WO2025177366A1 - 端末及び基地局 - Google Patents

端末及び基地局

Info

Publication number
WO2025177366A1
WO2025177366A1 PCT/JP2024/005825 JP2024005825W WO2025177366A1 WO 2025177366 A1 WO2025177366 A1 WO 2025177366A1 JP 2024005825 W JP2024005825 W JP 2024005825W WO 2025177366 A1 WO2025177366 A1 WO 2025177366A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
low
power
terminal
measurement
synchronization signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/JP2024/005825
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
真哉 岡村
大樹 武田
椋己 平野
ユー ジャン
アンシン リ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to PCT/JP2024/005825 priority Critical patent/WO2025177366A1/ja
Publication of WO2025177366A1 publication Critical patent/WO2025177366A1/ja
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/16Discovering, processing access restriction or access information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a base station in a wireless communication system.
  • 3GPP registered trademark
  • 3rd Generation Partnership Project 3rd Generation Partnership Project
  • 5G Fifth Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • 5G various wireless technologies and network architectures are being studied to meet the requirements of achieving a throughput of 10 Gbps or more while keeping wireless section latency to 1 ms or less (for example, Non-Patent Document 1 and Non-Patent Document 2).
  • a terminal includes a receiving unit that receives a synchronization signal, a low-power synchronization signal, and a low-power wake-up signal, and a control unit that calculates a low-power reception level standard and a low-power reception quality standard to be used as cell selection criteria in serving cell measurements based on the low-power synchronization signal reference signal reception power and low-power synchronization signal reference signal reception quality measured using at least one of the synchronization signal, the low-power synchronization signal, and the low-power wake-up signal, and in calculating the low-power reception level standard and the low-power reception quality standard, the control unit uses an offset that is set based on at least one of a measurement value measured in a low-power receiver or a primary wireless receiver and a measurement value calculated based on the low-power synchronization signal or the low-power wake-up signal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is a diagram for explaining a procedure of radio resource management (RRM) using low-power radio in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of settings related to measurement timing in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station 10 or a terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001 according to an embodiment of the present invention.
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (for example, Flexible Duplex, etc.).
  • the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of a wireless signal are defined in the time domain and the frequency domain.
  • the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station 10 transmits synchronization signals and system information to the terminal 20.
  • the synchronization signals are, for example, PSS and SSS.
  • the system information is transmitted, for example, via the PBCH and is also called broadcast information.
  • the synchronization signals and system information may also be called SSB (SS/PBCH block).
  • the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 via DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 via UL (Uplink). Both the base station 10 and the terminal 20 are capable of transmitting and receiving signals by performing beamforming. Furthermore, both the base station 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communications to DL or UL. Furthermore, both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell: Secondary Cell) and a primary cell (PCell: Primary Cell) using CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via the primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • CA Carrier Aggregation
  • the terminal 20 may communicate via the primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
  • Terminal 20 is a communication device equipped with wireless communication functions, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable device, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1, terminal 20 receives control signals or data from base station 10 via DL and transmits control signals or data to base station 10 via UL, thereby utilizing various communication services provided by the wireless communication system. Terminal 20 also receives various reference signals transmitted from base station 10 and measures propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
  • M2M Machine-to-Machine
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a wireless communication system in an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 shows an example configuration of a wireless communication system when DC (Dual connectivity) is implemented.
  • base station 10A which serves as the MN (Master Node)
  • base station 10B which serves as the SN (Secondary Node).
  • Base station 10A and base station 10B are each connected to a core network.
  • Terminal 20 can communicate with both base station 10A and base station 10B.
  • LP-SS Low Power-Synchronization Signal
  • RRM Radio Resource Management
  • LP-SS is a signal based on an On Off Keying (OOK) waveform with or without an overlaid Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) sequence.
  • OOK On Off Keying
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the purpose of the RRM procedure in idle/inactive mode is to ensure that the terminal is camped on the best cell.
  • Intra-frequency cell reselection criteria Srxlev>S IntraSearchP and Squal>S IntraSearchQ
  • Inter-frequency cell reselection criteria Srxlev>S nonIntraSearchP and Squal>S nonIntraSearchQ
  • the terminal if the terminal is configured with a DRX_IDLE/eDRX_IDLE cycle and the terminal evaluates that the serving cell does not satisfy the cell selection criterion in Nserv consecutive DRX/eDRX cycles, the terminal starts measuring all neighboring cells indicated by the serving cell, regardless of the measurement rule that currently restricts the measurement activity.
  • the cell selection criterion S is Srxlev>0 and Squal>0 (see Section 5.2.3.2 of Non-Patent Document 3).
  • initial synchronization with SSB should be performed by MR.
  • Fine synchronization with LP-SS is performed by LP-SS/LP-WUS detection.
  • low-power signals include other signals that LP-SS, LP-WUS, and LP-WUR can detect. It is also necessary to consider measurement metrics, measurement timing configuration, measurement criterion, and calculation and procedures for cell and beam measurements.
  • FIG 3 is a diagram illustrating the procedure for radio resource management (RRM) using low-power radio in an embodiment of the present invention.
  • the terminal is located in cell #1 and performs serving cell measurements.
  • the low-power radio receiver (LR) is in a sleep state, and the main radio receiver (Main Radio) performs serving cell measurements. From this state, by enabling the LR for serving cell measurements, the terminal transitions to a state where the LR performs serving cell measurements and the Main Radio performs no measurements or relaxed measurements.
  • the terminal while the terminal moves from cell #1 to cell #2, the Main Radio is enabled for both serving cell measurements and neighboring cells.
  • the terminal performs cell reselection, is located in cell #2, and the LR is enabled.
  • the base station 10 and terminal 20 may or may not count the power of the overlaid OFDM sequence for determining the LPSS-RSRP. That is, the power of the sequence may or may not be included in the LPSS-RSRP.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OLK On-Off Keying
  • the base station 10 and terminal 20 may use LP-WUS and/or SSB in addition to LP-SS to determine LPSS-RSRP.
  • the base station 10 and terminal 20 may measure LPSS-RSRP using LP-WUS and/or SSB by linear averaging the power contributions of resource elements carrying corresponding reference signals, taking into account the power scaling of the reference signals.
  • the base station 10 and terminal 20 may or may not count the power of the overlaid OFDM sequence for LPSS-RSRP determination.
  • the terminal 20 may report, for example, in an L1/L3 measurement report, which signaling contributes to the measured LPSS-RSRP.
  • the base station 10 and terminal 20 may limit the measurement time resources for LPSS-RSRP to the duration of the Low Power Synchronization Signal Measurement Time Configuration (LPSS-MTC) window.
  • LPSS-MTC Low Power Synchronization Signal Measurement Time Configuration
  • LPSS-MTC For the definition of LPSS-MTC, please refer to methods 1-4 below.
  • the base station 10 and the terminal 20 may measure LPSS-RSRP only between at least one of the following signals that have the same physical layer cell identification information (e.g., identifier) or the same value used for cell identification (e.g., cell identifier): LP-SS corresponding to the same LP-SS index (LP-SS index indicates the index assigned to the LP-SS.
  • LP-SS index indicates the index assigned to the LP-SS.
  • the LP-WUS is used for LPSS-RSRP determination, the LP-WUS corresponding to the same LP-WUS index
  • SSB is used for LPSS-RSRP determination, SSB corresponding to the same SSB (SS/PBCH block) index
  • the base station 10 and terminal 20 may measure the LPSS-RSRP corresponding to only the indicated LP-SS.
  • the base station 10 and terminal 20 may measure LPSS-RSRP in at least one of idle (RRC_IDLE), inactive (RRC_INACTIVE), and connected (RRC_CONNECTED) modes.
  • the base station 10 and the terminal 20 may measure LPSS-RSRP in at least one of the serving cell, intra-frequency cells, and inter-frequency cells.
  • the base station 10 and the terminal 20 may measure the LPSS-RSRP in at least one of the low power wake-up signal (LP-WUR) receiver and the main radio (Main Radio) receiver.
  • LP-WUR low power wake-up signal
  • Main Radio Main Radio
  • the terminal 20 may report at least one of the following to the base station 10 as terminal capabilities, or the base station 10 may set it.
  • LPSS-RSRP can be measured by the low power wake-up signal (LP-WUR) and/or the main radio.
  • LP-WUR low power wake-up signal
  • SSB can be used for SS-RSRP and/or LPSS-RSRP determination.
  • the power of the overlaid OFDM sequence can be used for SS-RSRP and/or LPSS-RSRP determination.
  • Whether the power of the overlaid OFDM sequence from LP-SS and/or LP-WUS can be used for SS-RSRP and/or LPSS-RSRP determination.
  • LPSS-RSRQ and LPSS-RSSI
  • the base station 10 and the terminal 20 may measure the low power synchronization signal reference signal received quality (LPSS-Received Signal Received Quality (RSRQ)) and the low power synchronization signal received signal strength (LPSS-Received Signal Strength Indicator (RSSI)) using at least one of the following methods.
  • LPSS-RSRQ is defined as the ratio of N ⁇ LPSS-RSRP to LPSS-RSSI (N ⁇ LPSS-RSRP/LPSS-RSSI), where N is the number of resource blocks within the LPSS-RSSI measurement bandwidth.
  • LPSS-RSRQ may be defined as LPSS-RSRP/LPSS-RSSI.
  • Measurements of the numerator and denominator values in the above ratios may be performed on the same set of resource blocks in the same or different radio environments, e.g., both LP-WUR, or one LP-WUR and the other Main Radio.
