 received by the communication module 2013 (or data/information decoded from the PDSCH)).
  • the communication module 2013 stores various information received from external devices in memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031. Based on the information stored in memory 2032, the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axle 2009, sensors 2021-2029, and the like provided on the vehicle 2001.
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • “connected” may be read as "access.”
  • two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
  • the reference signal may also be abbreviated as RS, or may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc. does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must in some way precede the second element.
  • 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, specific filtering operations performed by the transmitter and receiver in the frequency domain, and specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame structure specific filtering operations performed by the transmitter and receiver in the frequency domain
  • specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain specific windowing operations performed by the transmitter and receiver in the time domain.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols or Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols).
  • a slot may also be a numerology-based time unit.
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more 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. Other names corresponding to radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may also be used.
  • 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) as in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate radio resources (such as the frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal) to each terminal in TTI units.
  • radio resources such as the frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or it may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
  • the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
  • a TTI with a time length of 1 ms may be referred to as a regular TTI (TTI in LTE Rel. 8 to 12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a regular TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
  • a long TTI (e.g., a normal TTI, 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.
  • 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 numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in an RB may also be determined based on 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), sub-carrier group (SCG), resource element group (REG), PRB pair, RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair RB pair, etc.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a specific signal/channel outside of the active BWP.
  • BWP bit stream
  • the structures of the radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols described above 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 within a TTI, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • Maximum transmit power as used in this disclosure may mean the maximum value of transmit power, the nominal UE maximum transmit power, or the rated UE maximum transmit power.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other.” It should be noted that the term may also mean “A and B are each different from C.” Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
  • the first feature is a terminal that includes a control unit that determines valid random access opportunities and invalid random access opportunities based on a first random access channel setting for a time unit to which time division duplex is applied, and a transmission unit that transmits a preamble that initiates random access during the valid random access opportunity, wherein the control unit determines additional valid random access opportunities from the invalid random access opportunities based on a second random access channel setting for a time unit in which multiple subbands that make up the time division duplex band are available, and individually maps synchronization signal block indices to the valid random access opportunities and the additional valid random access opportunities.
  • a second feature is that, in the first feature, the control unit maps the additional valid random access opportunities based on the same mapping rule as the mapping of the valid random access opportunities.
  • a third feature is a terminal in accordance with the first feature, wherein the control unit maps, to the additional valid random access opportunity, a synchronization signal block index that is the same as the synchronization signal block index mapped to the first valid random access opportunity after the additional valid random access opportunity.
  • a fourth feature is a terminal according to the first feature, wherein the control unit maps, to the additional valid random access opportunity, a synchronization signal block index that is the same as the synchronization signal block index mapped to the last valid random access opportunity before the additional valid random access opportunity.
