WO2025211133A1 - キャリアアグリゲーションのScellにおけるOn demand SSBを効率的に運用するための端末装置、基地局装置、制御方法、及びプログラム - Google Patents

キャリアアグリゲーションのScellにおけるOn demand SSBを効率的に運用するための端末装置、基地局装置、制御方法、及びプログラム

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WO2025211133A1
WO2025211133A1 PCT/JP2025/009901 JP2025009901W WO2025211133A1 WO 2025211133 A1 WO2025211133 A1 WO 2025211133A1 JP 2025009901 W JP2025009901 W JP 2025009901W WO 2025211133 A1 WO2025211133 A1 WO 2025211133A1
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WO
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ssb
terminal device
base station
information
transmission
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PCT/JP2025/009901
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ヤンウェイ 李
洋樹 武田
武雄 大関
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KDDI Corp
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KDDI Corp
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Publication date
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/14Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using user query or user detection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0457Variable allocation of band or rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • This invention relates to technology for applying on-demand SSB to cellular communication systems.
  • Non-patent document 1 points out that methods should be considered to support on-demand SSB operation in an Scell in an environment where there are connected terminal devices communicating via carrier aggregation.
  • the present invention provides a procedure for enabling on-demand SSB operation of an Scell in carrier aggregation.
  • a terminal device is a terminal device that complies with the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) cellular communication standard, and includes: a receiving means for receiving, from a base station device that provides a primary cell for carrier aggregation, second setting information for when at least a portion of a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) is not transmitted, which differs from first setting information for when transmission of the SSB in a secondary cell is not suppressed; a setting means for performing measurement settings for the SSB in the secondary cell based on the second setting information; and a measuring means for measuring the SSB transmitted in the secondary cell using the measurement settings.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • a base station device is a base station device that complies with the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) cellular communication standard, and includes: a providing means for providing a primary cell of carrier aggregation to a connected terminal device; and a transmitting means for transmitting to the terminal device second setting information for when at least a portion of a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) is not transmitted, which differs from first setting information for when transmission of the SSB in the secondary cell of the carrier aggregation is not suppressed.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the configuration of a wireless communication system.
  • FIG. 2A is a diagram showing an example of an SSB transmission pattern.
  • FIG. 2B is a diagram showing an example of an SSB transmission pattern.
  • FIG. 2C is a diagram showing an example of an SSB transmission pattern.
  • FIG. 2D is a diagram showing an example of an SSB transmission pattern.
  • FIG. 2E is a diagram showing an example of an SSB transmission pattern.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the flow of processing executed in the wireless communication system.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the flow of processing executed in the wireless communication system.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the settings for SSB measurement.
  • FIG. 6A is a diagram illustrating the relationship between Cell-DTX/DRX and SSB transmission.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating the relationship between Cell-DTX/DRX and SSB transmission.
  • FIG. 6C is a diagram illustrating the relationship between Cell-DTX/DRX and SSB transmission.
  • FIG. 6D is a diagram explaining the relationship between Cell-DTX/DRX and SSB transmission.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station device and a terminal device.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal device.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the functional configuration of a base station device of a Pcell.
  • FIG. 1 shows an example configuration of a wireless communication system according to this embodiment.
  • This wireless communication system is a cellular communication system that complies with cellular communication standards such as the fifth generation (5G) standard of the Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) or their successor standards.
  • the wireless communication system includes base station devices 101 to 103 and terminal device 111. Note that while Figure 1 shows only one terminal device and three base station devices, this is not limited to this, and naturally, a large number of terminal devices and base station devices may be present.
  • Base station devices 101 to 103 each form one or more cells. In the example of Figure 1, base station device 101 forms cells 121 and 122, base station device 102 forms cell 123, and base station device 103 forms cell 124.
  • FIG. 1 shows an example in which base station device 102 and base station device 103 each form only one cell, but they may form multiple cells. Also, while FIG. 1 shows an example in which base station device 101 forms cell 122, which is included in cell 121, these cells may be formed to cover the same area. Furthermore, for example, base station devices 101 to 103 may be implemented as transmission/reception points (TRPs) connected to a common gNodeB-Central Unit (gNB-CU) and located at geographically separate locations. Each cell may correspond to a component carrier (frequency band). Each cell may correspond to a separate frequency band or a common frequency band. In this embodiment, at least the frequency band corresponding to cell 121 is different from the frequency bands corresponding to cells 122 to 124, and the frequency bands corresponding to cells 122 to 124 may be different from each other or the same.
  • TRPs transmission/reception points
  • gNB-CU gNodeB-Central Unit
  • the terminal device 111 is assumed to be in an RRC connected state with the base station device 101, with cell 121 formed by the base station device 101 as the primary cell (Pcell).
  • the terminal device 111 can communicate via multiple cells (multiple component carriers) using the carrier aggregation (CA) function.
  • the base station device 101 which provides the Pcell to the terminal device 111, can transmit to the terminal device 111, in cell 121, a radio resource control (RRC) message (e.g., an RRC Reconfiguration message) that includes settings that enable the terminal device 111 to use cells 122 to 124 as secondary cells (Scells).
  • RRC radio resource control
  • the terminal device 111 can establish a connection with the Scell, provided that it has established a connection with the Pcell (is in an RRC connected state with the base station device of the Pcell).
  • the network adds an Scell based on a signal strength or signal quality measurement report from terminal device 111.
  • a cell that is a candidate for an Scell can be added as an Scell when the signal strength or signal quality (e.g., reference signal received power (RSRP) or reference signal received quality (RSRQ)) exceeds a predetermined threshold (e.g., when Event A4 specified in the standard occurs).
  • RSRP reference signal received power
  • RSSQ reference signal received quality
  • a cell configured as an Scell can be removed from the Scell when the signal strength or signal quality falls below a predetermined threshold (e.g., when Event A2 specified in the standard occurs).
  • the terminal device 111 may measure signal strength or signal quality, for example, by observing a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) transmitted in each cell.
  • SSB synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel block
  • the Scell addition method based on the signal strength or signal quality measurement results requires a certain amount of time for processing, such as transmitting a measurement report from the terminal device to the base station device, and therefore may result in a relatively long delay until the Scell addition is completed.
  • this method can be applied to various scenarios, such as when the base station device providing the primary cell (Pcell) and the base station device providing the Scell cannot be considered to be located in the same location.
  • the network adds an Scell without using the signal strength or signal quality measurement results by the terminal device.
  • This method of adding an Scell without using measurement results requires a relatively short time for the configuration process, thereby reducing the delay until the Scell addition is completed.
  • This method can only be applied when the base station device providing the Pcell and the base station device providing the Scell can be considered to be in the same location.
  • RRC radio resource control
  • the added Scell may be activated or deactivated. That is, the added Scell may be activated when actually used and deactivated when not in use.
  • the base station device 101 providing the Pcell may determine whether to activate or deactivate an Scell (e.g., at least one of cells 122 to 124) based on, for example, an increase or decrease in the throughput demand of the terminal device 111 or fluctuations in cell quality. Furthermore, the base station device 101 may determine whether to activate or deactivate an Scell when adding an Scell without based on a measurement report. Note that activation or deactivation may be indicated, for example, by the information element sCellState included in the RRC message.
  • This information element sCellState may indicate whether the added Scell is activated (whether it is in the Activated state). Furthermore, based on the measurement report from the terminal device 111, the medium access control element (MAC CE) can specify whether the Scell should be activated or deactivated. This MAC CE can be called an Activation/Deactivation MAC CE.
  • the terminal device 111 receives a MAC CE for activating the Scell, and after the Scell is activated, it starts a timer (scell deactivation timer). Then, when this timer expires or when the terminal device 111 receives a Deactivation MAC CE, it deactivates the Scell.
  • the terminal device 111 can be able to measure the signal strength or signal quality of the Scell (or a candidate cell to be added as an Scell) in order to add or remove an Scell, and to enable or disable an added Scell.
  • the terminal device 111 can receive information such as the SSB transmission period, number of beams, and beam direction (parameters indicating orientation and phase) of surrounding cells in an RRC message (e.g., an RRCReconfiguration message) transmitted from the base station device 101 of the currently connected Pcell.
  • the terminal device 111 can obtain this information from the SSB bitmap specified by the ssb-positionsInBurst for the Scell in the RRC message.
  • the terminal device 111 identifies the timing, measurement period, measurement cycle, etc. for measuring the SSB of the added Scell from the scellconfig in an RRC message (e.g., an RRCReconfiguration message) received in the Pcell.
  • the terminal device 111 checks the SSB-based RRM Measurement Timing Configuration (SMTC) included in the scellconfig, and can identify the measurement start timing, measurement period, measurement cycle, etc. for each cell. The period during which this measurement is performed can be called the SMTC window.
  • the terminal device 111 detects and measures the SSB of the Scell in the SMTC window and reports the results to the base station device 101.
  • SMTC Measurement Timing Configuration
  • information about the measurement period may be included in measoobjectNR, an information element in an RRC message. That is, the terminal device 111 can check measoobjectNR to identify the measurement period, measure the SSB of the Scell during that period, and report the measurement results to the base station device 101.
  • An SSB-Less Scell is a cell configured as an Scell for the terminal device 111 in which SSB transmission has been stopped for power saving purposes, the transmission period is longer than in non-power saving operation, or some SSBs are not transmitted.
  • an Scell configured for the terminal device 111 that is not activated and does not provide data communication services can become an SSB-Less Scell.
  • even an activated cell may operate as an SSB-Less Scell.
  • SSB transmission may be stopped or the transmission period may be extended in some of the beams formed by the Scell that is providing communication services to the terminal device.
  • Figures 2A to 2E an example of a method for reducing transmission power by suppressing SSB transmissions using an SSB-Less Scell will be described.
  • Figure 2A shows a conventional case in which SSB transmissions are not suppressed
  • Figures 2B to 2E show examples in which SSB transmissions are suppressed.
  • the SSB-Less Scell may not transmit SSB at all for a predetermined period of time.
  • rectangles indicate frequency and time resources, and hatched areas indicate resources in which SSB is transmitted.
  • the example in Figure 2A shows a state in which resources in which SSB is transmitted are provided every 20 milliseconds (ms), and SSB is transmitted in time-division in each direction of multiple beams formed within the cell using these resources.
  • SSB-Less Scell for example, as shown in Figure 2B, by lengthening the SSB transmission period, SSB transmission opportunities can be reduced, resulting in power savings.
  • the example of Figure 2B shows a case where the SSB transmission period is set to 160 ms. This reduces the SSB transmission opportunities to 1/8, thereby reducing power consumption in the SSB-Less Scell. Note that the period is not limited to this, and SSB can be transmitted at periods shorter or longer than 160 ms.
  • an SSB-Less Scell can reduce the opportunities for SSB transmission by providing a separate beam with a wide beamwidth that covers the areas covered by multiple beams, as in the example of Figure 2C, and transmitting SSB using this beam.
  • SSB is transmitted on each of eight beams
  • SSB is transmitted on two beams with wider beam widths. This reduces the number of SSB transmission opportunities by one-quarter, thereby reducing the power consumption related to SSB transmission in the SSB-Less Scell and reducing network power consumption.
  • SSB may be transmitted only on those one or more beams.
  • the example of FIG. 2D shows a case in which the number of beams on which SSB is transmitted is reduced from eight to four. This reduces the number of SSB transmission opportunities by half, thereby reducing the power consumption related to SSB transmission in the SSB-Less Scell and reducing network power consumption.
  • SSB may be transmitted on only some of the beams during a single SSB transmission opportunity.
  • the example in Figure 2E shows an example in which SSB is transmitted using only four beams during one SSB transmission opportunity (which occurs every 20 ms). In this case, the number of SSBs transmitted during one transmission opportunity is halved, which reduces the power required for SSB transmission in the SSB-Less Cell and reduces network power consumption.
  • SSB can be transmitted in various patterns.
  • the configuration patterns for SSB transmission such as those shown in Figures 2A to 2E, are referred to as configuration patterns.
  • a terminal device performs measurements based on conventional measurement information, depending on the SSB configuration pattern, situations such as SSB not being transmitted at the specified measurement timing can occur, resulting in inefficiency.
  • the terminal device cannot recognize the presence of SSB from an Scell that is not transmitting, it cannot perform processing using that SSB.
  • operating the terminal device in a conventional manner can reduce system operational efficiency or cause system operation to become unstable. For this reason, this embodiment provides a procedure for efficiently operating an SSB-Less Scell.
  • the base station device of the Pcell generates SSB configuration pattern information for the SSB-Less Scell for each of the above-mentioned multiple configuration patterns and notifies the terminal device of the SSB configuration pattern information.
  • the configuration pattern information includes information related to the above-mentioned SSB configuration pattern, such as the frequency at which the SSB is transmitted (indicated, for example, by the variable ARFCN-ValueNR), the SSB transmission period (indicated, for example, by the variable ssb-periodicityServingCell), the number of beams (specified, for example, by the settings of shortbitmap, mediumbitmap, and longbitmap of ssb-PositionsInBurst), and the beam direction (for example, information indicating at least one of the direction of a beam in which the SSB is transmitted and the direction of a beam in which the SSB is not transmitted).
  • the frequency at which the SSB is transmitted indicated, for example, by the variable ARFCN-ValueNR
  • the SSB transmission period indicated, for example, by the variable ssb-periodicityServingCell
  • the number of beams specified, for example, by the settings of shortbitmap
  • the configuration pattern information may express some of the characteristics of the configuration pattern using the measurement period and timing (SSB-MTC) for measuring the SSB. That is, information on the measurement period and timing for measuring SSB may be notified to the terminal device as part of the above-mentioned setting pattern information.
  • SSB-MTC measurement period and timing
  • a Pcell base station device may include in its configuration pattern information information indicating whether reference signals, such as a tracking reference signal (TRS) or a channel state information reference signal (CSI-RS), transmitted by the device itself share common attributes with SSBs whose transmission is suppressed (stopped) in an SSB-Less Scell. Whether or not the attributes are common may be notified to the terminal device, for example, using provisions related to QCL (Quasi Co-Location) (using information such as qcl-Type). For example, a Pcell base station device may form an Scell in addition to the Pcell at the same location.
  • QCL Quasi Co-Location
  • the base station device of the Pcell may include information indicating that the QCL type for this stopped beam (SSB) is qcl-Type A in relation to the corresponding beam (reference signal) of the Pcell in the configuration pattern information and transmit this information to the terminal device.
  • SSB QCL type for this stopped beam
  • the measurement results of the reference signal of the Pcell can be reused for the SSB-Less Scell.
  • the terminal device can reuse the time and frequency synchronization obtained by the measurement results of the TRS of the Pcell for the SSB-Less Scell.
  • the terminal device does not need to request SSB transmission from the SSB-Less Scell.
  • the relationship between the SSB (beam) of an SSB-Less Scell and the SSB (beam) of another Scell may also be specified.
  • an SSB transmitted upon request is called an on-demand SSB.
  • a terminal device When a terminal device needs to receive an SSB for layer 1 or layer 3 measurements or other processing, it may request transmission of an on-demand SSB of an SSB-Less Scell without relying on a QCL.
  • This information may be notified to the terminal device, for example, by an information element, scellactivationRS-config, which sets a reference signal for fast activation of the Scell.
  • scellactivationRS-config which sets a reference signal for fast activation of the Scell.
  • this information may be notified in another existing information element, or a new information element may be defined.
  • the configuration pattern information may include information used by the terminal device to identify the SSB index of SSBs whose transmission is suppressed in the SSB-Less Scell based on synchronization with other cells when the terminal device can establish synchronization with the SSB-Less Scell using the synchronization signal of other cells.
  • This information may be transmitted, for example, as information such as deriveSSB-Indexfromcell or deriveSSB-IndexFromCellInter.
  • deriveSSB-Indexfromcell is used to enable the deriving of the SSB index of another cell among multiple cells based on the SFN and frame position of a cell (serving cell) that is currently providing communication services to the terminal device among the multiple cells, provided that the Super Frame Numbers (SFNs) and frame boundaries in the time domain are aligned among the multiple cells.