  • LPSS-RSSI may consist of the total received power (in watts) observed from LP-WUR and/or Main Radio over N resource blocks from all sources, including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, and thermal noise, in the measurement bandwidth, but only in specific OFDM symbols of the measurement time resource.
  • the base station 10 and terminal 20 may limit the measurement time resource for NR carrier RSSI to within the LPSS-MTC or LP-RMTC (Low Power - RSSI MTC, low power RSSI measurement time setting) window.
  • LP-RMTC Low Power - RSSI MTC, low power RSSI measurement time setting
  • the base station 10 and terminal 20 may measure the LPSS-RSRQ corresponding to only the indicated LP-SS.
  • the base station 10 and terminal 20 may measure LPSS-RSRQ in at least one of the RRC_IDLE, RRC_INACTIVE, and RRC_CONNECTED modes.
  • LPSS-SINR Low Power Synchronization (LPSS)-Signal to Noise Ratio (SINR) measurement using at least one of the following methods.
  • LPSS-SINR may be defined as the linear average of the power contributions (unit: Watts) of the resource elements carrying the LPSS signal divided by the linear average of the noise and interference power contributions (unit: Watts).
  • the base station 10 and terminal 20 may or may not count the power of the overlaid OFDM sequence when determining the LPSS-SINR. That is, the power of the sequence may or may not be included in the LPSS-SINR.
  • the base station 10 and the terminal 20 may measure the signal, interference, and noise via resource elements carrying LP-SS within the same frequency bandwidth in the same radio environment, for example, both LP-WUR, or one LP-WUR and the other Main Radio.
  • the base station 10 and terminal 20 may limit the measurement time resources for LPSS-SINR to the duration of the LPSS-MTC window.
  • the base station 10 and terminal 20 may or may not count the power of the overlaid OFDM sequence for determining the LPSS-SINR.
  • the base station 10 and terminal 20 may measure the LPSS-SINR corresponding to only the indicated LP-SS.
  • the base station 10 and the terminal 20 may measure the LPSS-SINR in at least one of the RRC_IDLE, RRC_INACTIVE, and RRC_CONNECTED modes.
  • the base station 10 and the terminal 20 may measure the LPSS-SINR in at least one of the serving cell, the intra-frequency cell, and the inter-frequency cell.
  • the base station 10 and terminal 20 may measure LPSS-RSRQ in at least one of LP-WUR and Main Radio.
  • LPSS-SINR can be measured by LP-WUR and/or Main Radio may be reported by the terminal 20 to the base station 10 as a terminal capability, or may be set by the base station 10.
  • the base station 10 and the terminal 20 may use the following settings and/or operations as measurement timing settings for LP-WUR-based measurements and/or measurements on low-power signals.
  • the low power synchronization signal measurement time setting (LPSS-MTC) and/or the low power RSSI measurement time setting (LP-RMTC) may include at least one of the following as setting information related to measurement: Periodicity: The measurement period, expressed in units of radio frame, subframe, ms (millisecond), DRX cycle, etc. Offset: Information indicating the start point of measurement, the unit is the same as the period, and the possible values are between 0 and the period value. Duration: The duration of the measurement, in units such as line frames, subframes, and ms. Other information, such as a list of LPSSs to be measured.
  • Figure 4 shows an example of settings related to measurement timing in an embodiment of the present invention.
  • LPSS-MTC and LP-RMTC may have different parameters and candidate values for each parameter.
  • the settings related to the measurement timing for LPSS-MTC include parameters related to the periodicity, offset, duration, and list of LPSSs, while the settings related to the measurement timing for LP-RMTC include only parameters related to the periodicity and offset.
  • the terminal 20 may send a request to the base station 10 regarding parameters in the measurement timing settings.
  • the values of some of the parameters may be adjusted based on requests from the terminal 20.
  • the request from terminal 20 may also be transmitted via a measurement report on PUCCH, PUSCH, L1, or L3.
  • the base station 10 may perform the update of the requested parameters.
  • the base station 10 and terminal 20 may perform at least one of the following measurement timing settings (e.g., LPSS-MTC, LP-RMTC, etc.):
  • the terminal 20 may perform configuration related to LPSS-MTC and/or LP-RMTC for LP-WUR-based measurements and/or low-power signal measurements based on the period and offset parameters received from the base station 10.
  • Alt. 2 When configuration is performed based on two measurement timing configurations (e.g., mtc1 and mtc2), the terminal 20 may configure the LPSS-MTC and/or LP-RMTC for LP-WUR-based measurements and/or low-power signal measurements according to some of the reception parameters in one measurement timing configuration (e.g., mtc2), and may configure them using some parameters from the other measurement timing configuration (e.g., mtc1).
  • mtc2 the reception parameters in one measurement timing configuration
  • mtc1 the terminal 20 may configure the LPSS-MTC and/or LP-RMTC for LP-WUR-based measurements and/or low-power signal measurements according to some of the reception parameters in one measurement timing configuration (e.g., mtc2), and may configure them using some parameters from the other measurement timing configuration (e.g., mtc1).
  • mtc2 the reception parameters
  • mtc1 the reception parameters
  • mtc1 the reception
  • the terminal 20 may perform configuration by referring to mtc2 for the period and by referring to parameters related to the offset and duration from mtc1.
  • Method 2 Serving cell measurement by LP-WUR The procedure for serving cell measurement for low power wake-up signaling (LP-WUS) is described.
  • Method 2-1 Measurement Criterion This paper describes the criterion for serving cell measurements for low power wake-up signals (LP-WUS).
  • the base station 10 and the terminal 20 may consider at least one of the following cell selection criteria S_LP for LP-WUR and for measuring low power signals: LP or lp attached to the variable indicates that it relates to a low power signal.
  • Metrics for received level (LPSS-RSRP) and/or quality value (LPSS-RSRQ) Offsets related to waveform information of received low power signals
  • the cell selection criterion S_LP is met if Srxlev_lp (low power received level criterion) > 0 and Squal_lp (low power received quality criterion) > 0.
  • Srxlev_lp > 0 is related to LPSS-RSRP and Squal_lp > 0 is related to LPSS-RSRQ.
  • Srxlev_lp is the cell selection reception level value (dB) on a low-power signal measured by LP-WUR.
  • Squal_lp is the cell selection quality value (dB) on a low-power signal measured by LP-WUR.
  • Qoffset templp is the offset applied to the cell temporarily.
  • Qrxlevmeaslp is the measured cell reception level value (LPSS-RSRP).
  • Q qualmeaslp is the measured cell quality (LPSS-RSRQ).
  • Qrxlevminlp is the minimum required receive level in the cell (dBm). This value may be indicated by the system information.
  • Q qualminlp is the minimum required quality level (dB) within the cell.
  • Qrxlevminoffsetlp is the offset to the signaled Qrxlevminlp .
  • Q qualminoffsetlp is the offset to the signaled Q qualminlp .
  • P compensationlp is a value that is set according to the difference in frequency bands.
  • Qoffsetlp is an offset that is set based on at least one of the following: - Metrics measured by LP-WUR or Main Radio - Metrics measured on low power signals (LP-SS, LP-WUS, etc.) - Measured metrics that take into account or do not take into account the power of LP-WUS or SSB - Measured metrics that take into account or do not take into account the power of overlaid OFDM sequences Regarding the above Qrxlevminlp , Qqualminlp , Qrxlevminoffsetlp , Qqualminoffsetlp , and Pcompensationlp , when low power signals are not measured in cells other than the serving cell, the values of these parameters do not exist or are the default values (0), so the criteria can be simplified as follows:
  • the criteria for inter-frequency cell reselection are when the following conditions are satisfied:
  • S IntraSearchPLp is the threshold (in dB) for Srxlev_lp for intra-frequency measurements when the metric is measured with LP-WUR and/or low power signals.
  • S IntraSearchQLp is the threshold (in dB) for Squal_lp for intra-frequency measurements when the metric is measured with LP-WUR and/or low power signals.
  • S nonIntraSearchPLp is the threshold (in dB) for Srxlev_lp for inter-frequency and inter-RAT (Radio Access Technology) measurements in NR (New Radio) when the metric is measured with LP-WUR and/or low power signals.
  • S nonIntraSearchQLp is the value (in dB) of Squal_lp for inter-frequency and inter-RAT measurements in NR when the metric is measured by LP-WUR and/or low power signals.
  • cell reselection criteria may be required only within frequencies, only between frequencies, or both within and between frequencies, or may be set by the base station 10 based on terminal capabilities.
  • intra-frequency cell reselection criteria and inter-frequency cell reselection criteria may not be required.
  • the base station 10 may perform configuration for a terminal 20 having LP-WUR or a terminal 20 having the ability to receive low power signals in an RRC connected state (RRC_CONNECTED) to calculate RSRP, RSRQ and SINR measurement values for each cell associated with an NR measurement object.
  • RRC_CONNECTED RRC connected state
  • the base station 10 may perform configuration for a terminal 20 having LP-WUR or capable of receiving low-power signals in idle mode or inactive mode (RRC_IDLE or RRC_INACTIVE) to calculate RSRP and RSRQ measurements for each cell associated with an NR carrier.
  • RRC_IDLE or RRC_INACTIVE low-power signals in idle mode or inactive mode
  • the terminal 20 may calculate the cell measurement values using at least one of the following methods A and B.
  • Each cell measurement is calculated as the linear power scaled average of the highest beam measurements above a threshold (e.g., absThreshCellQuan) so that the total number of averaged beams does not exceed a predefined number (e.g., nofLPSSBeamToAverage).
