WO2026028366A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents
端末及び通信方法Info
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- WO2026028366A1 WO2026028366A1 PCT/JP2024/027449 JP2024027449W WO2026028366A1 WO 2026028366 A1 WO2026028366 A1 WO 2026028366A1 JP 2024027449 W JP2024027449 W JP 2024027449W WO 2026028366 A1 WO2026028366 A1 WO 2026028366A1
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- ssb
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- base station
- terminal
- drx
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/24—Cell structures
- H04W16/28—Cell structures using beam steering
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
Definitions
- the present invention relates to a terminal and a communication method in a wireless communication system.
- Non-Patent Document 1 For NR (New Radio) (also known as “5G”), the successor system to LTE (Long Term Evolution), technologies are being considered that meet the requirements of a large-capacity system, high-speed data transmission speeds, low latency, simultaneous connection of multiple terminals, low cost, and low power consumption (for example, Non-Patent Document 1).
- Non-Patent Document 2 In Release 18 of 3GPP (registered trademark), network energy savings are becoming increasingly important in order to achieve environmental sustainability, carbon neutrality, SDGs (Sustainable Development Goals), reduced operating costs, etc., and methods for achieving this are being considered (for example, Non-Patent Document 2).
- the present invention was made in consideration of the above points, and aims to perform settings related to QCL (Quasi co-location) of SSB (SS/PBCH Block) transmitted on demand in a base station that can transition to a power-saving state.
- QCL Quasi co-location
- SSB SS/PBCH Block
- the disclosed technology provides a terminal having a receiving unit that receives from a base station signaling related to TCI (Transmission Configuration Indication) that is applied to an SSB (SS/PBCH Block) transmitted on demand, and a control unit that assumes restrictions when the SSB transmitted on demand becomes a QCL (Quasi co-location) source in the setting according to the TCI.
- TCI Transmission Configuration Indication
- SSB SS/PBCH Block
- the disclosed technology makes it possible to configure QCL (Quasi co-location) settings for SSB (SS/PBCH Block) transmitted on demand at base stations that can transition to a power-saving state.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
- a diagram to explain WUS in NR Release 16. 1 is a diagram for explaining discontinuous reception of a base station according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a diagram for explaining each parameter according to Example 1 of an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram for explaining discontinuous transmission by a base station according to a fifth embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram for explaining each parameter according to Example 5 of the embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a sequence diagram for explaining an example (1) of OSI transmission according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a sequence diagram for explaining an example (2) of OSI transmission according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram showing an example (1) of on-demand SSB according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram showing an example (2) of on-demand SSB according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram showing an example (3) of on-demand SSB according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram showing an example (4) of on-demand SSB according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (1) of a QCL according to Example 10 of an embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram showing an example (1) of a QCL according to Example 10 of an embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (2) of QCL according to Example 10 of the embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (3) of QCL according to Example 10 of the embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (4) of QCL according to Example 10 of the embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (5) of QCL according to Example 10 of the embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (6) of QCL according to Example 10 of the embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (1) of a BFD according to an eleventh embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (2) of a BFD according to an eleventh embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (1) of a CSI report according to a twelfth embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (2) of a CSI report according to a twelfth embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (3) of a CSI report according to a twelfth embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (4) of a CSI report according to a twelfth embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (5) of a CSI report according to a twelfth embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (1) of a CSI report according to a twelfth embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (2) of a CSI report according to a twelfth embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (6) of a CSI report according to a twelfth embodiment of the present invention.
- FIG. 12 is a diagram for explaining an example (7) of a CSI report according to a twelfth embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station or a terminal according to an embodiment of the present invention.
- 1 is a diagram showing an example of a configuration of a vehicle according to an embodiment of the present invention;
- LTE Long Term Evolution
- SS Synchronization signal
- PSS Primary SS
- SSS Secondary SS
- PBCH Physical broadcast channel
- PRACH Physical random access channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- NR corresponds to NR-SS, NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, NR-PRACH, etc.
- NR- signals used in NR are not necessarily referred to as "NR-".
- the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or another method (for example, Flexible Duplex, etc.).
- “configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are pre-configured, or that wireless parameters notified from a base station or terminal are configured.
- Fig. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
- the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20.
- Fig. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
- the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
- the physical resources of a wireless signal are defined in the time domain and the frequency domain, and the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or resource blocks.
- the TTI Transmission Time Interval
- the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
- the base station 10 transmits synchronization signals and system information to the terminal 20.
- the synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
- the system information is transmitted, for example, via NR-PBCH and is also called broadcast information.
- the synchronization signals and system information may also be called SSB (SS/PBCH block).
- the base station 10 transmits control signals or data to the terminal 20 via DL (Downlink) and receives control signals or data from the terminal 20 via UL (Uplink).
- Both the base station 10 and the terminal 20 are capable of transmitting and receiving signals using beamforming.
- both the base station 10 and the terminal 20 are capable of applying MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to the DL or UL.
- MIMO Multiple Input Multiple Output
- both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell) and a primary cell (PCell) using CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via the primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
- SCell secondary cell
- PCell primary cell
- DC Direct Connectivity
- the terminal 20 is a communication device equipped with wireless communication functions, such as a smartphone, mobile phone, tablet, wearable device, or M2M (Machine-to-Machine) communication module. As shown in FIG. 1, the terminal 20 receives control signals or data from the base station 10 via DL and transmits control signals or data to the base station 10 via UL, thereby utilizing various communication services provided by the wireless communication system. The terminal 20 also receives various reference signals transmitted from the base station 10 and measures propagation path quality based on the reception results of the reference signals.
- the terminal 20 may also be referred to as a UE, and the base station 10 as a gNB.
- Figure 2 is a diagram explaining CDRX in NR Release 15.
- the terminal monitors the PDCCH during the DRX on period.
- FIG. 3 is a diagram explaining WUS in NR Release 16.
- a PDCCH-based wake-up signal can instruct one or more terminals whether they should monitor the PDCCH within the next DRX-on period.
- DCI format 2_6 in which the CRC (Cyclic Redundancy Check) is scrambled by the PS-RNTI (Power Saving - Radio Network Temporary Identifier), is used for PDCCH-based WUS and is also called DCP (DCI with CRC scrambled by PS-RNTI).
- CRC Cyclic Redundancy Check
- PS-RNTI Power Saving - Radio Network Temporary Identifier
- the WUS monitoring opportunity is set by an offset from the on-period based on the terminal capabilities. If the WUS indicates "inactive" (i.e., the terminal is not transmitting or receiving data), the terminal can skip monitoring during the on-period and immediately transition to sleep mode. In addition, a default terminal operation can be set for when PDCCH-based WUS is not detected, for example due to a detection error.
- DCI format 2_6 contains one bit of activation instruction information indicating "active" or "inactive.”
- drx-ShortCycle Short DRX cycle
- drx-ShortCycleTimer Period during which the base station 10 follows the short DRX cycle
- drx-RetransmissionTimerUL Maximum period until a grant for an uplink retransmission is received
- drx-HARQ-RTT-TimerUL Minimum period until a grant for an uplink retransmission is expected.
- the terminal 20 may ignore the DBR, specifically, the terminal 20 performs uplink transmissions as scheduled or configured by the base station 10, regardless of the status of the DBR.
- the base station 10 may set up a schedule or configuration that takes discontinuous base station reception into account, or may set up a schedule or configuration regardless of discontinuous base station reception.
- a schedule or configuration that takes discontinuous base station reception into account is set up, the discontinuous base station reception function is realized even if the terminal 20 ignores discontinuous base station reception.
- a schedule or configuration that takes discontinuous base station reception into account is not set up, ignoring discontinuous base station reception by the terminal 20 will result in unnecessary signal transmission, resulting in wasted power consumption by the terminal 20.
- the base station 10 may receive the uplink channel transmitted from the terminal 20 regardless of the base station discontinuous reception parameters. In other words, the base station 10 may keep its receiving unit on and continuously receive the uplink channel from the terminal 20.
- the terminal assistance information may be the period of terminal traffic.
- the base station 10 may receive the terminal assistance information at a higher layer.
- the base station 10 determines the parameter value taking into account the terminal assistance information reported by the terminal 20.
- the terminal 20 may transmit terminal support information, such as the periodicity of terminal traffic, to the base station 10.
- terminal support information such as the periodicity of terminal traffic
- intermittent reception by the base station 10 can be achieved.
- the base station 10 may enable/disable the base station discontinuous reception based on the instruction to enable/disable the base station discontinuous reception included in the UCI.
- the terminal 20 may transmit a PUCCH or PUSCH to the base station 10 to execute an instruction (i.e., activation/deactivation) for discontinuous reception at the base station, thereby enabling/disabling discontinuous reception at the base station.
- an instruction i.e., activation/deactivation
- the terminal 20 may receive DCI indicating the status of discontinuous reception at the base station from the base station 10 to determine whether the instruction in the UCI has been successfully decoded by the base station 10 and whether there is a common understanding of the status of discontinuous reception at the base station between the base station 10 and the terminal 20. Details of the DCI will be described later in Example 3.
- the base station 10 may enable/disable the base station discontinuous reception when certain conditions are met.
- the base station 10 may enable the base station discontinuous reception when the base station 10 does not receive an uplink channel from the terminal 20 for a certain period of time.
- the certain period of time may be a symbol, a slot, a subframe, a millisecond, a second, or the like.
- the terminal 20 may receive DCI indicating the status of discontinuous reception at the base station from the base station 10, in order to achieve a common understanding of the status of discontinuous reception at the base station between the base station 10 and the terminal 20. Details of the DCI will be described later in Example 3.
- the base station 10 may enable/disable the base station discontinuous reception by a combination of the above options.
- the base station 10 may immediately enable/disable the discontinuous reception at the base station when any of the options that trigger the enable/disable of the discontinuous reception at the base station described above is executed.
- the base station 10 may receive an instruction on the timing of enabling/disabling the discontinuous reception at the base station at a fixed time interval after receiving the instruction or at a specified time.
- the time interval or time may be specified in units of symbols, slots, subframes, milliseconds, seconds, etc.
- the base station 10 may enable/disable the discontinuous reception at the base station at a specified time when one of the above-mentioned options that trigger the enabling/disabling of the discontinuous reception at the base station is executed.
- the timer when any of the options that trigger the enabling/disabling of discontinuous reception at the base station described above is executed, the timer is executed. When the timer expires, the base station 10 may enable/disable discontinuous reception at the base station.
- Example 3 In this embodiment, an example will be described in which a terminal receives an instruction regarding discontinuous reception at a base station via DCI.
- a new RNTI may be introduced to indicate the status of discontinuous reception at the base station.
- the new RNTI may be, for example, the gNB CDRX-RNTI (GC-RNTI).
- the introduction of the DCI field may be one of the following options:
- a new DCI field may be introduced to indicate the status of the base station discontinuous reception.
- the bit size of the introduced DCI field may be 1 bit, with a valid state indicated by "1" and an invalid state indicated by "0". Alternatively, the reverse may be true.
- a new DCI field may not be introduced. That is, the status of the base station discontinuous reception may be indicated by an existing field. For example, if the corresponding DCI format is scrambled with a new RNTI such as a GC-RNTI and the HPN and RV fields are all set to "0", the terminal 20 may identify that the status of the base station discontinuous reception is enabled.
- a new RNTI such as a GC-RNTI
- the terminal 20 may identify that the status of the base station discontinuous reception is enabled.
- the terminal 20 may identify that the base station discontinuous reception status is disabled.
- the corresponding DCI format may also be one of the following options:
- ⁇ Option 1> It may be a DCI that is specific to the terminal 20 .
- the base station 10 may indicate the status of the base station discontinuous reception using a new DCI format that is different from the conventional format.
- the base station 10 may use conventional DCI formats 0_1, 0_2, 1_1, 1_2 or other DCI formats to indicate the status of base station discontinuous reception.
- the DCI may be common to a group of terminals 20.
- the base station 10 may indicate the status of the base station discontinuous reception using a new DCI format different from the conventional one.
- the above-mentioned new DCI field may be introduced in the new DCI format together with other new DCI fields for the power saving technique of the base station 10.
- the base station 10 may scramble the new DCI format with the above-mentioned new RNTI (e.g., GC-RNTI).
- the base station 10 may indicate the status of base station discontinuous reception using the conventional DCI format 2_6 or other group-common DCI format.
- DCI format 2_6 Assuming DCI format 2_6 is used, conventional DCI fields in the DCI format may be reinterpreted to indicate the status of base station discontinuous reception. For example, "Wake-up indication” may be used for reinterpretation. A valid state may be indicated by “1” and an invalid state by “0", or vice versa.
- the base station 10 may scramble DCI format 2_6 with the new RNTI (such as GC-RNTI) mentioned above instead of the PS-RNTI.
- the new RNTI such as GC-RNTI
- the terminal 20 can identify the status of intermittent reception from the base station, allowing the terminal 20 and the base station 10 to understand it in common.
- Example 4 In this embodiment, an example will be described in which base stations and terminals mutually report capability information relating to base station discontinuous reception.
- Base station capability information indicating the capabilities of the base station 10 may be introduced. That is, the base station 10 transmits the base station capability information to the terminal 20 or other network nodes. The terminal 20 or other network nodes that receive the base station capability information may assume the capabilities of the base station 10 based on the received base station capability information.
- the base station capability information may include information indicating whether the base station supports discontinuous reception. Furthermore, base station capability information may be introduced that indicates whether a DCI indication indicating the status of discontinuous reception at the base station is supported.
- terminal capability information may also be introduced.
- terminal capability information indicating whether or not the base station supports discontinuous reception may be introduced.
- Terminal capability information indicating whether or not the base station supports discontinuous reception status identification may also be introduced.
- the terminal 20 may identify whether the base station discontinuous reception function is enabled or disabled. For example, the terminal 20 may perform the operation of option 1 shown in Example 1. Furthermore, if the terminal 20 does not have the terminal capability to support identification of the status of discontinuous reception at the base station, it may perform the operation of option 2 shown in Example 1.
- terminal capability information indicating whether or not a DCI indication indicating the status of discontinuous reception at a base station is supported may be introduced.
- terminal capability information indicating whether or not a new terminal-specific/group-common DCI format is supported may be introduced.
- the dependency between base station capability information and terminal capability information may be one of the following options:
- both the base station capability information and the terminal capability information indicating that the base station discontinuous reception is supported may need to be reported.
- base stations and terminals can mutually report capability information regarding intermittent reception at the base station.
- the terminal capabilities in each of the above-described embodiments may be limited to cases where the terminal 20 is a reduced-function terminal, or may be applied even when the terminal 20 is not a reduced-function terminal.
- cell DTX/DRX is being considered to reduce power consumption in the base station 10.
- alignment of cell DTX/DRX with UE-DRX in RRC connected mode, information exchange between nodes regarding cell DTX/DRX, etc. are being considered.
- cell DTX/DRX may be replaced with cell DTX and cell DRX, or may be replaced with cell DTX or cell DRX.
- the mechanism for enabling or disabling the base station 10's transmission and reception units is important in reducing power consumption at the base station 10. To reduce power consumption at the base station 10, the adaptation of DL transmission and UL reception is being considered.
- Cell DTX/DRX is useful for achieving adaptation of DL transmission and UL reception.
- the details of cell DTX/DRX operation have not been clear. Therefore, below, we will explain Examples 5 to 8 as specific examples of cell DTX/DRX.