  • deriveSSB-indexfromcell can be used regardless of whether the associated cell is provided by a base station device that is (considered to be) located in the same location.
  • a terminal device may identify the SSB index of a first Scell based on synchronization with a second Scell that does not perform power saving operation, which is identified based on received information (information about the time and frequency domain of the second Scell).
  • the first Scell may transmit SSBs with SSB indexes 1 to 4 when not performing power saving operation, but may stop transmitting SSBs with SSB indexes 2 and 3 when performing power saving operation.
  • the terminal device can, for example, determine based on the SSB transmitted in the second Scell that the SSB indexes of the SSBs whose transmission has been stopped in the first Scell are 2 and 3, and, if necessary, request the network side to transmit on-demand SSBs.
  • the terminal device if the terminal device identifies that the SSB indices of the SSBs whose transmission has been stopped in the first Scell are 2 and 3, it can request that all of these SSBs be transmitted as on-demand SSBs, or it can request that only some of them be transmitted.
  • a base station device in a first Scell that performs power saving operation and a base station device in a second Scell that does not perform power saving operation are treated as being (roughly) in the same location. Furthermore, it is assumed that the directions of beams corresponding to SSBs with SSB indexes 1 to 4 transmitted when the base station device in the first Scell performs non-power saving operation are (roughly) the same as the directions of beams in the second Scell that have SSB indexes 1 to 4.
  • a terminal device receives communication services via the second Scell.
  • the terminal device in the first Scell performs power saving operation, transmission of SSBs with SSB indexes 2 and 3, among the SSBs with SSB indexes 1 to 4, is suppressed (stopped).
  • the terminal device determines that the signal strength or signal quality in the second Scell has become lower than the signal strength or signal quality in the first Scell.
  • the terminal device compares the signal strength or signal quality of SSBs with SSB index 2 and 3 in the second Scell. The terminal device then determines that the signal strength or signal quality of the SSB with SSB index 2 is better than the SSB with SSB index 3.
  • the terminal device can estimate that the signal strength or signal quality of the SSB with SSB index 2 is also better than the SSB with SSB index 3 in the first Scell.
  • the terminal device can then request the network to transmit the SSB with SSB index 2, but not to request the network to transmit the SSB with SSB index 3.
  • the terminal device can request transmission of only some of the SSBs on demand, without requesting transmission of all of the SSBs whose transmission has been stopped in the first Scell. This makes it possible to prevent an increase in power consumption in the SSB-Less Scell.
  • the terminal device can request transmission of only some of the SSBs whose transmission is stopped (suppressed) in the first Scell without power saving operation. For example, the terminal device may detect that a beam failure has occurred in a beam in the first Scell corresponding to an SSB index of 1, and further fail to recover from the beam failure in a beam corresponding to an SSB index of 4 that is pre-configured for recovery from the beam failure.
  • the terminal device may request transmission of SSBs with SSB indexes 2 to 3 in order to measure other beams in the first Scell.
  • the terminal device can request on-demand SSB transmission for only some SSBs, without requesting on-demand SSB transmission for all SSBs whose transmission is suppressed. This makes it possible to prevent an increase in power consumption in SSB-Less Cell.
  • each Scell may have multiple configuration patterns for power-saving operation, and the Scell may selectively use one of these configuration patterns as needed.
  • identification information may be assigned to identify each of the multiple configuration pattern information.
  • configuration pattern information for when SSB transmission is suppressed and SSB configuration pattern information for when SSB transmission is not suppressed may be prepared separately, and identification information for identifying them may be assigned. Note that, if there is only one configuration pattern information for when SSB transmission is suppressed, the identification information may be information indicating whether or not SSB transmission is suppressed.
  • the base station device of the Pcell may simultaneously or separately notify the terminal device of information notifying the configuration pattern information for each Scell and identification information indicating the configuration pattern used in the Scell. Based on the identification information associated with the configuration pattern information, the terminal device may identify one (or more) configuration pattern information from among the configuration pattern information for when power saving operation is not being performed and one or more configuration pattern information for power saving operation. Note that if multiple configuration pattern information is identified, SSB transmission using both of the multiple configuration pattern information may be performed in the Scell.
  • the setting pattern information currently being used in the Scell may be notified to the terminal device.
  • the SSB setting pattern information for that purpose may be notified to the terminal device.
  • the setting pattern information being used in that power-saving operation may be notified to the terminal device. In this case, identification information for identifying the setting pattern information does not need to be prepared.
  • the base station device of the Pcell may notify the terminal device of all of the above-mentioned configuration pattern information using a single RRC message (e.g., an RRC Reconfiguration message).
  • the base station device of the Pcell may also notify the terminal device of the above-mentioned configuration pattern information in a distributed manner using multiple RRC messages or messages of other layers.
  • the base station device of the Pcell may then notify the terminal device of identification information specifying the configuration pattern information currently in use in the Scell using MAC CE or downlink control information (DCI).
  • MAC CE downlink control information
  • Identification information specifying the configuration pattern information currently in use may be transmitted dynamically or semi-persistently using MAC CE or DCI.
  • the notification may include information indicating the validity period of the configuration pattern information.
  • SSB transmission using the configuration pattern information is performed within the indicated period.
  • the terminal device measures the SSB based on the specified configuration pattern information during the specified period and transmits the measurement results to, for example, the Pcell base station device. After the period ends, the Pcell base station device may use another DCI to indicate to the terminal device identification information specifying the SSB configuration pattern information being used when the other DCI is transmitted, as well as information indicating the validity period.
  • the notification may include, for example, information instructing the activation or deactivation of specific configuration pattern information.
  • Activated configuration pattern information may be used until information instructing deactivation is notified or until information instructing the activation of another configuration pattern information is notified.
  • a base station device of a Pcell transmits to a terminal device, for example, configuration information including SSB configuration pattern information in an Scell that provides a component carrier of carrier aggregation to the terminal device (S301).
  • the SSB configuration pattern information includes configuration pattern information for when SSB transmission is not suppressed and configuration pattern information for when SSB transmission is suppressed, and identification information can be assigned to each. Note that, as described above, identification information does not necessarily have to be assigned.
  • the terminal device retains the received configuration pattern information (S302). Note that, when the terminal device receives configuration information in which configuration pattern information and identification information are associated, the terminal device associates and stores the identification information with the configuration pattern information. Thereafter, the base station device of the Pcell transmits a message including identification information to the terminal device instructing the terminal device to use one of the configuration pattern information transmitted in S301 to measure the SSB transmitted from the base station device of the Scell (S303). The terminal device identifies the configuration pattern information to use based on the identification information included in the instruction, and performs configuration for measurement (S304). Note that in S303, information indicating whether SSB transmission is suppressed may be notified.
  • the terminal device may select either the configuration pattern information for when SSB transmission is suppressed or the configuration pattern information for when SSB transmission is not suppressed, and perform measurement configuration using the selected configuration pattern information.
  • the terminal device may then measure the SSB transmitted from the base station device of the Scell (S305) and transmit a report of the measurement results to the base station device of the Pcell (S306). Note that if the base station device in the Pcell transmits only information about the configuration pattern being used in the Scell, the notifications of S301 and S303 are performed at the same time, and the terminal device may perform the processes of S302 and S304 at the same time.
  • an SSB-Less Scell may be associated with, for example, a combination of multiple configuration pattern information. That is, for one SSB-Less Scell, a set of configuration information may be defined from the configuration pattern information for one or more of the configuration pattern information shown in Figures 2B to 2E, and multiple pieces of configuration information consisting of one or more such configuration patterns (combinations) may be prepared.
  • the Pcell base station device may use, for example, an RRC message to notify the terminal device of the configuration information consisting of one or more configuration pattern information (combinations) for the SSB-Less Scell, combined with identification information ("#1" to "#3"), such as ⁇ #1: configuration information 1; #2: configuration information 2; #3: configuration information 3 ⁇ .
  • the Pcell base station device may notify the terminal device of which configuration information is valid, such as ⁇ Activated: #2 ⁇ , using a MAC CE or DCI. For example, when information such as ⁇ Activated: #2 ⁇ is notified as described above, one or more setting patterns of "setting information 2" corresponding to the identification information "#2" can be activated.
  • the above information about the multiple SSB-Less SCells can be notified to the terminal device in one or more RRC messages.
  • the base station device of the Pcell notifies the terminal device of information such as ⁇ Scell1:#1: setting information 1; Scell1:#2: setting information 2; Scell1:#3: setting information 3; Scell2:#1: setting information 1; Scell2:#2: setting information 2; Scell2:#3: setting information 3; Scell3:#1: setting information 1; Scell3:#2: setting information 2; Scell3:#3: setting information 3; Scell3:#4: setting information 4 ⁇ using an RRC message.
  • the base station device of the Pcell can notify the terminal device of information such as ⁇ Activated: Scell1:#2; Scell3:#3 ⁇ using one or more MAC CEs or DCIs. This information may indicate that configuration information 2 of the first
  • configuration pattern information for transmitting on-demand SSB may be defined.
  • identification information corresponding to that configuration pattern information is notified to the terminal device, and the terminal device may perform measurement configuration based on that configuration pattern information and receive that on-demand SSB.
  • the terminal device may be notified that configuration pattern information for when SSB transmission is not suppressed will be used. In this case, the terminal device will be able to measure all SSB, and will therefore be able to measure on-demand SSB as well.
  • the terminal device may transmit a message to the network (a base station device providing a connected Pcell or Scell) requesting transmission of an on-demand SSB for an SSB whose transmission is suppressed (stopped) in the SSB-Less Scell.
  • the terminal device may transmit the above-mentioned request to the network when a predetermined event occurs, such as when the signal strength or signal quality of the beam of the Scell being used for communication becomes lower than that of the beam through which the SSB of the SSB-Less Scell is being transmitted, as described above.
  • Event A2 an event that occurs when the signal strength or signal quality of the serving cell being used falls below a predetermined threshold
  • Event A6 an event that occurs when the signal strength or signal quality of a neighboring cell (here, the SSB-Less Scell) exceeds a value obtained by adding a predetermined offset to the signal strength or signal quality of the serving cell being used).
  • the terminal device may request the network to transmit an on-demand SSB in the SSB-Less Scell, for example, when the magnitude of fluctuation per unit time of the signal strength or signal quality of the Scell being used for communication exceeds a predetermined threshold, or when the length of the period during which the magnitude of the fluctuation exceeds the predetermined threshold exceeds a predetermined period.
  • the terminal device when the terminal device is moving at high speed, it is expected that the amount of fluctuation per unit time in the signal strength or signal quality will be large. In such a state, it is expected that the terminal device will frequently change the beam to which it is connected, and in order to enable rapid measurement for this purpose, it may request transmission of an on-demand SSB in the SSB-Less Scell.
  • the terminal device may identify its own moving state using a sensor or the like, rather than the measurement results of fluctuations in signal strength or signal quality, and may request transmission of an on-demand SSB in the SSB-Less Scell when it is moving at high speed.
  • the terminal device when a terminal device detects a beam failure for a beam used for communication, the terminal device requests transmission of an On-demand SSB to confirm whether there is a suitable beam other than a preset beam for recovering from the beam failure. Furthermore, when the terminal device uses the above-mentioned deriveSSB-IndexFromCell or deriveSSB-IndexFromCellInter to identify the SSB index of an SSB-Less Scell based on a reference signal of a specific cell, in addition to the above conditions, the terminal device may request transmission of an On-demand SSB for an SSB whose transmission is suppressed (stopped) in the SSB-Less Scell when, for example, the signal strength or signal quality of the cell from which the reference signal is transmitted is lower than the signal strength or signal quality of the SSB transmitted in the SSB-Less Scell.
  • These conditions for requesting transmission of On-demand SSBs may be notified in advance to a terminal device, for example, by a base station device in a Pcell. Note that some of these conditions may be stored in the terminal device in advance. Furthermore, in addition to the above conditions, the base station device may also indicate the timing at which a terminal device can begin to request transmission of On-demand SSBs. That is, On-demand SSB transmission requests may only be possible within a specific period. The terminal device may request transmission of On-demand SSBs if at least one of the above conditions is met within that period. Note that the terminal device will not request transmission of On-demand SSBs even if the above conditions are met outside that period.
  • the terminal device may not even need to determine whether the conditions are met outside the notified period. Furthermore, even if the base station device receives an on-demand SSB transmission request outside of this period, it may ignore the transmission request.
  • the base station device may notify the terminal device of the above-mentioned conditions (for example, using an RRC message) along with SSB configuration pattern information.
  • the base station device may also notify the terminal device of information on the period during which SSB transmission requests are possible (for example, start timing and end timing) using MAC CE or DCI.
  • the base station device may also prepare a radio network temporary identifier (RNTI) for each group of terminal devices containing one or more terminal devices, and use the RNTI to notify, on a group-by-group basis, information indicating the above-mentioned conditions and the period during which SSB transmission requests are possible.
  • the base station device may also notify, on a cell-by-cell basis, information indicating the above-mentioned conditions and the period during which SSB transmission requests are possible.
  • terminal devices belonging to the same cell may be treated as a single group, and information may be notified for each group. This notification may be performed, for example, using DCI.
  • a terminal device may transmit an SSB transmission request, including an identifier (SCell index) of the SSB-Less SCell to which the on-demand SSB should be transmitted, to a base station device of a Pcell (or an SCell currently being used for communication).
  • This transmission request may include, for example, at least one of the following: information requesting a change in the SSB transmission period, information specifying the SSB to be transmitted, or information specifying the beam direction along which the SSB should be transmitted.
  • the transmission request may also include information indicating the intended use of the on-demand SSB (for example, for radio resource management (RRM) measurements, time synchronization/frequency synchronization, etc.).
  • RRM radio resource management
  • the transmission of a specific SSB may also be requested using an SSB index or an index indicating SSB configuration pattern information.
  • the terminal device may send an on-demand SSB transmission request to the base station device of the Pcell using a Layer 3 (RRC layer) message.
  • RRC layer Layer 3
  • UE Assistance information or a measurement report that is periodic or caused by the occurrence of an event may be used to request on-demand SSB transmission.
  • the terminal device may also send this request using a Layer 2 (MAC layer) message.
  • MAC layer Layer 2
  • information requesting on-demand SSB may be included in the BFR MAC CE sent to the base station device of the Pcell for beam failure recovery of the Scell.
  • the terminal device may request the transmission of Scell on-demand SSB using the physical random access channel (PRACH) to the Pcell base station device.
  • the terminal device may transmit a PRACH to the base station device of the Pcell to transition the Pcell to an active state.
  • the active state here refers to a state in which signals can be transmitted and received, and may be, for example, a state in which Cell DTX/DRX is not used, or a state in which signals are transmitted and received during inactive periods of Cell DTX/DRX.
  • the terminal device may then transmit an on-demand SSB transmission request for the Scell to the base station device of the Pcell as described above.
  • a base station device of the Pcell When a base station device of the Pcell receives an On-demand SSB transmission request, it forwards the transmission request to the base station device providing the SSB-Less Scell, for example via the Xn interface.
  • the base station device of the SSB-Less Scell can then transmit On-demand SSB in accordance with the transmission request.
  • the base station device of the Pcell may notify, by MAC CE or DCI, the identification information of the (one or more) SSB-Less Scells from which the On-demand SSBs are transmitted, the start timing of the transmission of the On-demand SSBs transmitted from the SSB-Less Scells (e.g., the offset from the transmission timing of this MAC CE or DCI), the end timing of the transmission of the On-demand SSBs (the timing after which the On-demand SSBs will no longer be transmitted), and setting pattern information for the On-demand SSBs (e.g., the SSB index of the SSBs to be transmitted).
  • the start timing of the transmission of the On-demand SSBs transmitted from the SSB-Less Scells e.g., the offset from the transmission timing of this MAC CE or DCI
  • the end timing of the transmission of the On-demand SSBs the timing after which the On-demand SSBs will no longer be transmitted
  • the terminal device may assume that the on-demand SSB is transmitted periodically until it receives notification from, for example, a base station device in the Pcell that the on-demand SSB transmission will be stopped.