  • the sixth feature is a terminal that includes: a control unit that determines valid random access opportunities and invalid random access opportunities based on a second random access channel setting for a time unit in which multiple subbands that make up the time division duplex band are available, which differs from a first random access channel setting for a time unit in which time division duplex is applied; and a transmission unit that transmits a preamble that initiates random access during the valid random access opportunity, and the control unit maps a synchronization signal block index to the valid random access opportunity.
  • Wireless Communication Systems 20 NG-RAN 100 Base station 110 Radio signal transmitting/receiving unit 120 Control unit 200 Terminal 210 Radio signal transmitting/receiving unit 220 Amplifier unit 230 Modulation/demodulation unit 240 Control signal/reference signal processing unit 250 Encoding/decoding unit 260 Data transmitting/receiving unit 270 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 1007 Bus 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Left and right front wheels 2008 Left and right rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 RPM sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030 Driving assistance system section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port (IO port)

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Abstract

端末は、時分割複信を適用する時間単位に対する第1ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、有効なランダムアクセス機会と無効なランダムアクセス機会とを決定する制御部と、前記有効なランダムアクセス機会において、ランダムアクセスを開始するプリアンブルを送信する送信部と、を備える。前記制御部は、前記時分割複信のバンドを構成する複数のサブバンドを利用可能な時間単位に対する第2ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、前記無効なランダムアクセス機会から、追加の有効なランダムアクセス機会を決定し、前記有効なランダムアクセス機会と、前記追加の有効なランダムアクセス機会とに対して、同期信号ブロックのインデックスを個別にマッピングする。

Description

端末
 本開示は、subband non-overlapping full duplex(SBFD)をサポートする端末に関する。
 3rd Generation Partnership Project(3GPP(登録商標))は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる。)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolutionあるいは6Gと呼ばれる次世代の移動通信システムの仕様化も進めている。
 Release 18において、時分割複信(TDD)のバンドを構成する複数のサブバンドを利用することにより、下りリンク(DL)と上りリンク(UL)との同時使用を可能にする複信方式が議論されている。このような複信方式は、subband non-overlapping full duplex(SBFD)と呼ばれている。なお、SBFDが適用されるシンボルは、SBFDシンボルと呼ばれてもよい。また、SBFDシンボルにおいて、DLに使用されるサブバンドはDLサブバンドと呼ばれてもよいし、ULに使用されるサブバンドはULサブバンドと呼ばれてもよい。
 さらに、Release 19に向けて、SBFDにおけるランダムアクセス(RA)のサポートが検討されている(非特許文献1)。具体的には、ランダムアクセスチャネル(RACH)に係る設定(RACH設定)について、SBFDシンボルに拡張することが検討されている。
 なお、端末(以下、ユーザ装置(UE)ともいう。)は、基地局(以下、gNodeB(gNB)ともいう。)からのRACH設定に基づいて、ランダムアクセス(RA)を開始するプリアンブルを送信するランダムアクセス機会(RO)を決定し、さらに、決定したROのうちから、ROとして有効なvalid RO(及びROとして無効なinvalid RO)を決定する。また、valid ROは、SSB-to-ROマッピングに基づいて、同期信号ブロックのインデックス(SSBインデックス)にマッピングされる。
"New WID: Evolution of NR duplex operation: Sub-band full duplex (SBFD)", RP-234035, 3GPP TSG RAN Meeting #102, 3GPP, December 11-15, 2023
 ところで、SBFD動作をサポートするgNBが形成するセルには、SBFD動作をサポートするUEがアクセスする場合もあれば、SBFD動作をサポートしないUEがアクセスする場合もある。以下では、前者をSBFD-aware UE、後者をLegacy UEともいう。例えば、DLシンボルにSBFDが適用される場合、SBFD-aware UEは、このSBFDシンボルにおけるULサブバンド(及びDLサブバンド)を認識することが出来るが、Legacy UEは、このSBFDシンボルを、通常のDLシンボルとして認識する。
 このように、SBFD-aware UEとLegacy UEとが混在するセルにおいて、セル共通にSBFDシンボルにROが設定される状況を検討すると、SBFD-aware UEとLegacy UEとの間で、認識可能なvalid ROが異なるおそれがある。例えば、SBFDシンボルのULサブバンドにROが設定される場合、SBFD-aware UEは、ULサブバンドに設定されるROをvalid ROと認識(決定)するが、Legacy UEは、同じROを、DLシンボルに設定されるROとして、すなわちinvalid ROとして認識(決定)することになる。従って、valid ROにマッピングされるSSBインデックスのナンバリングについても、SBFD-aware UEとLegacy UEとの間で認識が異なるという問題が生じていた。
 そこで、本開示は、non-SBFDにおけるSSBインデックスのナンバリングについてLegacy UEとの間で共通認識を持ちつつ、SBFDにおけるSSBインデックスのナンバリングを認識することが出来る端末(SBFD-aware UE)の提供を目的とする。
 開示の一態様は、時分割複信を適用する時間単位に対する第1ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、有効なランダムアクセス機会と無効なランダムアクセス機会とを決定する制御部(制御部270)と、前記有効なランダムアクセス機会において、ランダムアクセスを開始するプリアンブルを送信する送信部(無線信号送受信部210)と、を備え、前記制御部は、前記時分割複信のバンドを構成する複数のサブバンドを利用可能な時間単位に対する第2ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、前記無効なランダムアクセス機会から、追加の有効なランダムアクセス機会を決定し、前記有効なランダムアクセス機会と、前記追加の有効なランダムアクセス機会とに対して、同期信号ブロックのインデックスを個別にマッピングする、端末である。
 開示の一態様は、時分割複信を適用する時間単位に対する第1ランダムアクセスチャネル設定と異なり、前記時分割複信のバンドを構成する複数のサブバンドを利用可能な時間単位に対する第2ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、有効なランダムアクセス機会と無効なランダムアクセス機会とを決定する制御部(制御部270)と、前記有効なランダムアクセス機会において、ランダムアクセスを開始するプリアンブルを送信する送信部(無線信号送受信部210)と、を備え、前記制御部は、前記有効なランダムアクセス機会に対して、同期信号ブロックのインデックスをマッピングする、端末である。
図1は、無線通信システムの全体概略構成図である。 図2は、無線通信システムにおいて用いられる周波数レンジを示す図である。 図3は、無線通信システムにおいて用いられる無線フレーム、サブフレーム、スロット、シンボルの構成例を示す図である。 図4は、端末の機能ブロック図である。 図5は、基地局の機能ブロック図である。 図6は、SBFDスロット/シンボルの例を示す図である。 図7は、valid RO決定用の拡張ルールの適用例を示す図である。 図8は、valid RO決定用の拡張ルールの適用例を示す図である。 図9は、valid RO決定用の拡張ルールの適用例を示す図である。 図10は、valid RO決定用の拡張ルールの適用例を示す図である。 図11は、valid RO決定用の拡張ルールの適用例を示す図である。 図12は、valid RO決定用の拡張ルールが適用された場合のSSB-ROマッピングの例を示す図である。 図13は、valid RO決定用の拡張ルールが適用された場合のSSB-ROマッピングの例を示す図である。 図14は、valid RO決定用の拡張ルールが適用された場合のSSB-ROマッピングの例を示す図である。 図15は、valid RO決定用の拡張ルールが適用された場合のSSB-ROマッピングの例を示す図である。 図16は、SBFDシンボルにおけるRACH repetitionの適用例を示す図である。 図17は、基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 図18は、車両の構成例を示す図である。