- Example 5 a definition of cell DTX/DRX will be described.
- Cell DRX may be defined as in Examples 1 to 4 above. Whether cell DRX is performed is determined by higher layer parameters, and a period, a start slot, an offset, and a duration may be set. Furthermore, whether cell DRX is applicable may be determined based on a semi-static, dynamic, or flexible network state.
- Cell DTX may be defined as described below. Whether or not to perform cell DTX is determined by higher layer parameters, and the period, start slot, offset, and duration may be further configured. Furthermore, whether or not cell DTX is applicable may be determined by semi-static, dynamic, or flexible network conditions.
- ⁇ Option 1> 6 is a diagram for explaining discontinuous transmission of a base station according to a fifth embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, a period during which the base station 10 disables or enables its own transmission unit may be introduced as cell DTX.
- the transmission units and/or parameters that are disabled may be per port, per panel, per beam, per carrier, or per cell.
- Cell DTX may be defined by some or all of the parameters listed in 1)-6) below.
- the units of these parameters may be symbols, slots, subframes, milliseconds, seconds, etc., or other units.
- the units of these parameters may be the same or different.
- dtx-onDurationTimer The period from the beginning of the DTX cycle.
- dtx-SlotOffset The delay period before starting the dtx-onDurationTimer.
- dtx-InactivityTimer A period that starts after a DL transmission opportunity (an opportunity for the base station 10 to perform DL transmission and for the terminal 20 to receive DL transmission).
- dtx-LongCycleStartOffset dtx-StartOffset that defines the long DTX cycle (i.e., dtx-LongCycle) and the start of the long and short DTX cycles.
- dtx-ShortCycle Short DTX cycle. May be optional.
- dtx-ShortCycleTimer The period during which the base station 10 performs a short DTX cycle. When DL reception occurs during long DTX, short DTX is initiated. This may be optional.
- FIG. 7 is a diagram explaining the parameters related to Example 5 of an embodiment of the present invention.
- the active time is dtx-onDurationTimer after dtx-SlotOffset. If DL reception occurs during the drx-LonCycle, the active time ends after dtx-InactivityTimer from the point at which DL reception occurred, and the dtx-ShortCycle begins. If DL reception occurs during the dtx-ShortCycleTimer, the dtx-ShortCycle continues. If no DL reception occurs during the dtx-ShortCycleTimer, the dtx-LongCycle begins.
- the base station 10 may transmit a DL channel or DL signal while the dtx-onDurationTimer or dtx-InactivityTimer is operating.
- the terminal 20 may receive a DL channel or DL signal while the dtx-onDurationTimer or dtx-InactivityTimer is operating.
- the terminal 20 may be assumed to receive a DL channel or DL signal when the dtx-onDurationTimer or dtx-InactivityTimer is not operating.
- the terminal 20 may assume that it receives a DL channel or DL signal as notified or configured by the base station 10.
- the DL channel or DL signal may be any of the following: PDCCH, PDSCH, SPS (Semi Persistent Scheduling)-PDSCH, CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal), PT-RS (Phase Tracking - Reference Signal), or DM-RS (Demodulation - Reference Signal).
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Control Channel
- SPS Semi Persistent Scheduling
- CSI-RS Channel State Information - Reference Signal
- PT-RS Phase Tracking - Reference Signal
- DM-RS Demodulation - Reference Signal
- the UL channel or UL signal may be any of PRACH, PUCCH, PUSCH, CG-PUSCH, SRS, PT-RS, and DM-RS.
- Example 6 In the sixth embodiment, the setting of cell DTX/DRX will be described.
- ⁇ Option 1> Joint configuration may be performed.
- Cell DTX and cell DRX may be jointly configured by a common parameter.
- the common parameter e.g., CellDTXDRX-Config
- cell DTX and DRX may be enabled.
- the terminal 20 may appropriately perform the operation of Example 5.
- Parameters common to DTX and DRX Some parameters may be common to DTX and DRX. For example, a parameter indicating an on-duration timer may be common to DTX and DRX. For example, a parameter indicating a cycle may be common to DTX and DRX.
- Parameters separated for DTX and DRX Some parameters may be set separately for DTX and DRX. For example, a parameter indicating a slot offset may be set separately for DTX and DRX.
- Option 1 reduces RRC signaling overhead.
- Cell DTX and cell DRX may be configured individually using separate parameters.
- a parameter for DTX e.g., CellDTX-Config
- cell DTX may be enabled.
- a parameter for DRX e.g., CellDRX-Config
- cell DRX may be enabled.
- the parameter for DTX may include the parameters described in Example 5.
- the parameter for DRX may include the parameters described in Example 1.
- Option 2 provides greater configuration flexibility when enabling either Cell DTX or Cell DRX.
- Example 7 In Example 7, enabling or disabling of cell DTX/DRX is described.
- cell DTX and cell DRX are jointly configured (option 1 in Example 6)
- cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled as follows:
- the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled by RRC signaling.
- RRC parameter may be the common parameter (e.g., CellDTXDRX-Config) in Example 6.
- the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled by the MAC-CE.
- the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled.
- the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled by the DCI.
- the terminal 20 may be dynamically notified by the DCI that the cell DTX and cell DRX have been enabled or disabled.
- the notification by the DCI may be performed as shown in 1)-4) below.
- the DCI format may be a UE-specific DCI format or a group-common DCI format.
- the DCI format may be an existing format (e.g., DCI formats 1_1, 1_2, 2_0) or may be newly defined (e.g., 1_x, 2_x).
- the RNTI may be an existing RNTI (e.g., C-RNTI, SFI-RNTI), or a new RNTI may be defined.
- the DCI fields may be a set of existing fields and/or new fields. For example, if it is a set of existing fields, some fields may be used to enable or disable cell DTX and cell DRX, as shown in Alt. 1) and Alt. 2) below.
- Alt. 1 When scrambling is performed using an existing RNTI such as a CS-RNTI, and, for example, when the HPN is set to all "0", the RV is set to all "00", and the TDRA is set to all "1", the terminal 20 may dynamically enable cell DTX and cell DRX. Also, for example, when the HPN is set to all "0", the RV is set to all "00", the MCS is set to all "1", the FDRA is set to all "1”, and the TDRA is set to all "1", the terminal 20 may dynamically disable cell DTX and cell DRX.
- an existing RNTI such as a CS-RNTI
- Alt. 2 When scrambling with a new RNTI occurs, and, for example, the HPN is set to all "0"s and the RVs are set to all "00", the terminal 20 may dynamically enable cell DTX and cell DRX. Also, for example, when the HPN is set to all "0", the RVs are set to all "00", the MCSs are set to all "1”, and the FDRAs are set to all "1", the terminal 20 may dynamically disable cell DTX and cell DRX.
- the cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled by the new DCI field.
- the new DCI field may be called a "cell DTX DRX identifier."
- the terminal 20 may dynamically enable the cell DTX and cell DRX.
- the terminal 20 may dynamically disable the cell DTX and cell DRX.
- the DCI including the new DCI field may be scrambled with either an existing RNTI or a new RNTI.
- cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled as follows:
- the cell DTX or cell DRX may be enabled or disabled by RRC signaling.
- RRC parameter may be the separate parameter (e.g., CellDTX-Config, CellDRX-Config) in Example 6.
- the cell DTX or cell DRX may be enabled or disabled by the MAC-CE.
- the cell DTX or cell DRX may be enabled or disabled.
- the terminal 20 may be dynamically notified by DCI that cell DTX or cell DRX has been enabled or disabled.
- the notification by DCI may be performed as shown in 1) to 4) below.
- the DCI format may be a UE-specific DCI format or a group-common DCI format.
- the DCI format may be an existing format (e.g., DCI formats 1_1, 1_2, 2_0) or may be newly defined (e.g., 1_x, 2_x).
- the RNTI may be an existing RNTI (e.g., C-RNTI, SFI-RNTI), or a new RNTI may be defined.
- the DCI fields may be a set of existing fields and/or a new set of fields. For example, a different set of DCI fields may be used to enable or disable cell DTX or cell DRX, respectively, to indicate either cell DTX or cell DRX. For example, in the case of an existing set of fields, some fields may be used to enable or disable cell DTX and cell DRX, as shown in Alt. 1) and Alt. 2) below.
- Alt. 1 When scrambling is performed by an existing RNTI such as a CS-RNTI, and, for example, when the HPN is set to all "0", the RV is set to all "00", and the PRI is set to all "1", the terminal 20 may dynamically enable cell DTX. Also, for example, when the HPN is set to all "0", the RV is set to all "00", the MCS is set to all "1", the FDRA is set to all "1”, and the PRI is set to all "1", the terminal 20 may dynamically disable cell DTX. Also, for example, when the HPN is set to all "0", the RV is set to all "00”, and the TDRA is set to all "1", the terminal 20 may dynamically enable cell DRX.
- an existing RNTI such as a CS-RNTI
- the terminal 20 may dynamically disable cell DRX.
- PRI and TDRA fields may additionally be used to indicate whether the DCI to be enabled or disabled is for CG-PUSCH/SPS-PDSCH or cell DTX/cell DRX.
- the same fields may be used to indicate whether the target is CG-PUSCH/SPS-PDSCH or cell DTX/cell DRX.
- the DCI format may indicate whether the target is cell DTX or cell DRX.
- DCI format 0_0 may enable or disable cell DRX
- DCI format 1_0 may enable or disable cell DTX.
- the terminal 20 may dynamically enable cell DTX. Also, for example, if the cell DTX identifier is set to "0", the terminal 20 may dynamically disable cell DTX. For example, if the cell DRX identifier is set to "1", the terminal 20 may dynamically enable cell DRX. Also, for example, if the cell DRX identifier is set to "0", the terminal 20 may dynamically disable cell DRX.
- the DCI containing the new DCI field may be scrambled with either an existing RNTI or a new RNTI.
- the timing for applying the enabling or disabling of cell DTX or cell DRX notified by MAC-CE or DCI described above may be 1) or 2) shown below.
- the terminal 20 may immediately activate or deactivate cell DTX or cell DRX.
- the terminal 20 may immediately activate or deactivate cell DTX or cell DRX.
- the terminal 20 may enable or disable the cell DTX or cell DRX at the notified time.
- the time to enable or disable the cell DTX or cell DRX may be notified via RRC signaling, MAC-CE, or DCI as an interval or a certain time from the time the enablement or disablement is notified.
- the unit of time may be a symbol, slot, subframe, millisecond, second, or the like.
- Example 8 In Example 8, the related operation between cell DTX/DRX and UE DRX will be described. If the time positions of cell DTX and UE DRX are not aligned, the terminal 20 may wake up to receive a DL channel or DL signal when no DL transmission is being performed due to cell DTX.
- UE DRX is configured (for example, DRX-Config)
- the terminal 20 may not assume that cell DTX is configured.
- UE DRX for example, DRX-Config
- the parameters of cell DTX may be the parameters described in the sixth embodiment.
- UE DRX When UE DRX is configured (e.g., DRX-Config), the terminal 20 does not need to assume that cell DTX, whose time position does not match that of the UE DRX, is configured. If the time positions of the cell DTX and the UE DRX are aligned, the cell DTX and the UE DRX may be configured jointly.
- terminal 20 does not need to assume that UE DRX (e.g., DRX-Config) that is not time-aligned with cell DTX is configured.
- UE DRX e.g., DRX-Config
- cell DTX and UE DRX may be configured jointly.
- the cell DTX and the UE DRX may be configured in the terminal 20. Furthermore, when the cell DTX is configured in addition to the UE DRX, the parameters of the cell DTX may take priority. The terminal 20 may ignore the parameters of the UE DRX. The terminal 20 may operate as in Example 5. Furthermore, when the cell DTX is configured in addition to the UE DRX, both parameters may be applied. The terminal 20 may wake up during the active times of both the cell DTX and the cell DRX.
- cell DTX and UE DRX are aligned in time may be defined as Option 1 or Option 2 shown below.
- the time positions of the cell DTX and the UE DRX may be defined as being aligned regardless of the active time within the long cycle.
- the long cycle of the cell DTX e.g., dtx-LongCycle
- the long cycle of the UE DRX e.g., drx-LongCycle
- the cell DTX and the UE DRX may be further defined as being time-aligned depending on the active time within the long cycle. If the on-duration timers and slot offsets in the long cycle (e.g., dtx-LongCycle, drx-LongCycle, dtx-onDurationTimer, drx-onDurationTimer, dtx-SlotOffset, drx-SlotOffset) are the same for the cell DTX and the UE DRX, the cell DTX and the UE DRX may be defined as being time-aligned. Furthermore, other parameters (e.g., dtx-InactivityTimer, drx-InactivityTimer, etc.) may be additionally considered to determine whether this definition is met.
- the on-duration timers and slot offsets in the long cycle e.g., dtx-LongCycle, drx-LongCycle, dt
- Option 2 In addition to the long cycle, if the short cycle is the same for the cell DTX and the UE DRX, it may be defined that the cell DTX and the UE DRX are time-aligned. Option 2 may be applied when the conditions of Option 1-1 or Option 1-2 are met.
- the time positions of the cell DTX and the UE DRX may be defined as being aligned regardless of the active time within the short cycle. That is, when the short cycle of the cell DTX (e.g., dtx-ShortCycle) and the short cycle of the UE DRX (e.g., drx-ShortCycle) are the same, the time positions may be defined as being aligned.
- cell DTX and UE DRX may be defined as time-aligned, depending on the active time within the short cycle. If the short cycle timers, short cycles (e.g., dtx-ShortCycleTimer, drx-ShortCycleTimer, dtx-ShortCycle, drx-ShortCycle) are the same for cell DTX and UE DRX, then cell DTX and UE DRX may be defined as time-aligned.
- short cycles e.g., dtx-ShortCycleTimer, drx-ShortCycleTimer, dtx-ShortCycle, drx-ShortCycle
- Example 9 Here, the following technologies are being considered for network energy saving (NES).
- On-demand SSB and/or SIB1 transmission is being considered.
- on-demand S1B1 or SSB transmission to idle UEs, and on-demand SSB and other DL signals transmission to connected UEs in the SCell are being considered.
- SSB may be replaced with SS/PBCH block.
- "/" may be replaced with either “and/or", "and", or "or”.
- the following methods 1)-3) are being considered to trigger on-demand SSB and/or SIB1 transmission.
- Triggering based on the UE's UL-WUS (Wake-up signal), which may be used for non-CA cases, for example, and may be an existing signal or a new signal.
- operation without SSB and/or SIB1 may be performed in a multi-carrier scenario.
- SSB and/or SIB1 may be absent in a non-anchor NES cell for an idle or inactive UE, assuming that other carriers (e.g., anchor cells) are available to the UE.
- the decision to use on-demand SSB and/or SIB1 transmission versus no SSB and/or SIB1 may be based on the advantages in the target scenario. Optimization of common signal and/or channel transmission is also considered.
- FIG. 8 is a sequence diagram illustrating an example (1) of OSI (On-demand system information) transmission according to Example 9 of an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 shows an example of an SIB request based on MSG1 (Message 1 in the Random Access Procedure), and CFRA (Contention Free Random Access) may be assumed.
- the terminal 20 transmits a system information request indicating a specific SIB type to the base station 10 by using pre-allocated PRACH resources and a preamble for MSG1.
- the base station 10 transmits MSG2 to the terminal 20 as a response.
- the base station 10 transmits the requested system information to the terminal 20.