  • the Pcell base station device determines whether continued On-demand SSB transmission in the SSB-Less Scell is no longer necessary. If the base station device of the Pcell determines that it is no longer necessary to continue transmitting on-demand SSB, it may request the SSB-Less Scell to stop transmitting on-demand SSB, and may notify the terminal device that transmission of on-demand SSB in that SSB-Less Scell will be stopped.
  • the information about the transmission cycle does not need to be notified to the terminal device.
  • the Pcell base station device may also notify the terminal device of information about the resources used to transmit the SSB during the period during which the SSB is transmitted in the first cycle.
  • the terminal device receives this information, it performs SSB measurements at a period corresponding to the SSB transmission period for the specified period from the transmission start timing, and may change the SSB measurement period when the period ends and the SSB transmission period is switched.
  • the base station device of the above-mentioned Pcell may transmit multiple settings related to the transmission of on-demand SSB for each of multiple SSB-Less Scells to the terminal device in a single message, or may transmit them in multiple messages to the terminal device.
  • the three settings related to three SSB-Less Scells two settings may be transmitted in a single message, and the remaining setting may be transmitted in a separate message.
  • the base station device in the Pcell transmits a response message to the terminal device.
  • a conventional message for enabling or disabling the Scell may be used for this response message, or the message may be extended.
  • the terminal device may determine that the request for on-demand SSB transmission has been successful if it receives from the base station device in the Pcell a message for enabling the SSB-Less Scell that requested on-demand SSB transmission.
  • the terminal device may determine that the request for on-demand SSB transmission has been successful if it receives from the base station device in the Pcell a message for disabling the currently enabled Scell within a predetermined period after requesting on-demand SSB transmission. Furthermore, a message extending the message for enabling/disabling the Scell may include information indicating that the on-demand SSB transmission request has been accepted. A separate RRC message, MAC CE, or DCI may be used for the response message. Upon receiving the response message, the terminal device may determine that the on-demand SSB transmission sent to the Pcell base station device has been successful, and may then refrain from retransmitting the SSB transmission request. This prevents the transmission request from being repeatedly transmitted.
  • the multiple terminal devices that have been notified of the above-mentioned RNTI can identify the SSB index of the On-demand SSB to be transmitted by demodulating the DCI using that RNTI.
  • the multiple terminal devices then do not request the transmission of On-Demand SSB for the identified SSB index. This prevents the multiple terminal devices from sending On-Demand SSB transmission requests in parallel. Note that if a terminal device receives this information while it is currently executing but has not yet completed processing to send a transmission request, it may interrupt (terminate) the processing it is currently executing.
  • a base station device of a Pcell when a base station device of a Pcell receives an on-demand SSB transmission request from a terminal device, it may reject the transmission request if there is another Scell that is not suppressing SSB transmission and the signal strength or signal quality in the terminal device for that Scell is above a predetermined threshold.
  • the base station device of the Pcell may transmit a MAC CE to the terminal device to enable that Scell. The base station device of the Pcell may then notify in that MAC CE that the on-demand SSB transmission request has been rejected.
  • the base station device of the Pcell may notify the terminal device of the additional configuration of the Scell using an RRC message (e.g., an RRC Reconfiguration message), and may notify the terminal device in that message that the request to transmit the on-demand SSB has been rejected.
  • RRC message e.g., an RRC Reconfiguration message
  • a terminal device uses a PRACH (random access preamble) to transmit a request for on-demand SSB transmission from an Scell, for which transmission is suppressed, to a base station device in a Pcell
  • the terminal device may determine that the transmission request has been accepted upon receiving a random access response from the base station device in the Pcell. Note that, for example, if the terminal device does not receive a random access response within the period in which the random access response should be received (ra-Response Window), it repeatedly transmits the random access preamble.
  • the terminal device stops the on-demand SSB transmission request. If the terminal device fails to transmit the on-demand SSB transmission request, it may transmit a notification of the failure to the base station device in the Pcell. When the base station device of the Pcell receives this notification from the terminal device, it may instruct the terminal device to add or enable another Scell.
  • the measurement pattern can be set so that SSB whose transmission is stopped due to transmission suppression is not measured.
  • An instruction to change the measurement pattern can be notified to the terminal device using the same message as the SSB configuration pattern, or using a message separate from the SSB configuration pattern.
  • a change in measurement-related parameters can be notified to a terminal device using any one of an RRC message, a MAC CE, and a DCI. That is, when ssbconfigmobility is included in the measoobject for measurements of an Scell (neighboring cell), the base station device of the Pcell can configure an SSB measurement pattern in a format associated with the SSB configuration pattern in the Scell and notify the terminal device of information about the measurement pattern. Note that, when the SSB configuration pattern in the Scell is changed, the base station device of the Pcell can change the SSB measurement pattern according to the changed configuration pattern and notify the terminal device.
  • the base station device of the Pcell generates configuration information (measconfig) containing parameters related to measurements for each Scell, in accordance with the SSB configuration pattern information for that Scell, and notifies the terminal device of the generated configuration information.
  • measconfig configuration information
  • the SMTC window is set to 2 ms and the measurement gap length (MGL) is set to 4 ms.
  • MNL measurement gap length
  • SSB#0 to SSB#3 correspond to SSBs with SSB indexes 0 to 3, for example, respectively, and this notation may be used below.
  • the SMTC window is set to include the transmission timing of SSBs SSB#0 to SSB#3.
  • the MGL is set as the length of this period.
  • the measurement period can be shortened, i.e., the length of the SMTC window and the MGL can be shortened.
  • the SMTC window may be set to 1 ms and MGL to 3 ms, and when transmission of SSB #1 to SSB #3 is stopped, the SMTC window may be set to 1 ms or 0.5 ms and MGL to 3 ms or 2.5 ms. Information indicating this setting may be notified to the terminal device from the base station device of the Pcell. Furthermore, for example, the period (measurement gap repetition period (MGRP)) at which the above-mentioned SMTC window is set may be changed. For example, when the setting pattern shown in FIG.
  • MGRP measurement gap repetition period
  • MGRP 160 ms or 320 ms
  • multiple measurement parameters such as the above-mentioned SMTC window, MGL, MGRP, etc. can be prepared in advance, and each of these multiple measurement parameters can be assigned an individual index and notified to the terminal device, allowing the measurement parameter to actually be used to be specified by the index.
  • a base station device in a Pcell may notify a terminal device of the measurement result reporting configuration (reportconfig).
  • measurement result reporting is performed in two ways: periodic reporting (periodical report) and reporting in response to an event occurrence (event trigger report).
  • periodic reporting periodic report
  • event trigger report reporting in response to an event occurrence
  • the terminal device reports the measurement results to the base station device when it determines that a predefined event has occurred.
  • the terminal device may also execute a specific preconfigured process when it determines that an event has occurred.
  • periodic reporting there may be cases where SSB is not transmitted in an SSB-Less Scell, making it impossible to obtain measurement results. In such cases, the terminal device may stop or interrupt the transmission of periodic reports.
  • the terminal device may also transmit only other measurement reports to the base station device, excluding reports related to such untransmitted SSB.
  • the terminal device may report to the base station device in a measurement report about an SSB not transmitted in the SSB-Less Scell that the SSB was not detected.
  • An SSB-Less Scell base station device may receive an On-demand SSB transmission request directly from a terminal device. In this case, the SSB-Less Scell base station device transmits the SSB of the requested SSB index, and if transmission of other SSBs is being suppressed, may continue to suppress those transmissions.
  • an SSB-Less Scell base station device receives an On-demand SSB transmission request without specifying an SSB index, it may end the suppression of all SSB transmissions and resume normal operation.
  • an SSB-Less Scell base station device may end the suppression of all SSB transmissions and resume normal operation in response to receiving an On-demand SSB transmission request for any SSB.
  • a base station device of the SSB-Less Scell receives a predetermined request (for example, an On-demand SSB transmission request related to a specific SSB or a cell-wide activation request) from a base station device of the Pcell, the base station device may end the suppression of SSB transmission and resume normal operation.
  • the base station device may return a response message to the base station device of the Pcell.
  • the transmission timing of the response message may be after or before the start of On-demand SSB transmission.
  • Base station equipment for each cell may begin suppressing transmission of some or all SSBs in that cell based on the traffic volume of the cell it serves and location information that can identify where terminal devices are concentrated within the cell. Furthermore, when a base station equipment starts transmitting CSI-RS directed in a specific direction, it may also suppress transmission of SSBs in the direction in which that CSI-RS is being transmitted (SSBs for which a specified QCL Type is set between the transmitted CSI-RS). Furthermore, when a base station equipment for a Pcell disables an Scell that was enabled for a terminal device, it may determine whether transmission of some or all SSBs in that Scell should be suppressed.
  • the base station equipment for a Pcell may determine that suppression of transmission of at least some SSBs in that Scell should begin. Furthermore, when there are no longer any terminal devices using a specific beam of a specific Scell, the base station device of the Pcell may determine that transmission of SSBs corresponding to that specific beam should be suppressed. Furthermore, when the base station device of the Pcell receives a report of measurement results of the signal strength or signal quality of the Scell from a terminal device, the base station device of the Pcell may determine whether or not to suppress transmission of SSBs in that Scell based on the measurement results.
  • the base station device of the Pcell may not delete the Scell, but may instead determine whether or not to suppress transmission of at least some SSBs in that Scell based on whether the Scell is being used by other terminal devices and/or whether or not it is expected to be used.
  • a terminal device can request on-demand SSB transmission from a base station device of an SSB-Less Scell in which SSB transmission is suppressed, and can establish time/frequency synchronization or measure radio quality based on the SSB transmitted in response to the request.
  • a terminal device requests on-demand SSB transmission to establish synchronization, after establishing synchronization in response to the request, it can report to, for example, a base station device of a Pcell, that synchronization has been established or that no further SSB transmission is necessary. This report can be transmitted, for example, using a message such as UE assistant information.
  • the beam for which SSB transmission is stopped may be reselected.
  • the base station device of the SSB-Less Scell that forms that beam may transmit a message recommending suppression of SSB transmission for the beam for which SSB transmission is currently being transmitted.
  • an SSB-Less Scell base station device receives this message, it can decide whether to suppress SSB transmission in the beam that is currently transmitting SSB.
  • base station devices can use Cell DTX/DRX to set periods during which transmission and reception are suspended.
  • Rel-18 Cell DTX does not transmit signals during inactive periods, but the targets of non-transmission are limited to UE-specific channels/signaling, and SSB transmission is still performed.
  • SSB transmission may be suppressed by suspending SSB transmission during inactive periods and transmitting SSB during active periods.
  • partial SSB transmission may be suppressed regardless of inactive and active periods.
  • Figure 6A shows the relationship between the active and inactive periods of Cell DTX and the timing of SSB transmission, as specified in Rel-18.
  • FIG. 6A The periods during which SSB is transmitted are indicated by hatched rectangles.
  • SSB is transmitted periodically regardless of the active/inactive periods of the conventional Cell DTX.
  • Figure 6B shows an example of a case where SSB transmission is suppressed regardless of the active/inactive periods of Cell DTX. In this example, SSB is transmitted even during the inactive periods of Cell DTX, but the frequency of SSB transmission is suppressed.
  • Figure 6C shows an example of a case where SSB transmission is suppressed in conjunction with the active/inactive periods of Cell DTX. In this example, SSB is transmitted during the active periods of Cell DTX, and SSB transmission is stopped during the inactive periods.
  • FIG. 6D FIG. 6B and FIG. 6C may be combined. That is, the SSB whose transmission frequency is suppressed in FIG. 6B may be further prevented from being transmitted during inactive periods.
  • Cell DTX/DRX may be configured so that an inactive period is set during the period when SSB transmission is stopped, and an active period is set during the period when SSB is transmitted.
  • a base station apparatus in a Pcell or an SSB-Less Scell may not notify a terminal apparatus that SSB transmission will be suppressed. That is, SSB transmission may be suppressed without notifying the terminal apparatus. Furthermore, a base station apparatus in a Pcell may notify a terminal apparatus that SSB transmission will be suppressed in an Scell, for example, by using a MAC CE that instructs deactivation of the Scell. Furthermore, a base station apparatus in a Pcell may notify a terminal apparatus that transmission of at least a portion of SSBs will be suppressed in a specific Scell by using a DCI.
  • a base station apparatus in a Pcell may notify terminal apparatuses belonging to each of a plurality of cells, on a cell-by-cell basis, that transmission of at least a portion of SSBs will be suppressed in a specific Scell by using a DCI.
  • terminal devices may be grouped using a predetermined rule, an RNTI may be assigned to each group, and a DCI scrambled using that RNTI may be used to notify terminal devices belonging to that group that SSB transmission will be suppressed in a specific Scell.
  • Figure 7 shows an example of the hardware configuration of a base station device and a terminal device according to this embodiment.
  • the base station device and the terminal device are configured to include a processor 701, ROM 702, RAM 703, a storage device 704, and a communication circuit 705.
  • the processor 701 is a computer configured to include one or more processing circuits, such as a general-purpose CPU (central processing unit) or an ASIC (application-specific integrated circuit), and performs overall control processing of the device and each of the above-mentioned processes by reading and executing programs stored in ROM 702 and storage device 704.
  • the ROM 702 is a read-only memory that stores information such as programs and various parameters related to the processes executed by the base station device and the terminal device.
  • the RAM 703 functions as a workspace when the processor 701 executes a program, and is also a random access memory that stores temporary information.
  • the storage device 704 is configured, for example, by a removable external storage device.
  • the communication circuit 705 is configured, for example, by a circuit for wireless communication of 5G or its successor standards.
  • FIG. 7 illustrates one communication circuit 705, the base station device and terminal device may have multiple communication circuits.
  • the base station device and terminal device may have wireless communication circuits for 5G and its successor standard, and a common antenna for these circuits.
  • the base station device and terminal device may also have separate antennas suitable for each standard.
  • the base station device may also have a wired communication circuit used when communicating with other base station devices or core network nodes.
  • the terminal device may also have a communication circuit compliant with a wireless communication standard other than the cellular communication standard, such as a wireless local area network (LAN) or Bluetooth (registered trademark).
  • a wireless communication standard other than the cellular communication standard, such as a wireless local area network (LAN) or Bluetooth (registered trademark).
  • the base station device and terminal device may have separate communication circuits 705 for each of the multiple usable frequency bands, or may have a common communication circuit 705 for at least some of these frequency bands.
  • Figure 8 shows an example of the functional configuration of a terminal device.
  • the terminal device has, for example, a setting information receiving unit 801, a measurement setting unit 802, a measurement unit 803, an on-demand SSB request unit 804, and a reporting unit 805.
  • Figure 8 only shows functions particularly related to this embodiment, and does not illustrate various other functions that the terminal device may have.
  • the terminal device naturally has other functions that terminal devices compliant with 5G and subsequent standards generally have.
  • the terminal device may also have functions for executing the various modified examples described above.
  • the functional blocks in Figure 8 are shown schematically, and the respective functional blocks may be realized as an integrated unit or may be further subdivided.
  • the on-demand SSB requesting unit 804 transmits a request to transmit SSB, the transmission of which is suppressed (stopped) in the SSB-Less Scell, to the base station device of the Pcell.
  • the reporting unit 805 notifies the base station device of the Pcell of the measurement results performed by the measurement unit 803.
  • the setting information notification unit 901 transmits, for example, the various setting information described above to the currently connected terminal device.
  • the report receiving unit 902 receives reports of measurement results such as SSB signal strength or signal quality measured by the terminal device based on the setting information notified by the setting information notification unit 901.
  • the on-demand SSB request unit 903 requests the SSB-Less Cell to transmit SSB whose transmission is currently suppressed (stopped).