  • a threshold e.g., absThreshCellQuan
  • each cell measurement is calculated based on the highest beam measurement. - When a threshold (e.g., absThreshCellQuan) is not set - When a preset number (e.g., nofLPSSBeamToAverage) is not set - When the maximum beam measurement value is less than or equal to a threshold (e.g., absThreshCellQuan)
  • a threshold e.g., absThreshCellQuan
  • a preset number e.g., nofLPSSBeamToAverage
  • the maximum beam measurement value is less than or equal to a threshold (e.g., absThreshCellQuan)
  • the parameters related to the above threshold and preset number may be the same or different for RRC_CONNECTED mode and RRC_IDLE/RRC_INACTIVE mode.
  • the base station 10 and terminal 20 may calculate a set beam measurement value for each Layer 3 beam filtered measurement value and apply Layer 3 beam filtering.
  • the base station 10 and terminal 20 may apply an L3 filtering technique based on existing specifications (as a legacy) to each measurement, including both cell measurements and beam measurements, measured on low-power signals (e.g., LP-SS, LP-WUS) and/or measured by LP-WUR (e.g., as shown in Method 1).
  • L3 filtering technique based on existing specifications (as a legacy) to each measurement, including both cell measurements and beam measurements, measured on low-power signals (e.g., LP-SS, LP-WUS) and/or measured by LP-WUR (e.g., as shown in Method 1).
  • Terminal 20 may measure the metrics (eg, as shown in Method 1) of the serving cell and evaluate the serving cell criteria at least once per measurement period.
  • the criteria to be evaluated may include at least one of the following criteria, as shown in Method 2-1.
  • ⁇ Cell selection criteria S_LP Intra-frequency cell reselection criteria Inter-frequency cell reselection criteria
  • the measurement period configuration may relate to the LPSS-MTC period, the LP-RMTC period, the LP-WUR DRX cycle, the LPSS period, a scaling factor related to the frequency band, the LP-WUR DRX cycle length, the LPSS period length, and the length of the measurement timing configuration.
  • the measurement period may be set to N times the LPSS period, where N is related to the frequency band and the length of the LPSS period.
  • the measurement period may be set to M times the LP-WUR DRX cycle, where M is related to the frequency band and the length of the LP-WUR DRX cycle.
  • Terminal 20 may filter the measured metrics (e.g., as shown in Method 1) of the serving cell using at least X measurements, where, within the set of measurements used for filtering, adjacent measurements are spaced apart by at least a period (Y).
  • X may be an integer value of 1, 2, or 3 or greater.
  • Y may be a value obtained by multiplying A by either a radio frame, a subframe, a time in milliseconds, the LP-WUR DRX cycle, or the LP-SS period.
  • A may be an integer value or a decimal value.
  • the terminal 20 may or may not perform at least one of the following: Cell selection/searching for a better cell for cell reselection (including, for example, inter-PLMN and inter-RAT reselection) RAT selection PLMN selection Evaluation of cell selection criterion S_LP Evaluation of cell selection criterion S_LP and intra-frequency cell reselection criterion Evaluation of cell selection criterion S_LP, intra-frequency cell reselection criterion, and inter-frequency cell reselection criterion (Method 2-3-4)
  • the terminal 20 uses at least one of the following methods.
  • the base station 10 and terminal 20 may use common, separated, partially common, and partially separated parameter information elements (IEs) for the parameters of methods 2-1 to 2-3 between low power measurement and main radio measurement. Furthermore, when the same parameter is used between low power measurement and main radio measurement, different values may be set for the same parameter depending on whether the measurement is performed in low power measurement or main radio measurement.
  • IEs parameter information elements
  • the base station 10 and terminal 20 may use partially common parameters (Qrxlevmin, Qrxlevminoffset, Pcompensation, Qoffsettemp) and partially separate parameters (Qrxlevmeaslp, etc.). Furthermore, these parameters may be used to calculate the low power level reference (Srxlev_lp) described in method 2-1.
  • values for common parameters such as Qrxlevmin, Qrxlevminoffset, Pcompensation, and Qoffsettemp, may be set to 0 for low-power measurements and other values for primary radio measurements.
  • a threshold value e.g., absThreshCellQuan
  • a preset value e.g., nofLPSSBeamToAverage
  • Methods 2-1 to 2-3 may be notified, for example, from the base station 10 to the terminal 20 by system information having an existing SIB (System Information Block) type or a new SIB type, and/or RRC configuration.
  • SIB System Information Block
  • the above-described embodiment makes it possible to define procedures for measurements on low-power signals in a wireless communication system.
  • the above-described embodiment makes it possible to define procedures for measurements on low-power signals in a wireless communication system.
  • the base station 10 and the terminal 20 include functions for implementing the above-described embodiments. However, the base station 10 and the terminal 20 may each include only a part of the functions of the embodiments.
  • Fig. 5 is a diagram showing an example of the functional configuration of base station 10 according to an embodiment of the present invention.
  • base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in Fig. 5 is merely an example.
  • the names of the functional divisions and functional units may be any as long as they can perform the operations according to the embodiment of the present invention.
  • the transmitter 110 has the function of generating signals to be transmitted to the terminal 20 and transmitting these signals wirelessly.
  • the transmitter 110 also transmits configuration information, instructions, notifications, etc. related to low-power wake-up signals to the terminal 20.
  • the transmitter 110 also transmits notifications related to switching of monitoring operations to the terminal.
  • the receiver 120 has the function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, information of higher layers from the received signals.
  • the transmitter 110 also has the function of transmitting PSS, SSS, PBCH, DL/UL control signals, etc. to the terminal 20.
  • the receiver 120 also receives inter-network node messages from other network nodes.
  • the setting unit 130 stores pre-set setting information and various setting information to be sent to the terminal 20.
  • the setting information includes, for example, information related to measurements of low-power signals.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20 according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 is merely an example.
  • the names of the functional divisions and functional units may be any as long as they can execute the operations according to the embodiment of the present invention.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the transmitter 210 also transmits capability information related to the low-power wake-up signal to the base station 10.
  • the receiver 220 receives various signals wirelessly and acquires higher-layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiver 220 also has the function of receiving PSS, SSS, PBCH, DL/UL/SL control signals, etc. transmitted from the base station 10.
  • the receiver 220 also receives paging notification information and setting information, instructions, and notifications related to the low-power wake-up signal from the base station 10.
  • the receiver 220 receives a low-power wake-up signal from the base station 10.
  • the setting unit 230 stores various setting information received by the receiver 220 from the base station 10.
  • the setting unit 230 also stores pre-set setting information.
  • the setting information includes, for example, information related to measurements on low-power signals.
  • control unit 240 controls the settings, instructions, and notifications related to the low-power wake-up signal.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and the functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • 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 directly or indirectly connected (e.g., wired, wireless, etc.) and these multiple devices.
  • the functional block may also be realized by combining the single device or multiple devices with software.
  • 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 10, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • Figure 7 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
  • the term "apparatus" can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
  • the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
  • CPU central processing unit
  • control unit 140, control unit 240, etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program code), software modules, data, etc. from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 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 control unit 140 of the base station 10 shown in FIG. 5 may be stored in the storage device 1002 and implemented by a control program running on the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 6 may be stored in the storage device 1002 and implemented by a control program running on the processor 1001.
  • While the various processes described above 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 on one or more chips.
  • the programs may also be transmitted from a network via telecommunications lines.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), a RAM (Random Access Memory), etc.
  • the storage device 1002 may also be called a register, a cache, a main memory, etc.
  • the storage device 1002 can store executable programs (program code), software modules, etc. for implementing a communication method according to one embodiment of the present disclosure.
  • Auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, network controller, network card, or communication module, for example.
  • the communication device 1004 may be configured to include high-frequency switches, duplexers, filters, frequency synthesizers, etc. to implement at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitting/receiving antenna, amplifier unit, transmitting/receiving unit, transmission path interface, etc. may be implemented by the communication device 1004.
  • the transmitting/receiving unit may be implemented as a physically or logically separated transmitting unit and receiving unit.
  • 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 the storage device 1002, is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between each device.
  • the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by this hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • FIG. 8 shows an example configuration of vehicle 2001.
  • vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
  • a communication device mounted on vehicle 2001 and may be applied to communication module 2013, for example.
  • the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
  • the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a 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.
  • the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided on the vehicle 2001.
  • the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
  • the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, television, and radio, for providing (outputting) various types of information, such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices.
  • the information service unit 2012 uses information obtained from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various types of multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
  • the information service unit 2012 may include input devices that accept input from the outside (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, touch panel, etc.), and may also include output devices that output to the outside (e.g., a display, speaker, LED lamp, touch panel, etc.).
  • the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
  • the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021-29, 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 sends 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 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 2001.
  • 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 (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
  • the communication module 2013 also stores the 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, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2029, etc. provided in the vehicle 2001.
  • a receiver for receiving a synchronization signal, a low-power synchronization signal, and a low-power wake-up signal a control unit that calculates a low-power reception level criterion and a low-power reception quality criterion used as a cell selection criterion in serving cell measurement, based on a low-power synchronization signal reference signal reception power and a low-power synchronization signal reference signal reception quality measured using at least one of the synchronization signal, the low-power synchronization signal, and the low-power wake-up signal; and
  • the control unit in calculating the low-power reception level standard and the low-power reception quality standard, Measurements taken at a low power receiver or a primary radio receiver; a measurement calculated based on the low-power synchronization signal or the low-power wake-up signal; A terminal that uses an offset that is set based on at least one of the above.