- FIG. 9 is a sequence diagram illustrating an example (2) of OSI transmission according to Example 9 of an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is an example of an SIB request based on MSG3 (message 3 in the random access procedure), and CBRA (Contention-based Random Access) may also be assumed.
- the terminal 20 transmits MSG1 to the base station 10.
- the base station 10 transmits MSG2 to the terminal 20.
- the terminal 20 transmits MSG3 to the base station 10, which includes information indicating a system information request.
- the base station 10 transmits MSG4 to the terminal 20.
- the base station 10 transmits the requested system information to the terminal 20.
- FIG 10 is a diagram showing an example (1) of an on-demand SSB according to Example 9 of an embodiment of the present invention.
- On-demand SSB can be notified or transmitted during various procedures during carrier aggregation. It is assumed that basic information for on-demand SSB is set by RRC signaling, and then an activation command is notified immediately before actual transmission via MAC-CE, etc.
- scenario #2 considers the operation when the SCell is set to an inactive state.
- Scenario #2A considers the operation when an SCell activation command is received.
- Scenario #3A considers the operation from receiving the SCell activation command until SCell activation is completed.
- Scenario #3B considers the operation when SCell activation is completed or after SCell activation is completed.
- Information related to the on-demand SSB may be notified when the SCell activation command of Scenario #2A is received.
- the on-demand SSB transmitted during SCell activation may be used for SCell activation.
- FIG. 11 is a diagram showing an example (2) of on-demand SSB according to Example 9 of an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 11, always-on SSB may not be transmitted, and only on-demand SSB may be transmitted.
- FIG. 12 is a diagram showing an example (3) of on-demand SSB according to Example 9 of the present invention.
- an always-on SSB may be transmitted, and an on-demand SSB may also be transmitted.
- the always-on SSB corresponds to SSB index ⁇ a, b, c, d ⁇
- the on-demand SSB corresponds to SSB index ⁇ a, b, c, d ⁇ .
- FIG. 13 is a diagram showing an example (4) of on-demand SSB according to Example 9 of an embodiment of the present invention.
- an always-on SSB may be transmitted, and an on-demand SSB may also be transmitted.
- the always-on SSB corresponds to SSB index ⁇ a, b ⁇
- the on-demand SSB corresponds to SSB index ⁇ c, d ⁇ .
- Example 10 As shown in Table 1, four types of QCLs have been defined (see Non-Patent Document 4).
- QCL types are used to communicate large-scale properties and beam information.
- FIG. 14 is a diagram illustrating an example (1) of a QCL according to Example 10 of an embodiment of the present invention.
- a TCI Transmission Configuration Indication
- the target and source of the QCL may be set by the TCI notified from the base station to the terminal.
- Table 2 shows possible QCL target and source combinations.
- SSB is typically used for QCL type D for CSI-RS TRS (Tracking RS)/BM (Beam Management)/CSI and PDSCH/PDCCH-DMRS.
- SSB is also used for QCL type C for CSI-RS TRS/BM.
- SSB is also used for QCL type A for PDSCH/PDCCH-DMRS.
- on-demand or adaptive SSB can be configured as a QCL source
- restrictions may apply when SSB is configured as a QCL source.
- UE behavior when on-demand SSB can be configured as a QCL source may be determined.
- Whether or not on-demand SSB can be configured as a QCL source in the TCI state may take into consideration one or more or a combination of the following.
- the configuration may be performed by the base station via signaling to the terminal.
- the terminal may receive information related to the configuration from the base station and perform the configuration.
- Alt. 1-1 An SSB index configured as an on-demand SSB may not be configured as a QCL source (applicable at least to the case in FIG. 11).
- Alt. 1-2 An SSB index that is not configured as an always-on SSB may not be configured as a QCL source (applicable at least to the case of FIG. 11).
- an SSB index that is not configured as an always-on SSB may not be configured as a QCL source.
- Alt. 1-3 SSB indexes that are not configured as on-demand SSB may be configured as QCL sources (applicable at least to the cases of Figures 12 and 13).
- An SSB index configured as an always-on SSB may be configured as a QCL source (applicable at least to FIGS. 12 and 13).
- an SSB index configured as an always-on SSB may be configured as a QCL source.
- An SSB index configured as an always-on SSB may be configured as a QCL source but not as an on-demand SSB (applicable at least to the case in FIG. 13).
- Alt. 1-6 An SSB index configured as either Always-On SSB or On-Demand SSB may be configured as a QCL source.
- on-demand SSB can be configured as a QCL source, one or more or a combination of the following may be considered:
- Alt. 2-1 An SSB index configured as an on-demand SSB may only be configured as QCL-Type 2 with QCL-Type D.
- Action 2-1 If condition X is met for an SSB index included in an on-demand SSB and configured as a QCL source for one RS, the UE may assume QCL relationship Y.
- Condition X can be one, more or a combination of the following: Alt. 1-1: No SSB is triggered or transmitted.
- Alt. 1-2 The time interval from the last transmitted SSB to the target RS of the QCL is greater than T1.
- the last transmitted SSB may be any of the following SSBs: a triggered on-demand SSB, an on-demand SSB, or an always-on SSB.
- Alt. 1-3 The number of SSB samples for which the time interval from the SSB to the QCL target RS is equal to or less than T2 is less than N.
- the number of SSB samples may be counted only for SSBs within on-demand SSBs, or for both on-demand SSBs and always-on SSBs.
- T1, T2, and N may be set by system information, RRC signaling, MAC-CE, and/or DCI.
- T1 and T2 may be the number of symbols, slots, subframes, radio frames, and/or SSB periods or durations.
- Figure 15 is a diagram illustrating an example (2) of QCL related to Example 10 of an embodiment of the present invention.
- Figure 15 shows an example of Alt. 1-2.
- Figure 16 is a diagram illustrating an example (3) of QCL related to Example 10 of an embodiment of the present invention.
- Figure 16 shows examples of Alt. 1-3.
- the QCL relationship Y may be one, more, or a combination of the following:
- Alt. 2-1 The UE may assume that the SSB and target RS are not QCLs for any QCL type, i.e., not QCLs at all.
- Alt. 2-2 If configured, the UE may assume that the SSB and target RS are QCL only for some or all of Type A, Type B, Type C, and Type D.
- Figure 17 is a diagram for explaining a QCL example (4) according to Example 10 of an embodiment of the present invention. For example, if only the SSB and RS are QCL for QCL Type A, as shown in Figure 17, the UE may assume that the SSB and RS are QCL. It may assume that QCL-Type 1 (QCL Type A) is still valid, or that the non-QCLed QCL-Type 2 (QCL Type D) is invalid.
- QCL-Type 1 QCL Type A
- QCL Type D the non-QCLed QCL-Type 2
- Alt. 2-3 When SSB and target RS are configured, the UE may assume that QCL is in effect only for some or all of the Doppler spread, Doppler shift, mean gain, mean delay, delay spread, and spatial reception parameters.
- Figure 18 is a diagram for explaining example (5) of QCL according to Example 10 of an embodiment of the present invention. For example, if SSB and RS are QCL only for mean delay and Doppler shift, in Figure 18, the UE may assume that SSB and RS are partially effective for qcl-Type 1 (QCL Type A) for mean delay and Doppler shift, and that qcl-Type 2 (QCL Type D) is ineffective.
- QCL Type 1 QCL Type A
- QCL Type D qcl-Type 2
- Alt. 2-4 The UE may assume that other SSBs and the target RS are QCL for some or all of Type A, Type B, Type C, Doppler spread, Doppler shift, average delay, and delay spread.
- the UE may assume that other SSBs are not QCL with the RS for Type D, spatial reception parameters, and average gain.
- the above other SSBs may be either an SSB within the always-on SSBs, the SSB with the lowest index within the always-on SSBs, or the most recently transmitted SSB.
- FIG. 19 is a diagram illustrating an example (6) of a QCL according to Example 10 of an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 19, in the past, when target RS and SSB#d were assumed to be QCL, if SSB#d was not triggered, target RS and SSB#a could also be assumed to be QCL.
- the UE may assume that the SSB and target RS are not QCL or that the QCL relationship is invalid.
- the UE may measure or refer to only the on-demand SSB, only the always-on SSB, or either the on-demand SSB or the always-on SSB for the QCL relationship.
- the UE may assume that always-on SSB and on-demand SSB with the same SSB index are QCL.
- the above operations 1) and 2) may be effective during SSB adaptation.
- on-demand SSB may be replaced with adapted SSB.
- Example 11 A Beam Failure Recovery (BFR) mechanism is used to recover from beam failures.
- BFR Beam Failure Recovery
- SSB-based beam obstruction detection can be based on CD (Cell Defining)-SSB and NCD (Non-Cell Defining)-SSB (see non-patent document 1). The same procedure is applied to the PCell and SCell.
- the UE To recover from a beam failure, after a beam failure is detected on the PCell, the UE triggers BFR by initiating a random access procedure on the PCell. After a beam failure is detected on the SCell, the UE triggers BFR by transmitting a BFR MAC-CE for this SCell.
- the reference signals used for beam failure detection are PDCCH-DMRS and periodic CSI-RS and/or SSB, which are QCL.
- BLER Block Error Rate
- RLM Radio Link Monitoring
- Periodic CSI-RS and/or SSB are used as new candidate beams.
- L1-RSRP is used to determine new candidate beams.
- the threshold for SSB is set by RRC signaling, and the threshold for CSI-RS is derived from the threshold for SSB.
- the condition for requesting beam failure recovery is to continuously detect beam failure and identify a new candidate beam.
- a non-contention-based PRACH is used to transmit the beam failure recovery request.
- Each PRACH resource is associated with a new candidate beam.
- the gNB's response is transmitted via the PDCCH of the C-RNTI.
- the response is transmitted using the new candidate beam determined by the UE.
- the BFR CORESET Control Resource Set
- the search space is mapped one-to-one to the BFR CORESET.
- an on-demand SSB such as that shown in FIG. 11 or FIG. 13 is configured for beam failure detection and the on-demand SSB is not triggered, it is necessary to determine how the UE will detect beam failure.
- an on-demand SSB such as that shown in Figure 11 or Figure 13 is configured as a candidate RS for determining a new beam, and if the on-demand SSB is not triggered, it is necessary to determine how the UE will identify a new RS.
- Action 1 Enhancement of beam failure detection (BFD) taking on-demand SSB into consideration Action 1-1) Restriction on configuring on-demand SSB as RS for BFD Action 1-2) Behavior related to beam failure detection when on-demand SSB is configured as RS for BFD Action 2) Enhancement of beam failure recovery (BFR) taking on-demand SSB into consideration Action 2-1) Restriction on configuring on-demand SSB as RS for BFR Action 2-2) Enhancement of behavior related to new candidate beam identification for BFR
- Operation 1-1) Restrictions on configuring on-demand SSB as an RS for BFD
- an on-demand SSB can be configured as an RS for beam failure detection may be determined based on one or more of the following:
- An SSB index set as an on-demand SSB may not be set or considered as an RS for beam obstruction detection.
- an SSB transmitted on-demand as shown in FIG. 11 or FIG. 13 may not be able to be set as an RS for beam obstruction detection.
- SSB indices that are not configured as always-on SSBs may not be configured as RSs for beam obstruction detection, nor may they be considered.
- an SSB index that is configured as an on-demand SSB and is not configured as always-on SSB may not be configured as RSs for beam obstruction detection.
- SSB indices not configured as on-demand SSBs may be configured or considered as RSs for beam obstruction detection.
- An SSB index configured as an always-on SSB may be configured or considered as an RS for beam obstruction detection.
- an SSB index configured as an on-demand SSB and also configured as an always-on SSB may be configured as an RS for beam obstruction detection.
- SSB indexes configured as always-on SSBs and not configured as on-demand SSBs may be configured as RSs for beam obstruction detection.
- SSB indices configured as either always-on SSB or on-demand SSB may be configured or considered as RSs for beam obstruction detection.
- the UE may not require that an SS/PBCH block configured as an on-demand SSB by higher layer parameters be included in the set of q 0 , q 0,0 or q 0,1 (see Non-Patent Document 5).
- the UE In legacy mode, if beam failure is detected on all RSs (radio link quality on each RS is worse than the threshold), the UE provides notifications to higher layers with a periodicity determined by max ⁇ shortest period of RSs for BFD, 2 ms ⁇ .
- On-demand SSB may always be transmitted without any trigger. Taking into account UE measurement requirements, on-demand SSB may always be transmitted.
- Alt. 1-2 If on-demand SSB is configured for BFD, this may be considered a trigger for on-demand SSB. Based on this setting, on-demand SSB transmission may be enabled.
- Alt. 1-3 For on-demand SSB, additional signaling is required, triggered by RRC signaling, MAC-CE, and DCI.
- RRC signaling is appropriate for configuring on-demand SSB as an RS for BFD.
- the UE may not use SSB for beam failure detection. For example, if beam failure on all RSs other than SSB is detected, the UE may notify higher layers.
- Alt. 2-2 The UE may not use on-demand SSB opportunities for beam failure detection.
- on-demand SSB shown in FIG. 12 only always-on SSB opportunities may be used for beam failure detection.
- no SSB opportunities are used for beam failure detection.
- the UE may or may not report a beam failure notification to higher layers.
- the UE may use SSB for beam obstruction detection either on always-on SSB opportunities or on triggered or transmitted on-demand SSB opportunities.
- Alt. 2-3-1 The UE may not use SSB for beam obstruction detection if on-demand SSB is not triggered or transmitted.
- Alt. 2-3-2 The UE may use always-on SSB for beam obstruction detection if on-demand SSB is not triggered or transmitted.
- Alt. 2-3-3 If an on-demand SSB is not triggered or transmitted, no beam failure notification may be provided to higher layers.
- Alt. 2-4 The UE may not provide notification of beam failure to higher layers.
- the UE's physical layer may notify higher layers (see non-patent document 5).
- the UE's physical layer may notify higher layers when the radio link quality for all corresponding resource configurations other than SS/PBCH blocks configured as on-demand SSB transmission by higher layers and not triggered is worse than a threshold (see non-patent document 5).
- the periodicity (P) for providing BFD notifications to higher layers may be determined based on the following formula:
- Alt. 3-1 max ⁇ shortest period of RS configured for BFD, shortest period of RS configured for BFD including on-demand SSB, 2 ms ⁇ .
- Alt. 3-2 max ⁇ shortest period of RS configured for BFD, shortest period of RS configured for BFD including triggered and transmitted on-demand SSB, 2 ms ⁇ .
- Figure 20 is a diagram illustrating an example (1) of BFD according to an eleventh embodiment of the present invention.
- Figure 21 is a diagram illustrating an example (2) of BFD according to an eleventh embodiment of the present invention.
- P max ⁇ t, 2 ms ⁇
- P max ⁇ 2t, 2 ms ⁇ .
- P max ⁇ t, 2 ms ⁇ .
- Alt. 3-3 max ⁇ shortest period of RS configured for BFD, shortest period of RS configured for BFD excluding on-demand SSB, 2 ms ⁇ .
- P may be max ⁇ 2t, 2 ms ⁇ for SSB index ⁇ a ⁇ .
- Alt. 3-4 max ⁇ Shortest period of RS configured for BFD, Shortest period of RS configured for BFD excluding on-demand SSB configured for BFD and not transmitted or triggered, 2 ms ⁇ .