 以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
 (1)無線通信システムの構成
 図1に示す無線通信システム10は、5Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムである。一方で、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolutionあるいは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。
 無線通信システム10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Massive Multiple-Input Multiple-Output(Massive MIMO)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、2つの基地局と同時通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などをサポートすることができる。
 図1に示すように、無線通信システム10は、Next Generation-Radio Access Network(NG-RAN)20を構成する基地局100(以下、gNodeB(gNB)100ともいう。)と、gNB100と無線通信を行う端末200(以下、ユーザ装置(UE)200ともいう。)と、を含む。NG-RAN20は、図示しないコアネットワーク(CN)に接続される。CNは、複数のネットワークファンクション(NF)から構成される。NFは、例えば、Access and Mobility Management Function(AMF)、Network Data Analytics Function(NWDAF)である。AMFは、例えばUE200の登録(registration)を行う。NWDAFは、例えばCNの最適化を行う。なお、無線通信システム10の具体的な構成、例えばgNB100及びUE200の数は、図1に示す例に限定されない。また、NG-RAN20及びCNは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
 gNB100は、UE200に接続するための機能を有する分散装置(Distributed Unit、DU)と、ネットワークに接続するための機能を有する中央装置(Central Unit、CU)とを有するCentralized-Radio Access Network(C-RAN)構成の基地局であってもよい。この場合、gNB100は、DUに読み替えられてもよいし、CUに読み替えられてもよいし、DU及びCUに読み替えられてもよい。gNB100は、DUに読み替えられる場合、gNB-DUと呼ばれてもよい。gNB100は、CUに読み替えられる場合、gNB-CUと呼ばれてもよい。gNB100は、DU及びCUに読み替えられる場合、DU部分がgNB-DUと呼ばれ、CU部分がgNB-CUと呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム10は、複数の周波数レンジ(FR)に対応してもよい。すなわち、図2に示すように、次のようなFRに対応してもよい。
 ・FR1:410MHz~7.125GHz
 ・FR2-1:24.25GHz~52.6GHz
 ・FR2-2:52.6GHz超~71GHz
 FR1においては、15、30または60kHzのサブキャリア間隔(SCS)及び5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられてもよい。FR2-1においては、60または120kHz(240kHzであってもよい。)のSCS及び50~400MHzのBWが用いられてもよい。
 FR2-2においては、位相雑音の増大を避けるために、より大きなSCSを有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)またはDiscrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(DFT-S-OFDM)を適用してもよい。
 また、図3に示すように、無線通信システム10における1スロットは、14シンボルで構成される。この構成が維持される場合、SCSが大きく(広く)なるほど、シンボル期間(及びスロット期間)は短くなる。なお、SCSは、図3に示す周波数に限定されず、例えば、480kHz、960kHzなどの周波数であってもよい。
 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く、例えば、28または56シンボルであってもよい。さらに、サブフレームあたりのスロット数は、SCSによって異なってもよい。
 (2)無線通信システムの機能ブロック構成
 (2.1)端末の機能ブロック構成
 図4に示すように、UE200は、無線信号送受信部210と、アンプ部220と、変復調部230と、制御信号・参照信号処理部240と、符号化/復号部250と、データ送受信部260と、制御部270と、を備える。
 無線信号送受信部210は、gNB100との間で無線信号を送受信する。無線信号送受信部210は、gNB100に無線信号を送信する送信部と、gNB100から無線信号を受信する受信部と、を構成してもよい。無線信号は、データを含んでもよく、データに読み替えられてもよい。送信は、報告、通知などに読み替えられてもよい。受信は、設定(される)、指示(される)、通知(される)などに読み替えられてもよい。なお、設定は、無線リソース制御(RRC)レイヤの設定情報(情報要素(IE))により実現されてもよく、指示は、媒体アクセス制御(MAC)レイヤの制御要素(CE)、下りリンク制御情報(DCI)により実現されてもよい。
 実施形態の無線信号送受信部210は、gNB100に対してランダムアクセス(RA)を実行することが出来る。具体的には、無線信号送受信部210は、gNB100に対してプリアンブル(Msg1)を送信することが出来る。RAは、Msg1~Msg4(及びHARQ-ACK PUCCH for Msg4)を用いる4ステップランダムアクセスであってもよいし、MsgA及びMsgBを用いる2ステップランダムアクセスであってもよい。
 実施形態の無線信号送受信部210は、有効なランダムアクセス機会において、ランダムアクセスを開始するプリアンブルを送信することが出来る。ランダムアクセス機会は、RAを開始するプリアンブルを送信するタイミングであると解されてもよい。また、ランダムアクセス機会は、RACH Occasion(RO)と呼ばれてもよい。ROは、gNB100からのRACH設定に基づいて設定される。また、有効なRO(valid RO)については、制御部270の説明を参照されたい。
 アンプ部220は、Power Amplifier(PA)/Low Noise Amplifier(LNA)などによって構成される。アンプ部220は、無線信号送受信部210から出力された無線信号を増幅する。また、アンプ部220は、変復調部230から出力された無線信号を増幅する。
 変復調部230は、所定の通信先(gNB100または他のgNB100)ごとに、データ変調/復調、送信電力設定及びリソースブロック割当などを実行する。変復調部230においては、CP-OFDM/DFT-S-OFDMが適用されてもよい。また、DFT-S-OFDMは、上りリンク(UL)だけでなく、下りリンク(DL)に用いられてもよい。
 制御信号・参照信号処理部240は、gNB100との間で送受信される制御信号、例えば、無線リソース制御(RRC)シグナリングに関する処理を実行する。
 制御信号・参照信号処理部240は、gNB100との間で送受信される参照信号、例えば、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Positioning Reference Signal(PRS)に関する処理を実行する。
 なお、チャネルには、制御チャネルと、データチャネルとが含まれる。制御チャネルには、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、物理報知チャネル(PBCH)などが含まれる。データチャネルには、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)などが含まれる。
 符号化/復号部250は、所定の通信先(gNB100または他のgNB100)ごとに、無線信号に含まれるデータの分割/連結及びコーディング/復号などを実行する。
 具体的には、符号化/復号部250は、変復調部230から出力されたデータを復号し、復号したデータを連結する。また、符号化/復号部250は、データ送受信部260から出力されたデータを所定のサイズに分割し、分割されたデータに対してコーディングを実行する。
 データ送受信部260は、各レイヤ間において、データを構成するデータユニット(Protocol Data Unit(PDU)/Service Data Unit(SDU))の組み立て/分解などを実行する。複数のレイヤは、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ、無線リンク制御(RLC)レイヤ、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤなどである。また、データ送受信部260は、Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)に基づいて、データの誤り訂正及び再送制御を実行する。
 制御部270は、UE200を制御する。制御部270は、例えば、無線信号送受信部210による無線信号の送受信、アンプ部220による増幅、変復調部230によるデータ変調/復調、制御信号・参照信号処理部240による信号処理、符号化/復号部250によるコーディング/復号、データ送受信部260によるデータユニットの組み立て/分解を制御する。
 実施形態の制御部270は、gNB100からのRACH設定に基づいて、上述したvalid ROと、無効なROであるinvalid ROとを決定することが出来る。具体的には、制御部270は、gNB100からのRACH設定に基づいて設定されるROのうちから、プリアンブルを送信するROを決定し、さらに、決定したROのうちから、valid ROとinvalid ROとを決定する。valid ROを決定するルールについては、動作例の説明を参照されたい。
 RACH設定は、時分割複信(TDD)を適用する時間単位(non-SBFDスロット/シンボル)に対するレガシーRACH設定と、TDDのバンドを構成する複数のサブバンドを利用可能な時間単位(SBFDスロット/シンボル)に対するSBFD用RACH設定とを含んでもよい。レガシーRACH設定とSBFD用RACH設定とは、1つのRACH設定としてUE200に設定されてもよいし、個別の設定としてUE200に設定されてもよい。すなわち、UE200がLegacy UEである場合には、レガシーRACH設定が設定されてもよく、UE200がSBFD-aware UEである場合には、SBFD用RACH設定が設定されてもよい。