  • the control unit performs intra-frequency cell reselection using an intra-frequency cell reselection criterion based on whether the low-power reception level criterion exceeds a first threshold related to intra-frequency measurement and whether the low-power reception quality criterion exceeds a second threshold related to intra-frequency measurement; Performing inter-frequency cell reselection using an inter-frequency cell reselection criterion based on whether the low-power reception level criterion exceeds a second threshold related to inter-frequency and inter-RAT (Radio Access Technology) measurements in NR (New Radio) and whether the low-power reception quality criterion exceeds a third threshold related to inter-frequency and inter-RAT measurements in NR;
  • a terminal according to claim 1.
  • (Section 3) a receiver for receiving a synchronization signal, a low-power synchronization signal, and a low-power wake-up signal; a control unit that uses at least one of the synchronization signal, the low-power synchronization signal, and the low-power wake-up signal to calculate, as a cell measurement value, a linear power scale average value of the highest beam measurement value that does not exceed a preset number and that exceeds a set threshold;
  • a terminal having: (Section 4) The control unit performs evaluation of at least one of the cell selection criterion, the intra-frequency cell reselection criterion, and the intra-frequency cell reselection criterion at least once for each set measurement period.
  • a terminal as described in appended paragraph 2.
  • the control unit uses at least one of information elements of parameters that are common, separated, partially common, and partially separated between the low-power measurement and the primary radio measurement for parameters used when performing measurements, and when the same parameter is used between the low-power measurement and the primary radio measurement, allows different values to be set for the same parameter depending on whether the measurement is performed in the low-power measurement or the primary radio measurement.
  • Any of the above configurations can define procedures for measurements on low-power signals in a wireless communication system.
  • the operations of multiple functional units may be performed by a single physical component, or the operations of a single functional unit may be performed by multiple physical components.
  • the order of processing steps described in the embodiments may be reversed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • certain operations described as being performed by the base station 10 may also be performed by its upper node in some cases.
  • a network consisting of one or more network nodes having a base station 10 it is clear that various operations performed for communication with the terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example illustrates a case where there is one other network node other than the base station 10, the other network node may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be output from a higher layer (or lower layer) to a lower layer (or higher layer). They may also be input/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 (e.g., comparison with a predetermined value).
  • Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • software, instructions, information, etc. may 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
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
  • 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.
  • 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.
  • the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
  • the base station may be configured to have the functions possessed by the user terminal described above.
  • 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 processing performed by the transmitter/receiver in the frequency domain, and specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI transmission time interval
  • radio frame structure specific filtering processing performed by the transmitter/receiver in the frequency domain
  • specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain specific windowing processing performed by the transmitter/receiver in the time domain.
  • a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols or SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols).
  • a slot may also be a time unit based on numerology.
  • 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, or a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
  • a base station performs scheduling to allocate wireless resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 in TTI units.
  • wireless resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
  • the time interval e.g., number of symbols
  • the time interval to which a 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 called a regular TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
  • a TTI shorter than a regular TTI may be called 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.
  • the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
  • one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
  • PRB physical resource block
  • SCG sub-carrier group
  • REG resource element group
  • PRB pair an RB pair, etc.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • one RE may be a radio resource region of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (which may also be referred to as a partial bandwidth) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier.
  • the common RBs may be identified by the index of the RB relative to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • 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 in a TTI, symbol length, and cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末は、同期信号、低電力同期信号、及び低電力ウエイクアップ信号を受信する受信部と、前記同期信号、前記低電力同期信号、及び前記低電力ウエイクアップ信号の少なくとも一つを用いて測定した低電力同期信号基準信号受信電力と低電力同期信号基準信号受信品質とに基づいて、サービングセル測定におけるセル選択基準で用いる低電力受信レベル基準と低電力受信品質基準とを算出する制御部と、を有し、前記制御部は、前記低電力受信レベル基準と前記低電力受信品質基準との算出において、低電力受信機又は主要無線受信機において測定される測定値と、前記低電力同期信号又は前記低電力ウエイクアップ信号に基づいて算出される測定値と、の少なくとも一つに基づいて設定されるオフセットを用いる。

Description

端末及び基地局
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び基地局に関する。
 3GPP(登録商標)(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている(例えば、非特許文献1及び非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V18.0.0(2023-12) 3GPP TS 38.401 V18.0.0(2023-12) 3GPP TS 38.304 V18.0.0(2023-12)