- Operation 2-1 Restrictions on configuring on-demand SSB as an RS for BFR
- One or more of the following may be considered when determining whether an on-demand SSB can be configured as an RS for beam failure recovery:
- Alt. 1-1 An SSB index configured as an on-demand SSB may not be configured as an RS for BFR.
- Alt. 1-2 An SSB index that is not configured as an always-on SSB may not be configured as an RS for BFR.
- an SSB index that is configured as an on-demand SSB but is not configured as an always-on SSB may not be configured as an RS for BFR.
- Alt. 1-3 An SSB index that is not configured as an on-demand SSB may be configured as an RS for BFR.
- Alt. 1-4 An SSB index configured as an always-on SSB may be configured as an RS for BFR.
- an SSB index configured as an on-demand SSB and an always-on SSB may be configured as an RS for BFR.
- An SSB index that is configured as an always-on SSB and not configured as an on-demand SSB may be configured as an RS for BFR.
- Alt. 1-6: An SSB index configured as Always-On SSB or On SSB may be configured as RS for BFR.
- the UE may not include SS/PBCH blocks configured as on-demand SSB transmission by higher layer parameters in the set of q 1 , q 1,0 or q 1,1 (see Non-Patent Document 5).
- Operation 2-2 Enhanced operation related to determining new candidate beams
- the UE In legacy mode, if beam failure is detected for an SCell, the UE notifies higher layers whether there is at least one RS with a corresponding L1-RSRP measurement value that is above the threshold, and provides the RS index.
- the UE may operate as follows:
- the SSB may not be used, measured, or reported as a candidate beam or RS for BFR.
- Alt. 2-2 When the SSB is triggered or transmitted, it may be used, measured, or reported as a candidate beam or RS for BFR.
- Alt. 2-3 If there is at least one candidate RS or beam other than the on-demand SSB with a corresponding metric greater than or equal to the threshold, the UE may notify higher layers of the beam failure and one or more of the RS or beam indexes other than the on-demand SSB with a corresponding metric greater than or equal to the BFR threshold.
- Alt. 2-4 In case of only on-demand SSBs (with no other RSs) with corresponding metrics above the threshold, the UE may notify higher layers of beam failure and may further perform the following actions: Alt. 2-4-1: The UE may notify higher layers of one or more on-demand SSBs for BFR. Alt. 2-4-1: The UE may notify higher layers that there are no candidate beams or RSs for BFR.
- the UE may notify the higher layer of at least one CSI-RS configuration index or whether there are any SS/PBCH blocks other than the SS/PBCH blocks configured for on-demand SSB transmission by the higher layer (see non-patent document 5).
- the UE may operate as follows:
- On-demand SSB may be transmitted without any trigger. Taking into account UE measurement requirements, on-demand SSB may always be transmitted.
- a beam failure recovery request (BFRQ) in which an on-demand SSB is included as a candidate beam or RS for BFR may be considered a trigger for the on-demand SSB.
- BFRQ beam failure recovery request
- the UE may assume that the on-demand SSB is triggered, transmitted, or always transmitted.
- Alt. 3-3 An UL grant in the same HARQ process as a BFRQ transmission in which an on-demand SSB is included as a candidate beam or RS for BFR may be considered a trigger for the on-demand SSB or a response to the trigger. If there are no candidate beams or RSs for BFR indicated in the BFRQ, the UE may assume that all on-demand SSBs or all on-demand SSBs configured as RSs for BFR are triggered or transmitted. If the UE receives an UL grant, it may assume that the triggered on-demand SSB is always transmitted or transmitted within a window.
- Operations 1) and 2) may also function for adapted or adapted SSB.
- "on-demand SSB" in operations 1) and 2) may be replaced with "adapted or adapted SSB.”
- Example 12 Fig. 22 is a diagram illustrating an example (1) of a CSI report according to Example 12 of the present invention.
- the UE is configured with information as shown in Fig. 22 for measurement and reporting.
- the report configuration (CSI-ReportConfig) indicates how the UE will perform reporting.
- the resource configuration (CSI-ResourceConfig) indicates the CSI-RS/SSB resource set used for CSI/L1-RSRP measurement.
- FIG. 23 is a diagram illustrating an example (2) of a CSI report according to Example 12 of an embodiment of the present invention.
- the RRC sets multiple semiPersistentOnPUCCHs in the reporting configuration (CSI-ReportConfig), and the MAC-CE enables or disables, or activates or deactivates, one or more reporting configurations (see Non-Patent Documents 3 and 4).
- Field S0 of the MAC-CE corresponds to the reporting configuration including the PUCCH resources for reporting SP-CSI in the signaled BWP, where the reporting configuration has the smallest CSI-ReportConfigId in the list whose type is set to semiPersistentOnPUCCH.
- the corresponding SP-CSI reporting setting is enabled or activated.
- the corresponding SP-CSI reporting setting is disabled or deactivated.
- FIG. 24 is a diagram illustrating an example (3) of a CSI report according to Example 12 of an embodiment of the present invention.
- the RRC configures up to 64 CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState, and the DCI triggers one CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState.
- One CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState corresponds to one CSI reporting configuration.
- On-demand SSBs configured in the CSI reporting configuration may be automatically transmitted or triggered periodically.
- N, M, T, n1, and n2 may be determined by one or more of the following:
- FIG. 27 is a diagram illustrating an example (6) of a CSI report according to Example 12 of an embodiment of the present invention.
- FIG. 27 shows an example of Alt. 1-2-2 above.
- an on-demand SSB may be triggered periodically, or CSI measurement related to the on-demand SSB (index c) may be performed for T slots from slot n-N-T-1 to slot n-N, and CSI reporting may be performed.
- Activation of CSI reporting may mean triggering of on-demand SSB.
- CSI activation signaling by MAC-CE or DCI for semi-persistent or aperiodic CSI reporting may be able to trigger on-demand SSB.
- no other signaling for on-demand SSB triggering or transmission may be required.
- On-demand SSBs configured in the CSI reporting configuration may be constantly transmitted or triggered, for example, for semi-persistent CSI.
- On-demand SSBs configured in the CSI reporting configuration may be activated, transmitted, deactivated, or discontinued.
- Alt. 2-1-1 When the UE receives activation or deactivation signaling via MAC-CE or DCI at time, slot, or symbol n, the on-demand SSB may be activated at time, slot, or symbol n+n1 (the first subsequent time, slot, or symbol).
- an on-demand SSB may be activated for semi-persistent CSI on PUCCH or semi-persistent CSI on PUSCH.
- n1 may be the same or different for the activation and deactivation procedures.
- Alt. 2-1-2 When the UE receives activation or deactivation signaling by the MAC-CE at time, slot, or symbol n, the on-demand SSB may be activated at time/slot/symbol n+n2 (the first subsequent time, slot, or symbol).
- an on-demand SSB may be activated for semi-persistent CSI on the PUCCH.
- n2 may be the same value for the activation procedure and the deactivation procedure, or it may be a different value.
- Alt. 2-2 On-demand SSBs configured in the CSI reporting configuration may be automatically and periodically transmitted or triggered within the activation period, for example, for semi-persistent CSI. Details may be similar to Alt. 1-2-1 and Alt. 1-2-2.
- On-demand SSB configured in the CSI reporting configuration may be triggered once, for example, alone with aperiodic CSI reporting.
- the on-demand SSB may be activated at time, slot, or symbol n+n3 (the first subsequent time, slot, or symbol).
- the on-demand SSB may be activated due to semi-persistent CSI or aperiodic CSI on the PUSCH.
- FIG. 28 is a diagram illustrating an example (7) of CSI reporting according to Example 12 of an embodiment of the present invention.
- FIG. 28 shows an example of Alt2-1-2.
- an on-demand SSB may be activated after a time gap n2 from a HARQ-ACK for MAC-CE that activates semi-persistent CSI reported on PUCCH.
- semi-persistent CSI or on-demand SSB may be deactivated after a time gap n2 from a HARQ-ACK for MAC-CE that deactivates semi-persistent CSI reported on PUCCH.
- CSI reporting may mean triggering on-demand SSB.
- [periodic/semi-persistent on PUSCH/semi-persistent on PUCCH/aperiodic] CSI reporting at least the CSI reference resource of the SSB should be triggered/transmitted for CSI derivation, e.g., there is no need for other signaling for on-demand SSB triggering/transmission. Details are the same as Alt. 1-2-1 and Alt. 1-2-2.
- Alt. 4 On-demand SSB configured in the reporting configuration is explicitly triggered by other signaling.
- Alt. 4-1 Triggering or transmission of on-demand SSB may be bundled with CSI configuration, activation, deactivation, and CSI reporting.
- the gNB may explicitly trigger on-demand SSB using additional trigger signaling.
- the trigger signaling enables on-demand SSB to be triggered/transmitted to support CSI configuration, activation, deactivation, and CSI reporting.
- the UE may assume that at least the CSI reference resource of the SSB should be triggered or transmitted for CSI derivation.
- Alt. 4-2 It may be assumed that there are no on-demand SSB triggers or transmissions bundled with CSI configuration, activation, deactivation, or CSI reporting. In some cases, SSB may not be used for CSI derivation.
- Operations 1) and 2) may also function for adapted or adapted SSB.
- "on-demand SSB" in operations 1) and 2) may be replaced with "adapted or adapted SSB.”
- Example 13 L1 measurements based on on-demand SSB, periodic, persistent, and aperiodic L1 measurement reports based on the existing CSI framework may be supported.
- the configuration and measurements related to on-demand SSB for CSI reporting may be determined.
- the CSI reporting configuration for on-demand SSB may be enhanced.
- the measurement and reporting based on on-demand SSB may be enhanced.
- the UE may assume one or more of the following:
- Alt. 1-1 The SSB index cannot be used or set for CSI measurement or reporting.
- Alt. 1-2 The SSB index cannot be set by the settings included in resourcesForChannelMeasurement for CSI measurement or reporting.
- Alt. 1-3 The SSB index cannot be configured by the csi-SSB-ResourceList in the CSI-SSB-ResourceSet for CSI measurement or reporting.
- the SSB index can be used or set for CSI measurement or reporting.
- the UE may assume one or more of the following:
- Alt. 1 The UE may derive a CSI report based only on the always-on SSB.
- SSB index configured as a measurement resource if the SSB is transmitted as both an on-demand SSB and an always-on SSB (see Figure 12), the UE may perform measurements only on the always-on SSB to derive a CSI report.
- SSB index configured as a measurement resource if the SSB is transmitted only as an on-demand SSB (see Figure 11), i.e., if there is no always-on SSB to derive a CSI report, the UE may perform Alt. 1-1-1 or Alt. 1-1-2 below.
- the functions of the base station 10 and terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data from and to the storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
- While the above-mentioned various processes have been described as being executed by a single processor 1001, they may also be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented on one or more chips.
- the programs may also be transmitted from a network via a telecommunications line.
- Auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
- the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
- the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (e.g., a display, speaker, LED lamp, etc.) that outputs to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one device (e.g., a touch panel).
- the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), or a field programmable gate array (FPGA), and some or all of the functional blocks may be realized by this hardware.
- the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- FIG. 32 shows an example configuration of vehicle 2001.
- vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
- a communication device mounted on vehicle 2001 and may be applied to communication module 2013, for example.
- the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
- the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels and rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided on the vehicle 2001.
- the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
- the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 2030 also transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
- the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, it sends and receives various information to and from external devices via wireless communication.
- the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
- the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
- the communication module 2013 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
- the communication module 2013 also stores the various information received from external devices in memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031. Based on the information stored in memory 2032, the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2029, etc. provided in the vehicle 2001.
- the operations of multiple functional units may be performed by a single physical component, or the operations of a single functional unit may be performed by multiple physical components.
- the order of processing steps described in the embodiments may be reversed as long as there is no contradiction.
- the base station 10 and terminal 20 have been described using functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor of the base station 10 in accordance with an embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 in accordance with an embodiment of the present invention may each be stored in random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
- the base station 10 may in some cases be performed by its upper node.
- various operations performed for communication with the terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example illustrates a case where there is one other network node other than the base station 10, the other network node may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
- Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
- wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, or Digital Subscriber Line (DSL)
- wireless technology such as infrared or microwave
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any combination thereof.
- a channel and a symbol may be a signal (signaling).
- a signal may be a message.
- a component carrier CC may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
- radio resources may be indicated by an index.
- Base station BS
- radio base station base station
- base station fixed station
- NodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- Base stations may also be referred to by terms such as macrocell, small cell, femtocell, and picocell.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, or the moving object itself.
- the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
- At least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
- the aspects/embodiments of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple terminals 20 (which may be called, for example, D2D (Device-to-Device) or V2X (Vehicle-to-Everything)).
- the terminals 20 may be configured to have the functions possessed by the base station 10 described above.
- terms such as “uplink” and “downlink” may be read as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- terms such as uplink channel and downlink channel may be read as side channel.
- the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station may be configured to have the functions possessed by the user terminal described above.
- judgment and “decision” can include regarding actions such as resolving, selecting, choosing, establishing, and comparing as having been “judgment” or “decision.” In other words, “judgment” and “decision” can include regarding some action as having been “judgment” or “decision.” Furthermore, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “expecting,” “considering,” etc.
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- “connected” may be read as "access.”
- two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc. does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must in some way precede the second element.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
- Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, specific filtering operations performed by the transmitter/receiver in the frequency domain, and specific windowing operations performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- SCS subcarrier spacing
- TTI transmission time interval
- radio frame structure specific filtering operations performed by the transmitter/receiver in the frequency domain
- specific windowing operations performed by the transmitter/receiver in the time domain specific windowing operations performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- multiple consecutive subframes may be called a TTI
- one slot or one minislot may be called a TTI.
- at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) as in existing LTE, or a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
- the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., number of symbols
- the time interval to which a transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
- the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
- a TTI with a time length of 1 ms may be called a regular TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- a TTI shorter than a regular TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- a long TTI (e.g., a normal TTI, subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
- a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in an RB may also be determined based on numerology.
- the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
- one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, etc.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
- REs resource elements
- one RE may be a radio resource region of one subcarrier and one symbol.
- a bandwidth part (which may also be referred to as a partial bandwidth) may represent a subset of contiguous common resource blocks (RBs) for a given numerology on a given carrier.
- the common RBs may be identified by the index of the RB relative to the common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
- BWPs may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
- UL BWP UL BWP
- DL BWP DL BWP
- One or more BWPs may be configured within one carrier for a terminal 20.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the terminal 20 may not be expected to transmit or receive a specific signal/channel outside the active BWP.
- BWP bit stream
- the structures of the radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols described above are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, the number of subcarriers included in an RB, as well as the number of symbols in a TTI, symbol length, and cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- notification of specified information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (e.g., not notifying the specified information).
- Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheels 2008 Rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotation speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030: Driving assistance system unit 2031: Microprocessor 2032: Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)
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Abstract
端末は、オンデマンドにより送信されるSSB(SS/PBCH Block)に適用されるTCI(Transmission Configuration Indication)に係るシグナリングを基地局から受信する受信部と、前記オンデマンドにより送信されるSSBが前記TCIによる設定においてQCL(Quasi co-location)ソースとなる場合に制限を想定する制御部とを有する。
Description
本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
また、3GPP(登録商標)のリリース18では、環境持続可能性、カーボンニュートラル、SDGs(Sustainable Development Goals)、運用コストの低減等を達成するため、ネットワークにおける省電力化(Network energy savings)が重要性を増し、省電力化する手法が検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V18.0.0 (2023-12)
"New WID: Network energy savings for NR", RP-223540, 3GPP TSG RAN Meeting #98-e, 2022年12月
3GPP TS 38.331 V18.0.0 (2023-12)
3GPP TS 38.214 V18.1.0 (2023-12)
3GPP TS 38.213 V18.1.0 (2023-12)
カーボンニュートラルとSDGsを達成するため、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっており、基地局における間欠送受信を導入することが検討されている。省電力状態(エナジーセービング、Energy saving、ES)をサポートするセルにおいて、オンデマンド送信されるSSB(SS/PBCH Block)のQCL(Quasi co-location)に係る設定方法が不明確であった。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、省電力状態に遷移可能な基地局において、オンデマンド送信されるSSB(SS/PBCH Block)のQCL(Quasi co-location)に係る設定を実行することを目的とする。
開示の技術によれば、オンデマンドにより送信されるSSB(SS/PBCH Block)に適用されるTCI(Transmission Configuration Indication)に係るシグナリングを基地局から受信する受信部と、前記オンデマンドにより送信されるSSBが前記TCIによる設定においてQCL(Quasi co-location)ソースとなる場合に制限を想定する制御部とを有する端末が提供される。
開示の技術によれば、省電力状態に遷移可能な基地局において、オンデマンド送信されるSSB(SS/PBCH Block)のQCL(Quasi co-location)に係る設定を実行することができる。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用されてよい。当該既存技術は、例えば既存のNRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局又は端末から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
(システム構成)
図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。本発明の実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。本発明の実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
次に、NRリリース18における基地局の省電力化の議論状況について説明する。基地局の送信と受信の両方の観点からネットワークのエネルギー節約を改善するための基地局および端末の手法について検討されている。例えば、基地局は、端末からの潜在的なサポート/フィードバック、および潜在的な支援情報を使用して、時間、周波数、空間、および電力ドメインのうちの1つ以上のネットワークエネルギー節約技術で送信および/または受信の動的および/または半静的でより細かい粒度の適応をより効率的に実現する方法が検討されている。
次に、従来の端末における間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)または接続モードDRX(CDRX:Conneced Mode Discontinuous Reception)について説明する。
図2は、NRリリース15におけるCDRXについて説明するための図である。NRリリース15のCDRX動作では、端末はDRXオン期間内のPDCCHを監視する。
図3は、NRリリース16におけるWUSについて説明するための図である。NRリリース16では、PDCCHベースの起動信号(WUS:Wake Up Signal)は、端末が次のDRXオン期間内にPDCCHを監視するかどうかを1つ以上の端末に指示することができる。
PS-RNTI(Power Saving - Radio Network Temporary Identifier)によってCRC(Cyclic Redundancy Check)がスクランブルされたDCIフォーマット2_6は、PDCCHベースのWUSとして使用され、DCP(DCI with CRC scrambled by PS-RNTI)とも呼ばれる。
WUSの監視機会は、端末機能に基づくオン期間からのオフセットによって設定される。WUSが「非アクティブ」を指示している場合(すなわち、端末にデータの送受信が無い場合)、端末は、オン期間内の監視をスキップして、すぐにスリープモードに移行できる。また、例えば検出ミスなどによって、PDCCHベースのWUSが検出されない場合のために、デフォルトの端末動作を設定できる。
DCIフォーマット2_6は、「アクティブ」または「非アクティブ」を示す1ビットの起動指示情報を含む。
(従来の問題点)
次に、従来の問題点について説明する。カーボンニュートラルとSDGsを達成するために、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっている。しかし、従来は、基地局の消費電力を節約する手法は標準化されていないという問題がある。
次に、従来の問題点について説明する。カーボンニュートラルとSDGsを達成するために、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっている。しかし、従来は、基地局の消費電力を節約する手法は標準化されていないという問題がある。
(本実施の形態の概要1)
そこで、本実施の形態では、時間ドメインでの観点において基地局の消費電力の削減を達成する例について説明する。以下、具体的な実施例として、実施例1から実施例4までについて説明する。
そこで、本実施の形態では、時間ドメインでの観点において基地局の消費電力の削減を達成する例について説明する。以下、具体的な実施例として、実施例1から実施例4までについて説明する。
(実施例1)
本実施例では、基地局が間欠受信する場合における動作と、関連する概念の定義について説明する。
本実施例では、基地局が間欠受信する場合における動作と、関連する概念の定義について説明する。
図4は、本発明の実施の形態の実施例1に係る基地局の間欠受信について説明するための図である。基地局10が受信ユニットを無効/有効にする期間は、基地局による間欠受信(gNB CDRX)機能(以下、基地局間欠受信という)として導入される。
基地局10の間欠受信の概念は、端末20の間欠受信と同様である。無効にする受信ユニットおよび/またはパラメータは、ポート、パネル、ビーム、またはキャリア(もしくはセル)ごととしてもよい。
図5は、本発明の実施の形態の実施例1に係る各パラメータについて説明するための図である。基地局CDRXは、以下にリストされている複数のパラメータによって定義されてもよい。なお、パラメータの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒または秒などであってもよい。単位は、各パラメータの間で異なっていても同じでもよい。
・drx-onDurationTimer:DRXサイクルの開始時の期間
・drx-SlotOffset:drx-onDurationTimerを開始する前の遅延
・drx-InactivityTimer:アップリンク受信機会の後、端末20がアップリンク送信を実行する期間
・drx-LongCycleStartOffset:長いDRXサイクルと短いDRXサイクルがいつ開始するかを定義する、長いDRXサイクル(すなわち、drx-LongCycle)およびdrx-StartOffset
・drx-ShortCycle:短いDRXサイクル
・drx-ShortCycleTimer:基地局10が短いDRXサイクルに従う期間
・drx-RetransmissionTimerUL:アップリンク再送信の許可が受信されるまでの最大期間
・drx-HARQ-RTT-TimerUL:アップリンク再送信許可が期待されるまでの最小期間
・drx-onDurationTimer:DRXサイクルの開始時の期間
・drx-SlotOffset:drx-onDurationTimerを開始する前の遅延
・drx-InactivityTimer:アップリンク受信機会の後、端末20がアップリンク送信を実行する期間
・drx-LongCycleStartOffset:長いDRXサイクルと短いDRXサイクルがいつ開始するかを定義する、長いDRXサイクル(すなわち、drx-LongCycle)およびdrx-StartOffset
・drx-ShortCycle:短いDRXサイクル
・drx-ShortCycleTimer:基地局10が短いDRXサイクルに従う期間
・drx-RetransmissionTimerUL:アップリンク再送信の許可が受信されるまでの最大期間
・drx-HARQ-RTT-TimerUL:アップリンク再送信許可が期待されるまでの最小期間
基地局間欠受信が有効になっている場合、drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimerまたはdrx-RetransmissionTimerULが実行されているときに、基地局10は、端末20から送信されたアップリンクチャネルを受信してもよい。
基地局間欠受信が有効である場合、端末20は、以下のオプションのいずれかの動作を行ってもよい。
<オプション1>
端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
端末20は、基地局間欠受信が有効になっている場合、drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、またはdrx-RetransmissionTimerULの実行中に、アップリンクチャネルを送信してもよい。
<オプション2>
端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
なお、基地局10は、基地局間欠受信が有効になっている場合、基地局間欠受信を考慮したスケジュールまたは設定を行ってもよく、基地局間欠受信に関係なくスケジュールまたは設定を行ってもよい。基地局間欠受信を考慮したスケジュールまたは設定が行われている場合、端末20が基地局間欠受信を無視しても、基地局間欠受信の機能が実現される。逆に、基地局間欠受信を考慮したスケジュールまたは設定が行われていない場合、端末20が基地局間欠受信を無視すると、無駄な信号の送信を行うため、端末20の消費電力に無駄が発生する。
他方、基地局間欠受信が無効になっている場合、基地局10は基地局間欠受信パラメータに関係なく、端末20から送信されたアップリンクチャネルを受信してもよい。すなわち、基地局10は、受信ユニットをオンのままにして、端末20からアップリンクチャネルを継続的に受信してもよい。
基地局間欠受信が無効である場合、端末20は、以下のオプションのいずれかの動作を行ってもよい。
<オプション1>
端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
基地局間欠受信が無効である場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
<オプション2>
端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
また、基地局10は、ウェイクアップ/スリープ期間を定義する前述のパラメータの値を決定するために、端末支援情報を受信してもよい。
端末支援情報は、端末トラフィックの周期であってもよい。基地局10は、上位レイヤで端末支援情報を受信してもよい。基地局10は、端末20によって報告された端末支援情報を考慮に入れて、パラメータの値を決定する。
端末20は、端末トラフィックの周期などの端末支援情報を、基地局10に送信してもよい。
本実施例によれば、基地局10による間欠受信を実現させることができる。
(実施例2)
本実施例では、基地局間欠受信をトリガーする方法についての例を示す。
本実施例では、基地局間欠受信をトリガーする方法についての例を示す。
基地局間欠受信の有効化/無効化は、以下のオプションのいずれかによって行われてもよい。
<オプション1>
基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すRRCパラメータを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)によって設定されると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すRRCパラメータを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)によって設定されると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
<オプション2>
基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すMAC-CEコマンドを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)から受信すると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すMAC-CEコマンドを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)から受信すると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
<オプション3>
基地局10は、端末20からPUCCHまたはPUSCHに含まれるUCIを受信すると、UCIに含まれる基地局間欠受信の有効化/無効化の指示に基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、端末20からPUCCHまたはPUSCHに含まれるUCIを受信すると、UCIに含まれる基地局間欠受信の有効化/無効化の指示に基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局間欠受信の有効化/無効化の指示を含むUCIは、従来とは異なる、新しく定義されたUCIタイプのUCIであってもよい。また、当該UCIは、HARQ-ACK、CSI、SRなどの従来と同様のUCIタイプであってもよい。
端末20は、基地局間欠受信の指示(すなわち、アクティブ化/非アクティブ化)を実行するPUCCHまたはPUSCHを基地局10に送信して、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
端末20は、UCIによる指示が基地局10によって正常にデコードされ、基地局10と端末20との間の基地局間欠受信のステータスについて共通の理解を有するかどうかを識別するために、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信してもよい。なお、DCIの詳細については、実施例3にて後述する。
<オプション4>
基地局10は、何らかの条件が満たされると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。例えば、基地局10は、端末20からアップリンクチャネルを一定時間受信しない場合、基地局間欠受信を有効化してもよい。当該一定時間は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。
基地局10は、何らかの条件が満たされると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。例えば、基地局10は、端末20からアップリンクチャネルを一定時間受信しない場合、基地局間欠受信を有効化してもよい。当該一定時間は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。
端末20は、基地局10と端末20との間において基地局間欠受信のステータスについての共通の理解を得るために、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信してもよい。なお、DCIの詳細については、実施例3にて後述する。
<オプション5>
基地局10は、上記のオプションの組み合わせによって、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、上記のオプションの組み合わせによって、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
また、基地局10は、基地局間欠受信を有効化/無効化する手順として、以下のオプションのいずれかの動作を行ってもよい。
<オプション1>
基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、基地局間欠受信をすぐに有効化/無効化してもよい。
基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、基地局間欠受信をすぐに有効化/無効化してもよい。
<オプション2>
基地局10は、指示を受信してから一定の時間間隔、または指定された時刻として、基地局間欠受信の有効化/無効化のタイミングの指示を受けてもよい。時間間隔または時刻の指定の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。すなわち、基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、指定された時間に基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、指示を受信してから一定の時間間隔、または指定された時刻として、基地局間欠受信の有効化/無効化のタイミングの指示を受けてもよい。時間間隔または時刻の指定の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。すなわち、基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、指定された時間に基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
<オプション3>
基地局10は、新たに導入されるタイマーに基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。有効化/無効化のタイマーは、互いに同じでも異なっていてもよい。タイマーの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。基地局10または端末20その他のネットワークノードは、タイマーをRRCで設定するか、MAC-CEまたはUCI/DCIで指定してもよい。
基地局10は、新たに導入されるタイマーに基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。有効化/無効化のタイマーは、互いに同じでも異なっていてもよい。タイマーの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。基地局10または端末20その他のネットワークノードは、タイマーをRRCで設定するか、MAC-CEまたはUCI/DCIで指定してもよい。
すなわち、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、タイマーが実行される。タイマーが時間切れになると、基地局10は、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
タイマーの利点について説明する。基地局間欠受信が有効と指示されても、端末20の処理などにより、指示後一定の遅延で端末20からの実際のアップリンク送信が発生する場合がある。このような場合でも、タイマーを導入することによって、一定時間後に基地局間欠受信を有効にできるため、基地局10の消費電力を削減できる。
また、基地局間欠受信が無効と指示されても、端末20の処理などにより、指示後しばらくの間、端末20からの実際のアップリンク送信が発生し続ける場合がある。このような場合でも、タイマーを導入することによって、一定時間後に基地局間欠受信を無効にできるため、端末20のパフォーマンスを向上させることができる。
本実施例によれば、基地局間欠受信のトリガーを実現させ、またトリガーされた場合の有効化/無効化する動作を実現させることができる。
(実施例3)
本実施例では、端末が基地局間欠受信に関する指示をDCIで受信する例について説明する。
本実施例では、端末が基地局間欠受信に関する指示をDCIで受信する例について説明する。