 実施形態の制御部270は、レガシーRACH設定とSBFD用RACH設定とが1つのRACH設定に含まれる場合、2段階でvalid ROとinvalid ROを決定することが出来る。この場合、制御部270は、まずレガシーRACH設定に基づいて、valid ROとinvalid ROとを決定し、さらにSBFD用RACH設定に基づいて、invalid ROから、追加のvalid RO(additional valid RO)を決定する。
 一方で、実施形態の制御部270は、レガシーRACH設定と異なるSBFD用RACH設定に基づいて、valid ROとinvalid ROを決定することも出来る。この場合、制御部270は、レガシーRACH設定を無視してもよい。
 実施形態の制御部270は、2段階でvalid ROとinvalid ROを決定した場合、valid ROと、追加のvalid ROとに対して、同期信号ブロック(SSB)のインデックスを個別にマッピングすることが出来る。また、実施形態の制御部270は、レガシーRACH設定と異なるSBFD用RACH設定に基づいて、valid ROを決定した場合、当該valid ROに対して、SSBのインデックスをマッピングすることが出来る。なお、valid RO(または追加のvalid RO)に対するSSBのインデックスのマッピングは、SSBのインデックスに対するvalid RO(または追加のvalid RO)のマッピングに読み替えられてもよい。
 実施形態の制御部270は、valid ROのマッピングと同じマッピングルールに基づいて、追加のvalid ROのマッピングを行ってもよい。なお、マッピングルールについては、動作例の説明を参照されたい。
 実施形態の制御部270は、追加のvalid ROに対して、追加のvalid ROよりも後の最初のvalid ROに対してマッピングされるSSBのインデックスと同じSSBのインデックスをマッピングしてもよい。一方で、実施形態の制御部270は、追加のvalid ROに対して、追加のvalid ROよりも前の最後のvalid ROに対してマッピングされるSSBのインデックスと同じSSBのインデックスをマッピングしてもよい。なお、後/前とは、スロット/シンボル間における後/前であると解されてもよい。また、最初/最後のvalid ROとは、最初/最後のスロット/シンボル内のvalid ROであると解されてもよい(図14参照)。
 (2.2)基地局の機能ブロック構成
 図5に示すように、gNB100は、無線信号送受信部110と、制御部120と、を備える。
 無線信号送受信部110は、UE200との間で無線信号を送受信する。無線信号送受信部110は、UE200に無線信号を送信する送信部と、UE200から無線信号を受信する受信部と、を構成してもよい。無線信号は、データを含んでもよく、データに読み替えられてもよい。送信は、設定、指示、通知などに読み替えられてもよい。受信は、報告(される)、通知(される)などに読み替えられてもよい。なお、設定は、無線リソース制御(RRC)レイヤの設定情報(情報要素(IE))により実現されてもよく、指示は、媒体アクセス制御(MAC)レイヤの制御要素(CE)、下りリンク制御情報(DCI)により実現されてもよい。
 実施形態の無線信号送受信部110は、RAにおいてUE200がvalid ROをマッピングするために、UE200に対して、SSBを送信することが出来る。
 実施形態の無線信号送受信部110は、UE200に対して、RACH設定を送信(設定)することが出来る。RACH設定は、上述したように、時分割複信(TDD)を適用する時間単位(non-SBFDスロット/シンボル)に対するレガシーRACH設定と、TDDのバンドを構成する複数のサブバンドを利用可能な時間単位(SBFDスロット/シンボル)に対するSBFD用RACH設定とを含んでもよい。
 実施形態の無線信号送受信部110は、UE200に対して、レガシーRACH設定とSBFD用RACH設定とを含む1つのRACH設定を送信することが出来る。一方で、実施形態の無線信号送受信部110は、Legacy UEに対してレガシーRACH設定を送信し、UE200(SBFD-aware UE)に対してSBFD用RACH設定を送信することが出来る。
 制御部120は、gNB100を制御する。制御部120は、例えば、無線信号送受信部110による無線信号の送受信を制御する。また、制御部120は、UE200に対してスケジューリングを実行する。
 制御部120は、UE200のハンドオーバー(HO)を制御することが出来る。HOは、例えばUE200が接続しているgNB100から、他のgNB100に遷移することであると解されてもよい。なお、HOにおけるUE200の接続対象としてのgNB100は、gNB100が形成するセルまたはビームに読み替えられてもよい。また、HOは、セル遷移、セル変更、ビーム変更などの用語に読み替えられてもよい。
 (3)SBFD
 図6に示すように、各スロット/シンボルは、SBFDが適用されてもよい。なお、各スロット/シンボルは、DL、ULの他、DLまたはULとして利用可能なFlexible(FL)に設定された上で、SBFDが適用されてもよい。
 SBFDは、時分割複信(TDD)を前提とした(全二重)複信方式の一種であり、TDDのバンドを構成する複数のサブバンドの同時利用を可能にする。なお、SBFDは、TDDのバンド内において複数のサブバンドが規定される複信方式であるともいえるし、TDDの時間単位において、周波数方向にUL及びDLが非重複で割り当てられる複信方式であるともいえるし、サブバンドの全二重複信であるともいえる。
 SBFDが適用されるスロット/シンボルを、SBFDスロット/シンボルともいう。「SBFDが適用される」とは、スケジューリングの少なくとも一部においてSBFDが適用されることと解されてもよい。すなわち、「SBFDが適用されるスロット/シンボル」とは、SBFDが適用されるスケジューリングにおいてSBFDが適用されるスロット/シンボル(SBFDスロット/シンボル)であると解されてもよい。また、「non-SBFDが適用される時間単位」とは、SBFDが適用されるスケジューリングにおいてSBFDが適用されないスロット/シンボル(non-SBFDスロット/シンボル)であると解されてもよい。
 図6に示すように、SBFDスロット/シンボルを構成する各サブバンド(SBFDサブバンド)には、DLまたはULが割り当てられる。以下では、DLが割り当てられるサブバンドをDLサブバンド、ULが割り当てられるサブバンドをULサブバンドともいう。図6において、「D」が付されているスロット/シンボルまたはサブバンドは、DLスロット/シンボルまたはDLサブバンドであり、「U」が付されているスロット/シンボルまたはサブバンドは、ULスロット/シンボルまたはULサブバンドである。なお、他の図において「F」が付されているスロット/シンボルは、FLスロット/シンボルである。
 以下では、SBFDに係る用語について、簡単に説明する。
 ・SBFD DLシンボル:tdd-UL-DL-ConfigurationCommonまたはtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによってDLに指示されるシンボルであって、SBFDサブバンドが設定されるシンボル
 ・SBFD FLシンボル:tdd-UL-DL-ConfigurationCommonまたはtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによってFLに指示されるシンボルであって、SBFDサブバンドが設定されるシンボル
 ・SBFD SSBシンボル:SSB受信用に設定されるシンボルであって、SBFDサブバンドが設定されるシンボル
 ・non-SBFDシンボル:SBFDサブバンドが設定されないシンボル
 (4)無線通信システムの動作
 (4.1)課題
 SBFD-aware UEとLegacy UEとが混在するセルにおいて、セル共通にSBFDシンボルにROが設定される状況を検討すると、SBFD-aware UEとLegacy UEとの間で、認識可能なvalid ROが異なるおそれがある。例えば、SBFDシンボルのULサブバンドにROが設定される場合、SBFD-aware UEは、ULサブバンドに設定されるROをvalid ROと認識(決定)するが、Legacy UEは、同じROを、DLシンボルに設定されるROとして、すなわちinvalid ROとして認識(決定)することになる。従って、valid ROにマッピングされるSSBインデックスのナンバリングについても、SBFD-aware UEとLegacy UEとの間で認識が異なるという問題が生じていた。
 (4.2)valid RO決定用の拡張ルール
 図7乃至図11を参照しつつ、valid RO決定用の拡張ルールについて説明する。また、valid RO決定用のレガシールールについても併せて説明する。なお、図中において、Legacy UEは、SBFDシンボルを認識することが出来ないUEを指し、SBFD-aware UEは、SBFDシンボルを認識することが出来るUEを指す。例えば、DLシンボルまたはFLシンボルに設定されているSBFDシンボルに対して、Legacy UEは、DLシンボルまたはFLシンボルとみなし、SBFD-aware UEは、SBFDシンボルとみなす。
 valid RO決定用のレガシールールは、UEから見た場合のULシンボル(ULサブバンド)または(SSB用に設定されていない)FLシンボルにおけるROをvalid ROとみなし、UEから見た場合のDLシンボル(DLサブバンド)におけるROまたは(SSB用に設定されている)FLシンボルにおけるROをinvalid ROとみなすというものである。
 valid RO決定用の拡張ルールは、以下に示すvalid ROを決定するための条件によって構成されてもよい。なお、valid RO決定用の拡張ルールは、gNB側でSBFD動作が設定されるセルにおけるルールである。なお、図中におけるCond-Xが、条件Xに対応する。
 ・条件1:各シンボルがULシンボル
 ・条件2:各シンボルがSSB用に設定されていないFLシンボル
 ・条件3:各シンボルがULシンボルまたはSSB用に設定されていない(non-SBFD)FLシンボル
 ・条件4:各シンボルがSBFDシンボル(例:SBFD DLシンボル、及び/またはSBFD FLシンボル、及び/またはSBFD SSBシンボル)
 ・条件5:各シンボルがSBFDシンボル(例:SBFD DLシンボル、及び/またはSBFD FLシンボル、及び/またはSBFD SSBシンボル)またはULシンボル(またはSSB用に設定されていないFLシンボル、またはSSB用に設定されていない(non-SBFD)FLシンボル
 ・条件6:最後の(non-SBFD)DLシンボルの後から少なくともN_gapシンボルあける、及び/または最後の(non-SBFD)SSBシンボルの後から少なくともN_gapシンボルあける、及び/または同じPRACHスロット内(のnon-SBFDシンボル)においてSSBシンボルに先んじない
 ・条件7:non-SBFDシンボル(例:ULシンボルまたはnon-SBFD FLシンボル)とSBFDシンボル(例:SBFD DLシンボル、及び/またはSBFD FLシンボル、及び/またはSBFD SSBシンボル)との両方に重複しない
 ・条件8:non-SBFD DLシンボルまたは(non-SBFD)SSBシンボルに重複しない
 ・条件9:SBFDシンボル(例:SBFD DLシンボル、及び/またはSBFD FLシンボル、及び/またはSBFD SSBシンボル)におけるULサブバンドの外側のRBに重複しない