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Abstract

第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラ通信規格に準拠する端末装置は、キャリアアグリゲーションのプライマリセルを提供する基地局装置から、セカンダリセルにおける同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)の送信が抑制されない場合の第1の設定情報とは異なる、前記SSBの少なくとも一部の送信が行われない場合の第2の設定情報を受信し、第2の設定情報に基づいてセカンダリセルにおけるSSBの測定設定を行い、その測定設定を用いて、セカンダリセルにおいて送信されたSSBを測定する。

Description

キャリアアグリゲーションのScellにおけるOn demand SSBを効率的に運用するための端末装置、基地局装置、制御方法、及びプログラム
 本発明は、セルラ通信システムにおけるOn demand SSBの適用技術に関する。
 第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))において、ネットワークの消費電力の抑制が重要な課題として議論されている。この議論の中で、同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)の送信を抑制して、必要な場合にのみSSBが送信されるようにするOn demand SSB動作の採用が検討されている。
3GPP(登録商標)寄書 RP-234065
 非特許文献1には、キャリアアグリゲーションによる通信を行うconnected状態の端末装置が存在する環境における、ScellにおけるOn demand SSB動作をサポートする方法を検討すべきであることが指摘されている。
 本発明は、キャリアアグリゲーションにおけるScellのOn demand SSB動作を実行可能とするための手順を提供する。
 本発明の一態様による端末装置は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラ通信規格に準拠する端末装置であって、キャリアアグリゲーションのプライマリセルを提供する基地局装置から、セカンダリセルにおける同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)の送信が抑制されない場合の第1の設定情報とは異なる、前記SSBの少なくとも一部の送信が行われない場合の第2の設定情報を受信する受信手段と、前記第2の設定情報に基づいて前記セカンダリセルにおける前記SSBの測定設定を行う設定手段と、前記測定設定を用いて、前記セカンダリセルにおいて送信された前記SSBを測定する測定手段と、を有する。
 本発明の一態様による基地局装置は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラ通信規格に準拠する基地局装置であって、接続している端末装置に対して、キャリアアグリゲーションのプライマリセルを提供する提供手段と、前記キャリアアグリゲーションのセカンダリセルにおける同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)の送信が抑制されない場合の第1の設定情報とは異なる、前記SSBの少なくとも一部の送信が行われない場合の第2の設定情報を前記端末装置へ送信する送信手段と、を有する。
 本発明によれば、キャリアアグリゲーションにおけるScellのOn demand SSB動作が実行可能となる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
図1は、無線通信システムの構成例を示す図である。 図2Aは、SSBの送信パターンの例を示す図である。 図2Bは、SSBの送信パターンの例を示す図である。 図2Cは、SSBの送信パターンの例を示す図である。 図2Dは、SSBの送信パターンの例を示す図である。 図2Eは、SSBの送信パターンの例を示す図である。 図3は、無線通信システムにおいて実行される処理の流れの例を示す図である。 図4は、無線通信システムにおいて実行される処理の流れの例を示す図である。 図5は、SSBの測定の設定を説明するための図である。 図6Aは、Cell-DTX/DRXとSSBの送信との関係を説明する図である。 図6Bは、Cell-DTX/DRXとSSBの送信との関係を説明する図である。 図6Cは、Cell-DTX/DRXとSSBの送信との関係を説明する図である。 図6Dは、Cell-DTX/DRXとSSBの送信との関係を説明する図である。 図7は、基地局装置及び端末装置のハードウェア構成例を示す図である。 図8は、端末装置の機能構成例を示す図である。 図9は、Pcellの基地局装置の機能構成例を示す図である。
 以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、また実施形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明に必須のものとは限らない。実施形態で説明されている複数の特徴のうち二つ以上の特徴は任意に組み合わされてもよい。また、同一若しくは同様の構成には同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
 図1に、本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す。本無線通信システムは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))の、第5世代(5G)などのセルラ通信規格又はそれらの後継規格に準拠したセルラ通信システムである。一例において、無線通信システムは、基地局装置101~基地局装置103と端末装置111とを含んで構成される。なお、図1には、1つの端末装置と3つの基地局装置のみが示されているが、これに限られず、当然に多数の端末装置及び基地局装置が存在しうる。基地局装置101~基地局装置103は、それぞれ1つ以上のセルを形成する。図1の例では、基地局装置101は、セル121及びセル122を形成し、基地局装置102は、セル123を形成し、基地局装置103は、セル124を形成する。なお、図1では、基地局装置102及び基地局装置103が、それぞれ1つのセルのみを形成する例を示しているが、複数のセルを形成してもよい。また、図1では、基地局装置101がセル121に包含されるセル122を形成する例を示しているが、これらのセルが同じ範囲をカバーするように形成されてもよい。また、例えば、基地局装置101~基地局装置103は、例えば、共通のgNodeB-Central Unit(gNB-CU)に接続されて地理的に離れた位置に配置される送受信点(TRP)として実装されてもよい。また、各セルはそれぞれがコンポーネントキャリア(周波数帯)に対応しうる。また、各セルは、別個の周波数帯に対応してもよいし、共通の周波数帯に対応してもよい。なお、本実施形態では、少なくとも、セル121に対応する周波数帯は、セル122~セル124に対応する周波数帯と異なり、セル122~セル124にそれぞれ対応する周波数帯は、互いに異なってもよいし、同じであってもよい。
 本実施形態では、端末装置111は、例えば基地局装置101が形成するセル121をプライマリセル(Pcell)として、基地局装置101との間でRRC connected状態となっているものとする。この状態で、端末装置111は、キャリアアグリゲーション(CA)の機能を用いて、複数のセル(複数のコンポーネントキャリア)を介した通信を行うことができる。端末装置111に対してPcellを提供している基地局装置101は、端末装置111がセル122~セル124をセカンダリセル(Scell)として使用可能な状態となるような設定を含んだ無線リソース制御(RRC)メッセージ(例えばRRC Reconfigurationメッセージ)を、セル121において端末装置111へ送信しうる。なお、端末装置111は、Pcellと接続を確立している(Pcellの基地局装置との間でRRC connected状態となっている)ことを前提として、Scellとの接続を確立することができる。
 CAにおけるセカンダリセル(Scell)の追加方法は2つ存在する。1つ目の方法では、ネットワーク(基地局装置101)が、端末装置111による信号強度又は信号品質の測定報告に基づいてScellを追加する。例えば、Scellの候補となるセル(Pcellであるセル121に対して、セル122~セル124などの隣接セル)についての信号強度又は信号品質(例えば、参照信号受信電力(RSRP)又は参照信号受信品質(RSRQ))が所定の閾値を超えたことに応じて(例えば、規格において規定されているEvent A4が発生した場合に)、そのセルがScellとして追加されうる。また、Scellとして設定されているセルの信号強度又は信号品質が所定の閾値を下回ったことに応じて(例えば、規格において規定されているEvent A2が発生した場合に)、そのセルがScellから削除されうる。ここで、端末装置111は、例えば、各セルにおいて送信される同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)を観測することにより、信号強度又は信号品質を測定しうる。なお、SSBは、信号強度又は信号品質の測定に加え、そのSSBが送信されるセルとの下りリンクの時間および周波数同期や、基本的なシステム情報を端末装置111が取得するためにも使用される。信号強度や信号品質の測定結果に基づくScellの追加方法は、端末装置から基地局装置への測定報告の送信などによる処理に一定の時間を要するため、Scellの追加が完了するまでに相対的に大きい遅延が発生しうる。一方で、この方法は、プライマリセル(Pcell)を提供する基地局装置とScellを提供する基地局装置が同じ位置に存在すると見なすことができないような場合など、様々なシナリオに適用することができる。2つ目の方法では、ネットワークが、端末装置による信号強度又は信号品質の測定結果を用いずにScellを追加する。このような測定結果を用いないScellの追加方法は、設定処理に要する時間が相対的に短いため、Scellの追加が完了するまでの遅延を短縮することができる。この方法は、Pcellを提供する基地局装置とScellを提供する基地局装置が同じ位置に存在すると見なすことができる場合にのみ適用することができる。なお、Scellの追加又は削除は、例えば、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して行われうる。
 Scellの追加又は削除とは別に、追加されたScellの有効化(Activation)又は無効化(Deactivation)が行われうる。すなわち、追加されたScellは、実際に使用される場合には有効化され、使用されない際には無効化されうる。Pcellを提供する基地局装置101は、例えば、端末装置111のスループットの需要の増減やセルの品質の変動などに基づいて、Scell(例えばセル122~セル124の少なくともいずれか)を有効化するか無効化するかを判定しうる。また、基地局装置101は、測定報告に基づかずにScellを追加することとなった場合に、Scellを有効化するか無効化するかを判定してもよい。なお、有効化又は無効化は、例えば、RRCメッセージに含まれる情報要素sCellStateにより示されうる。この情報要素sCellStateは、追加されるScellが有効化されるか否か(Activated stateであるか否か)を示しうる。また、端末装置111からの測定報告に基づいて、媒体アクセス制御・コントロールエレメント(MAC CE)により、Scellを有効化すべきか無効化すべきかが指定されうる。このMAC CEは、Activation/Deactivation MAC CEと呼ばれうる。端末装置111は、Scellを有効化するためのMAC CEを受信して、そのScellが有効化された後に、タイマ(scelldeactivationtimer)を起動する。そして、端末装置111は、このタイマが満了した場合、又は、Deactivation MAC CEを受信した場合に、そのScellを無効化する。
 このように、Scellの追加や削除、及び、追加されたScellの有効化や無効化のために、端末装置111においてScell(又はScellとして追加される候補のセル)の信号強度又は信号品質を測定することができることが重要である。このような測定のために、端末装置111は、接続中のPcellの基地局装置101から送信されたRRCメッセージ(例えば、RRCReconfigurationメッセージ)において、周囲のセルにおけるSSBの送信周期、ビーム数、およびビーム方向(方位、位相を示すパラメータ)などの情報を受信することができる。端末装置111は、RRCメッセージ内のScellのためのssb-positionsInBurstによって指定されるSSBのビットマップにより、これらの情報を取得しうる。また、端末装置111は、追加されたScellのSSBを測定するタイミング、測定期間、測定周期などを、Pcellにおいて受信されるRRCメッセージ(例えば、RRCReconfigurationメッセージ)内のscellconfigから特定する。端末装置111は、scellconfigに含まれているSSB based RRM Measurement Timing Configuration(SMTC)を確認し、セルごとの測定開始タイミング、測定期間、測定周期などを特定することができる。この測定が行われる期間は、SMTC windowと呼ばれうる。端末装置111は、SMTC windowにおいて、ScellのSSBの検出及び測定を実行し、その結果を基地局装置101に報告する。また、測定期間(SMTC)の情報は、RRCメッセージ内の情報要素であるmeasobjectNRに含められてもよい。すなわち、端末装置111は、measobjectNRを確認して測定期間を特定し、その期間においてScellのSSBの測定を行い、測定結果を基地局装置101へ報告しうる。
 現在、ネットワークの省電力化が要求されており、そのために、ScellにおけるSSBの送信を抑制することが検討されている。そのような、SSBの送信を抑制したScellを、本実施形態では、SSB-Less Scellと呼ぶ。SSB-Less Scellは、端末装置111に対してScellとして設定されたセルのうち、省電力のためにSSBの送信を停止している、送信周期が非省電力動作時より長い、または、一部のSSBが送信されないセルである。一例において、端末装置111に対して設定されたScellのうち、有効化されておらず、データ通信サービスを提供していないセルが、SSB-Less Scellとなりうる。また、場合によっては、有効化されているセルであっても、SSB-Less Scellとして動作してもよい。例えば、端末装置に対して通信サービスを提供しているScellによって形成されているビームのうちの一部において、SSBの送信の停止や送信周期の延長などが行われうる。
 ここで、図2A~図2Eを用いて、SSB-Less ScellによるSSBの送信の抑制による送信電力の低減方法の例について説明する。なお、図2Aは、SSBの送信の抑制が行われない従来の場合を示しており、図2B~図2Eは、SSBの送信の抑制が行われる場合の例を示している。また、図2A~図2Eには示していないが、所定期間にわたって、SSB-Less ScellがSSBの送信を全く行わないようにしてもよい。図2A~図2Eにおいて、矩形は周波数および時間のリソースを示しており、ハッチングされた領域は、SSBが送信されるリソースを示している。図2Aの例は、20ミリ秒(ms)ごとにSSBが送信されるリソースが用意され、そのリソースにおいて、時分割で、セル内で形成される複数のビームのそれぞれの方向においてSSBが送信されている状態を示している。SSB-Less Scellでは、例えば図2Bに示すように、SSBの送信周期を長くすることにより、SSBの送信機会を減らし、省電力化を図ることができる。図2Bの例では、SSBの送信周期が160msとされた場合を示している。これによれば、SSBの送信機会が1/8となるため、SSB-Less Scellにおける消費電力を抑制することができる。なお、周期はこれに限られず、160msより短い周期又はそれより長い周期でSSBが送信されうる。ただし、その周期は、省電力動作を行わない場合と比べて長く設定される。また、SSB-Less Scellは、図2Cの例のように、複数のビームによってカバーされるエリアをまとめてカバーするようなビーム幅の広いビームを別途用意し、SSBがそのビームで送信されるようにすることにより、SSBが送信される機会を減らすようにしうる。図2Aの状態では8個のビームのそれぞれにおいてSSBが送信されるのに対して、図2Cの例では、ビーム幅の広い2つのビームにおいてSSBが送信される。これによれば、SSBの送信機会が1/4となるため、SSB-Less ScellにおけるSSBの送信に関する電力を抑制し、ネットワークの消費電力を抑制することができる。また、例えば通信サービスを提供する対象となる端末装置が存在している位置に対応する1つ以上のビームを事前に特定することができている場合、その1つ以上のビームについてのみSSBが送信されるようにしてもよい。図2Dの例では、SSBが送信されるビームの数を8個から4個まで削減している場合を示している。これによれば、SSBの送信機会が1/2となるため、SSB-Less ScellにおけるSSBの送信に関する電力を抑制し、ネットワークの消費電力を抑制することができる。また、図2Eのように、全てのビームに対してSSBを送信するが、1回のSSBの送信機会においては、一部のビームのみについてSSBが送信されるようにしてもよい。図2Eの例では、(20ms周期で到来する)1回のSSBの送信機会において、4つのビームのみを用いてSSBが送信されるようにした例を示している。この場合、1回の送信機会において送信されるSSBの数が1/2となるため、SSB-Less ScellにおけるSSBの送信に関する電力を抑制し、ネットワークの消費電力を抑制することができる。
 上述のように、SSB-Less Scellでは、様々なパターンでSSBが送信されうる。以下では、図2A~図2EなどのSSBの送信のための設定のパターンを、設定パターンと呼ぶ。端末装置は、従来のような測定のための情報に基づいて測定を行うと、SSBの設定パターンによっては、その指定された測定タイミングにおいてSSBが送信されていないなどの状況が発生し、非効率的となってしまいうる。また、端末装置は、送信されていないScellのSSBの存在を認識することはできないため、そのSSBを用いた処理を行うこともできない。このように、SSB-Less Scellが存在する場合、従来通りの端末装置の動作行うことによりシステムの運用効率が低下し、又は、システムの動作が不安定になってしまいうる。このため、本実施形態では、SSB-Less Scellを効率的に運用するための手順を提供する。