 3GPP Rel-19では、従来のWUS(Wake Up Signal)の消費電力をより低減することを目的として、超低消費電力なLP(Low Power)-WUS/WUR(Wake UP Receiver)と呼ばれる方式が検討されている。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、低電力信号における測定に係る手順を規定することを目的とする。
 開示の技術によれば、同期信号、低電力同期信号、及び低電力ウエイクアップ信号を受信する受信部と、前記同期信号、前記低電力同期信号、及び前記低電力ウエイクアップ信号の少なくとも一つを用いて測定した低電力同期信号基準信号受信電力と低電力同期信号基準信号受信品質とに基づいて、サービングセル測定におけるセル選択基準で用いる低電力受信レベル基準と低電力受信品質基準とを算出する制御部と、を有し、前記制御部は、前記低電力受信レベル基準と前記低電力受信品質基準との算出において、低電力受信機又は主要無線受信機において測定される測定値と、前記低電力同期信号又は前記低電力ウエイクアップ信号に基づいて算出される測定値と、の少なくとも一つに基づいて設定されるオフセットを用いる端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、低電力信号における測定に係る手順を規定することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における低電力無線を用いた無線リソース管理(RRM)の手順を説明するための図である。 本発明の実施の形態における測定タイミングに係る設定の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における車両2001の構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。NRにおける上述の用語は、LTEと特に区別なくSS、PSS、SSS、PBCH、PRACH等と呼称する。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、PSS及びSSSである。システム情報は、例えば、PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。図2は、DC(Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示されるとおり、MN(Master Node)となる基地局10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局10Bが備えられる。基地局10Aと基地局10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局10Aと基地局10Bの両方と通信を行うことができる。
 MNである基地局10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCG Cell)と1以上のSCellから構成される。
 本実施の形態における処理動作は、図1に示すシステム構成で実行されてもよいし、図2に示すシステム構成で実行されてもよいし、これら以外のシステム構成で実行されてもよい。なお、以下の説明において、「/」は、特に断らない限り、また、文脈から異なる意味であることが明らかである場合を除いて、「及び/又は」を意味する。
 3GPP(登録商標)において、「Low-Power Wake Up Signal and Receiver」と呼ばれる消費電力低減の技術が議論中である。Low-Power Wake Up SignalはLP-WUSまたは単にWUSと呼ばれ、Low-Power Wake Up ReceiverはLP-WUR、またはWUR、またはLRと呼ばれる。通常のデータ通信で用いる主要無線(Main Radio 、MR)の代替として、MRより低消費電力で動作する簡易回路であるLRが動作することで、Ultra-Deep Sleepと呼ばれる状態が導入される。LRは、LP-WUS信号をLRが受信したことをトリガに、MRの電源OFFがトリガされてもよいし、またはMRの電源ONがトリガされるような機能を持ってもよい。
 また、3GPP Rel-19では、以下の内容が検討されている。例えば、アイドル(IDLE)モード/非アクティブ(INACIVE)モードにおける、サービングセルの同期及び/又はRRM(Radio Resource Management)のために、LP-WURに対応する、特定の周期を有するLP-SS(Low Power-Synchronization Signal)を規定する。LP-SSは、オーバーレイされた直交周波数分割多重方式(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)シーケンスを有する、或いは有しないOOK(On Off Keying)波形に基づく信号である。また、必要な条件を含み、サービングセル測定と隣接セル測定の両方のための、端末のMRにおける更なるRRM緩和(Relaxation)と、MRからLP-WURにオフロードされた端末のサービングセルRRM測定とが規定される。
 アイドル/非アクティブモードにおけるRRM手順の目的は、端末が最良のセルにキャンプオンしていることを保証することである。
 サービングセル測定(非特許文献3を参照可能)において、端末は、サービングセルのSS-RSRPおよびSS-RSRQレベルを測定し、M1×N1 DRXサイクルごとに少なくとも1回、サービングセルのセル選択基準を評価する。ここで、SMTC周期(TSMTC)>20 ms且つDRXサイクル≦0.64秒の場合、M1=2であり、そうでない場合、M1=1である。また、FR1ではN1=1であり、FR2ではN1=3~12である。
 隣接セル測定(周波数内又は周波数間セル再選択、非特許文献3の5.2.4節を参照可能)は、サービングセルが十分に強くない場合、即ち、以下のうちの1つが満たされない場合にのみ実行される必要がある。
・周波数内セル再選択基準:Srxlev>SIntraSearchP及びSqual>SIntraSearchQ
・周波数間セル再選択基準:Srxlev>SnonIntraSearchP及びSqual>SnonIntraSearchQ
 また、端末がDRX_IDLE/eDRX_IDLEサイクルで構成され、端末がNserv個の連続するDRX/eDRXサイクルにおいてサービングセルがセル選択基準を満たさないと評価した場合、端末は、現在測定アクティビティを制限している測定ルールにかかわらず、サービングセルによって示されるすべての隣接セルの測定を開始する。ここで、セル選択基準Sは、Srxlev>0 且つ Squal>0である(非特許文献3の5.2.3.2節を参照可能)。ここで、SrxlevとSqualは、以下の様に算出される。
・Srxlev=Qrxlevmeas-(Qrxlevmin+Qrxlevminoffset)-Pcompensation-Qoffsettemp
・Squal=Qqualmeas-(Qqualmin+Qqualminoffset)-Qoffsettemp
 (実施例)
 実施例について説明する。LRを有する端末がRRC_IDLE/INACTIVEモードで低電力信号を受信するために、以下の点に関する検討が必要である。
 LP-SS/LP-WUSとの検出および同期において、SSBとの初期同期は、MRによって行われるべきである。また、LP-SSとの細かい同期は、LP-SS/LP-WUS検出によって行われる。
 低電力信号上のサービングセル測定において、低電力信号は、LP-SS、LP-WUS、及びLP-WURが検出可能な他の信号を含む。また、測定メトリック(measurement metrics)、測定タイミング設定(measurement timing configuration)、測定基準(measurement criterion)、及びセルおよびビーム測定値の算出及び手順の検討が必要である。
 また、サービングセル測定又は隣接セル測定の両方における主要無線(Main Radio)の緩和された測定に関して、緩和されたサービングセルおよび隣接セル測定の条件、及び主要無線(Main Radio)のレガシー挙動への影響の検討が必要である。
 また、低電力無線(LP-WUR)と主要無線(Main Radio)との間の測定状態遷移に関して、トリガ基準、及び低電力無線(LP-WUR)と主要無線(Main Radio)の両方における端末の挙動について検討が必要である。
 図3は、本発明の実施の形態における低電力無線を用いた無線リソース管理(RRM)の手順を説明するための図である。図3(A)において、端末は、セル#1に在圏し、サービングセル測定を実行する。ここで、低電力無線受信機(LR)がスリープ状態であり、主要無線受信機(Main Radio)が、サービングセル測定を実行する状態である。当該状態から、サービングセル測定のためのLRの有効化により、LRがサービングセル測定を実行し、Main Radioが測定を実行しない又は緩和された測定を実行する状態に遷移する。図3(B)において、端末は、セル#1からセル#2へ移動する間、サービングセル測定と隣接セルの両方のためにMain Radioが有効化される。図3(C)において、端末は、セルの再選択を実行して、セル#2に在圏し、LRが有効化される。
 (方法1)測定メトリック及び測定タイミング設定
 (方法1-1)LPSS-RSRP
 基地局10及び端末20は、以下に示す少なくとも一つの方法を用いて、低電力同期信号基準信号受信電力(Low Power Synchronization Signal(LPSS)-Received Signal Received Power(RSRP))の測定を実行してもよい。ここで、LPSS-RSRPは、LP-SSを搬送するリソース要素の電力寄与(単位は[Watt])の線形平均として定義される。
 基地局10及び端末20は、LP-SSが、OOK(On-Off Keying)シンボル上のオーバーレイされた直交周波数分割多重方式(Orthogonal Frequency Division Multiplexing、OFDM)によるシーケンスで構成される場合、オーバーレイされたOFDMシーケンスの電力をLPSS-RSRP決定のためにカウントしてもよいし、又はカウントしなくてもよい。即ち、当該シーケンスの電力をLPSS-RSRPに含めてもよいし、含めなくてもよい。
 基地局10及び端末20は、LPSS-RSRPの決定のために、LP-SSに加えてLP-WUS及び/又はSSBを使用してもよい。
 基地局10及び端末20は、基準信号の電力スケーリングを考慮して、対応する基準信号を搬送するリソース要素の電力寄与の線形平均によって、LP-WUS及び/又はSSBを使用するLPSS-RSRPを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、LP-WUSが、OOKシンボル上のオーバーレイされたOFDMシーケンスで構成される場合、オーバーレイされたOFDMシーケンスの電力をLPSS-RSRP決定のためにカウントしてもよいし、又はカウントしなくてもよい。
 端末20は、例えば、L1/L3測定報告において、どのシグナリングが測定されたLPSS-RSRPに寄与しているかを報告してもよい。
 基地局10及び端末20は、LPSS-RSRPのための測定時間リソースを、低電力同期信号測定時間設定(Low Power Synchronization Signal Measurement Time Configuration、LPSS-MTC)ウインドウの時間長(duration)内に制限してもよい。
 LPSS-MTCの定義に関しては、以降に示す方法1-4を参照することができる。
 基地局10及び端末20は、物理層セル識別情報(例えば、識別子)が同じである、又はセル識別のために使用される値(例えば、セルの識別子)が同じである、以下に示少なくとも一つの信号の間でのみLPSS-RSRPを測定してもよい。
・同じLP-SSインデックスに対応するLP-SS(LP-SSインデックスは、LP-SSに付与されたインデックスを示す。以降の他の信号に対するインデックスについても同様である。)
・LP-WUSがLPSS-RSRP決定のために使用される場合、同じLP-WUSインデックスに対応するLP-WUS
・SSBがLPSS-RSRP決定のために使用される場合、同じSSB(SS/PBCHブロック)インデックスに対応するSSB
・同じSSBインデックスである、空間的に対応(spatial correspondence)するLP-SS、LP-WUS、及びSSBなどの信号。例えば、端末20が対応するSSBを受信するときに、空間領域受信フィルタ、及び/又は空間受信パラメータを使用することによって受信する、ビームパターンのうちの1つを有するLP-SS及びLP-WUSなどの信号。
 基地局10及び端末20は、上位層がLPSS-RSRP測定を実行するための特定のLP-SSを示す場合、示されたLP-SSのみに対応するLPSS-RSRPを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、アイドル(RRC_IDLE)、非アクティブ(RRC_INACTIVE)、及び接続(RRC_CONNECTED)モードの少なくとも一つにおいて、LPSS-RSRPを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、サービングセルのセル、周波数内(intra-frequency)のセル、及び周波数間(inter-frequency)のセル、の少なくとも一つにおいて、LPSS-RSRPを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、低電力ウエイクアップ信号 (LP-WUR) 受信機、及び主要無線(Main Radio)受信機、の少なくとも一つにおいて、LPSS-RSRPを測定してもよい。
 以下に示す少なくとも一つに関して、端末20が端末能力として基地局10に報告してもよい、又は基地局10が設定をしてもよい。
・LPSS-RSRPが、低電力ウエイクアップ信号(LP-WUR)及び/又は主要無線(Main Radio)により測定可能であるか否か
・LP-WUS及び/又はSSBが、SS-RSRP及び/又はLPSS-RSRP決定に使用可能であるか否か
・オーバーレイされたOFDMシーケンスの電力が、SS-RSRP及び/又はLPSS-RSRP決定のために使用可能であるか否か