端末20が基地局間欠受信のステータスを識別して、端末20と基地局10とで共通に理解している場合、基地局10から端末20に基地局間欠受信のステータスを示すメカニズムを考慮する必要がある。タイムリーな指示のために、DCIによる指示は有望である。
なお、共通の理解を持つことの利点として、基地局間欠受信が有効になっている場合、端末20は、アップリンク送信を停止できるため、端末20の消費電力が節約される。
基地局間欠受信のステータスを示すために、新しいRNTIを導入してもよい。新しいRNTIは、例えば、gNB CDRX-RNTI(GC-RNTI)としてもよい。
また、DCIフィールドの導入について、以下のオプションのいずれかであってもよい。
<オプション1>
基地局間欠受信のステータスを示すために新しいDCIフィールドを導入してもよい。導入されるDCIフィールドのビットサイズは1ビットで、有効状態を「1」で示し、無効状態を「0」で示してもよい。なお、その逆であってもよい。
基地局間欠受信のステータスを示すために新しいDCIフィールドを導入してもよい。導入されるDCIフィールドのビットサイズは1ビットで、有効状態を「1」で示し、無効状態を「0」で示してもよい。なお、その逆であってもよい。
<オプション2>
新しいDCIフィールドを導入しなくてもよい。すなわち、既存のフィールドによって、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。例えば、対応するDCIフォーマットがGC-RNTIなどの新しいRNTIでスクランブルされ、HPNおよびRVフィールドがすべて「0」に設定されている場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスが有効になっていることを識別してもよい。
新しいDCIフィールドを導入しなくてもよい。すなわち、既存のフィールドによって、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。例えば、対応するDCIフォーマットがGC-RNTIなどの新しいRNTIでスクランブルされ、HPNおよびRVフィールドがすべて「0」に設定されている場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスが有効になっていることを識別してもよい。
また、例えば、対応するDCIフォーマットがGC-RNTIなどの新しいRNTIでスクランブルされ、HPNおよびRVフィールドがすべて「0」に設定され、MCSフィールドがすべて「1」に設定されている場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスが無効になっていることを識別してもよい。
また、対応するDCIフォーマットは、次のオプションのいずれかであってもよい。
<オプション1>
端末20に固有のDCIであってもよい。
端末20に固有のDCIであってもよい。
<オプション1-1>
基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
<オプション1-2>
基地局10は、従来のDCIフォーマット0_1、0_2、1_1、1_2または他のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
基地局10は、従来のDCIフォーマット0_1、0_2、1_1、1_2または他のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
<オプション2>
端末20にグループ共通のDCIであってもよい。
端末20にグループ共通のDCIであってもよい。
<オプション2-1>
基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。前述の新しいDCIフィールドは、基地局10の省電力技術用の他の新しいDCIフィールドとともに、新しいDCIフォーマットで導入してもよい。基地局10は、前述の新しいRNTI(GC-RNTIなど)で新しいDCIフォーマットをスクランブルしてもよい。
基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。前述の新しいDCIフィールドは、基地局10の省電力技術用の他の新しいDCIフィールドとともに、新しいDCIフォーマットで導入してもよい。基地局10は、前述の新しいRNTI(GC-RNTIなど)で新しいDCIフォーマットをスクランブルしてもよい。
<オプション2-2>
基地局10は、従来のDCIフォーマット2_6または他のグループ共通のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
基地局10は、従来のDCIフォーマット2_6または他のグループ共通のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
DCIフォーマット2_6が使用されていると仮定すると、DCIフォーマットの従来のDCIフィールドは、基地局間欠受信のステータスを示すために再解釈されてもよい。例えば、「ウェイクアップ指示(Wake-up indication)」は再解釈に使用される。有効状態を「1」で示し、無効状態を「0」で示してもよい。その逆であってもよい。
基地局10は、差別化のために、PS-RNTIの代わりに前述の新しいRNTI(GC-RNTIなど)でDCIフォーマット2_6をスクランブルしてもよい。
本実施例によれば、端末20が基地局間欠受信のステータスを識別して、端末20と基地局10とで共通に理解することができる。
(実施例4)
本実施例では、基地局間欠受信に関する、基地局または端末の能力情報を互いに報告する例について説明する。
本実施例では、基地局間欠受信に関する、基地局または端末の能力情報を互いに報告する例について説明する。
次の能力情報を導入してもよい。
基地局10の能力を示す基地局能力情報が導入されてもよい。すなわち、基地局10は、基地局能力情報を、端末20または他のネットワークノードに送信する。基地局能力情報を受信した端末20または他のネットワークノードは、受信した基地局能力情報に基づいて、基地局10の能力を想定してもよい。
基地局能力情報は、基地局間欠受信をサポートするか否かを示す情報を含んでもよい。また、基地局間欠受信のステータスを示すDCI指示をサポートするか否かを示す基地局能力情報が導入されてもよい。
また、以下の端末能力情報が導入されてもよい。例えば、基地局間欠受信をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。また、基地局間欠受信のステータスの識別をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。
端末20は、基地局間欠受信のステータスの識別をサポートする端末能力を有する場合、基地局間欠受信機能が有効か無効かを識別してもよい。例えば、端末20は、実施例1に示したオプション1の動作を行ってもよい。また、端末20は、基地局間欠受信のステータスの識別をサポートする端末能力を有していない場合、実施例1に示したオプション2の動作を行ってもよい。
また、基地局間欠受信のステータスを示すDCI指示をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。また、新しい端末固有/グループ共通のDCIフォーマットをサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。
基地局能力情報と端末能力情報の依存関係は、下記のオプションのいずれかであってもよい。
<オプション1>
基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報の両方がそれぞれ報告される必要があることとしてもよい。
基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報の両方がそれぞれ報告される必要があることとしてもよい。
<オプション2>
基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報のいずれかのみが報告されればよいこととしてもよい。
基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報のいずれかのみが報告されればよいこととしてもよい。
本実施例によれば、基地局間欠受信に関する、基地局または端末の能力情報を互いに報告することができる。
上述した各実施例における端末能力は、端末20が機能軽減端末である場合に限定してもよいし、端末20が機能軽減端末でない場合にも適用されるようにしてもよい。
(本実施の形態の概要2)
また、基地局10における消費電力を削減するため、セルDTX/DRXが検討されている。例えば、セルDTX/DRXと、RRCコネクテッドモードにおけるUE-DRXとのアラインメント、セルDTX/DRXに関するノード間の情報交換等が検討されている。なお、セルDTX/DRXは、セルDTX及びセルDRXに置換されてもよいし、セルDTX又はセルDRXに置換されてもよい。
また、基地局10における消費電力を削減するため、セルDTX/DRXが検討されている。例えば、セルDTX/DRXと、RRCコネクテッドモードにおけるUE-DRXとのアラインメント、セルDTX/DRXに関するノード間の情報交換等が検討されている。なお、セルDTX/DRXは、セルDTX及びセルDRXに置換されてもよいし、セルDTX又はセルDRXに置換されてもよい。
基地局10の送受信ユニットを有効化又は無効化するメカニズムは、基地局10における消費電力を低減する上で重要である。基地局10における消費電力を低減させるため、DL送信及びUL受信の適応が検討されている。
セルDTX/DRXは、DL送信及びUL受信の適応を達成するため有用である。しかしながら、セルDTX/DRXの動作詳細が明確ではなかった。そこで、以下、セルDTX/DRXに係る具体的な実施例として、実施例5から実施例8までについて説明する。
(実施例5)
実施例5では、セルDTX/DRXの定義について説明する。セルDRXは、上記実施例1-上記実施例4のように定義されてもよい。セルDRXを実行するか否かは上位レイヤパラメータによって決定され、さらに、周期、開始スロット、オフセット及び期間が設定されてもよい。また、セルDRXの適用可否は、準静的、動的又はフレキシブルなネットワーク状態によって決定されてもよい。
実施例5では、セルDTX/DRXの定義について説明する。セルDRXは、上記実施例1-上記実施例4のように定義されてもよい。セルDRXを実行するか否かは上位レイヤパラメータによって決定され、さらに、周期、開始スロット、オフセット及び期間が設定されてもよい。また、セルDRXの適用可否は、準静的、動的又はフレキシブルなネットワーク状態によって決定されてもよい。
セルDTXは、以降説明するように定義されてもよい。セルDTXを実行するか否かは上位レイヤパラメータによって決定され、さらに、周期、開始スロット、オフセット及び期間が設定されてもよい。また、セルDTXの適用可否は、準静的、動的又はフレキシブルなネットワーク状態によって決定されてもよい。
<オプション1>
図6は、本発明の実施の形態の実施例5に係る基地局の間欠送信について説明するための図である。図6に示されるように、基地局10が自身の送信ユニットを無効化又は有効化する期間を、セルDTXとして導入してもよい。
図6は、本発明の実施の形態の実施例5に係る基地局の間欠送信について説明するための図である。図6に示されるように、基地局10が自身の送信ユニットを無効化又は有効化する期間を、セルDTXとして導入してもよい。
無効化される送信ユニット及び/又はパラメータは、ポートごと、パネルごと、ビームごと、キャリアごと、又はセル事であってもよい。セルDTXは、以下1)-6)に示されるパラメータの一部又は全部によって定義されてもよい。当該パラメータの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒又は秒等であってもよいし、他の単位であってもよい。当該パラメータ間で単位は同一であってもよいし異なっていてもよい。
1)dtx-onDurationTimer: DTXサイクル先頭からの期間。
2)dtx-SlotOffset: dtx-onDurationTimerを開始する以前の遅延期間。
3)dtx-InactivityTimer: DL送信機会(基地局10がDL送信を実行し端末20がDL送信を受信する機会)後に開始される期間。
4)dtx-LongCycleStartOffset: ロングDTXサイクル(すなわちdtx-LongCycle)及びロング及びショートDTXサイクル開始を定義するdtx-StartOffset。
5)dtx-ShortCycle: ショートDTXサイクル。オプショナルであってもよい。
6)dtx-ShortCycleTimer: 基地局10がショートDTXサイクルを行う期間。ロングDTX中にDL受信が発生するとき、ショートDTXが開始される。オプショナルであってもよい。
2)dtx-SlotOffset: dtx-onDurationTimerを開始する以前の遅延期間。
3)dtx-InactivityTimer: DL送信機会(基地局10がDL送信を実行し端末20がDL送信を受信する機会)後に開始される期間。
4)dtx-LongCycleStartOffset: ロングDTXサイクル(すなわちdtx-LongCycle)及びロング及びショートDTXサイクル開始を定義するdtx-StartOffset。
5)dtx-ShortCycle: ショートDTXサイクル。オプショナルであってもよい。
6)dtx-ShortCycleTimer: 基地局10がショートDTXサイクルを行う期間。ロングDTX中にDL受信が発生するとき、ショートDTXが開始される。オプショナルであってもよい。
図7は、本発明の実施の形態の実施例5に係る各パラメータについて説明するための図である。図7に示されるように、dtx-LongCycleの先頭から、dtx-SlotOffset後にdtx-onDurationTimerだけアクティブ時間となる。drx-LonCycle中に、DL受信が発生した場合、DL受信が発生した時点からdtx-InactivityTimer後にアクティブ時間は終了し、dtx-ShortCycleが開始される。dtx-ShortCycleTimer中にDL受信が発生すると、dtx-ShortCycleは継続する。dtx-ShortCycleTimer中にDL受信が発生しない場合、dtx-LongCycleが開始される。
セルDTXが有効化されているとき、dtx-onDurationTimer又はdtx-InactivityTimerが動作中は、基地局10はDLチャネル又はDL信号を送信してもよい。端末20の動作として、セルDTXが有効化されたとき、dtx-onDurationTimer又はdtx-InactivityTimerが動作中は、端末20はDLチャネル又はDL信号を受信してもよい。端末20は、dtx-onDurationTimer又はdtx-InactivityTimerが動作していないとき、DLチャネル又はDL信号を受信すると想定してもよい。
セルDTXが無効化されているとき、端末20は、基地局10に通知又は設定されたように、DLチャネル又はDL信号を受信することを想定してもよい。
DLチャネル又はDL信号は、PDCCH、PDSCH、SPS(Semi Persistent Scheduling)-PDSCH、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)、PT-RS(Phase Tracking - Reference Signal)、DM-RS(Demodulation - Reference Signal)のいずれかであってもよい。
ULチャネル又はUL信号は、PRACH、PUCCH、PUSCH、CG-PUSCH、SRS、PT-RS、DM-RSのいずれかであってもよい。
(実施例6)
実施例6では、セルDTX/DRXの設定について説明する。
実施例6では、セルDTX/DRXの設定について説明する。
<オプション1>
ジョイント設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは、共通パラメータにより合同で設定されてもよい。共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)が設定された場合、セルDTX及びDRXは有効化されてもよい。端末20は、実施例5の動作を適切に実行してもよい。
ジョイント設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは、共通パラメータにより合同で設定されてもよい。共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)が設定された場合、セルDTX及びDRXは有効化されてもよい。端末20は、実施例5の動作を適切に実行してもよい。
共通パラメータは、以下に示される1)及び2)の情報要素のいずれか又は両方を含んでもよい。
1)DTX及びDRXに共通のパラメータ。いくつかのパラメータはDTX及びDRXで共通であってもよい。例えば、オン期間タイマ(on-duration timer)を示すパラメータはDTX及びDRXで共通であってもよい。例えば、サイクルを示すパラメータはDTX及びDRXで共通であってもよい。
2)DTX及びDRXで分離されるパラメータ。いくつかのパラメータはDTX及びDRXで個別に設定されてもよい。例えば、スロットオフセットを示すパラメータはDTX及びDRXで個別に設定されてもよい。
オプション1により、RRCシグナリングのオーバヘッドを減少させることができる。
<オプション2>
分離された設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは分離されたパラメータにより個別に設定されてもよい。DTX向けパラメータ(例えばCellDTX-Config)が設定された場合、セルDTXは有効化されてよい。DRX向けパラメータ(例えばCellDRX-Config)が設定された場合、セルDRXは有効化されてもよい。DTX向けパラメータは、実施例5で説明したパラメータを含んでもよい。DRX向けパラメータは、実施例1で説明したパラメータを含んでもよい。
分離された設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは分離されたパラメータにより個別に設定されてもよい。DTX向けパラメータ(例えばCellDTX-Config)が設定された場合、セルDTXは有効化されてよい。DRX向けパラメータ(例えばCellDRX-Config)が設定された場合、セルDRXは有効化されてもよい。DTX向けパラメータは、実施例5で説明したパラメータを含んでもよい。DRX向けパラメータは、実施例1で説明したパラメータを含んでもよい。
オプション2により、セルDTX又はセルDRXいずれかを有効化するとき、設定の柔軟性が向上する。
(実施例7)
実施例7では、セルDTX/DRXの有効化又は無効化について説明する。セルDTX及びセルDRXが合同で設定される場合(実施例6のオプション1)、セルDTX及びセルDRXは以下のように有効化又は無効化されてもよい。
実施例7では、セルDTX/DRXの有効化又は無効化について説明する。セルDTX及びセルDRXが合同で設定される場合(実施例6のオプション1)、セルDTX及びセルDRXは以下のように有効化又は無効化されてもよい。
<オプション1>
RRCシグナリングによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)であってもよい。
RRCシグナリングによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)であってもよい。
<オプション2>
MAC-CEによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
MAC-CEによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
<オプション3>
DCIによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20は、DCIによってセルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
DCIによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20は、DCIによってセルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
1)DCIフォーマットは、UE固有(UE-specific)DCIフォーマットでもよいし、グループ共通(group-common)DCIフォーマットであってもよい。
2)DCIフォーマットは既存のフォーマット(例えばDCIフォーマット1_1、1_2、2_0)であってもよいし、新たに定義されてもよい(例えば1_x、2_x)。
3)RNTIは、既存のRNTI(例えば、C-RNTI、SFI-RNTI)であってもよいし、新たなRNTIが定義されてもよい。
4)DCIフィールドは、既存のフィールド及び/又は新規のフィールドの組であってもよい。例えば、既存のフィールドの組である場合、以下のAlt.1)及びAlt.2)に示されるように、いくつかのフィールドがセルDTX及びセルDRXの有効化又は無効化に使用されてもよい。
Alt.1)CS-RNTIのような既存のRNTIによってスクランブリングされているとき、かつ、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、TDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"、TDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に無効化してもよい。
Alt.2)新たなRNTIでスクランブリングされているとき、かつ、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に無効化してもよい。
例えば、新規のDCIフィールドである場合、当該新規のDCIフィールドによってセルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。当該新規のDCIフィールドは「セルDTXDRX識別子(Cell DTX DRX identifier)」と呼ばれてもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、セルDTXDRX識別子が"0"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に無効化してもよい。なお、当該新規のDCIフィールドを含むDCIは、既存のRNTI又は新規のRNTIのいずれかでスクランブリングされていてもよい。