 <設定パターン情報の通知>
 Pcellの基地局装置は、上述の複数の設定パターンのそれぞれについて、SSB-Less ScellのSSBの設定パターン情報を生成し、端末装置へ通知する。設定パターン情報は、例えば、(例えば変数ARFCN-ValueNRによって示される)SSBが送信される周波数、(例えば変数ssb-periodicityServingCellによって示される)SSBの送信周期、(例えば、ssb-PositionsInBurstのshortbitmap、mediumbitmap、longbitmapの設定によって特定される)ビーム数、ビームの方向(例えば、SSBが送信されているビームの方向と、SSBが送信されていないビームの方向との少なくともいずれかを示す情報)などの、上述のSSBの設定パターンに関する情報を含む。また、設定パターン情報は、設定パターンの特性の一部を、SSBの測定のための測定周期及びタイミング(SSB-MTC)を用いて表現してもよい。すなわち、SSBの測定のための測定周期及びタイミングの情報が、上述の設定パターン情報の一部として端末装置へ通知されてもよい。
 また、Pcellの基地局装置は、例えば、自装置において送信するトラッキング参照信号(TRS)やチャネル状態情報-参照信号(CSI-RS)などの参照信号が、SSB-Less Scellにおいて送信が抑制されている(送信が停止されている)SSBと共通の属性を有するか否かを示す情報を設定パターン情報に含めてもよい。属性が共通するか否かは、例えばQCL(Quasi Co-Location)に関する規定を用いて(qcl-Typeなどの情報を用いて)端末装置に通知されうる。例えば、Pcellの基地局装置は、Pcellに加え、Scellを同じ位置において形成しうる。ここで、これらのセルにおいて、同じ方向に向けてビームが形成されている場合、これらのセルにおいて同じ方向に対応するビームは、例えばフレームの送信タイミングが一致している場合には、ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッドが共通することが想定される。このため、ScellがSSB-Less Scellであり、その一部のビームにおいてSSBの送信を停止している場合に、Pcellの基地局装置は、この送信を停止しているビーム(SSB)について、Pcellの対応するビーム(参照信号)との関係でQCL typeがqcl-TypeAであることを示す情報を設定パターン情報に含めて端末装置へ送信しうる。Pcellの参照信号と、SSB-Less ScellのSSBとが共通の属性を有するならば、Pcellの参照信号の測定結果を、SSB-Less Scellのために流用することができる。例えば、端末装置は、PcellのTRSの測定結果によって得られている時間および周波数同期を、SSB-Less Scellに対して流用することができる。この場合、端末装置は、SSB-Less Scellに対するSSBの送信を要求する必要がなくなる。なお、SSB-Less ScellのSSB(ビーム)と、他のScellのSSB(ビーム)との間の関係が規定されてもよい。本実施形態では、要求に応じて送信されるSSBのことを、On demand SSBと呼ぶ。端末装置は、レイヤ1又はレイヤ3の測定やその他の処理のためにSSBを受信する必要がある場合、QCLによらずに、SSB-Less ScellのOn demand SSBの送信を要求しうる。なお、この情報は、例えば、Scellの高速な有効化のための参照信号を設定するための情報要素scellactivationRS-configなどにより、端末装置へ通知されうる。ただし、これは一例であり、別の既存の情報要素においてこの情報が通知されてもよいし、新たな情報要素が定義されてもよい。
 また、設定パターン情報は、端末装置が他のセルの同期信号を用いてSSB-Less Scellの同期を確立することができる場合に、SSB-Less Scellにおいて送信が抑制されているSSBのSSB indexを端末装置がその他のセルとの同期に基づいて特定するために使用される情報を含みうる。この情報は、例えば、deriveSSB-IndexfromcellやderiveSSB-IndexFromCellInterなどの情報として送信されうる。ここで、deriveSSB-Indexfromcellは、複数のセルにおいてSuper Frame Number(SFN)及び時間領域におけるフレームの境界が揃っていることを条件に、その複数のセルのうち端末装置に通信サービスを提供中のセル(サービングセル)のSFN及びフレーム位置に基づいて、複数のセルのうちの他のセルのSSB indexを導出することを可能とするために使用される。なお、deriveSSB-indexfromcellは、関連付けられたセルが、同じ位置に配置されている(と見なすことができる)基地局装置によって提供されているか否かによらずに使用することができる。例えば、端末装置は、第1のScellのSSB indexを、受信した情報に基づいて特定される省電力動作を行わない第2のScellとの同期(第2のScellの時間および周波数領域に関する情報)に基づいて、特定しうる。例えば、第1のScellは、省電力動作を行わない場合に、SSB indexが1~4のSSBを送出するのに対して、省電力動作を行う場合には、SSB indexが2及び3のSSBの送出を停止するものとする。この場合に、端末装置は、例えば、第2のScellにおいて送信されたSSBに基づいて、第1のScellにおいて送出が停止されているSSBのSSB indexが2及び3であることを特定し、必要に応じて、On demand SSBの送信をネットワーク側に要求することができる。
 なお、端末装置は、例えば、第1のScellにおいて送出が停止されているSSBのSSB indexが2及び3であることを特定した場合に、これらのSSBの全てを、On demand SSBとして送信するように要求することができるが、その一部のみの送信を要求してもよい。
 例えば、省電力動作を行う第1のScellの基地局装置と省電力動作を行わない第2のScellの基地局装置とが、(概ね)同じ位置に存在すると扱われるものとする。また、第1のScellの基地局装置が非省電力動作を行う場合に送信されるSSB indexが1~4のSSBに対応するビームの方向が、それぞれ、第2のScellのSSB indexが1~4のビームの方向と(概ね)一致しているものとする。ここで、端末装置は、第2のScellを介して通信サービスの提供を受けているものとする。また、第1のScellの基地局装置が省電力動作を行う場合に、SSB indexが1~4のSSBのうち、SSB indexが2及び3のSSBの送信が抑制(停止)されるものとする。ここで、端末装置は、第2のScellにおける信号強度又は信号品質が、第1のScellにおける信号強度又は信号品質より低くなったと判定した場合について検討する。このとき、端末装置は、第2のScellにおけるSSB indexが2及び3のSSBの信号強度又は信号品質を比較する。そして、端末装置は、SSB indexが2のSSBの信号強度又は信号品質の方がSSB indexが3のSSBより良好であったと判定したものとする。この場合、端末装置は、第1のScellにおいても、SSB indexが2のSSBの信号強度又は信号品質の方がSSB indexが3のSSBより良好であると推定することができる。そして、端末装置は、SSB indexが2のSSBの送信をネットワークに要求し、SSB indexが3のSSBの送信をネットワークに要求しないようにしうる。このように、端末装置は、第1のScellの一部のSSBの送信が停止されており、その第1のScellのビームと第2のScell(隣接セル)とのビームに対応関係がある場合に、第1のScellにおいて送信が停止されているSSBの全てについてのOn demand SSBの送信を要求することなく、一部のSSBのみ、On demand SSBの送信を要求することができる。これにより、SSB-Less Scellにおける消費電力の増大を防ぐことができるようになる。
 また、省電力動作を行う第1のScellの基地局装置と、省電力動作を行わず、端末装置に通信サービスを提供している第2のScellの基地局装置とが異なる位置に存在すると扱われる場合にも、端末装置は、第1のScellにおいて送信が停止(抑制)されているSSBのうち、一部のSSBのみ、省電力動作が行われていない状態での送信を要求することができる。端末装置は、例えば第1のScellのSSB indexが1に対応するビームにおいてビーム障害が発生したことを検出し、さらに、ビーム障害からのリカバリように事前設定されたSSB indexが4に対応するビームにおいて、ビーム障害からのリカバリに失敗したものとする。この場合、端末装置は、第1のScellにおける他のビームの測定のために、SSB indexが2~3のSSBの送信を要求しうる。ここで、端末装置は、例えば、derivessb-Indexfromcellを参照して、第2のScellの情報に基づいて、第1のScellのSSB index=2及び3を特定する。端末装置は、例えば事前設定により、第1のScellの各SSB indexに対応するビームの方向を認識している場合、自装置がどのビームに対応する位置に存在するかを推定することができる。そして、一例において、端末装置は、自装置がSSB indexが2に対応するビームの方向に位置すると判定した場合、SSB indexが2のSSBについて、On demand SSBの送信をネットワークに要求することができる。このように、端末装置は、送信が抑制されているSSBの全てについてのOn demand SSBの送信を要求することなく、一部のSSBについてのみ、On demand SSBの送信を要求することができる。これにより、SSB-Less Scellにおける消費電力の増大を防ぐことができるようになる。
 なお、例えば、上述のように、各Scellにおいて、省電力動作の複数の設定パターンが存在し、Scellは、必要に応じて、その複数の設定パターンを選択的に使用しうる。すなわち、1つのScellに対して、複数の設定パターン情報が必要となることが想定される。この場合、その複数の設定パターン情報のそれぞれを識別するための識別情報が付与されうる。また、SSBの送信が抑制される場合の設定パターン情報と、SSBの送信が抑制されない場合のSSBの設定パターン情報とが別個に用意され、それらを識別する識別情報が付与されてもよい。なお、識別情報は、SSBの送信の抑制が行われる際の設定パターン情報が1つのみである場合には、SSBの送信の抑制が行われるか否かを示す情報でありうる。また、この識別情報は、SSBの送信の抑制が行われる場合と行われない場合とのそれぞれに対して別個に情報要素が定義される場合に、情報要素の名称によってSSBの送信の抑制が行われているか否かが特定されるため、少なくともSSBの送信の抑制が行われていない場合について識別情報が用意されなくてもよい。Pcellの基地局装置は、Scellのそれぞれについての設定パターン情報を通知する情報と、Scellにおいて使用されている設定パターンを示す識別情報とを、同時に又は別途、端末装置へ通知しうる。端末装置は、設定パターン情報に関連付けられた識別情報に基づいて、省電力動作が実行されていない場合の設定パターン情報と、省電力動作のための1つ以上の設定パターン情報の中から、1つ(又は複数)の設定パターン情報を特定しうる。なお、複数の設定パターン情報が特定される場合、Scellにおいて、その複数の設定パターン情報の両方を用いたSSBの送信が行われうる。
 なお、例えばScellにおいて現在使用されている設定パターン情報のみが端末装置へ通知されてもよい。例えば、Scellにおいて省電力動作が行われていない場合、そのためのSSBの設定パターン情報が端末装置へ通知される。また、Scellにおいて省電力動作が行われている場合、その省電力動作において使用されている設定パターン情報のみが端末装置へ通知されうる。この場合、設定パターン情報を識別するための識別情報は用意されなくてもよい。
 Pcellの基地局装置は、上述の設定パターン情報の全部を1つのRRCメッセージ(例えばRRC Reconfigurationメッセージ)によって端末装置へ通知しうる。なお、Pcellの基地局装置は、複数のRRCメッセージや他のレイヤのメッセージを用いて、上述の設定パターン情報を分散して端末装置へ通知してもよい。Pcellの基地局装置は、その後、MAC CEや下りリンク制御情報(DCI)を用いて、Scellにおいて使用中の設定パターン情報を特定する識別情報を端末装置へ通知しうる。なお、上述のように、Scellにおいて使用中の設定パターン情報のみが通知され、使用されていない設定パターン情報が通知されない場合、上述のRRCメッセージのみが送信され、その後のMAC CEやDCIが送信されなくてもよい。なお、MAC CEやDCIを用いて、動的(dynamic)又は準永続的(semi-persistent)に、使用されている設定パターン情報を指定する識別情報が通知されうる。一例において、使用されている設定パターン情報が動的に通知される場合、その通知には、その設定パターン情報の有効期間を示す情報が含められうる。そして、その設定パターン情報を用いたSSBの送信は、その示された期間内において行われる。端末装置は、その指定された期間内において、指定された設定パターン情報に基づいて、そのSSBの測定を行い、例えば、Pcellの基地局装置へその測定結果を送信する。なお、Pcellの基地局装置は、その期間の終了後に、別のDCIにより、その別のDCIが送信される際に使用されているSSBの設定パターン情報を指定する識別情報と、その有効期間を示す情報とを端末装置へ指示しうる。使用されている設定パターン情報が準永続的に通知される場合、その通知には、例えば、特定の設定パターン情報の有効化又は無効化を指示する情報が含められる。有効化された設定パターン情報は、無効化を指示する情報が通知されるまで、又は別の設定パターン情報の有効化を指示する情報が通知されるまで使用されうる。
 ここで、図3を用いて、上述のような処理の一例について概説する。なお、この処理は上述のように、又は後述するように、様々な変形が可能であるが、ここでは、大まかな処理の流れを説明し、そのような変形については言及しない。本処理では、Pcellの基地局装置が、例えば、端末装置に対してキャリアアグリゲーションのコンポーネントキャリアを提供するScellにおける、SSBの設定パターン情報を含んだ設定情報を端末装置へ送信する(S301)。ここで、SSBの設定パターン情報は、SSBの送信の抑制が行われない場合の設定パターン情報と、SSBの送信の抑制が行われる場合の設定パターン情報とを含み、それぞれに識別情報が割り当てられうる。なお、上述のように、識別情報は必ずしも割り当てられなくてもよい。端末装置は、受信した設定パターン情報を保持する(S302)。なお、端末装置は、設定パターン情報と識別情報とが関連付けられた設定情報を受信した場合には、その識別情報と設定パターン情報とを関連付けて記憶する。その後、Pcellの基地局装置は、端末装置に対して、Scellの基地局装置から送信されたSSBを測定させるために、S301において送信した設定パターン情報のいずれを用いて測定を行うべきかを指示する識別情報を含んだメッセージを送信する(S303)。端末装置は、例えば、その指示に含まれる識別情報に基づいて、使用する設定パターン情報を特定し、測定のための設定を行う(S304)。なお、S303では、SSBの送信の抑制が行われているか否かを示す情報が通知されてもよい。端末装置は、その情報に基づいて、SSBの送信の抑制が行われている場合の設定パターン情報と、SSBの送信の抑制が行われていない場合の設定パターン情報とのいずれかを選択して、その選択した設定パターン情報を用いて測定設定を実行しうる。その後、端末装置は、Scellの基地局装置から送信されたSSBを測定し(S305)、その測定結果の報告をPcellの基地局装置へ送信しうる(S306)。なお、Pcellの基地局装置が、Scellにおいて使用中の設定パターン情報のみを送信する場合、S301とS303の通知は一度に行われ、また、端末装置においてS302及びS304の処理が一度に行われうる。
 なお、SSB-Less Scellは、例えば、複数の設定パターン情報の組み合わせと関連付けられうる。すなわち、1つのSSB-Less Scellに対して、例えば、図2B~図2Eのうちの1つ以上のそれぞれに関する設定パターン情報から1組の設定情報が定義されるようにし、そのような1つ以上の設定パターン(の組み合わせ)からなる設定情報が複数用意されうる。そして、Pcellの基地局装置は、例えばRRCメッセージを用いて、そのSSB-Less Scellについて、{#1:設定情報1;#2:設定情報2;#3:設定情報3}のように、1つ以上の設定パターン情報(の組み合わせ)からなる設定情報が、識別情報(「#1」~「#3」)と組み合わせられて、端末装置へ通知されうる。Pcellの基地局装置は、この情報を端末装置へ通知した後に、{Activated:#2}のように、どの設定情報が有効とされるかをMAC CEやDCIによって端末装置へ通知しうる。例えば上述のように{Activated:#2}のような情報が通知される場合、その識別情報「#2」に対応する「設定情報2」の1つ以上の設定パターンが有効化されうる。なお、複数のSSB-Less Scellが端末装置に対して設定される場合、その複数のSSB-Less Scellについての上述の情報が、1つまたは複数のRRCメッセージで端末装置へ通知されうる。例えば、Pcellの基地局装置は、{Scell1:#1:設定情報1;Scell1:#2:設定情報2;Scell1:#3:設定情報3;Scell2:#1:設定情報1;Scell2:#2:設定情報2;Scell2:#3:設定情報3;Scell3:#1:設定情報1;Scell3:#2:設定情報2;Scell3:#3:設定情報3;Scell3:#4:設定情報4}などの情報を、RRCメッセージを用いて端末装置へ通知する。その後、Pcellの基地局装置は、1つまたは複数のMAC CE又はDCIにより、{Activated:Scell1:#2;Scell3:#3}のような情報を端末装置へ通知しうる。この情報により、第1のScell(Scell1)の設定情報2と、第3のScell(Scell3)の設定情報3とが有効化されることが示されうる。