・LP-SS及び/又はLP-WUSからのオーバーレイされたOFDMシーケンスの電力がSS-RSRP及び/又はLPSS-RSRP決定のために使用可能であるか否か
 (方法1-2)LPSS-RSRQ及びLPSS-RSSI
 基地局10及び端末20は、以下に示す少なくとも一つの方法を用いて、低電力同期信号基準信号受信品質(LPSS-Received Signal Received Quality(RSRQ))及び低電力同期信号受信信号強度(LPSS-Received Signal Strength Indicator(RSSI))を測定してもよい。ここで、LPSS-RSRQは、N×LPSS-RSRPと、LPSS-RSSIとの比(N×LPSS-RSRP/LPSS-RSSI)として定義される。Nは、LPSS-RSSI測定帯域幅内のリソースブロックの数である。 LPSS-RSSI測定とLPSS-RSRP測定のリソースブロックが同じである場合、LPSS-RSRQは、LPSS-RSRP/LPSS-RSSIとして定義されてもよい。
 上述の比における、分子および分母の値に係る測定は、同じ又は異なる無線環境、例えば、両方がLP-WUR、又は一方がLP-WURで他方がMain Radioにおけるリソースブロックの同じセットに対して実行されてもよい。
 LPSS-RSSIは、同一チャネルサービングセル及び非サービングセル、隣接チャネル干渉、及び熱雑音などを含む全てのソースからのN個のリソースブロックにわたる、測定帯域幅における、測定時間リソースの特定のOFDMシンボルのみにおける、LP-WUR及び/又はMain Radioから観測される総受信電力(単位は[Watt])で構成されてもよい。
 基地局10及び端末20は、LPSS-RSSIの測定がLP-WURにより実行される場合、NRキャリアRSSIのための測定時間リソースを、LPSS-MTCまたはLP-RMTC(Low Power - RSSI MTC、低電力RSSI測定時間設定)ウインドウ内に制限してもよい。ここで、LP-RMTCの定義は、以降に示す方法1-4を参照することができる。
 基地局10及び端末20は、上位層がLPSS-RSRQ測定を実行するための特定のLP-SSを示す場合、示されたLP-SSのみに対応するLPSS-RSRQを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、RRC_IDLE、RRC_INACTIVE、及びRRC_CONNECTEDにおけるモードの少なくとも一つにおいて、LPSS-RSRQを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、サービングセルのセル、周波数内のセル、及び周波数間のセル、の少なくとも一つにおいて、LPSS-RSRQを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、LP-WUR及びMain Radioの少なくとも一つにおいて、LPSS-RSRQを測定してもよい。
 LPSS-RSRQ及び/又はLPSS-RSSIが、LP-WUR及び/又はMain Radioにより測定可能であるか否かについて、端末20が端末能力として基地局10に報告してもよい、又は基地局10が設定してもよい。
 (方法1-3)LPSS-SINR
 基地局10及び端末20は、以下に示す少なくとも一つの方法を用いて、低電力同期信号対雑音干渉比(Low Power Synchronization(LPSS)-Signal to Noise Ratio(SINR)の測定を実行してもよい。ここで、LPSS-SINRは、LP-SSを搬送するリソース要素の電力寄与(単位[Watt])の線形平均を、雑音及び干渉電力寄与([W]単位)の線形平均で除算した値として定義されてもよい。
 基地局10及び端末20は、LP-SSがOOKシンボル上のオーバーレイされたOFDMシーケンスで構成される場合、オーバーレイされたOFDMシーケンスの電力を、LPSS-SINR決定のためにカウントしてもよいし、カウントしなくてもよい。即ち、当該シーケンスの電力をLPSS-SINRに含めてもよいし、含めなくてもよい。
 基地局10及び端末20は、信号と干渉及び雑音とを、同じ無線環境、例えば、両方がLP-WURの両方、又は一方がLP-WURで他方がMain Radioである無線環境において、LP-SSを搬送するリソース要素を介して、同じ周波数帯域幅内においてLP-SSを搬送するリソース要素を介して測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、LPSS-SINRのための測定時間リソースを、LPSS-MTCウインドウの時間長(duration)内に制限してもよい。
 基地局10及び端末20は、LPSS-SINRを決定するために、LP-SSに加えてLP-WUS及び/又はSSBを使用してもよい。
 基地局10及び端末20は、LP-WUSがOOKシンボル上のオーバーレイされたOFDMシーケンスで構成される場合、オーバーレイされたOFDMシーケンスの電力を、LPSS-SINR決定のためにカウントしてもよく、又はカウントしなくてもよい。
 基地局10及び端末20は、上位層がLPSS-SINR測定を実行するための特定のLP-SSを示す場合、示されたLP-SSのみに対応するLPSS-SINRを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、RRC_IDLE、RRC_INACTIVE、及びRRC_CONNECTEDのおけるモードの少なくとも一つにおいて、LPSS-SINRを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、サービングセルのセル、周波数内のセル、及び周波数間のセル、の少なくとも一つにおいて、LPSS-SINRを測定してもよい。
 基地局10及び端末20は、LP-WUR及びMain Radioの少なくとも一つにおいて、LPSS-RSRQを測定してもよい。
 LPSS-SINRが、LP-WUR及び/又はMain Radioにより測定可能であるか否かについて、端末20が端末能力として基地局10に報告してもよい、又は基地局10が設定をしてもよい。
 (方法1-4)測定タイミング設定(Measurement time configuration)
 基地局10及び端末20は、LP-WURベースの測定及び/又は低電力信号上の測定のための測定タイミング設定として、以下に示す設定及び/又は動作を利用してもよい。
 低電力同期信号測定時間設定(LPSS-MTC)及び/又は低電力RSSI測定時間設定(LP-RMTC)は、測定に関する設定情報として、以下に示す少なくとも一つを含んでもよい。
・周期(periodicity):測定の周期であり、単位は、無線フレーム、サブフレーム、ms (milli second)、及びDRXサイクル等である。
・オフセット:測定の開始時点を示す情報であり、単位は、周期と同じであり、取り得る値は0から周期の値以内である。
・時間長(duration):測定の時間長であり、単位は、線フレーム、サブフレーム、及びms等である。
・測定されるLPSSのリスト等の他の情報
 図4は、本発明の実施の形態における測定タイミングに係る設定の一例を示す図である。図4に示すように、例えば、LPSS-MTCにおける周期(periodicity)とオフセット(offset)の候補として、{40ms、80ms、160ms、320ms、640ms、1280ms}、時間長(duration)の候補として、{1ms、2ms、4ms、6ms、8ms、10ms}が用いられる。また、LPSS-MTCとLP-RMTCは、互いに異なるパラメータ及び各パラメータに対する候補値を有することが可能であってもよい。例えば、LPSS-MTCに対する測定タイミングに係る設定は、周期、オフセット、時間長(duration)、及びLPSSのリストに係るパラメータを有し、LP-RMTCの測定タイミングに係る設定は、および周期に係るパラメータのみを有する。
 端末20は、基地局10に、測定タイミングに係る設定におけるパラメータに係る要求を送信してもよい。
 また、当該パラメータの一部の値が、端末20の要求に基づいて調整されてもよい。
 また、端末20の要求は、PUCCH、PUSCH、L1又はL3における測定報告を介して送信されてもよい。
 また、基地局10は、端末20の要求を受信した後、当該要求されたパラメータの更新を実行してもよい。
 基地局10及び端末20は、以下に示す少なくとも一つの、測定タイミングに係る設定(例えば、LPSS-MTC、LP-RMTC等)を実行してもよい。
 Alt.1:端末20は、基地局10から受信した周期とオフセットのパラメータに基づいて、LP-WURに基づく測定及び/又は低電力信号の測定のためのLPSS-MTC及び/又はLP-RMTCに係る設定を実行してもよい。例えば、LPSS-MTC及び/又はLP-RMTCの測定機会(occasion)に対して、第1のシンボルが「SFN mod T = (FLOOR(Offset/10))、where T=CEIL(Periodicity/10)」の条件を満たし、サブフレームが、「Subframe = Offset mod 10」の条件を満たすように設定する。
 Alt.2:2つの測定タイミング設定(例えばmtc1及びmtc2)に基づいて設定が実行される場合、端末20は、一方の測定タイミング設定(例えばmtc2)における受信パラメータの一部に従って、LP-WURに基づく測定及び/又は低電力信号の測定のためにLPSS-MTC及び/又はLP-RMTCを設定し、他方の測定タイミング構成(例えばmtc1)からの一部のパラメータを用いて設定してもよい。ここで、各LPSS-MTC及び/又はLP-RMTCの測定機会の第1のシンボルとサブフレームは、Alt.1で示した条件を満たすことを想定してもよい。例えば、mtc1は、周期、オフセット、及び時間長(duration)の全てのパラメータで構成され、mtc2は、周期に係るパラメータのみで構成される場合、端末20は、mtc2から周期を参照して設定し、mtc1からオフセットと時間長(duration)に係るパラメータを参照して設定を実行してもよい。
 (方法2)Serving cell measurement by LP-WUR
 低電力ウエイクアップ信号(LP-WUS)のためのサービングセル測定の手順について説明する。
 (方法2-1)Measurement Criterion
 低電力ウエイクアップ信号(LP-WUS)のためのサービングセル測定における基準(Criterion)について説明する。
 (方法2-1-1)
 基地局10及び端末20は、LP-WURのための及び低電力信号の測定のための、セル選択基準S_LPに対して、以下に示す少なくとも一つを考慮してもよい。また、変数に付与されるLP又はlpは、低電力(Low Power)信号に関係することを示す。
・受信レベル(LPSS-RSRP)及び/又は品質値(LPSS-RSRQ)のメトリック
・受信した低電力信号の波形情報に関するオフセット
 例えば、セル選択基準S_LPは、Srxlev_lp(低電力受信レベル基準)>0且つSqual_lp(低電力受信品質基準)>0である場合に満たされる。Srxlev_lp>0はLPSS-RSRPに関連し、Squal_lp>0はLPSS-RSRQに関連する。
 Srxlev_lpとSqual_lpは、以下の式により算出される。
 Srxlev_lp = Qrxlevmeaslp - (Qrxlevminlp + Qrxlevminoffsetlp) - Pcompensationlp - Qoffsettemplp - Qoffsetlp
 Squal_lp = Qqualmeaslp - (Qqualminlp + Qqualminoffsetlp) - Qoffsettemplp - Qoffsetlp
 以下、上述の式に含まれる各項について説明する。
 Srxlev_lpは、LP-WURによって測定された低電力信号上のセル選択受信レベル値(dB)である。
 Squal_lpは、LP-WURによって測定された低電力信号上のセル選択品質値(dB)である。
 Qoffsettemplpは、セルに一時的に適用されるオフセットである。
 Qrxlevmeaslpは、測定されたセル受信レベル値(LPSS-RSRP)である。
 Qqualmeaslpは、測定されたセルの品質(LPSS-RSRQ)である。
 Qrxlevminlpは、セル内の最小必要受信レベル(dBm)である。 この値は、システム情報によって示されてもよい。
 Qqualminlpは、セル内で最低限必要な品質レベル(dB)である。
 Qrxlevminoffsetlpは、シグナリングされたQrxlevminlpへのオフセットである。
 Qqualminoffsetlpは、シグナリングされたQqualminlpへのオフセットである。
 Pcompensationlpは、周波数帯域の差に応じて設定される値である。
 Qoffsetlpは、以下の少なくとも1つに基づいて設定されるオフセットである。
・LP-WUR又はMain Radioによって測定されるメトリック
・低電力信号(LP-SS、LP-WUSなど)で測定されるメトリック
・LP-WUS又はSSBの電力を考慮に入れた又は入れていない、測定されたメトリック
・オーバーレイされたOFDMシーケンスの電力を考慮に入れた又は入れていない測定されたメトリック
 上記のQrxlevminlp、Qqualminlp、Qrxlevminoffsetlp、Qqualminoffsetlp、及びPcompensationlpに関して、 サービングセル以外のセルにおいて低電力信号が測定されない場合、当該パラメータの値が存在しない又は当該パラメータの値はデフォルト値(0)であることから、当該基準は、次のように簡略化することができる。
 Srxlev_lp=Qrxlevmeaslp-Qoffsetlp
 Squal_lp=Qqualmeaslp-Qoffsetlp
 (方法2-1-2)
 基地局10及び端末20は、LP-WURのための又は低電力信号の測定のための、周波数内および周波数間セル再選択基準として、以下の少なくとも一つを考慮してもよい。
・受信レベル(LPSS-RSRP)及び/又は受信品質(LPSS-RSRQ)]のメトリック
・受信した低電力信号の波形情報に関するオフセット
 例えば、周波数内セル再選択の基準は、以下の条件を満たす場合である。
 Srxlev_lp > SIntraSearchPLpand 且つSqual_lp > SIntraSearchQLp