 すなわち、valid RO決定用の拡張ルールにおけるvalid ROは、これらの条件の1つまたは複数の組み合わせを満たすROを含んでもよい。上述した条件の1つまたは複数の組み合わせは、規格で事前に定義されてもよいし、gNBによって設定されてもよい。例えば、valid ROは、以下のROを含んでもよい。
 ・例1:条件1を満たすRO(レガシールールにおいてもvalid ROとして決定される)
 ・例2:条件2/3及び条件6を満たすRO
  例2-1:条件6においてnon-SBFDに係るカッコ内の記載が適用されない場合、レガシールールにおいてもvalid ROとして決定される
  例2-2:条件6においてnon-SBFDに係るカッコ内の記載が適用される場合、レガシールールにおいてはinvalid ROとして決定されてもよい。この場合のvalid ROを決定するための条件は、より緩和されるからである。
 ・例3:条件2/3及び条件9(及び条件6)を満たすRO
 ・例4:条件4(及び条件6)を満たすRO
 ・例5:条件4及び条件9(及び条件6)を満たすRO
 ・例6:条件5(及び条件6)を満たすRO
 ・例7:条件5及び条件9(及び条件6)を満たすRO
 ・例8:条件7(及び条件6/8の少なくとも一方)を満たすRO
 ・例9:条件7及び条件9(及び条件6/8の少なくとも一方)を満たすRO
 図7は、DLシンボルにSBFDが適用される例(Example A-1)を示す。条件4を満たす(かつ条件9を満たさない)ROと、条件1を満たすROとが、valid ROとして決定される。
 図8は、DLシンボルにSBFDが適用される例(Example A-2)を示す。条件4かつ条件9を満たすROと、条件1を満たすROとが、valid ROとして決定される。
 図9は、DLシンボル及びFLシンボルにSBFDが適用される例(Example B-1)を示す。条件4を満たす(かつ条件9を満たさない)ROと、条件1を満たすROと、条件3及び条件6を満たすROとが、valid ROとして決定される。
 図10は、DLシンボル及びFLシンボルにSBFDが適用される例(Example B-2)を示す。条件4(条件4におけるSBFDシンボルがSBFD FLシンボルを含まない場合)及び条件9を満たすROと、条件1を満たすROと、条件3及び条件6を満たすROとが、valid ROとして決定される。
 図11は、DLシンボル及びFLシンボルにSBFDが適用される例(Example B-3)を示す。条件4(条件4におけるSBFDシンボルがSBFD FLシンボルを含む場合)及び条件9を満たすROと、条件1を満たすROと、条件3及び条件6を満たすROとが、valid ROとして決定される。
 (4.3)動作例
 上述したvalid RO決定用の拡張ルールを踏まえ、動作例について説明する。
 (4.3.1)動作例1
 図12乃至図15を参照しつつ、動作例1について説明する。動作例1は、RRC_IDLE modeまたはIN_ACTIVE modeにおけるランダムアクセス(RA)用に、またはセル共通RACH設定(またはSIB1に指示されるRACH設定)に基づくRA用に、valid ROを決定する動作例である。
 (4.3.1.1)オプション1
 オプション1は、レガシーRACH設定と、valid RO決定用のレガシールールとを組み合わせたものである。なお、レガシーRACH設定は、non-SBFDシンボル用のRACH設定であり、特にnon-SBFDシンボル用のROを決定する設定であると解されてもよい。一方で、レガシーRACH設定に基づいて、SBFDシンボル用のRACH設定を行ってもよいし、特にSBFDシンボル用のROを決定してもよい。
 オプション1において、UE200は以下のように動作してもよい。
 ・Step 1:レガシーRACH設定に基づいて、ROを決定する。
 ・Step 2:決定されたROから、レガシールールによってvalid ROを決定する。
 ・Step 3:決定されたvalid ROは、レガシーSSB-ROマッピングルールに従って、SSBインデックスにマッピングされる。
 ・Step 4:選択されたROにおいて選択されたプリアンプルを送信する。
 上述したStep 4において、以下の拡張が可能である。
 ・例1-1:UE200は、決定されたvalid RO(及び当該valid ROの前のN_gapシンボル)のいずれのシンボル(あるいは少なくとも一つのシンボル)についてもSBFD FLシンボルであることを想定しない。
 ・例1-2:UE200は、SBFD FLシンボル内のULサブバンドの外側のRBに重複するvalid ROを想定しない。
 ・例1-3:UE200は、決定されたvalid ROがSBFD FLシンボルと重複する場合、当該valid ROにおいてプリアンブルを送信しない。
 ・例1-4:UE200は、決定されたvalid ROがSBFD FLシンボル内のULサブバンドの外側のRBに重複する場合、当該valid ROにおいてプリアンブルを送信しない。
 ・例1-5:UE200は、決定されたvalid ROがnon-SBFDシンボル(例:ULシンボルまたはnon-SBFD FLシンボル)とSBFDシンボル(例:SBFD FLシンボル)との両方に重複することを想定しない。
 ・例1-6:UE200は、決定されたvalid ROがnon-SBFDシンボル(例:ULシンボルまたはnon-SBFD FLシンボル)とSBFDシンボル(例:SBFD FLシンボル)との両方に重複する場合、当該valid ROにおいてプリアンブルを送信しない。
 (4.3.1.2)オプション2
 オプション2は、レガシーRACH設定と、valid RO決定用の拡張ルールとを組み合わせたものである。
 オプション2において、UE200は以下のように動作してもよい。
 ・Step 1:レガシーRACH設定に基づいて、ROを決定する。
 ・Step 2:決定されたROから、拡張ルールによってvalid ROを決定する。
 ・Step 3:決定されたvalid ROは、レガシーSSB-ROマッピングルールに従って、SSBインデックスにマッピングされる。
 ・Step 4:選択されたROにおいて選択されたプリアンプルを送信する。
 上述したStep 2において、(4.2)で説明したvalid RO決定用の拡張ルールを利用することが出来る。なお、図7に示すExample A-1が適用される場合、決定されたvalid ROは、SBFDシンボル内のULサブバンドの外側のRBに重複することが可能となる。この場合、以下に説明するStep 4における拡張が必要となる。
 上述したStep 4において、以下の拡張が可能である。
 ・例2-1:UE200は、SBFD DLシンボル(及び/またはSBFD SSBシンボル)(及び/またはSBFD FLシンボル)内のULサブバンドの外側のRBに重複するvalid ROを想定しない。
 ・例2-2:UE200は、決定されたvalid ROがSBFD DLシンボル(及び/またはSBFD SSBシンボル)(及び/またはSBFD FLシンボル)と重複する場合、当該valid ROにおいてプリアンブルを送信しない。
 ・例2-3:UE200は、決定されたvalid ROがnon-SBFDシンボル(例:ULシンボルまたはnon-SBFD FLシンボル)とSBFDシンボル(例:SBFD DLシンボル、及び/またはSBFD FLシンボル、及び/またはSBFD SSBシンボル)との両方に重複することを想定しない。
 ・例2-4:UE200は、決定されたvalid ROがnon-SBFDシンボル(例:ULシンボルまたはnon-SBFD FLシンボル)とSBFDシンボル(例:SBFD DLシンボル、及び/またはSBFD FLシンボル、及び/またはSBFD SSBシンボル)との両方に重複する場合、当該valid ROにおいてプリアンブルを送信しない。
 これにより、オプション2においては、図12に示すように、レガシーUEとSBFD-aware UEとの間で、同じROに対して異なるSSBインデックスがマッピングされ得る。
 (4.3.1.3)オプション3
 オプション3は、レガシーRACH設定と、valid RO決定用のレガシールール及び拡張ルールとを組み合わせたものである。
 オプション3において、UE200は以下のように動作してもよい。
 ・Step 1:レガシーRACH設定に基づいて、ROを決定する。
 ・Step 2A-1:決定されたROから、レガシールールによってvalid ROを決定する。このvalid ROは、legacy-valid ROと呼ばれてもよい。
 ・Step 2A-2:決定されたvalid ROは、レガシーSSB-ROマッピングルールに従って、SSBインデックスにマッピングされる。
 ・Step 2B-1:(SBFD DLシンボル(及び/またはSBFD SSBシンボル)内の、またはSBFD DLシンボル(及び/またはSBFD SSBシンボル)と重複する)決定されたROから、拡張ルールによって追加のvalid ROを決定する。
 ・Step 2B-2:決定された追加のvalid ROは、SSBインデックスにマッピングされる。
 ・Step 3:選択されたROにおいて選択されたプリアンプルを送信する。
 上述したStep 2B-1において、Step 2A-1においてinvalidとして決定されたROに対して、(4.2)で説明したvalid RO決定用の拡張ルールを利用し、追加のvalid ROを決定することが出来る。この追加のvalid ROは、SBFD-valid ROと呼ばれてもよい。
 上述したStep 2B-2において、SBFD-valid ROは、legacy-valid ROとは別に(separately)、SSBインデックスにマッピングされてもよい。以下、図13を参照しつつAlt-1について、図14を参照しつつAlt-2について、それぞれ説明する。
 ・Alt-1:図13に示すように、SBFD-valid ROをSSBインデックスにマッピングするために、レガシーSSB-ROマッピングルールを適用する。すなわち、RO当たりのSSBインデックスの数と、SSBインデックス当たりまたはRO当たりのプリアンブルの数とは、レガシーRACH設定のパラメータに基づく。また、マッピングの順序は、第1にプリアンブルインデクスの昇順、第2に周波数リソースインデックスの昇順、第3にPRACHスロットの昇順である。
 ・Alt-2:図14に示すように、SBFD-valid ROは、同じ周波数リソースインデックスのSBFD-valid ROの前/後の最後/最初のlegacy-valid ROと同じSSBインデックスにマッピングされる。
 上述したStep 3において、オプション2のStep 4の拡張を利用できる。
 分析:オプション3によれば、レガシールールによって決定されるvalid ROについいて、legacy UEとSBFD-aware UEとで共通に理解される。さらに、拡張ルールによって決定される追加のvalid ROについて、SBFD-aware UEに理解される。また、後述するオプション4に比べると、RACH設定をレガシーRACH設定の一つとすることが出来る。
 (4.3.1.4)オプション4
 オプション4は、図15に示すように、(レガシーRACH設定に対して)追加の/個別のRACH設定(以下、SBFD用RACH設定ともいう。)と、valid RO決定用の拡張ルールとを組み合わせたものである。SBFD用RACH設定は、SBFDシンボル用のRACH設定であり、特にSBFDシンボル用のROを決定する設定であると解されてもよい。一方で、SBFD用RACH設定に基づいて、non-SBFDシンボル用のRACH設定を行ってもよいし、特にnon-SBFDシンボル用のROを決定してもよい。