 また、SSB-Less Scellにおいて、On demand SSBを送信する際の設定パターン情報が定義されてもよい。この場合、On demand SSBが送信される際に、その設定パターン情報に対応する識別情報が端末装置に通知され、端末装置は、その設定パターン情報に基づいて測定設定を行って、そのOn demand SSBを受信するようにしうる。なお、これは一例であり、例えば、On demand SSBが送信される際には、SSBの送信の抑制が行われない場合の設定パターン情報が使用されると端末装置に通知されてもよい。この場合、端末装置は、全てのSSBを測定することができる状態となるため、On demand SSBの測定をも行うことができるようになる。
 <On demand SSBの送信要求>
 端末装置は、所定の条件が満たされた場合に、SSB-Less Scellにおいて送信が抑制(停止)されているSSBについて、On demand SSBの送信を要求するメッセージを、ネットワーク(接続中のPcell又はScellを提供している基地局装置)に対して送信しうる。例えば、端末装置は、上述のように、通信に使用中のScellのビームの信号強度又は信号品質が、SSB-Less ScellのSSBが送信されているビームより低くなるなどの所定のイベントが発生した場合に、上述の要求をネットワークへ送信しうる。このイベントとして、例えば、Event A2(使用中のScell(サービングセル)の信号強度又は信号品質が所定の閾値を下回った場合に発生するイベント)、Event A6(隣接セル(ここではSSB-Less Scell)の信号強度又は信号品質が、使用中のScellの信号強度又は信号品質に所定のオフセットを加えた値を超えた場合に発生するイベント)などの、従来のイベントが流用されうる。また、端末装置は、例えば通信に使用中のScellの信号強度又は信号品質の単位時間当たりの変動の大きさが所定の閾値を超えた場合、又はその変動の大きさが所定の閾値を超えた期間の長さが所定期間長を超えた場合に、SSB-Less ScellのOn demand SSBの送信をネットワークに要求しうる。例えば、端末装置が高速移動状態にある場合、信号強度又は信号品質の単位時間当たりの変動量が大きくなることが想定される。このような状態では、端末装置が頻繁に接続先のビームを変更することが想定され、そのための測定を迅速に行うことを可能とするために、SSB-Less ScellにおけるOn demand SSBの送信を要求しうる。なお、端末装置は、信号強度又は信号品質の変動の測定結果ではなく、自装置の移動状態をセンサなどにより特定し、自装置が高速移動状態である場合に、SSB-Less ScellにおけるOn demand SSBの送信を要求してもよい。また、端末装置は、例えば、通信に使用中のビームについてのビーム障害を検出した場合に、ビーム障害からの回復のために事前設定されたビーム以外に適切なビームが存在するか否かを確認するために、On demand SSBの送信を要求する。また、端末装置は、上述の、derivessb-IndexfromcellやderiveSSB-IndexFromCellInterを利用して、特定のセルの参照信号に基づいて、SSB-Less ScellのSSB indexを特定する場合、上述の条件以外に、その参照信号が送信されるセルについての信号強度又は信号品質が、SSB-Less Scellにおいて送信されているSSBの信号強度又は信号品質を下回る場合などに、そのSSB-Less Scellにおいて送信が抑制(停止)されているSSBについて、On demand SSBの送信を要求してもよい。
 これらのOn demand SSBの送信を要求するための条件は、例えば、Pcellの基地局装置から端末装置に、事前に通知されうる。なお、これらの条件の一部が、端末装置に事前に保持されていてもよい。また、基地局装置は、上述の条件に加え、端末装置からのOn demand SSBの送信要求を開始することが可能なタイミングを指示してもよい。すなわち、特定の期間内においてのみ、On demand SSBの送信要求を可能としうる。端末装置は、その期間内において上述の条件の少なくともいずれかが満たされた場合に、On demand SSBの送信を要求しうる。なお、端末装置は、その期間外に上述の条件が満たされたとしても、On demand SSBの送信を要求しない。端末装置は、通知された期間外において、条件が満たされたか否かの判定すらも行わなくてもよい。また、基地局装置は、その期間外においてOn demand SSBの送信要求を受信したとしても、その送信要求を無視しうる。なお、基地局装置は、SSBの設定パターン情報と共に、上述の条件の情報を(例えばRRCメッセージを用いて)端末装置へ通知しうる。また、基地局装置は、MAC CEやDCIを用いて、SSBの送信要求が可能な期間(例えば開始タイミングや終了タイミング)の情報を端末装置へ通知してもよい。また、基地局装置は、1つ以上の端末装置を含んだ端末装置のグループごとに無線ネットワーク一時識別子(RNTI)を用意し、そのRNTIを用いて、グループ単位で、上述の条件やSSBの送信要求が可能な期間を示す情報を通知してもよい。また、基地局装置は、端末装置が属しているセル単位で、上述の条件やSSBの送信要求が可能な期間を示す情報を通知してもよい。すなわち、同じセルに属している端末装置を1つのグループとして、グループごとの情報の通知が行われてもよい。この通知は、例えばDCIによって行われうる。
 端末装置は、例えば、On demand SSBを送信すべきSSB-Less Scellの識別子(Scellindex)を含んだSSBの送信要求を、Pcellの(又は通信に使用中のScellの)基地局装置へ送信しうる。この送信要求は、例えば、SSBの送信周期の変更を要求する情報、送信されるべきSSBを指定する情報、SSBが送信されるべきビームの方向を指定する情報、の少なくともいずれかを含みうる。また、送信要求は、On demand SSBの利用用途(例えば、無線リソース管理(RRM)測定のため、時間同期/周波数同期のため、など)を示す情報を含んでもよい。なお、SSB indexやSSBの設定パターン情報を示すインデクスにより、特定のSSBの送信が要求されてもよい。
 なお、端末装置は、レイヤ3(RRCレイヤ)のメッセージを用いて、On demand SSBの送信要求をPcellの基地局装置へ送信しうる。例えば、UE Assistance informationや、周期的又はイベントの発生に起因するMeasurement reportが、On demand SSBの送信要求に使用されうる。また、端末装置は、レイヤ2(MACレイヤ)のメッセージを用いて、この要求を送信してもよい。Scellにおけるビーム障害を検出した場合に、Scellのビーム障害からの回復(Beam failure recovery)のためにPcellの基地局装置へ送信するBFR MAC CEに、On demand SSBを要求する情報を含めてもよい。また、端末装置は、Enhanced BFR MAC CE、Buffer Status Report MAC CE、Power Head Room(PHR) MAC CE、Configured Grant Confirmation MAC CEなど、別のMAC CEを用いて、On demand SSBの送信を要求してもよい。また、端末装置は、レイヤ1(PHYレイヤ)のメッセージを用いて、この要求を送信してもよい。例えば、端末装置は、Pcellの基地局装置へのスケジューリング要求(SR)、又は、(type1/type2の少なくともいずれかの)configured grantによって割り当てられているリソースを用いて、ScellのOn demand SSBの送信を要求しうる。この場合、従来のスケジューリング要求とは異なるスケジューリング要求の識別子やリソースが使用されうる。また、On demand SSBの要求のために、専用のconfigured grantにより、上りリンクのリソースが用意されてもよい。
 また、Pcellにおいて、Rel-18規格で規定されたCell DTX/DRXが設定される場合、Pcellの基地局装置は、Cell DRXの非active期間において上りリンクの端末装置固有のデータや制御情報を受信することができない。すなわち、端末装置は、そのCell DRXの非active期間において、上述のメッセージを送信することができない(送信したとしても、Pcellの基地局装置がそのメッセージを受信することができない)。一方で、Cell DRXは、SSB、ページング、システムインフォメーションブロック(SIB)、ランダムアクセスチャネル(RACH)には適用されず、非active期間であっても、これらの信号の送受信は行われることが規定されている。このため、端末装置は、一例において、Pcellの基地局装置への物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を用いて、ScellのOn demand SSBの送信を要求しうる。例えば、端末装置は、Pcellの基地局装置へPRACHを送信して、Pcellをactive状態に移行させる。なお、ここでのactive状態は、信号を送受信できる状態を指し、例えば、Cell DTX/DRXが使用されない状態であってもよいし、Cell DTX/DRXの非active期間において信号の送受信が行われるようにする状態であってもよい。その後、端末装置は、上述のようにして、ScellのOn demand SSBの送信要求を、Pcellの基地局装置へ送信しうる。また、端末装置は、事前に設定されたScellのOn demand SSBの送信要求に関連付けられたPRACHのリソースを用いて、PcellにPRACHを送信してもよい。この場合、Pcellの基地局装置は、そのリソースにおいて送信されたPRACHを受信すると、On demand SSBの送信要求が受信されたことを認識しうる。このようなPRACH用のリソースが設けられる場合、そのリソースにおいて他の通信を行うことができなくなるが、Cell DTX/DRXが設定されたPcellがactive状態で動作する必要がなくなる。
 Pcellの基地局装置は、On demand SSBの送信要求を受信すると、例えばXnインタフェースを介して、その送信要求を、SSB-Less Scellを提供している基地局装置へ転送する。そして、SSB-Less Scellの基地局装置は、その送信要求に従って、On demand SSBの送信を実行しうる。
 上述の例では、端末装置が、On demand SSBの送信を要求する例について説明したが、これに限られない。例えば、PcellがSSB-Less ScellであるScellの有効化を端末装置に対して指示する場合、そのScellの端末装置における信号強度又は信号品質の情報、又は、端末装置におけるそのScellとの時間/周波数の同期が必要となりうる。このような場合に、Pcellの基地局装置が、端末装置からの要求を受信しない場合であっても、SSB-Less Scellの基地局装置に対してOn demand SSBの送信を要求しうる。Pcellの基地局装置は、端末装置に対して、SSB-Less ScellであるScellの有効化又は無効化のためのMAC CEを送信する前に、MAC CEやDCIにより、On demand SSBが送信される(1つ以上の)SSB-Less Scellの識別情報、そのSSB-Less Scellから送信されるOn demand SSBの送信開始タイミング(例えば、このMAC CEやDCIの送信タイミングからのオフセット)、そのOn demand SSBの送信終了タイミング(その後にOn demand SSBが送信されなくなるタイミング)、On demand SSBの設定パターン情報(例えば、送信されるSSBのSSB indexなど)などを通知しうる。また、上述のOn demand SSBの送信開始タイミング及び送信終了タイミングのほかに、一例として、SSB-Less Scellから送信されるOn demand SSBが、設定された送信タイミングから周期的に送信されることが通知されてもよい。なお、端末装置は、このような通知がない場合であっても、例えば送信開始タイミングから送信終了タイミングの間に、On demand SSBが所定の周期で送信されると見なしてもよい。すなわち、端末装置は、送信開始タイミングを指定する情報を受信した場合に、その送信開始タイミングから周期的にOn demand SSBが送信されることを想定して、そのOn demand SSBの測定を行うことができる。なお、この場合に、送信終了タイミングが事前に通知されていない場合、端末装置は、例えばPcellの基地局装置から、On demand SSBの送信が停止されることの通知を受信するまで、そのOn demand SSBが周期的に送信されると見なしてもよい。
 なお、Pcellの基地局装置は、上述の<設定パターン情報の通知>において説明した設定パターン情報の1つとして、それらの情報を端末装置へ事前に通知し、その後、On demand SSBの送信が実際に実行されるときに、MAC CEやDCIで、その設定パターン情報を指定しうる。また、Pcellの基地局装置は、上述の設定パターン情報とは異なる情報として、個別でOn demand SSBが送信されるリソース、その送信周期、送信開始タイミングなどを端末装置に通知してもよい。端末装置は、上述の情報を受信した後に、指定された情報に基づいて、On demand SSBの測定を開始し、測定結果をPcellの基地局装置に報告する。また、Pcellの基地局装置は、端末装置からの測定結果を受信後、SSB-Less ScellにおけるOn demand SSBの送信の継続が不要となるかを判定する。そして、Pcellの基地局装置は、On demand SSBの送信の継続が不要であると判定した場合、SSB-Less Scellに、On demand SSBの送信停止を要求し、そして、端末装置に、そのSSB-Less ScellにおけるOn demand SSBの送信が停止されることを通知しうる。
 また、別の例において、Pcellの基地局装置は、端末装置へ、例えば、SSB-Less ScellにおけるOn demand SSBの送信終了タイミングに代えて、そのOn demand SSBの送信回数を通知しうる。この送信回数は、SSB-Less ScellにおいてOn demand SSBが送信される回数であり、(例えば端末装置に通知された所定の周期で)その送信回数だけOn demand SSBが送信された後に、そのOn demand SSBの送信が停止される。なお、Pcellの基地局装置は、SSB-Less ScellにおいてOn demand SSBの送信回数がその送信回数に達した際に、SSB-Less ScellにおけるOn demand SSBの送信が停止されることを端末装置に通知してもよい。また、端末が、上述の送信回数を含んだ情報を受信した場合に、On demand SSBの送信開始タイミングからOn demand SSBの測定を開始して、そのOn demand SSBの測定回数をカウントし、その測定回数が通知された送信回数に達した場合に、(Pcellの基地局装置からの通知を受信することなく)On demand SSBの測定を停止してもよい。
 また、図2Aの設定パターンと図2Bの設定パターンとの切り替えのような形式で、On demand SSBの要求に応じて、SSBの送信周期が変更されてもよい。すなわち、例えばSSB-Less Scellが図2BのようにSSBの送信周期を長くすることによりSSBの送信を抑制している際に、例えばOn demand SSBの送信要求に応じて一定期間だけ、図2Aのように送信周期を短くするようにしてもよい。この場合、Pcellの基地局装置は、端末装置に対して、SSB-Less ScellにおけるSSBが、所定の期間において第1の周期で送信され、その期間の終了後、第1の周期と異なる(例えば第1の周期より短い)第2の周期で送信されることを通知しうる。Pcellの基地局装置は、第1の周期でSSBの送信が行われる期間を指定する情報として、送信開始タイミングと送信終了タイミングを端末装置へ通知してもよいし、送信開始タイミングとOn demand SSBの送信回数などの別の情報を端末装置へ通知してもよい。なお、Pcellの基地局装置は、On demand SSBの要求に応じて変更されたSSBの送信周期の情報を端末装置へ通知しうる。なお、On demand SSBの要求によるSSBの送信周期が、例えばSSBの送信が抑制されていない他のビームにおけるSSBの送信周期と同じ場合などには、その送信周期の情報は端末装置へ通知されなくてもよい。また、Pcellの基地局装置は、例えば、第1の周期でSSBが送信される期間における、そのSSBの送信に使用されるリソースに関する情報を端末装置へ通知してもよい。端末装置は、その情報を受信した場合、送信開始タイミングから指定された期間において、その期間におけるSSBの送信周期に対応する周期でSSBの測定を実行し、その期間が終了してSSBの送信周期が切り替えられることに伴い、SSBの測定の周期を変更しうる。また、Pcellの基地局装置は、On demand SSBの要求による短周期でのSSBの送信開始時に所定の通知を端末装置へ送信し、さらに、その短周期でのSSBの送信終了による長周期でのSSBの送信開始時に、別の所定の通知を端末装置へ送信してもよい。すなわち、端末装置は、上述の期間を事前に特定することができなくてもよい。
 上述のPcellの基地局装置は、複数のSSB-Less ScellのそれぞれのためのOn demand SSBの送信に関する複数の設定を、1つのメッセージで端末装置へ送信してもよいし、複数のメッセージで端末装置へ送信してもよい。一例において、3つのSSB-Less Scellに関する3つの設定のうち、2つの設定が1つのメッセージで送信され、残りの1つの設定が別の1つのメッセージで送信されてもよい。
 上述のOn demand SSBの送信に関する情報の全部または一部、又は、SSB-Less Scellに関するセル識別子などの情報は、RRCメッセージ、MAC CE、DCIの少なくともいずれかを用いて端末装置に通知されうる。なお、上述の情報は、例えば、SSB-Less Scellの有効化又は無効化を指示するMAC CEに含められてもよい。また、Pcellは、端末装置に対して、この通知と共に、On demand SSBの測定結果のイベントに起因する(event-triggerの)報告、周期的な、非周期的又は準永続的な報告の送信を指示してもよい。なお、端末装置が属するセルごとに、又は、事前設定された端末装置のグループごとに、この情報が通知されてもよい。