 また、例えば、周波数間セル再選択の基準は、以下の条件を満たす場合である。
 Srxlev_lp > SnonIntraSearchPLp 且つ Squal_lp > SnonIntraSearchQLp
 以下、上述の式に含まれる各項について説明する。
 SIntraSearchPLpは、メトリックが、LP-WUR及び/又は低電力信号によって測定される場合の、イントラ周波測定のためのSrxlev_lpに係る閾値(単位はdB)である。
 SIntraSearchQLpは、メトリックが、LP-WUR及び/又は低電力信号によって測定される場合の、イントラ周波測定のためのSqual_lpに係る閾値(単位はdB)である。
 SnonIntraSearchPLpは、メトリックが、LP-WUR及び/又は低電力信号によって測定される場合の、NR(New Radio)における周波数間及びRAT(Radio Access Technology)間の測定のためのSrxlev_lpに係る閾値(単位はdB)である。
 SnonIntraSearchQLpは、メトリックが、LP-WUR及び/又は低電力信号によって測定される場合の、NRにおける周波数間及びRAT間の測定のためのSqual_lpに係る値(単位dB)である。
 LP-WUR及び/又は低電力信号によってメトリックを測定するために、周波数内のみ、周波数間のみ、又は周波数内と周波数間の両方における、セル再選択基準が必要とされてもよく、又は端末能力に基づいて基地局10によって設定されてもよい。或いは、周波数内セル再選択基準と周波数間セル再選択基準とが、必要とされなくてもよい。
 (方法2-2)セル測定値及びビーム測定値の算出
 (方法2-2-1)セル測定値の算出
 基地局10は、LP-WURを有する端末20又は低電力信号をRRC接続状態(RRC_CONNECTED)において受信する能力を有する端末20に対して、NR測定オブジェクトに関連付けられたセルごとにRSRP、RSRQ及びSINRの測定値を算出するための設定を実行してもよい。
 基地局10は、LP-WURを有する端末20又は低電力信号をアイドルモード又は非アクティブモード(RRC_IDLE又はRRC_INACTIVE)において受信する能力を有する端末20に対して、NRキャリアに関連付けられたセルごとにRSRP、及びRSRQの測定値を算出するための設定を実行してもよい。
 SS/PBCHブロックインデックスごとに対応する、異なるビーム測定値を測定するために、端末20は、以下に示す方法Aと方法Bの少なくとも一つの方法を用いてセル測定値を算出してもよい。
 (方法A)
 平均化されたビームの総数が事前設定数(predefined number、例えば、nofLPSSBeamToAverage)を超えないように、閾値(threshold、例えば、absThreshCellQuan)を超える最も高いビーム測定値の線形電力スケール平均として各セル測定値を算出する。
 (方法B)
 以下に示す少なくとも一つの場合において、最も高いビーム測定値に基づいて各セル測定値を算出する。
・閾値(例えば、absThreshCellQuan)が設定されない場合
・事前設定数(例えば、nofLPSSBeamToAverage)が設定されない場合
・最大ビーム測定値が閾値(例えば、absThreshCellQuan)以下である場合
 上記の閾値及び事前設定数に関するパラメータは、RRC_CONNECTEDモードと、RRC_IDLE/RRC_INACTIVEモードとに対して、当該パラメータは、同じであってもよいし、異なってもよい。
 (方法2-2-2)レイヤ3ビームフィルタ測定値の算出
 基地局10及び端末20は、レイヤ3ビームフィルタリングされた各測定値に対して、設定されたビーム測定値を算出し、レイヤ3ビームフィルタリングを適用してもよい。
 (方法2-2-3)レイヤ3フィルタリング
 基地局10及び端末20は、低電力信号(例えば、LP-SS、LP-WUS)において測定され、且つ/又はLP-WURによって(例えば、方法1で示した様に)測定される、セル測定値とビーム測定値の両方を含む各測定値に対して、既存仕様に基づいて(レガシーとして)L3フィルタリング手法を適用してもよい。
 (方法2-3)サービングセル測定手順
 (方法2-3-1)
 端末20は、サービングセルの(例えば、方法1で示した)メトリックを測定し、測定周期ごとに少なくとも1回サービングセルの基準を評価してもよい。
 ここで、評価される基準は、方法2-1で示した、以下の少なくとも一つの基準を含んでもよい。
・セル選択基準S_LP
・周波数内セル再選択基準
・周波数間セル再選択基準
 測定周期の設定は、LPSS-MTCの周期、LP-RMTCの周期、LP-WURのDRXサイクル、LPSSの周期、周波数帯域に関連するスケーリング係数、LP-WURのDRXサイクルの長さ、LPSSの周期の長さ、及び測定タイミング構成の長さに関連してもよい。
 例えば、測定周期をLPSSの周期のN倍に設定してもよい。ここで、Nは、周波数帯域とLPSSの周期の長さに関連する。
 又は、例えば、測定周期をLP-WURのDRXサイクルのM倍に設定してもよい。ここで、Mは周波数帯域とLP-WURのDRXサイクルの長さに関連する。
 (方法2-3-2)
 端末20は、少なくともX個の測定を使用して、サービングセルの測定された(例えば、方法1で示した)メトリックをフィルタリングしてもよい。フィルタリングに使用される測定値のセット内において、隣接する測定値は、少なくとも期間(Y)の間隔が置かれる。
 ここで、Xは、1、2、又は3以上の整数値であってよい。また、Yは、無線フレーム、サブフレーム、ミリ秒の単位の時間、LP-WURのDRXサイクル、及びLP-SSの周期のいずれかに、Aを乗じた値であってよい。Aは、整数値であっても、小数値であってもよい。例えば、Yは、LP-WURのDRXサイクルに0.5を乗じた値であってよい。即ち、A=0.5である。
 (方法2-3-3)
 低電力信号に対する測定及び/又はLP-WURによって測定される測定の場合、端末20は、以下の少なくとも一つを実行してもよいし、または実行しなくてもよい。
・セル選択
・セル再選択のためのより良いセルの検索(例えば、PLMN間、RAT間の再選択を含む)
・RATの選択
・PLMNの選択
・セル選択基準S_LPの評価
・セル選択基準S_LP及び周波数内セル再選択基準の評価
・セル選択基準S_LP、周波数内セル再選択基準、及び周波数間セル再選択基準の評価
 (方法2-3-4)
 多重ビーム動作のために、方法2-3-1から方法2-3-2の手順を実行する場合、端末20は、以下に示す少なくとも一つの方法を使用する。
・方法2-3-2及び/又は方法2-2-3に基づくフィルタリング方法を用いて、又は用いることなく、L1及び/又はL3ビーム測定値を使用する。
・端末20の実装によるビームの測定値を使用する。
・方法2-2-1を用いて、フィルタリング方法を用いる又は用いないことにより算出された、L1及び/又はL3セル測定値を使用する。
・端末20の実装によるセルの測定値を使用する。
 (方法2-4)パラメータ設定
 基地局10及び端末20は、方法2-1から2-3のパラメータについて、低電力(Low Power)測定と主要無線(Main Radio)測定との間において、共通、分離された、部分的に共通、及び部分的に分離された、パラメータの情報要素(Information Element、IE)を使用してもよい。また、低電力測定と主要無線測定との間において、同じパラメータを用いる場合に、低電力測定で測定するか主要無線測定で測定するかによって、当該同じパラメータに異なる値が設定されてもよい。
 例えば、基地局10及び端末20は、部分的に共通である(Qrxlevmin、Qrxlevminoffset、Pcompensation、Qoffsettemp)パラメータと、部分的に分離された(Qrxlevmeaslpなど)パラメータとを使用してもよい。更に、当該パラメータを用いて、方法2-1で説明した低電力レベル基準(Srxlev_lp)が計算されてもよい。
 Srxlev_lp = Qrxlevmeaslp - (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset)-Pcompensation-Qoffsettemp-Qoffsetlp
 また、共通のパラメータである、例えば、Qrxlevmin、Qrxlevminoffset、Pcompensation、Qoffsettempに対する値は、低電力測定に対して0に設定され、主要無線測定に対して他の値が設定されてもよい。
 また、例えば、セル容量(cell quantity)の算出において、分離されたパラメータIEを使用した、閾値(例えば、absThreshCellQuan)及び事前設定値(例えば、nofLPSSBeamToAverage)が使用されてもよい。
 また、方法2-1から方法2-3に示したパラメータは、既存のSIB(System Information Block)種別又は新しいSIB種別を有するシステム情報、及び/又はRRC設定(RRC configuration)により、例えば、基地局10から端末20に通知されてもよい。
 上述の実施形態により、無線通信システムにおいて、低電力信号における測定に係る手順を規定することができる。
 上述の実施形態により、無線通信システムにおいて、低電力信号における測定に係る手順を規定することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図5は、本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部110は、低電力ウエイクアップ信号に関する設定情報、指示、及び通知などを端末20に送信する。また、送信部110は、モニタリング動作の切り替えに関する通知を端末に送信する。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へPSS、SSS、PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、受信部120は、ネットワークノード間メッセージを他のネットワークノードから受信する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、低電力信号における測定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、低電力ウエイクアップ信号などに関する設定、指示、及び通知に係る制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図6は、本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。また、送信部210は、低電力ウエイクアップ信号に係る能力情報を基地局10に送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるPSS、SSS、PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、受信部220は、ページング通知情報と低電力ウエイクアップ信号に関する設定情報、指示、及び通知などを基地局10から受信する。例えば、受信部220は、低電力ウエイクアップ信号を基地局10から受信する。設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、低電力信号における測定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、低電力ウエイクアップ信号に関する設定、指示、及び通知に係る制御を行う。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図5及び図6)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)又は送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図5に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図6に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 図8に車両2001の構成例を示す。図8に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
 駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
 電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
 各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪又は後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪又は後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
 情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
 運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
 通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031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、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
 通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021-2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021-2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
 通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
 <本実施の形態に関する構成>
(第1項)
 同期信号、低電力同期信号、及び低電力ウエイクアップ信号を受信する受信部と、
 前記同期信号、前記低電力同期信号、及び前記低電力ウエイクアップ信号の少なくとも一つを用いて測定した低電力同期信号基準信号受信電力と低電力同期信号基準信号受信品質とに基づいて、サービングセル測定におけるセル選択基準で用いる低電力受信レベル基準と低電力受信品質基準とを算出する制御部と、