 オプション4において、UE200は以下のように動作してもよい。
 ・Step 1A:レガシーRACH設定に基づいて、ROを決定する。
 ・Step 2A:決定されたROから、レガシールールによってvalid ROを決定する。
 ・Step 3A:決定されたvalid ROは、レガシーSSB-ROマッピングルールに従って、SSBインデックスにマッピングされる。
 ・Step 1B:SBFD用RACH設定に基づいて、ROを決定する。
 ・Step 2B:SBFD用RACH設定に基づいて決定されたROから、レガシールールによってvalid ROを決定する。
 ・Step 3B:決定されたvalid ROは、レガシーSSB-ROマッピングルールに従って、SSBインデックスにマッピングされる。
 ・Step 4:選択されたROにおいて選択されたプリアンプルを送信する。
 なお、SBFD-aware UEは、SBFD用RACH設定のみを利用するので、Step 1A~3Aについては割愛してもよい。
 上述したStep 1Bにおいて、追加の/個別のRACH設定として、SBFD用RACH設定が設定または指示され、UEは、SBFD用RACH設定に基づいてROを決定する。
 ・SBFD用RACH設定は、以下のIEにおいて設定されてもよい。
  ・Alt-1:additionalRACH-ConfigListにおいて設定されてもよい。例えば、対応するfeature combinationが「SBFD」用とされてもよい。
  ・Alt-2:BWP-UplinkCommonにおいて設定されてもよい。例えば、RACH-ConfigCommon-SBFD-r19及び/またはadditionalRACH-ConfigList-SBFD-r19及び/またはmsgA-ConfigCommon-sbfd-r19が、SBFD用に設定されてもよい。あるいは、msgA-ConfigCommon内のRACH-ConfigCommonTwoStepRA-sbfd-r19が、SBFD用に設定されてもよい。
  ・Variation:SBFD用のRACH設定が、所定のfeature combination(例:Msg 1/3 repetitions及び/またはRedCap及び/またはSDT)用にサポートされ得ることが可能であってもよい。
 さらに、SBFD用RACH設定に基づいて、以下のようなバリエーションが実現されてもよい。
  ・Alt-a:SBFDシンボル内のROまたはSBFDシンボルに重複するROのみが決定され、non-SBFDシンボル内のROまたはnon-SBFDシンボルに重複するROは決定から除外される。
  ・Alt-b:RACH設定によってROがnon-SBFDシンボル内に在ることまたはnon-SBFDシンボルに重複することを想定しない。
  ・Alt-c:全てのROがレガシールールによって決定される。すなわち、SBFDシンボル内またはSBFDシンボルとの重複、またはnon-SBFDシンボル内またはnon-SBFDシンボルとの重複に関わらず、ROが決定される。
 上述したStep 2Bにおいて、(4.2)で説明したvalid RO決定用の拡張ルールを利用することが出来る。
 上述したStep 4において、オプション2のStep 4の拡張を利用できる。
 分析:オプション4によれば、SBFD用RACH設定は、レガシーRACH設定とは独立しているので、Legacy UEに対しても影響を及ぼさない。前述したオプション3に比べると、RACH用のリソースを多く消費することになるが、その代わりにより柔軟な設定が可能である。
 (4.3.2)動作例2
 動作例2について説明する。動作例2は、RRC_IDLE modeまたはIN_ACTIVE modeにおけるランダムアクセス(RA)用に、または専用設定に基づくRA(例:BeamFailureRecoveryConfigに基づくBFR用のRA、及び/またはRACH-ConfigDedicatedに基づくcontention-free random access(CFRA)、及び/またはSI-RequestConfig用のRA)用に、valid ROを決定する動作例である。
 なお、共通設定(セル共通RACH設定)に基づくRAと専用設定に基づくRAは、以下の点で異なる。すなわち、Legacy UEが設定をどのように理解または解釈するかを考慮する必要があるのが共通設定に基づくRAであり、Legacy UEが設定をどのように理解または解釈するかを考慮しなくてもよいのが専用設定に基づくRAである。
 (4.3.2.1)オプション1
 BeamFailureRecoveryConfigにおいて従来通り設定されるrach-ConfigBFR、及び/またはRACH-ConfigDedicatedにおいて従来通り設定されるcfra、及び/またはSI-RequestConfigにおいて従来通り設定されるrach-ConfigSIに基づいて、SBFD-aware UEは、(4.2)で説明したvalid RO決定用の拡張ルールを常に利用する。
 (4.3.2.2)オプション2
 BeamFailureRecoveryConfigにおいて従来通り設定されるrach-ConfigBFR、及び/またはRACH-ConfigDedicatedにおいて従来通り設定されるcfra、及び/またはSI-RequestConfigにおいて従来通り設定されるrach-ConfigSIに基づいて、(4.2)で説明したvalid RO決定用の拡張ルールを常に利用するか否かは、gNBによって設定される。
 (4.3.2.3)オプション3
 SBFD用のRACHリソース設定を行う追加の/個別の設定が行われ、SBFD用のRACHリソース設定用にvalid ROを決定するために、UEは、(4.2)で説明したvalid RO決定用の拡張ルールを利用する。
 ・例:BeamFailureRecoveryConfig-sbfd-r19が設定される。あるいは、BeamFailureRecoveryConfigにおいてrach-ConfigBFR-sbfd-r19が設定される
 ・例:RACH-ConfigDedicated-sbfd-r19が設定される。あるいは、RACH-ConfigDedicatedにおいてcfra-sbfd-r19が設定される。あるいは、CFRAにおいてoccasions-sbfd-r19が設定される。あるいは、CFRAのoccasionsにおいてConfigGeneric-sbfd-r19が設定される。及び/または
  ・RACH-ConfigDedicatedにおいてCFRA-TwoStep-sbfd-r19が設定される。あるいは、CFRA-TwoStepにおいてoccasionsTwoStepRA-sbfd-r19が設定される。あるいは、CFRA-TwoStepのoccasionsTwoStepRA-sbfd-r19においてConfigGenericTwoStepRA-sbfd-r19が設定される。なお、バリエーションとして、CFRAまたはCFRA-TwoStepにおいて、SBFD及びnon-SBFD用に2つのマスクインデックス値が設定される。
 ・例:SI-RequestConfig-sbfd-r19が設定される。あるいは、SI-RequestConfigにおいてrach-OccasionsSI-sbfd-r19が設定される。あるいは、SI-RequestConfigのrach-OccasionsSIにおいてrach-ConfigSI-sbfd-r19が設定される。なお、バリエーションとして、SI-RequestResourcesにおいて、SBFD及びnon-SBFD用に2つのマスクインデックス値が設定される。
 (4.3.3)動作例3
 動作例3について説明する。動作例3は、2-step RAにおいて、SBFDシンボルにおけるMsgA PUSCH送信をサポートするものである。具体的には、SBFDシンボルにおけるvalid MsgA PUSCH occasionを決定するものである。
 SBFDシンボルにおけるvalid MsgA PUSCH occasionの決定において、(4.2)の説明における「RO」を「MsgA PUSCH occasion」に読み替えることにより、(4.2)で説明したvalid RO決定用の拡張ルールを流用することが出来る。
 セル共通設定に基づくMsgA PUSCH送信において、動作例1の説明((4.2)のvalid RO決定用の拡張ルールの説明を含む)における「RO」を「MsgA PUSCH occasion」に読み替え、「RACH設定」を「MsgA設定(またはMsgA PUSCH設定)」に読み替えることにより、動作例1の内容を流用することが出来る。さらに、専用設定に基づくMsgA PUSCH送信において、適宜同様の読み替えを行うことにより、動作例2の内容を流用することが出来る。
 なお、(4.2)のvalid RO決定用の拡張ルールは、4-step RACHだけでなく、2-step RACHに適用されてもよいが(動作例1~3のいずれも可能)、4-step RACHのみに適用されてもよく(動作例1、2のみ可能)、2-step RACHのみに適用されてもよい(動作例3のみ可能)。
 (4.3.4)動作例4
 図16を参照しつつ、動作例4について説明する。動作例4は、RAにおけるPRACH repetitionsの設定/有効化と、SBFDサブバンドの時間/周波数ドメイン位置の指示/設定との併用をサポートするか否かに係るものである。なお、repetitionsは、繰り返し送信と解されてもよく、PRACH repetitionsは、RAにおけるPRACHの繰り返し送信と解されてもよい。
 (4.3.4.1)オプション1
 動作例4のオプション1は、RAにおけるPRACH repetitionsの設定/有効化と、SBFDにおけるSBFDサブバンドの時間/周波数ドメイン位置の指示/設定との併用をサポートするものである。このサポートを前提として、さらにオプション1-1及びオプション1-2が可能である。
 (4.3.4.1.1)オプション1-1
 オプション1-1は、SBFDシンボル及び/またはnon-SBFDシンボルにおけるPRACH repetitionsをサポートするというものである。
 オプション1-1A:N回のpreamble repetitionsを伴うPRACH送信(PRACH repetitions)において、a set of valid PRACH occasionsは、SBFDシンボル内に制限されるvalid ROのみからなり、あるいは、non-SBFDシンボル内に制限されるvalid ROのみからなる。
 ・Variation:N回のpreamble repetitionsを伴うPRACH送信(PRACH repetitions)において、a set of valid PRACH occasionsは、SBFD-valid ROのみからなり、あるいは、legacy-valid ROのみからなる。SBFD-valid RO及びlegacy-valid ROの意味については、動作例1のオプション3を参照されたい。
 ・Variation:N回のpreamble repetitionsを伴うPRACH送信(PRACH repetitions)において、a set of valid PRACH occasionsは、SBFD用の追加のRACH設定に基づくvalid ROのみからなり、あるいは、レガシーRACH設定に基づくvalid ROのみからなる。例えば、SBFD用の追加のRACH設定が設定される場合に用いられてもよい。