 端末装置は、Pcellの基地局装置から指示を受信し、その指示に応じて又は指定された送信開始タイミングから、指定された設定パターンに従って、そのScellのOn demand SSBの測定を行い、測定結果をPcellに報告する。Pcellの基地局装置は、端末装置から、ScellのOn demand SSBの測定結果の報告を受信すると、例えば、そのScellを有効化するか否かの判定を行う。そして、Pcellの基地局装置は、Scellを有効化しないと判定した場合、そのScellに、SSBの送信を抑制すべきこと又はSSBの送信を抑制してもよいことを通知しうる。また、Pcellの基地局装置は、そのScellにおいて、SSBの送信の抑制が行われる場合、端末装置に対して、そのScellの送信の抑制に関する情報(例えば、設定パターン情報の指定など)を通知しうる。
 なお、一例において、端末装置がScellのOn demand SSBの送信要求をPcellの基地局装置へ送信し、Pcellの基地局装置がその送信要求を受信した場合、Pcellの基地局装置は、応答メッセージを端末装置へ送信する。なお、この応答メッセージのために、従来のScellの有効化又は無効化のためのメッセージが流用されてもよいし、そのメッセージを拡張してもよい。例えば、端末装置は、On demand SSBの送信を要求したSSB-Less Scellの有効化のためのメッセージをPcellの基地局装置から受信した場合に、On demand SSBの送信の要求に成功したと判定しうる。また、端末装置は、On demand SSBの送信を要求した後の所定期間の間に現在有効化されているScellの無効化のためのメッセージをPcellの基地局装置から受信した場合に、On demand SSBの送信の要求に成功したと判定してもよい。また、Scellの有効化/無効化のためのメッセージを拡張したメッセージに、On demand SSBの送信要求を受け付けたことを示す情報が含まれてもよい。また、別のRRCメッセージ、MAC CE、DCIが、応答メッセージのために用いられてもよい。端末装置は、その応答メッセージを受信したことに応じて、Pcellの基地局装置へ送信したScellのOn demand SSBの送信に成功したと判定し、その後にSSBの送信要求を再度送信しないようにしうる。これにより、送信要求が繰り返し送信されることを防ぐことができる。なお、端末装置は、例えば事前に通知されているScellのSSBの送信設定に基づいて、そのOn demand SSBの測定を実行する。また、端末装置は、基地局装置からの応答メッセージを受信しなかった場合、On demand SSBの送信要求を、Pcellの基地局装置へ繰り返し送信しうる。なお、Pcellの基地局装置は、その送信要求の繰り返し送信回数の上限値を設定する情報を端末装置へ通知してもよい。端末装置は、応答メッセージを受信しないまま、送信要求の繰り返し送信回数がその上限値に達した場合に、その送信要求の送信を停止しうる。
 また、Pcellの基地局装置は、同じScellに関するOn demand SSBの送信要求が複数の端末装置から並行して届くことを防ぐために、セル単位又は端末装置のグループ単位で、複数の端末装置に対して一斉に、そのScellにおいてOn demand SSBが送信されることを通知しうる。例えば、Pcellの基地局装置は、On demand SSBの要求に対応する特定のRNTIを設定し、事前に複数の端末装置にそのRNTIを通知しうる。そして、Pcellの基地局装置は、送信されるOn demand SSBについてのSSB indexをDCIに含めて送信する。上述のRNTIが通知された複数の端末装置は、そのRNTIを用いてDCIを復調することにより、送信されるOn demand SSBのSSB indexを特定することができる。そして、その複数の端末装置は、特定されたSSB indexのOn demand SSBの送信を要求しないようにする。これにより、その複数の端末装置が並行してOn demand SSBの送信要求を送信することを防ぐことができる。なお、端末装置は、送信要求の送信のための処理を実行中かつ未完了である状態においてその情報を受信した場合に、実行中のその処理を中断(終了)しうる。
 ここで、On demand SSBの送信要求に関連する処理の流れの一例について、図4に概略的に示す。なお、この処理は上述のように、又は後述するように、様々な変形が可能であるが、ここでは、大まかな処理の流れを説明し、そのような変形については言及しない。本処理では、Pcellの基地局装置が、Scellの基地局装置に対してOn demand SSBの送信要求を送信する(S403)。なお、Pcellの基地局装置は、端末装置から、ScellのOn demand SSBの送信要求を受信した場合に(S401)、この送信要求をScellの基地局装置へ送信してもよい。Pcellの基地局装置は、端末装置からOn demand SSBの送信要求を受信した場合、応答メッセージを端末装置へ送信し(S402)、その端末装置から繰り返しOn demand SSBの送信要求が送信されることを防ぐようにしうる。また、Pcellの基地局装置は、Scellの基地局装置から送信されるOn demand SSBを受信するための設定情報を含んだ通知を、端末装置へ送信する(S404)。なお、この通知は、S402の応答メッセージに含められてもよい。端末装置は、その通知に応じて、測定のための設定を実行する(S405)。そして、端末装置は、Scellの基地局装置から送信されたSSBを測定し(S406)、その測定結果の報告をPcellの基地局装置へ送信しうる(S407)。Pcellの基地局装置は、On demand SSBの端末装置による測定が完了した後に、SSBの送信を抑制すべきこと又は抑制してもよいことを、Scellの基地局装置へ通知しうる(S408)。
 なお、Pcellの基地局装置は、端末装置からOn demand SSBの送信要求を受信したが、SSBの送信を抑制していない他のScellが存在し、かつ、そのScellについての端末装置における信号強度又は信号品質が所定の閾値以上である場合などにおいて、その送信要求を拒否してもよい。なお、そのScellが端末装置に対して有効化されていない場合、Pcellの基地局装置は、その端末装置に対して、そのScellを有効化するMAC CEを送信しうる。そして、Pcellの基地局装置は、そのMAC CEにおいて、On demand SSBの送信要求が拒否されたことを通知してもよい。また、そのScellがその端末装置に対して設定されていない(その端末装置にとってのScellとして追加されていない)場合、Pcellの基地局装置は、端末装置に対して、RRCメッセージ(例えば、RRC Reconfigurationメッセージ)を用いてScellの追加設定を通知し、そのメッセージにおいて、On demand SSBの送信要求が拒否されたことを通知してもよい。
 端末装置は、PRACH(ランダムアクセスプリアンブル)を用いて、送信が抑制されているScellのOn demand SSBの送信の要求をPcellの基地局装置へ送信する場合、Pcellの基地局装置からのランダムアクセスレスポンスを受信したことに応じて、その送信要求が受理されたと判定しうる。なお、端末装置は、例えば、ランダムアクセスレスポンスが受信されるべき期間(ra-ResponseWindow)においてランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合、ランダムアクセスプリアンブルを繰り返し送信する。なお、端末装置は、上限値(PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTERの上限値)に至るまでランダムアクセスプリアンブルの送信を繰り返しても、ランダムアクセスレスポンスを受信しなかった場合、On demand SSBの送信要求を停止する。端末装置は、On demand SSBの送信要求に失敗した場合、Pcellの基地局装置に対してその失敗に関する通知を送信してもよい。Pcellの基地局装置は、端末装置からその通知を受信すると、その端末装置に対して、他のScellの追加又は有効化を指示してもよい。
 <送信が抑制されているSSBの測定>
 通信に使用中のScell(サービングセル)の測定について、情報要素ServingCellMOに関連付けられているMeasobjectにssb-configmobilityが含まれており、また、reportconfigに設定されているrstypeがSSBであるものとする。この場合、そのScellのSSBの設定パターン情報に関連付けられたmeasobjectのssb-configmobilityの測定パターンが設定され、端末装置に通知されうる。また、そのScellのSSBの設定パターン情報が変更された場合、measobjectのssb-configmobilityの測定パターンも変更される。すなわち、送信の抑制により送信が停止されているSSBは測定されないように測定パターンが設定されうる。その測定パターンの変更指示は、SSBの設定パターンと同じメッセージを用いて、又は、SSBの設定パターンとは別個のメッセージを用いて、端末装置へ通知されうる。一例において、RRCメッセージ、MAC CE、DCIのいずれかを用いて、測定に関するパラメータの変更が端末装置に通知されうる。すなわち、Pcellの基地局装置は、Scell(隣接セル)の測定についてmeasobjectにssbconfigmobilityが含まれている場合、そのScellにおけるSSBの設定パターンに関連付ける形式でSSBの測定パターンを設定し、その測定パターンの情報を端末装置に通知しうる。なお、ScellにおけるSSBの設定パターンが変更された場合、Pcellの基地局装置は、そのSSBの測定パターンを、変更後の設定パターンに従って変更し、端末装置へ通知しうる。
 一例において、Pcellの基地局装置は、各Scellの測定に関するパラメータを含んだ設定情報(measconfig)を、そのScellにおけるSSBの設定パターン情報に合わせて生成して、生成した設定情報を端末装置へ通知しうる。例えば、SSBの送信が抑制される前に、SMTC window=2ms、measurement gap length(MGL)=4msと設定されているものとする。この状態を、図5に示す。図5において、SSB#0~SSB#3は、それぞれ、例えばSSB index=0~3のSSBに対応しており、以下でも、この表記を用いる場合がある。図5において、SMTC windowが、SSB#0~SSB#3のSSBの送信タイミングを包含するように設定されている。なお、実際の測定は、SMTC windowを包含する期間(図5において3msの区間)において行われる。また、実際に測定が行われる期間の前後には、送受信が行われない期間が設けられ、この期間を包含する期間長として、MGLが設定される。ここで、一部のSSBの送信が停止され、測定が行われる必要がない場合に、その測定期間を短縮すること、すなわち、SMTC windowの長さや、MGLを短縮することができる。例えば、SSB#3の送信が停止される場合、SMTC window=2ms、MGL=4ms又は3.5msのように設定されうる。なお、SMTC window=1.5msのような設定が行われてもよい。また、SSB#2及びSSB#3の送信が停止される場合、SMTC window=1ms、MGL=3msのように設定され、SSB#1~SSB#3の送信が停止される場合、SMTC window=1ms又は0.5ms、MGL=3ms又は2.5msのように設定されてもよい。この設定を示す情報は、Pcellの基地局装置から端末装置に通知されうる。また、例えば、上述のようなSMTC windowが設定される周期(measurement gap repetition period(MGRP))が変更されてもよい。例えば、図2Bに示すような設定パターンが用いられる場合に、MGRPが20msのような設定がされても、測定が行われないSMTC windowが多数発生してしまいうる。このため、MGRP=160ms又は320msのような設定が行われうる。なお、上述のようなSMTC window、MGL、MGRPなどのような測定パラメータ(又はその組み合わせ)を事前に複数用意し、その複数の測定パラメータのそれぞれに対して個別のインデクスを付与して端末装置に通知し、実際に使用する測定パラメータをインデクスによって指定することができるようにしてもよい。
 なお、Pcellの基地局装置は、従来と同様に、測定結果の報告設定(reportconfig)を端末装置へ通知しうる。一般に、測定結果の報告は、周期的報告(periodical report)と、イベント発生に応じた報告(event trigger report)と、の2種類の態様で行われる。イベント発生に応じた報告が用いられる場合、端末装置は、事前定義されたイベントが発生したと判定した場合に、測定結果を基地局装置へ報告する。また、端末装置は、イベントが発生したと判定した場合に、事前設定された特定の処理を実行してもよい。一方で、周期的報告が用いられる場合、SSB-Less ScellにおいてSSBが送信されず、測定結果を得ることができない場合がありうる。端末装置は、このような場合に、周期的報告の送信を停止または中断してもよい。また、端末装置は、そのような送信されていないSSBに関する報告を除いた、他の測定報告のみを基地局装置へ送信してもよい。また、端末装置は、SSB-Less Scellにおいて送信されていないSSBについての測定報告において、そのSSBが検出されなかったことを基地局装置へ報告してもよい。
 <SSB-Less ScellにおけるSSB送信の抑制>
 SSB-Less Scellの基地局装置は、端末装置から直接、On demand SSBの送信要求を受信してもよい。その場合、SSB-Less Scellの基地局装置は、要求されたSSB indexのSSBの送信を行い、他のSSBの送信を抑制している場合は、その送信の抑制を継続しうる。SSB-Less Scellの基地局装置は、SSB indexの指定のないOn demand SSBの送信要求を受信した場合には、全てのSSBの送信の抑制を終了し、通常の動作を開始しうる。ただし、これは一例であり、SSB-Less Scellの基地局装置は、いずれかのSSBに関するOn demand SSBの送信要求を受信したことに応じて、全てのSSBの送信の抑制を終了し、通常の動作を開始してもよい。また、SSB-Less Scellの基地局装置は、Pcellの基地局装置から、所定の要求(例えば特定のSSBに関するOn demand SSBの送信要求又はセル全体の起動要求)を受信した場合に、SSBの送信の抑制を終了し、通常の動作を開始してもよい。なお、SSB-Less Scellの基地局装置は、特定のSSB indexのSSBについての所定の要求を受信した場合に、そのSSBを抑制せずに送信し、他のSSBについての送信の抑制を継続してもよいし、全てのSSBについての送信の抑制を解除してもよい。なお、SSB-Less Scellの基地局装置は、On demand SSBの送信要求などの要求メッセージの送信元の装置に対して、応答メッセージを送信しうる。例えば、SSB-Less Scellの基地局装置は、端末装置からOn demand SSBの送信要求を受信した場合に、その端末装置へ、所定の応答メッセージを送信し、送信要求が繰り返し送信されることを防いでもよい。また、SSB-Less Scellの基地局装置は、Pcellの基地局装置から上述の所定の要求を受信した場合に、そのPcellの基地局装置へ応答メッセージを返信してもよい。なお、応答メッセージの送信タイミングは、On demand SSBの送信の開始後であってもよいし、開始前であってもよい。
 各セルの基地局装置は、自装置が提供しているセルのトラフィック量や端末装置がセル内のいずれの位置に集中しているかを特定可能な位置情報などに基づいて、そのセルにおける一部又は全部のSSBの送信の抑制を開始しうる。また、基地局装置は、特定の方向に向けられたCSI-RSの送信を開始した際に、そのCSI-RSが送信されている方向におけるSSB(送信されるCSI-RSとの間で所定のQCL Typeが設定されるSSB)の送信を抑制してもよい。また、Pcellの基地局装置は、端末装置に対して有効化されていたScellを無効化した場合に、そのScellにおける一部又は全部のSSBの送信が抑制されるべきか否かを判定してもよい。Pcellの基地局装置は、例えば、特定のScellについて、そのScellを有効化している端末装置が存在しなくなった場合に、そのScellにおける少なくとも一部のSSBの送信の抑制が開始されるべきと判定しうる。また、Pcellの基地局装置は、特定のScellの特定のビームを使用する端末装置が存在しなくなった場合に、その特定のビームに対応するSSBの送信が抑制されるべきと判定してもよい。また、Pcellの基地局装置は、端末装置からScellの信号強度又は信号品質の測定結果の報告を受信した場合、その測定結果に基づいて、そのScellにおけるSSBの送信の抑制が行われるべきか否かを判定してもよい。例えば、Pcellの基地局装置は、特定のScellについての信号強度又は信号品質が上述のようなEvent A2やEvent A6の条件を満たした場合に、そのScellを削除せず、他の端末装置に利用されているか否か、及び/又は、利用される見込みがあるか否かなどによって、そのScellにおける少なくとも一部のSSBの送信を抑制するか否かを決定してもよい。
 端末装置は、SSBの送信が抑制されているSSB-Less Scellの基地局装置に対して、上述のように、On demand SSBの送信を要求し、その要求に応じて送信されたSSBに基づいて、時間/周波数同期を確立し、又は、無線品質を測定することができる。ここで、端末装置は、同期の確立のためにOn demand SSBの送信を要求した場合、その要求に応じて同期を確立した後に、同期を確立したこと又はこれ以上のSSBの送信は不要であることを、例えばPcellの基地局装置へ報告しうる。この報告は、例えば、UE assistant informationなどのメッセージを用いて送信されうる。Pcellの基地局装置は、その報告を受信すると、Scellの基地局装置へ、SSBの送信の抑制を再開するように指示しうる。また、上述のような報告は、Scellの基地局装置へ直接送信されてもよく、Scellの基地局装置は、その報告を受信したことに応じて、SSBの送信の抑制を再開しうる。また、例えば図2Dや図2Eに示すような、一部のビームについてのSSBのみが送信され、他のビームについてのSSBの送信が停止されるような設定パターンが用いられている状態において、端末装置が、SSBの送信が停止されているビームについてのOn demand SSBの送信を要求した場合、現在SSBが送信されているビームについてのSSBの送信が停止されてもよい。すなわち、SSBの送信が停止されるビームが再選択されてもよい。一例において、Pcellの基地局装置は、SSBの送信が停止されているビームについてのOn demand SSBの送信要求を受信した場合に、そのビームを形成しているSSB-Less Scellの基地局装置へ、現在SSBを送信しているビームにおけるSSBの送信の抑制を推奨するメッセージを送信しうる。SSB-Less Scellの基地局装置は、そのメッセージを受信した場合に、現在SSBを送信しているビームにおけるSSBの送信を抑制するか否かを決定しうる。