 を有し、
 前記制御部は、前記低電力受信レベル基準と前記低電力受信品質基準との算出において、
 低電力受信機又は主要無線受信機において測定される測定値と、
 前記低電力同期信号又は前記低電力ウエイクアップ信号に基づいて算出される測定値と、
 の少なくとも一つに基づいて設定されるオフセットを用いる、端末。
(第2項)
 前記制御部は、前記低電力受信レベル基準がイントラ周波数測定に係る第1閾値を超え、且つ、前記低電力受信品質基準がイントラ周波数測定に係る第2閾値を超えるか否かに基づく周波数内セル再選択基準を用いて、周波数内セル再選択を実行し、
 前記低電力受信レベル基準がNR(New Radio)における周波数間及びRAT(Radio Access Technology)間の測定に係る第2閾値を超え、且つ、前記低電力受信品質基準がNRにおける周波数間及びRAT間の測定に係る第3閾値を超えるか否かに基づく周波数間セル再選択基準を用いて、周波数間セル再選択を実行する、
 付記項1に記載の端末。
(第3項)
 同期信号、低電力同期信号、及び低電力ウエイクアップ信号を受信する受信部と、
 前記同期信号、前記低電力同期信号、及び前記低電力ウエイクアップ信号の少なくとも一つを用いて、平均化されたビームの総数が事前に設定された数を超えず、且つ、設定された閾値を超える最も高いビーム測定値の線形電力スケール平均値をセル測定値として算出する制御部と、
 を有する端末。
(第4項)
 前記制御部は、前記セル選択基準、前記周波数内セル再選択基準、及び前記周波数内セル再選択基準の少なくとも一つに対する評価を、設定された測定周期ごとに少なくとも一回実行する、
 付記項2に記載の端末。
(第5項)
 前記制御部は、測定を実行する際に用いるパラメータに関して、低電力測定と主要無線測定との間において、共通、分離された、部分的に共通、及び部分的に分離された、前記パラメータの情報要素の少なくとも一つを使用し、低電力測定と主要無線測定との間において、同じパラメータを用いる場合に、低電力測定で測定するか主要無線測定で測定するかによって、前記同じパラメータに異なる値が設定されることを許容する、
 付記項1乃至付記項3のいずれか一項に記載の端末。
(第6項)
 低電力受信機を有する端末、又は低電力信号を接続状態において受信する能力を有する端末に対して、セルごとに低電力同期信号基準信号受信電力、低電力同期信号基準信号受信品質、及び低電力同期信号受信信号強度の測定するための設定を行う、又は、
 低電力受信機を有する端末、低電力信号をアイドルモード又は非アクティブモードにおいて受信する能力を有する端末に対して、セルごとに低電力同期信号基準信号受信電力と低電力同期信号基準信号受信品質の測定を実行するための設定を行う制御部と、
 前記設定に基づいた、同期信号、低電力同期信号、及び低電力ウエイクアップ信号の少なくとも一つを端末に送信する送信部と、
 を有する基地局。
 上記構成のいずれによっても、無線通信システムにおいて、低電力信号における測定に係る手順を規定することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意である。また移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン(登録商標)、マルチコプター、クアッドコプター、気球、及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限らない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウインドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置
2001  車両
2002  駆動部
2003  操舵部
2004  アクセルペダル
2005  ブレーキペダル
2006  シフトレバー
2007  前輪
2008  後輪
2009  車軸
2010  電子制御部
2012  情報サービス部
2013  通信モジュール
2021  電流センサ
2022  回転数センサ
2023  空気圧センサ
2024  車速センサ
2025  加速度センサ
2026  ブレーキペダルセンサ
2027  シフトレバーセンサ
2028  物体検知センサ
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.  同期信号、低電力同期信号、及び低電力ウエイクアップ信号を受信する受信部と、
     前記同期信号、前記低電力同期信号、及び前記低電力ウエイクアップ信号の少なくとも一つを用いて測定した低電力同期信号基準信号受信電力と低電力同期信号基準信号受信品質とに基づいて、サービングセル測定におけるセル選択基準で用いる低電力受信レベル基準と低電力受信品質基準とを算出する制御部と、
     を有し、
     前記制御部は、前記低電力受信レベル基準と前記低電力受信品質基準との算出において、
     低電力受信機又は主要無線受信機において測定される測定値と、
     前記低電力同期信号又は前記低電力ウエイクアップ信号に基づいて算出される測定値と、
     の少なくとも一つに基づいて設定されるオフセットを用いる、端末。
  2.  前記制御部は、前記低電力受信レベル基準がイントラ周波数測定に係る第1閾値を超え、且つ、前記低電力受信品質基準がイントラ周波数測定に係る第2閾値を超えるか否かに基づく周波数内セル再選択基準を用いて、周波数内セル再選択を実行し、
     前記低電力受信レベル基準がNR(New Radio)における周波数間及びRAT(Radio Access Technology)間の測定に係る第2閾値を超え、且つ、前記低電力受信品質基準がNRにおける周波数間及びRAT間の測定に係る第3閾値を超えるか否かに基づく周波数間セル再選択基準を用いて、周波数間セル再選択を実行する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  同期信号、低電力同期信号、及び低電力ウエイクアップ信号を受信する受信部と、
     前記同期信号、前記低電力同期信号、及び前記低電力ウエイクアップ信号の少なくとも一つを用いて、平均化されたビームの総数が事前に設定された数を超えず、且つ、設定された閾値を超える最も高いビーム測定値の線形電力スケール平均値をセル測定値として算出する制御部と、
     を有する端末。
  4.  前記制御部は、前記セル選択基準、前記周波数内セル再選択基準、及び前記周波数内セル再選択基準の少なくとも一つに対する評価を、設定された測定周期ごとに少なくとも一回実行する、
     請求項2に記載の端末。
  5.  前記制御部は、測定を実行する際に用いるパラメータに関して、低電力測定と主要無線測定との間において、共通、分離された、部分的に共通、及び部分的に分離された、前記パラメータの情報要素の少なくとも一つを使用し、低電力測定と主要無線測定との間において、同じパラメータを用いる場合に、低電力測定で測定するか主要無線測定で測定するかによって、前記同じパラメータに異なる値が設定されることを許容する、
     請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の端末。
  6.  低電力受信機を有する端末、又は低電力信号を接続状態において受信する能力を有する端末に対して、セルごとに低電力同期信号基準信号受信電力、低電力同期信号基準信号受信品質、及び低電力同期信号受信信号強度の測定するための設定を行う、又は、
     低電力受信機を有する端末、低電力信号をアイドルモード又は非アクティブモードにおいて受信する能力を有する端末に対して、セルごとに低電力同期信号基準信号受信電力と低電力同期信号基準信号受信品質の測定を実行するための設定を行う制御部と、
     前記設定に基づいた、同期信号、低電力同期信号、及び低電力ウエイクアップ信号の少なくとも一つを端末に送信する送信部と、
     を有する基地局。
PCT/JP2024/005825 2024-02-19 2024-02-19 端末及び基地局 Pending WO2025177366A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2024/005825 WO2025177366A1 (ja) 2024-02-19 2024-02-19 端末及び基地局

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2024/005825 WO2025177366A1 (ja) 2024-02-19 2024-02-19 端末及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2025177366A1 true WO2025177366A1 (ja) 2025-08-28

Family

ID=96846601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2024/005825 Pending WO2025177366A1 (ja) 2024-02-19 2024-02-19 端末及び基地局

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2025177366A1 (ja)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FEI WANG, CMCC: "Discussion on low power high accuracy positioning", 3GPP DRAFT; R1-2307203; TYPE DISCUSSION; NR_POS_ENH2-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Toulouse, FR; 20230821 - 20230825, 11 August 2023 (2023-08-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052436434 *
NEC: "Low-power Wake-up Signal and Receiver for NR", 3GPP DRAFT; RP-232871, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Edinburgh, Scotland; 20231211 - 20231215, 4 December 2023 (2023-12-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052557462 *
TING LU, ZTE CORPORATION, SANECHIPS: "RAN2 impacts of LP-WUS in idle or inactive mode", 3GPP DRAFT; R2-2307591; TYPE DISCUSSION; FS_NR_LPWUS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Toulouse, FR; 20230821 - 20230825, 11 August 2023 (2023-08-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052443302 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2025210803A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2024171473A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2025177366A1 (ja) 端末及び基地局
WO2025177365A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2026028426A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2025177580A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2026033779A1 (ja) 端末及び通信方法
JP2025157119A (ja) 端末及び通信方法
JP2025157118A (ja) 端末及び通信方法
JP2025157056A (ja) 端末及び通信方法
WO2025234093A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2025177367A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2025177579A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2025177364A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2026033662A1 (ja) 端末及び通信方法
JP2025155790A (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2025177363A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2025210857A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
JP2025157169A (ja) 端末及び通信方法
WO2026033769A1 (ja) 端末及び基地局
JP2025155649A (ja) 端末及び通信方法
WO2026033776A1 (ja) 端末及び通信方法
JP2025157120A (ja) 端末及び通信方法
WO2026033770A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法
WO2026033771A1 (ja) 端末、基地局、及び通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 24926037

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1