また、セルDTX及びセルDRXが個別に設定される場合(実施例6のオプション2)、セルDTX及びセルDRXは以下のように有効化又は無効化されてもよい。
<オプション1>
RRCシグナリングによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における分離されたパラメータ(例えばCellDTX-Config, CellDRX-Config)であってもよい。
RRCシグナリングによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における分離されたパラメータ(例えばCellDTX-Config, CellDRX-Config)であってもよい。
<オプション2>
MAC-CEによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
MAC-CEによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
<オプション3>
端末20は、DCIによってセルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
端末20は、DCIによってセルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
1)DCIフォーマットは、UE固有(UE-specific)DCIフォーマットでもよいし、グループ共通(group-common)DCIフォーマットであってもよい。
2)DCIフォーマットは既存のフォーマット(例えばDCIフォーマット1_1、1_2、2_0)であってもよいし、新たに定義されてもよい(例えば1_x、2_x)。
3)RNTIは、既存のRNTI(例えば、C-RNTI、SFI-RNTI)であってもよいし、新たなRNTIが定義されてもよい。
4)DCIフィールドは、既存のフィールド及び/又は新規のフィールドの組であってもよい。例えば、異なるDCIフィールドの組がセルDTX及びセルDRXのいずれかを示すように、セルDTX又はセルDRXを有効化又は無効化するためそれぞれ使用されてもよい。例えば、既存のフィールドの組である場合、以下のAlt.1)及びAlt.2)に示されるように、いくつかのフィールドがセルDTX及びセルDRXの有効化又は無効化に使用されてもよい。
Alt.1)CS-RNTIのような既存のRNTIによってスクランブリングされているとき、かつ、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、PRIがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"、PRIがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に無効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、TDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"、TDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に無効化してもよい。
なお、PRI及びTDRAフィールドは、有効化又は無効化するDCIが、CG-PUSCH/SPS-PDSCH又はセルDTX/セルDRXのいずれを対象とするかを示すため追加的に使用されてもよい。
なお、PRI及びTDRAのように上記のとおり使用されているフィールドと同一のフィールド(例えばTDRA)がCG-PUSCH/SPS-PDSCH又はセルDTX/セルDRXのいずれを対象とするかを示すために使用されてもよい。異なるDCIフォーマットが使用されているとき、DCIフォーマットによりセルDTXを対象とするかセルDRXを対象とするかが通知されてもよい。例えば、DCIフォーマット0_0がセルDRXを有効化又は無効化し、DCIフォーマット1_0がセルDTXを有効化又は無効化してもよい。
Alt.2)新たなRNTIでスクランブリングされているとき、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、PRIがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよい。例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"、PRIがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に無効化してもよい。例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよい。例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に無効化してもよい。
なお、例えばPRIが上記のとおり使用されているが、セルDTX又はセルDRXのいずれを対象とするかを示すために追加のフィールドは使用されなくてもよい。異なるDCIフォーマットが使用されているとき、DCIフォーマットによりセルDTXを対象とするかセルDRXを対象とするかが通知されてもよい。例えば、DCIフォーマット0_0がセルDRXを有効化又は無効化し、DCIフォーマット1_0がセルDTXを有効化又は無効化してもよい。
例えば、新規のDCIフィールドである場合、当該新規のDCIフィールドによってセルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。当該新規のDCIフィールドは、「セルDTX識別子(Cell DTX identifier)」又は「セルDRX識別子(Cell DRX identifier)」と呼ばれてもよい。
セルDTXとセルDRXが分離されたフィールドで分離されて通知されるとき、例えば、セルDTX識別子が"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよい。また、例えば、セルDTX識別子が"0"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に無効化してもよい。例えば、セルDRX識別子が"1"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、セルDRX識別子が"0"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に無効化してもよい。
また、当該新規のDCIフィールドは「セルDTXDRX識別子(Cell DTX DRX identifier)」と呼ばれてもよい。セルDTXとセルDRXが共通フィールドで合同して通知されるとき、例えば、セルDTXDRX識別子が"01"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよいし、セルDRXを動的に無効化してもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が"10"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよいし、セルDTXを動的に無効化してもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が"11"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が"00"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。上記のセルDTXとセルDRXのビットマッピングは逆であってもよい。
なお、当該新規のDCIフィールドを含むDCIは、既存のRNTI又は新規のRNTIのいずれかでスクランブリングされていてもよい。
上述した、MAC-CE又はDCIにより通知される、セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化を適用するタイミングは、以下に示される1)又は2)であってもよい。
1)端末20は即座に有効化又は無効化してもよい。MAC-CE又はDCIにより、セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化が通知されたとき、即座にセルDTX又はセルDRXを有効化又は無効化してもよい。
2)端末20は通知された時刻に有効化又は無効化してもよい。セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化をいつ実行するかが、有効化又は無効化を通知された時点からの間隔又はある時刻として、RRCシグナリング、MAC-CE又はDCIを介して通知されてもよい。時間の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒又は秒等であってもよい。MAC-CE又はDCIにより、セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化が通知されたとき、予め通知された時刻でセルDTX又はセルDRXを有効化又は無効化してもよい。
(実施例8)
実施例8では、セルDTX/DRXとUE DRXとの関連動作について説明する。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていない(not aligned)場合、セルDTXのためDL送信が実行されていないときに、端末20はDLチャネル又はDL信号を受信するためウェイクアップする可能性がある。
実施例8では、セルDTX/DRXとUE DRXとの関連動作について説明する。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていない(not aligned)場合、セルDTXのためDL送信が実行されていないときに、端末20はDLチャネル又はDL信号を受信するためウェイクアップする可能性がある。
そこで、以下に示されるオプション1-オプション5のように動作してもよい。
<オプション1>
UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、セルDTXが設定されると想定しなくてもよい。
UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、セルDTXが設定されると想定しなくてもよい。
<オプション2>
セルDTXが設定されている場合、端末20は、UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。なお、セルDTXのパラメータは実施例6で説明したパラメータであってもよい。
セルDTXが設定されている場合、端末20は、UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。なお、セルDTXのパラメータは実施例6で説明したパラメータであってもよい。
<オプション3>
UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、UE DRXと時間位置が合わないセルDTXが設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、UE DRXと時間位置が合わないセルDTXが設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
<オプション4>
セルDTXが設定されている場合、端末20は、セルDTXと時間位置が合わないUE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
セルDTXが設定されている場合、端末20は、セルDTXと時間位置が合わないUE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
<オプション5>
セルDTXとUE DRXの時間位置が合っているか合っていないかによらず、端末20にセルDTX及びUE DRXが設定されてもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、セルDTXのパラメータが優先されてもよい。端末20は、UE DRXのパラメータを無視してもよい。端末20は、実施例5のように動作してもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、双方のパラメータが適用されてもよい。端末20は、セルDTX及びセルDRX両方のアクティブ時間にウェイクアップしてもよい。
セルDTXとUE DRXの時間位置が合っているか合っていないかによらず、端末20にセルDTX及びUE DRXが設定されてもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、セルDTXのパラメータが優先されてもよい。端末20は、UE DRXのパラメータを無視してもよい。端末20は、実施例5のように動作してもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、双方のパラメータが適用されてもよい。端末20は、セルDTX及びセルDRX両方のアクティブ時間にウェイクアップしてもよい。
上記の「セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている(aligned)」について、以下に示されるオプション1又はオプション2のように定義されてもよい。
<オプション1>
ロングサイクル(long cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
ロングサイクル(long cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
<オプション1-1>
さらに、ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ロングサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのロングサイクル(例えばdtx-LongCycle)とUE DRXのロングサイクル(例えばdrx-LongCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
さらに、ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ロングサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのロングサイクル(例えばdtx-LongCycle)とUE DRXのロングサイクル(例えばdrx-LongCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
<オプション1-2>
ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ロングサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ロングサイクルにおけるオン期間タイマ、スロットオフセット(例えばdtx-LongCycle, drx-LongCycle, dtx-onDurationTimer, drx-onDurationTimer, dtx-SlotOffset, drx-SlotOffset)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。さらに、他のパラメータ(例えばdtx-InactivityTimer、drx-InactivityTimer等)が当該定義を満たすか否かを決定するため追加的に考慮されてもよい。
ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ロングサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ロングサイクルにおけるオン期間タイマ、スロットオフセット(例えばdtx-LongCycle, drx-LongCycle, dtx-onDurationTimer, drx-onDurationTimer, dtx-SlotOffset, drx-SlotOffset)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。さらに、他のパラメータ(例えばdtx-InactivityTimer、drx-InactivityTimer等)が当該定義を満たすか否かを決定するため追加的に考慮されてもよい。
<オプション2>
ロングサイクルに加え、ショートサイクル(short cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。オプション2は、オプション1-1又はオプション1-2の条件が満たされている場合に適用されてもよい。
ロングサイクルに加え、ショートサイクル(short cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。オプション2は、オプション1-1又はオプション1-2の条件が満たされている場合に適用されてもよい。
<オプション2-1>
さらに、ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ショートサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのショートサイクル(例えばdtx-ShortCycle)とUE DRXのショートサイクル(例えばdrx-ShortCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
さらに、ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ショートサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのショートサイクル(例えばdtx-ShortCycle)とUE DRXのショートサイクル(例えばdrx-ShortCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
<オプション2-2>
ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ショートサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ショートサイクルタイマ、ショートサイクル(例えばdtx-ShortCycleTimer, drx-ShortCycleTimer, dtx-ShortCycle, drx-ShortCycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ショートサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ショートサイクルタイマ、ショートサイクル(例えばdtx-ShortCycleTimer, drx-ShortCycleTimer, dtx-ShortCycle, drx-ShortCycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
(本実施の形態の概要3)
(実施例9)
ここで、ネットワークエナジーセービング(Network energy saving, NES)について、以下の技術が検討されている。
(実施例9)
ここで、ネットワークエナジーセービング(Network energy saving, NES)について、以下の技術が検討されている。
オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信が検討されている。例えば、アイドルUE向けにオンデマンドS1B1又はSSBを送信すること、及びSCellにおけるコネクテッドUE向けにオンデマンドSSB及び他のDLシグナルを送信することが検討されている。なお、SSBとは、SS/PBCHブロックに置換されてもよい。なお、「/」は、「及び/又は」、「及び」、「又は」のいずれに置換されてもよい。
オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信をトリガするため、以下1)-3)に示される方法が検討されている。
1)UEのUL-WUS(Wake up signal)に基づいてトリガする。例えば非CAケースに使用されてもよく、既存の信号又は新規の信号でもよい。
2)セルON又はOFFを通知するバックホールの信号に基づいてトリガする。
3)SCell有効化又は無効化のシグナリングに基づいてトリガする。
2)セルON又はOFFを通知するバックホールの信号に基づいてトリガする。
3)SCell有効化又は無効化のシグナリングに基づいてトリガする。
また、SSB及び/又はSIB1無し運用がマルチキャリアシナリオにおいて実行されてもよい。例えば、他のキャリア(例えばアンカーセル)にをUEは使用可能であることを想定するとき、アイドル又は非アクティブ状態のUE向けに非アンカーNESセルにおいてSSB及び/又はSIB1無しであってもよい。
オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信と、SSB及び/又はSIB1無しとのいずれを使用するかターゲットシナリオにおける利点に基づいて決定されてもよい。また、共通信号及び/又はチャネルの送信の最適化が検討されている。
図8は、本発明の実施の形態の実施例9に係るOSI(On-demand system information)送信の例(1)を説明するためのシーケンス図である。図8は、MSG1(ランダムアクセス手順におけるメッセージ1)ベースのSIB要求の例であり、CFRA(Contention free Random Access)を想定してもよい。ステップS101において、端末20は、予め割り当てられたPRACHリソース及びプリアンブルをMSG1に使用して送信することで、特定のSIBタイプを示すシステム情報要求を基地局10に送信する。ステップS102において、基地局10は、応答としてMSG2を端末20に送信する。ステップS103において、基地局10は、要求されたシステム情報を端末20に送信する。