 なお、基地局装置は、Cell DTX/DRXを使用して、送信や受信を停止する期間を設けることができる。ここで、Rel-18のCell DTXでは、非active期間において、信号の送信を行わないが、送信を行わない対象がUE固有のチャネル/シグナリングに限定されており、SSBの送信は行われることになっている。これに対して、例えば、SSB-Less Scellにおいて、非active期間において、SSBの送信が停止され、active期間においてSSBが送信されるようにすることにより、SSBの送信が抑制されてもよい。また、非active期間とactive期間とによらずに、SSBの一部の送信が抑制されてもよい。例えば、図6Aは、Rel-18の規定による、Cell DTXのactive期間/非active期間と、SSBが送信されるタイミングとの関係を示している。なお、SSBが送信される期間が、ハッチングされた矩形によって示されている。図6Aに示すように、Rel-18における規定によれば、従来のCell DTXのactive期間/非active期間によらずに、SSBが定期的に送信される。図6Bは、Cell DTXのactive期間/非active期間によらずにSSBの送信を抑制した場合の例を示している。この例では、Cell DTXの非active期間においてもSSBが送信されるが、SSBの送信頻度が抑制されている。図6Cは、Cell DTXのactive期間/非active期間と連動して、SSBの送信が抑制される場合の例を示している。この例では、Cell DTXのactive期間においてSSBが送信され、非active期間においてはSSBの送信が停止される。これにより、非active期間における消費電力をさらに削減することが可能となる。また、図6Dに示すように、図6Bと図6Cとが組み合わせられてもよい。すなわち、図6Bにおいて送信頻度が抑制されたSSBが、さらに、非active期間においては送信されないようにしてもよい。また、SSBの送信が停止される期間に非active期間が設定され、SSBが送信される期間においてactive期間が設定されるように、Cell DTX/DRXが設定されてもよい。
 <SSB送信抑制に関する通知>
 PcellやSSB-Less Scellの基地局装置は、端末装置に対して、SSBの送信が抑制されることを通知しなくてもよい。すなわち、端末装置に対する通知なく、SSBの送信が抑制されてもよい。また、Pcellの基地局装置は、例えば、Scellの無効化を指示するMAC CEを用いて、そのScellにおいてSSBの送信が抑制されることを通知してもよい。また、Pcellの基地局装置は、端末装置に対して、DCIを用いて、特定のScellにおいてSSBの少なくとも一部についての送信が抑制されることを通知してもよい。一例において、Pcellの基地局装置は、複数のセルのそれぞれに属している端末装置に対して、セル単位で、特定のScellにおいてSSBの少なくとも一部の送信が抑制されることを、DCIを用いて通知してもよい。また、所定のルールを用いて端末装置をグループ化して、各グループに対してRNTIを割り当てておき、そのRNTIを用いてスクランブリングされたDCIにより、そのグループに属する端末装置に対して、特定のScellにおいてSSBの送信が抑制されることが通知されてもよい。
 図7に、本実施形態に係る基地局装置及び端末装置のハードウェア構成例を示している。基地局装置及び端末装置は、一例において、プロセッサ701、ROM702、RAM703、記憶装置704、及び通信回路705を含んで構成される。プロセッサ701は、汎用のCPU(中央演算装置)や、ASIC(特定用途向け集積回路)等の、1つ以上の処理回路を含んで構成されるコンピュータであり、ROM702や記憶装置704に記憶されているプログラムを読み出して実行することにより、装置の全体の制御処理や、上述の各処理を実行する。ROM702は、基地局装置及び端末装置が実行する処理に関するプログラムや各種パラメータ等の情報を記憶する読み出し専用メモリである。RAM703は、プロセッサ701がプログラムを実行する際のワークスペースとして機能し、また、一時的な情報を記憶するランダムアクセスメモリである。記憶装置704は、例えば着脱可能な外部記憶装置等によって構成される。通信回路705は、例えば、5Gやその後継規格の無線通信用の回路によって構成される。なお、図7では、1つの通信回路705が図示されているが、基地局装置及び端末装置は、複数の通信回路を有しうる。例えば、基地局装置及び端末装置は、5G用、およびその後継規格用のそれぞれのための無線通信回路と、それらの回路に共通のアンテナを有しうる。なお、基地局装置及び端末装置は、各規格に適したアンテナを別個に有してもよい。また、基地局装置は、さらに、他の基地局装置やコアネットワークのノードと通信する際に使用される有線通信回路を有しうる。また、端末装置は、さらに、無線ローカルエリアネットワーク(LAN)やBluetooth(登録商標)などのセルラ通信規格以外の無線通信規格に準拠した通信回路などを有してもよい。なお、基地局装置及び端末装置は、使用可能な複数の周波数帯域のそれぞれについて別個の通信回路705を有してもよいし、それらの周波数帯域の少なくとも一部に対して共通の通信回路705を有してもよい。
 図8は、端末装置の機能構成例を示す。端末装置は、例えば、設定情報受信部801、測定設定部802、測定部803、On demand SSB要求部804、及び、報告部805を有する。なお、図8では、本実施形態に特に関係する機能のみを示しており、端末装置が有しうる他の各種機能については図示を省略している。例えば、端末装置は、5Gやその後続規格などに準拠した端末装置が一般的に有する他の機能を当然に有する。また、端末装置は、上述の各種変形例を実行するための機能をも有しうる。また、図8の機能ブロックは概略的に示したものであり、それぞれの機能ブロックが一体化されて実現されてもよいし、さらに細分化されてもよい。また、図8の各機能は、例えば、プロセッサ701がROM702や記憶装置704に記憶されているプログラムを実行することにより実現されてもよいし、例えば通信回路705の内部に存在するプロセッサが所定のソフトウェアを実行することによって実現されてもよい。なお、各機能部が実行する処理の詳細については上述の通りであるため、ここでは端末装置の大まかな機能のみを概説する。
 設定情報受信部801は、例えば、Pcellの基地局装置から(場合によってはScellの基地局装置から)、上述のような各種設定情報を受信する。設定情報は、例えば、SSB-Less Scellにおける設定パターン情報などの、測定設定を可能とする情報、On demand SSBを要求することが可能な期間などの情報などを含む。詳細については上述の通りであるため、ここでは繰り返さない。測定設定部802は、設定情報受信部801において受信した設定情報を保持し、例えば、その後に受信された設定パターン情報を指定するための識別情報に基づいて、SSBの測定設定を実行する。測定部803は、測定設定部802による測定設定を用いて、SSBの測定を実行する。On demand SSB要求部804は、SSB-Less Scellにおいて送信が抑制(停止)されているSSBの送信の要求を、Pcellの基地局装置へ送信する。報告部805は、測定部803による測定の結果を、Pcellの基地局装置へ通知する。
 図9は、Pcellの基地局装置の機能構成例を示す。Pcellの基地局装置は、例えば、設定情報通知部901、報告受信部902、及び、On demand SSB要求部903を有する。なお、図9では、本実施形態に特に関係する機能のみを示しており、Pcellの基地局装置が有しうる他の各種機能については図示を省略している。例えば、Pcellの基地局装置は、5Gやその後続規格などに準拠した基地局装置が一般的に有する他の機能を当然に有する。また、基地局装置は、上述の各種変形例を実行するための機能をも有しうる。また、図9の機能ブロックは概略的に示したものであり、それぞれの機能ブロックが一体化されて実現されてもよいし、さらに細分化されてもよい。また、図9の各機能は、例えば、プロセッサ701がROM702や記憶装置704に記憶されているプログラムを実行することにより実現されてもよいし、例えば通信回路705の内部に存在するプロセッサが所定のソフトウェアを実行することによって実現されてもよい。なお、各機能部が実行する処理の詳細については上述の通りであるため、ここでは基地局装置の大まかな機能のみを概説する。
 設定情報通知部901は、例えば、接続中の端末装置へ、上述のような各種設定情報を送信する。報告受信部902は、設定情報通知部901によって通知された設定情報に基づいて端末装置が測定した、SSBの信号強度又は信号品質などの測定結果の報告を受信する。On demand SSB要求部903は、SSB-Less Scellに対して、送信が抑制(停止)されているSSBの送信を要求する。
 なお、上述の説明は、キャリアアグリゲーションにおけるScellにおけるOn demand SSBの送信に関する処理について説明した。これに対して、例えばデュアルコネクティビティが使用される場合にも同様の処理を実行することができる。
 以上のようにして、本実施形態では、キャリアアグリゲーションのScellにおけるOn demand SSBを適切に活用することを可能とする。よって、国連が主導する持続可能な開発目標(SDGs)の目標9「レジリエントなインフラを整備し、持続可能な産業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る」に貢献することが可能となる。
 発明は上記の実施形態に制限されるものではなく、発明の要旨の範囲内で、種々の変形・変更が可能である。
 本願は、2024年4月3日提出の日本国特許出願特願2024-060368を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。

Claims (18)

  1.  第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラ通信規格に準拠する端末装置であって、
     キャリアアグリゲーションのプライマリセルを提供する基地局装置から、セカンダリセルにおける同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)の送信が抑制されない場合の第1の設定情報とは異なる、前記SSBの少なくとも一部の送信が行われない場合の第2の設定情報を受信する受信手段と、
     前記第2の設定情報に基づいて前記セカンダリセルにおける前記SSBの測定設定を行う設定手段と、
     前記測定設定を用いて、前記セカンダリセルにおいて送信された前記SSBを測定する測定手段と、
     を有する端末装置。
  2.  前記第1の設定情報と前記第2の設定情報には、それぞれ対応する識別情報が付与されており、
     前記受信手段は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報の受信の後に、前記第1の設定情報の識別情報と前記第2の設定情報の識別情報とのいずれかを前記基地局装置からさらに受信し、
     前記設定手段は、前記第1の設定情報の識別情報が受信された場合に、前記第1の設定情報に基づいて前記測定設定を行い、前記第2の設定情報の識別情報が受信された場合に、前記第2の設定情報に基づいて前記測定設定を行う、
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記セカンダリセルにおける前記SSBの少なくとも一部の送信が行われない場合の当該SSBの送信の複数のパターンのそれぞれのための複数の前記第2の設定情報が存在し、当該複数の前記第2の設定情報のそれぞれに識別情報が付与されており、
     前記受信手段は、当該複数の前記第2の設定情報及び当該複数の前記第2の設定情報のそれぞれの識別情報の受信の後に、当該複数の前記第2の設定情報のうちのいずれかの識別情報をさらに受信し、
     前記設定手段は、識別情報によって特定される前記第2の設定情報の前記パターンに対応する前記測定設定を行う、
     請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記受信手段は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報とを含んだ複数の設定情報を、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して受信し、前記識別情報を、媒体アクセス制御・コントロールエレメント(MAC CE)又は下りリンク制御情報(DCI)を介して受信する、請求項2又は3に記載の端末装置。
  5.  前記セカンダリセルにおける送信が行われていない前記SSBの少なくとも一部の送信の要求を、前記基地局装置へ送信する送信手段をさらに有し、
     前記受信手段は、前記要求に応じて前記セカンダリセルにおいて送信される前記SSBの測定のための設定情報を前記基地局装置から受信し、
     前記設定手段は、当該設定情報を用いて測定設定を行う、
     請求項1に記載の端末装置。
  6.  前記受信手段は、さらに、前記基地局装置から、前記要求を送信することが可能な期間を示す情報を受信し、
     前記送信手段は、前記期間の間に、前記要求を前記基地局装置へ送信する、請求項5に記載の端末装置。
  7.  前記受信手段は、さらに、前記基地局装置から、前記要求に対する応答メッセージを受信し、
     前記送信手段は、前記応答メッセージが受信されない場合、前記要求を繰り返し前記基地局装置へ送信する、請求項6に記載の端末装置。
  8.  第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラ通信規格に準拠する基地局装置であって、
     接続している端末装置に対して、キャリアアグリゲーションのプライマリセルを提供する提供手段と、
     前記キャリアアグリゲーションのセカンダリセルにおける同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)の送信が抑制されない場合の第1の設定情報とは異なる、前記SSBの少なくとも一部の送信が行われない場合の第2の設定情報を前記端末装置へ送信する送信手段と、
     を有する基地局装置。
  9.  前記第1の設定情報と前記第2の設定情報には、それぞれ対応する識別情報が付与されており、
     前記送信手段は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報の送信の後に、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報とのうちの使用されている設定情報に対応する識別情報をさらに前記端末装置へ送信する、
     請求項8に記載の基地局装置。
  10.  前記セカンダリセルにおける前記SSBの少なくとも一部の送信が行われない場合の当該SSBの送信の複数のパターンのそれぞれのための複数の前記第2の設定情報が存在し、当該複数の前記第2の設定情報のそれぞれに識別情報が付与されており、
     前記送信手段は、当該複数の前記第2の設定情報の送信の後に、当該複数の前記第2の設定情報のうちの使用されている設定情報に対応する識別情報をさらに前記端末装置へ送信する、
     請求項8に記載の基地局装置。
  11.  前記送信手段は、前記第1の設定情報と前記第2の設定情報とを含んだ複数の設定情報を、無線リソース制御(RRC)メッセージを介して送信し、前記識別情報を、媒体アクセス制御・コントロールエレメント(MAC CE)又は下りリンク制御情報(DCI)を介して送信する、請求項9又は10に記載の基地局装置。
  12.  前記セカンダリセルにおける送信が行われていない前記SSBの少なくとも一部の送信の要求を、前記端末装置から受信する受信手段をさらに有し、
     前記送信手段は、前記要求に応じて前記セカンダリセルにおいて送信される前記SSBの測定のための設定情報を前記端末装置へ送信する、
     請求項8に記載の基地局装置。
  13.  前記送信手段は、さらに、前記端末装置へ、前記要求を送信することが可能な期間を示す情報を送信する、請求項12に記載の基地局装置。
  14.  前記送信手段は、さらに、前記端末装置へ、前記要求に対する応答メッセージを送信する、請求項13に記載の基地局装置。
  15.  第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラ通信規格に準拠する端末装置によって実行される制御方法であって、
     キャリアアグリゲーションのプライマリセルを提供する基地局装置から、セカンダリセルにおける同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)の送信が抑制されない場合の第1の設定情報とは異なる、前記SSBの少なくとも一部の送信が行われない場合の第2の設定情報を受信することと、
     前記第2の設定情報に基づいて前記セカンダリセルにおける前記SSBの測定設定を行うことと、
     前記測定設定を用いて、前記セカンダリセルにおいて送信された前記SSBを測定することと、
     を含む制御方法。
  16.  第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)のセルラ通信規格に準拠する基地局装置によって実行される制御方法であって、
     接続している端末装置に対して、キャリアアグリゲーションのプライマリセルを提供することと、
     前記キャリアアグリゲーションのセカンダリセルにおける同期信号(SS)/物理ブロードキャストチャネル(PBCH)ブロック(SSB)の送信が抑制されない場合の第1の設定情報とは異なる、前記SSBの少なくとも一部の送信が行われない場合の第2の設定情報を前記端末装置へ送信することと、
     を含む制御方法。
  17.  端末装置に備えられたコンピュータに、請求項15に記載の制御方法を実行させるためのプログラム。
  18.  基地局装置に備えられたコンピュータに、請求項16に記載の制御方法を実行させるためのプログラム。
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