 オプション1-1B:N回のpreamble repetitionsを伴うPRACH送信(PRACH repetitions)において、a set of valid PRACH occasionsは、SBFDシンボルまたはnon-SBFDシンボル内のvalid ROからなる。
 ・Variation:N回のpreamble repetitionsを伴うPRACH送信(PRACH repetitions)において、a set of valid PRACH occasionsは、SBFD-valid ROまたはlegacy-valid ROからなる。SBFD-valid RO及びlegacy-valid ROの意味については、動作例1のオプション3を参照されたい。
 ・Variation:N回のpreamble repetitionsを伴うPRACH送信(PRACH repetitions)において、a set of valid PRACH occasionsは、SBFD用の追加のRACH設定に基づくvalid ROまたはレガシーRACH設定に基づくvalid ROからなる。例えば、SBFD用の追加のRACH設定が設定される場合に用いられてもよい。
 (4.3.4.1.2)オプション1-2
 オプション1-2は、SBFDシンボルにおけるPRACH repetitionsをサポートせず、non-SBFDシンボルにおけるPRACH repetitionsをサポートするというものである。
 N回のpreamble repetitionsを伴うPRACH送信(PRACH repetitions)において、a set of valid PRACH occasionsは、non-SBFDシンボル内に制限されるvalid ROのみからなる。
 ・Variation:N回のpreamble repetitionsを伴うPRACH送信(PRACH repetitions)において、a set of valid PRACH occasionsは、legacy-valid ROのみからなる。legacy-valid ROの意味については、動作例1のオプション3を参照されたい。
 ・Variation:N回のpreamble repetitionsを伴うPRACH送信(PRACH repetitions)において、a set of valid PRACH occasionsは、レガシーRACH設定に基づくvalid ROのみからなる。例えば、SBFD用の追加のRACH設定が設定される場合に用いられてもよい。
 (4.3.4.1.3)バリエーション
 いずれのオプションを適用するかは、規格によって事前に定義されてもよいし、gNBによって設定/指示されてもよい。
 (4.3.4.1.4)分析
 オプション1は、PRACH repetitions用により多くのULリソースを利用可能とする。これにより、PRACHカバレッジに有益である。
 (4.3.4.2)オプション2
 動作例4のオプション2は、RAにおけるPRACH repetitionsの設定/有効化と、SBFDサブバンドの時間/周波数ドメイン位置の指示/設定との併用をサポートしないものである。この場合、UEは、PRACH repetitions(Msg1 repetitions)が設定/有効化されると同時にSBFDサブバンドの時間/周波数ドメイン位置が提供されることを想定しない。
 最後に、図16を参照しつつ、オプション1(オプション1-1A、オプション1-1B及びオプション1-2)について説明する。
 図16に示すように、オプション1-1Aにおいては、4回のPRACH repetitions用のROグループ(すなわちa set of valid PRACH occasions)は、{RO#a-0, RO#a-1, RO#a-2, RO#a-3}であってもよく、{RO#a-4, RO#a-5, RO#a-6, RO#a-7}であってもよく、{RO#a-8, RO#a-9, RO#a-10, RO#a-11}であってもよく、{RO#b-0, RO#b-1, RO#b-2, RO#b-3}であってもよい。
 図16に示すように、オプション1-1Bにおいては、4回のPRACH repetitions用のROグループ(すなわちa set of valid PRACH occasions)は、{RO#a-0, RO#a-1, RO#a-2, RO#b-0}であってもよく、{RO#a-3, RO#a-4, RO#a-5, RO#b-1}であってもよく、{ RO#a-6, RO#a-7, RO#a-8, RO#b-2}であってもよく、{ RO#a-9, RO#a-10, RO#a-11, RO#b-3}であってもよい。
 図16に示すように、オプション1-2においては、4回のPRACH repetitions用のROグループ(すなわちa set of valid PRACH occasions)は、{RO#b-0, RO#b-1, RO#b-2, RO#b-3}であってもよい。
 (4.3.5)UE capability
 上述した動作例1~4に適用するために、UE/FR/FCなどごとに、以下に示す新しいUE capability及びレポートシグナリング(及びRRC設定)を定義してもよい。
 ・SBFDサブバンドの時間及び周波数領域位置の認識をサポートするか否か
 ・SBFDシンボルにおけるPRACH送信をサポートするか否か
 ・SBFD用にvalid RO決定用の拡張ルール(enhanced RO validation rule)をサポートするか否か
 ・CFRA用のSBFDシンボルにおけるPRACH送信をサポートするか否か
 (5)作用・効果
 上述した実施形態によれば、UE200は、non-SBFDにおけるSSBインデックスのナンバリングについてLegacy UEとの間で共通認識を持ちつつ、SBFDにおけるSSBインデックスのナンバリングを認識することが出来る。
 (6)その他の実施形態
 以上、実施形態に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
 上述した動作例4におけるPRACH repetitionsは、RAにおける他のメッセージのrepetitionsに読み替えられてもよい。例えば、Msg3 PUSCH repetitions、HARQ-ACK PUCCH for Msg4 repetitionsに読み替えられてもよい。
 上述した動作例は、矛盾が生じない限り、組み合わせて複合的に適用されてもよい。
 なお、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。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。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100、端末200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17は、本開示の一実施の形態に係る基地局100及び端末200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及び端末200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及び端末200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及び端末200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(Central Processing Unit, CPU)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施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、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、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(Frequency Division Duplex, FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex, TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、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及び端末200は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor, DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xは、例えば整数、小数)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、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との組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において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。
 情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は、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。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line, DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier, CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(Base Station, BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。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(セクタとも呼ばれる)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(Remote Radio Head, RRH)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「端末」、「ユーザ端末(user terminal)」、「移動局(Mobile Station, MS)」、「ユーザ装置(User Equipment, UE)」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体を言い、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Internet of Things(IoT)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、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、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18は、車両2001の構成例を示す。図18に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
 駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。
 操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、Electronic Control Unit(ECU)と呼んでもよい。
 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、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(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、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、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、Inertial Measurement Unit(IMU)、Inertial Navigation System(INS)など)、Artificial Intelligence(AI)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、運転支援機能または自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両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、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2029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、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。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、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029などの制御を行ってもよい。
 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」したとみなす事を含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing, SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval, TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、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)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、基地局が各端末に対して、無線リソース(各端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel. 8~12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB, PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group, SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group, REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element, RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part, BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix, CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
 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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 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。
 (付記)
 上述した開示は、以下のように表現されてもよい。
 第1の特徴は、時分割複信を適用する時間単位に対する第1ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、有効なランダムアクセス機会と無効なランダムアクセス機会とを決定する制御部と、前記有効なランダムアクセス機会において、ランダムアクセスを開始するプリアンブルを送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記時分割複信のバンドを構成する複数のサブバンドを利用可能な時間単位に対する第2ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、前記無効なランダムアクセス機会から、追加の有効なランダムアクセス機会を決定し、前記有効なランダムアクセス機会と、前記追加の有効なランダムアクセス機会とに対して、同期信号ブロックのインデックスを個別にマッピングする、端末である。
 第2の特徴は、第1の特徴において、前記制御部は、前記有効なランダムアクセス機会のマッピングと同じマッピングルールに基づいて、前記追加の有効なランダムアクセス機会のマッピングを行う、端末である。
 第3の特徴は、第1の特徴において、前記制御部は、前記追加の有効なランダムアクセス機会に対して、前記追加の有効なランダムアクセス機会よりも後の最初の前記有効なランダムアクセス機会に対してマッピングされる同期信号ブロックのインデックスと同じ同期信号ブロックのインデックスをマッピングする、端末である。
 第4の特徴は、第1の特徴において、前記制御部は、前記追加の有効なランダムアクセス機会に対して、前記追加の有効なランダムアクセス機会よりも前の最後の前記有効なランダムアクセス機会に対してマッピングされる同期信号ブロックのインデックスと同じ同期信号ブロックのインデックスをマッピングする、端末である。
 第5の特徴は、第1乃至第4の特徴のいずれかにおいて、前記ランダムアクセスは、2ステップランダムアクセスである、端末である。
 第6の特徴は、時分割複信を適用する時間単位に対する第1ランダムアクセスチャネル設定と異なり、前記時分割複信のバンドを構成する複数のサブバンドを利用可能な時間単位に対する第2ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、有効なランダムアクセス機会と無効なランダムアクセス機会とを決定する制御部と、前記有効なランダムアクセス機会において、ランダムアクセスを開始するプリアンブルを送信する送信部と、を備え、前記制御部は、前記有効なランダムアクセス機会に対して、同期信号ブロックのインデックスをマッピングする、端末である。
 10 無線通信システム
 20 NG-RAN
 100 基地局
 110 無線信号送受信部
 120 制御部
 200 端末
 210 無線信号送受信部
 220 アンプ部
 230 変復調部
 240 制御信号・参照信号処理部
 250 符号化/復号部
 260 データ送受信部
 270 制御部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス
 2001 車両
 2002 駆動部
 2003 操舵部
 2004 アクセルペダル
 2005 ブレーキペダル
 2006 シフトレバー
 2007 左右の前輪
 2008 左右の後輪
 2009 車軸
 2010 電子制御部
 2012 情報サービス部
 2013 通信モジュール
 2021 電流センサ
 2022 回転数センサ
 2023 空気圧センサ
 2024 車速センサ
 2025 加速度センサ
 2026 ブレーキペダルセンサ
 2027 シフトレバーセンサ
 2028 物体検出センサ
 2029 アクセルペダルセンサ
 2030 運転支援システム部
 2031 マイクロプロセッサ
 2032 メモリ(ROM、RAM)
 2033 通信ポート(IOポート)

Claims (6)

  1.  時分割複信を適用する時間単位に対する第1ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、有効なランダムアクセス機会と無効なランダムアクセス機会とを決定する制御部と、
     前記有効なランダムアクセス機会において、ランダムアクセスを開始するプリアンブルを送信する送信部と、
     を備え、
     前記制御部は、
     前記時分割複信のバンドを構成する複数のサブバンドを利用可能な時間単位に対する第2ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、前記無効なランダムアクセス機会から、追加の有効なランダムアクセス機会を決定し、
     前記有効なランダムアクセス機会と、前記追加の有効なランダムアクセス機会とに対して、同期信号ブロックのインデックスを個別にマッピングする、
     端末。
  2.  前記制御部は、前記有効なランダムアクセス機会のマッピングと同じマッピングルールに基づいて、前記追加の有効なランダムアクセス機会のマッピングを行う、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記追加の有効なランダムアクセス機会に対して、前記追加の有効なランダムアクセス機会よりも後の最初の前記有効なランダムアクセス機会に対してマッピングされる同期信号ブロックのインデックスと同じ同期信号ブロックのインデックスをマッピングする、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記追加の有効なランダムアクセス機会に対して、前記追加の有効なランダムアクセス機会よりも前の最後の前記有効なランダムアクセス機会に対してマッピングされる同期信号ブロックのインデックスと同じ同期信号ブロックのインデックスをマッピングする、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記ランダムアクセスは、2ステップランダムアクセスである、
     請求項1に記載の端末。
  6.  時分割複信を適用する時間単位に対する第1ランダムアクセスチャネル設定と異なり、前記時分割複信のバンドを構成する複数のサブバンドを利用可能な時間単位に対する第2ランダムアクセスチャネル設定に基づいて、有効なランダムアクセス機会と無効なランダムアクセス機会とを決定する制御部と、
     前記有効なランダムアクセス機会において、ランダムアクセスを開始するプリアンブルを送信する送信部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記有効なランダムアクセス機会に対して、同期信号ブロックのインデックスをマッピングする、
     端末。
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Non-Patent Citations (3)

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