図9は、本発明の実施の形態の実施例9に係るOSI送信の例(2)を説明するためのシーケンス図である。図9は、MSG3(ランダムアクセス手順におけるメッセージ3)ベースのSIB要求の例であり、CBRA(Contention based Random Access)を想定してもよい。ステップS201において、端末20は、MSG1を基地局10に送信する。ステップS202において、基地局10は、MSG2を端末20に送信する。ステップS203において、端末20は、システム情報要求を示す情報を含むMSG3を基地局10に送信する。ステップS204において、基地局10は、MSG4を端末20に送信する。ステップS205において、基地局10は、要求されたシステム情報を端末20に送信する。
図10は、本発明の実施の形態の実施例9に係るオンデマンドSSBの例(1)を示す図である。オンデマンドSSBはキャリアアグリゲーション中の各種手順において通知又は送信され得る。RRCシグナリングによりオンデマンドSSBの基本情報を設定して、その後MAC-CE等で実際に送信される直前にアクティベーションコマンドが通知されることが想定される。
図10に示されるように、オンデマンドSSBに係る動作について、シナリオ#2として、SCellが非アクティブ状態に設定されているときの動作が検討されている。シナリオ#2Aとして、SCellアクティベーションコマンドを受信したときの動作が検討されている。シナリオ#3Aとして、SCellアクティベーションコマンドを受信後、SCellアクティベーション完了までの動作が検討されている。シナリオ#3Bとして、SCellアクティベーションが完了したとき、又はSCellアクティベーション完了後の動作が検討されている。
シナリオ#2AのSCellアクティベーションコマンドを受信したタイミングで、オンデマンドSSBに係る情報が通知されてもよい。SCellアクティベーション中に送信されるオンデマンドSSBがSCellアクティベーションに使用されてもよい。
図11は、本発明の実施の形態の実施例9に係るオンデマンドSSBの例(2)を示す図である。図11に示されるように、常時オンSSBが送信されず、オンデマンドSSBのみが送信されてもよい。
図12は、本発明の実施の形態の実施例9に係るオンデマンドSSBの例(3)を示す図である。図12に示されるように、常時オンSSBが送信され、オンデマンドSSSBも送信されてもよい。図12の例では、常時オンSSBはSSBインデックス{a,b,c,d}に対応し、オンデマンドSSBはSSBインデックス{a,b,c,d}に対応する。
図13は、本発明の実施の形態の実施例9に係るオンデマンドSSBの例(4)を示す図である。図13に示されるように、常時オンSSBが送信され、オンデマンドSSSBも送信されてもよい。図12の例では、常時オンSSBはSSBインデックス{a,b}に対応し、オンデマンドSSBはSSBインデックス{c,d}に対応する。
(実施例10)
表1に示されるように、4つのタイプのQCLが定義されている(非特許文献4参照)。
表1に示されるように、4つのタイプのQCLが定義されている(非特許文献4参照)。
QCLタイプは、大規模特性(large-scale property)及びビーム情報を通知するため使用される。
図14は、本発明の実施の形態の実施例10に係るQCLの例(1)を説明するための図である。図14に示されるように、TCI(Transmission Configuration Indication)は、CSI-RS、PDSCH-DMRS又はPDCCH-DMRSが1又は2の参照信号(SSBインデックス又はNZP-CSI-RS-Resource)の大規模特性を参照することを通知する。例えば、基地局から端末に通知されるTCIによって、QCLのターゲット及びソースが設定されてもよい。
表2は、可能なQCLのターゲット及びソースの組み合わせを示す。
表2に示されるように、通常SSBは、CSI-RS TRS(Tracking RS)/BM(Beam Management)/CSI及びPDSCH/PDCCH-DMRS向けのQCLタイプDに使用される。また、SSBは、CSI-RS TRS/BM向けのQCLタイプCに使用される。また、SSBは、PDSCH/PDCCH-DMRS向けのQCLタイプAに使用される。
ここで、オンデマンド又は適応SSBがQCLソースとして設定され得る場合、SSBがQCLソースとして設定されるとき制限が適用されてもよい。オンデマンドSSBがQCLソースとして構成されることができる場合のUE動作を決定してもよい。
動作1)オンデマンドSSBを考慮したTCI設定に対する制限
オンデマンドSSBがTCI状態のQCLソースとして設定されることができるか否かについて、次のうちの1つ又は複数又は組合せが考慮されてもよい。なお、本実施の形態において、設定とは、基地局がシグナリングを介して端末に実行するものであってもよい。端末は、設定に係る情報を基地局から受信し、当該設定を実行してもよい。
Alt.1-1:オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスは、QCLソースとして設定されなくてもよい(少なくとも図11のケースに適用可能)。
Alt.1-2:常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、QCLソースとして設定されなくてもよい(少なくとも図11のケースに適用可能)。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスのうち、常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、QCLソースとして設定されなくてもよい。
Alt.1-3:オンデマンドSSBとして設定されないSSBインデックスは、QCLソースとして設定されてもよい(少なくとも図12及び図13のケースに適用可能)。
Alt.1-4:常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、QCLソースとして設定されてもよい(少なくとも図12及び図13に適用可能)。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスのうち、常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、QCLソースとして設定されてもよい。
Alt.1-5:、常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、オンデマンドSSBとしては設定されず、QCLソースとして設定されてもよい(少なくとも図13のケースに適用可能)。
Alt.1-6:常時オンSSB又はオンデマンドSSBのいずれかとして設定されるSSBインデックスは、QCLソースとして設定されてもよい。
Alt.1-2:常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、QCLソースとして設定されなくてもよい(少なくとも図11のケースに適用可能)。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスのうち、常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、QCLソースとして設定されなくてもよい。
Alt.1-3:オンデマンドSSBとして設定されないSSBインデックスは、QCLソースとして設定されてもよい(少なくとも図12及び図13のケースに適用可能)。
Alt.1-4:常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、QCLソースとして設定されてもよい(少なくとも図12及び図13に適用可能)。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスのうち、常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、QCLソースとして設定されてもよい。
Alt.1-5:、常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、オンデマンドSSBとしては設定されず、QCLソースとして設定されてもよい(少なくとも図13のケースに適用可能)。
Alt.1-6:常時オンSSB又はオンデマンドSSBのいずれかとして設定されるSSBインデックスは、QCLソースとして設定されてもよい。
オンデマンドSSBがQCLソースとして設定され得る場合、以下の1つ又は複数又は組合せが考慮されてもよい。
Alt.2-1:オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスは、QCL-Type Dを有するQCL-Type2としてのみ設定されてもよい。
Alt.2-2:オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスは、QCL-タイプA及び/又はQCL-タイプCを有するQCL-タイプ1としてのみ設定されてもよい。
Alt.2-3:オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスは、CSI-RS TRS、CSI-RS BM、CSI-RS CSI、PDCCH-DMRS及びPDSCH-DMRSの一部又は全部のためのQCLソースとしてのみ設定されてもよい。
Alt.2-2:オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスは、QCL-タイプA及び/又はQCL-タイプCを有するQCL-タイプ1としてのみ設定されてもよい。
Alt.2-3:オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスは、CSI-RS TRS、CSI-RS BM、CSI-RS CSI、PDCCH-DMRS及びPDSCH-DMRSの一部又は全部のためのQCLソースとしてのみ設定されてもよい。
動作2)QCLのUE挙動及び想定
動作2-1)オンデマンドSSBに含まれ、1つのRSのQCLソースとして設定されたSSBインデックスに対して、条件Xが満たされる場合、UEは、QCL関係Yを想定してもよい。
条件Xは、以下の1つ、複数又は組合せとすることができる。
Alt.1-1:SSBはトリガ又は送信されないこと。
Alt.1-2:最後に送信されたSSBからQCL対象RSまでの時間間隔がT1より大きいこと。最新の送信SSBとは、トリガされたオンデマンドSSB、オンデマンドSSB又は常時オンSSBのいずれかのSSBのみであってもよい。
Alt.1-3:SSBからQCL対象RSまでの時間間隔がT2以下となるSSBサンプル数がN個未満であること。オンデマンドSSB内のSSBに対してのみ、又はオンデマンドSSB及び常時オンSSBの両方のSSBに対して、SSBサンプルの数がカウントされてもよい。
Alt.1-1:SSBはトリガ又は送信されないこと。
Alt.1-2:最後に送信されたSSBからQCL対象RSまでの時間間隔がT1より大きいこと。最新の送信SSBとは、トリガされたオンデマンドSSB、オンデマンドSSB又は常時オンSSBのいずれかのSSBのみであってもよい。
Alt.1-3:SSBからQCL対象RSまでの時間間隔がT2以下となるSSBサンプル数がN個未満であること。オンデマンドSSB内のSSBに対してのみ、又はオンデマンドSSB及び常時オンSSBの両方のSSBに対して、SSBサンプルの数がカウントされてもよい。
T1、T2及びNは、システム情報、RRCシグナリング、MAC-CE及び/又はDCIによって設定されてもよい。
T1及びT2は、シンボル、スロット、サブフレーム、無線フレーム、及び/又は、SSBの周期又は期間の数であってもよい。Nは整数であり、N=0,1,2,...である。
図15は、本発明の実施の形態の実施例10に係るQCLの例(2)を説明するための図である。図15は、Alt.1-2の例を示す。
図16は、本発明の実施の形態の実施例10に係るQCLの例(3)を説明するための図である。図16は、Alt.1-3の例を示す。
QCL関係Yは、以下の1つ、複数又は組み合わせであってもよい。
Alt.2-1:UEは、SSBとターゲットRSとが、いずれのQCLタイプともQCLではない、すなわち、全くQCLではないと想定してもよい。
Alt.2-2:UEは、設定された場合、SSB及びターゲットRSがタイプA、タイプB、タイプC、タイプDの一部又は全部に対してのみQCLであると想定してもよい。図17は、本発明の実施の形態の実施例10に係るQCLの例(4)を説明するための図である。例えば、QCLタイプAについてSSBとRSのみがQCLである場合、図17に示されるように、UEは、SSBとRSがQCLであると想定してもよい。qcl-タイプ1(QCLタイプA)が依然として有効であると想定してもよいし、QCLedでないqcl-タイプ2(QCLタイプD)が無効であると想定してもよい。
Alt.2-3:UEは、SSBとターゲットRSが設定される場合、ドップラ拡散、ドップラシフト、平均利得、平均遅延、遅延拡散及び空間受信パラメータの一部又は全部に対してのみQCLであると想定してもよい。図18は、本発明の実施の形態の実施例10に係るQCLの例(5)を説明するための図である。例えば、SSB及びRSが平均遅延及びドップラーシフトに対してのみQCLである場合、図18において、UEは、SSB及びRSが、平均遅延及びドップラシフトに関するqcl-Type1(QCLタイプA)の部分的に有効であると想定し、qcl-タイプ2(QCLタイプD)が無効であると想定してもよい。
Alt.2-4:UEは、タイプA、タイプB、タイプC、ドップラ拡散、ドップラシフト、平均遅延及び遅延拡散の一部又は全部に対して、他のSSB及びターゲットRSがQCLであると想定してもよい。他のSSBは、タイプD、空間受信パラメータ及び平均利得に関してRSとQCLではないと想定してもよい。上記の他のSSBは、常時オンSSB内のSSB、常時オンSSB内の最低インデックスを有するSSB、最新の送信されたSSBのいずれかであってもよい。
図19は、本発明の実施の形態の実施例10に係るQCLの例(6)を説明するための図である。図19に示されるように、従来は、ターゲットRSとSSB#dがQCLであると想定する場合に、SSB#dがトリガされない場合、ターゲットRSとSSB#aがQCLであると想定してもよい。
動作2-2)UEのその他の挙動
オンデマンドSSBに含まれ、一つのターゲットRSのQCLソースとして設定されたSSBインデックスに対して、常時オンSSBが存在しない及び/又はオンデマンドSSBのみが存在する場合(例えば、図11のケース)、UEは、SSB及びターゲットRSがQCLではない又はQCL関係が無効であると想定してもよい。
オンデマンドSSBに含まれ、一つのターゲットRSのQCLソースとして設定されたSSBインデックスに対して、SSBインデックスに対する常時オンSSB及びオンデマンドSSBが両方とも存在する場合(例えば、図12のケース)、UEは、QCL関係に対してオンデマンドSSBのみ、常時オンSSBのみ、又は、オンデマンドSSB又は常時オンSSBのいずれかを測定又は参照してもよい。
UEは、同一のSSBインデックスを有する常時オンSSB及びオンデマンドSSBがQCLであると想定してもよい。
上記動作1)及び上記動作2)は、SSBアダプテーション時に有効であってもよい。例えば、上記動作1)及び上記動作2)において、オンデマンドSSBは、アダプテーションSSB(adapted SSB)に置換されてもよい。
(実施例11)
ビーム障害から回復するためにビーム障害回復メカニズム(Beam Failure Recovery, BFR)が使用される。
ビーム障害から回復するためにビーム障害回復メカニズム(Beam Failure Recovery, BFR)が使用される。
ビーム障害の検出にあたり、SSBベースのビーム障害検出は、CD(Cell Defining)-SSB及びNCD(Non Cell Defining)-SSBに基づくことができる(非特許文献1参照)。PCell及びSCellに対して同一の手順が適用される。
ビーム障害の回復にあたり、PCell上でビーム障害が検出された後、UEは、PCell上でランダムアクセス手順を開始することによってBFRをトリガする。SCell上でビーム失敗が検出された後、UEは、このSCellのためのBFR MAC-CEの送信を行うことによってBFRをトリガする。
ビーム障害検出に使用される参照信号は、PDCCH-DMRSとQCLである周期的CSI-RS及び/又はSSBが使用される。ビーム障害の条件として、BLER(Block Error Rate)が参照される。閾値はRLM(Radio Link Monitoring)のデフォルト値が使用される。新たな候補ビームとして、周期的CSI-RS及び/又はSSBが使用される。新たな候補ビームを決定するため、L1-RSRPが使用される。SSB向け閾値がRRCシグナリングにより設定され、CSI-RS向け閾値はSSB向け閾値から導出される。
ビーム障害回復を要求する条件は、連続してビーム障害を検出し、かつ新たな候補ビームを特定することである。非コンテンションベースPRACHがビーム障害回復要求の送信に使用される。各PRACHリソースは、ある新たな候補ビームに関連付けられる。gNBの応答は、C-RNTIのPDCCHを介して送信される。当該応答は、UEにより決定された新たな候補ビームを適用して送信される。BFRのCORESET(Control Resource Set)は、ビーム回復のためgNBの応答をモニタリングされる。サーチスペースは、BFRのCORESETに1対1マッピングされる。
ここで、ビーム障害検出にあたり、図11又は図13に示されるようなオンデマンドSSBが、ビーム障害検出のために設定され、かつオンデマンドSSBがトリガされない場合、UEがどのようにビーム障害を検出するかを決定する必要がある。
ビーム障害回復にあたり、図11又は図13に示されるようなオンデマンドSSBが、新たなビーム決定のための候補RSとして設定され、オンデマンドSSBがトリガされない場合、UEがどのように新しいRSを特定するかを決定する必要がある。
そこで、以下に説明する動作を実行してもよい。
動作1)オンデマンドSSBを考慮したビーム失敗検出(BFD)の強化
動作1-1)BFDのためのRSとしてオンデマンドSSBの設定に対する制限
動作1-2)オンデマンドSSBがBFDのためのRSとして設定される場合のビーム障害検出に係る挙動
動作2)オンデマンドSSBを考慮したビーム障害回復(BFR)の強化
動作2-1)BFRのためのRSとしてオンデマンドSSBの構成に対する制限
動作2-2)BFRのための新しい候補ビーム識別に係る挙動の強化
動作1)オンデマンドSSBを考慮したビーム失敗検出(BFD)の強化
動作1-1)BFDのためのRSとしてオンデマンドSSBの設定に対する制限
動作1-2)オンデマンドSSBがBFDのためのRSとして設定される場合のビーム障害検出に係る挙動
動作2)オンデマンドSSBを考慮したビーム障害回復(BFR)の強化
動作2-1)BFRのためのRSとしてオンデマンドSSBの構成に対する制限
動作2-2)BFRのための新しい候補ビーム識別に係る挙動の強化
動作1)オンデマンドSSBを考慮したビーム失敗検出(BFD)の強化
動作1-1)BFDのためのRSとしてオンデマンドSSBの設定に対する制限
オンデマンドSSBがビーム失敗検出のためのRSとして設定され得るか否かについて、以下のうち1つ又は複数が考慮され得る。
Alt.1-1:オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスは、ビーム障害検出のためのRSとして設定されない又は考慮されなくてもよい。例えば、図11又は図13に示されるようなオンデマンド送信されるSSBがビーム障害検出のためのRSとして設定されることができなくてもよい。
Alt.1-2:常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、ビーム障害検出のためのRSとして設定されなくてもよいし、考慮されなくてもよい。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるインデックスであって、かつ常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、ビーム障害検出のためのRSとして設定されなくてもよい。
Alt.1-3:オンデマンドSSBとして設定されないSSBインデックスは、ビーム障害検出のためのRSとして設定されてもよいし、考慮されてもよい。
Alt.1-4:常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、ビーム障害検出のためのRSとして設定されてもよいし、考慮されてもよい。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるインデックスであって、かつ常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、ビーム障害検出のためのRSとして設定されてもよい。
Alt.1-5:常時オンSSBとして設定され、かつオンデマンドSSB設定されないSSBインデックスは、ビーム障害検出のためのRSとして設定されてもよい。
Alt.1-6:常時オンSSB又はオンデマンドSSBのいずれかとして設定されるSSBインデックスは、ビーム障害検出のためのRSとして設定されてもよいし、考慮されてもよい。
例えば、UEは、オンデマンドSSBとして上位レイヤパラメータによって設定されるSS/PBCHブロックは、q0、q0,0又はq0,1のセットに含まれなくてもよい(非特許文献5参照)。
動作1-2)オンデマンドSSBがBFDのためのRSとして設定される場合のビーム障害検出に係る挙動
レガシでは、すべてのRS上でビーム障害が検出された(各RS上の無線リンク品質が閾値よりも悪い)場合、UEは、max{BFDのためのRSの最短周期、2ms}によって決定された周期性を有する通知を上位レイヤに供給する。
動作1-2-1)BFDのためのオンデマンドSSB及びRSとして設定されるSSBインデックスの場合、UEは、以下のように想定してもよい。
Alt.1-1:オンデマンドSSBは、常に、いかなるトリガも伴わずに送信されてもよい。UE測定要件を考慮すると、オンデマンドSSBは常に送信されてもよい。
Alt.1-2:オンデマンドSSBがBFD用に設定された場合、オンデマンドSSBのトリガとみなしてもよい。当該設定に基づいて、オンデマンドSSBの送信を有効化してもよい。
Alt.1-3:オンデマンドSSB向けに、RRCシグナリング、MAC-CE、DCIによりトリガする追加のシグナリングが必要である。例えば、RRCシグナリングは、BFDのためのRSとしてオンデマンドSSBを設定する場合に適している。
動作1-2-2)オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスがBFD向けに設定される場合、以下のように動作してもよい。
Alt.2-1:UEは、ビーム障害検出のためにSSBを使用しなくてもよい。例えば、SSB以外の全てのRS上のビーム障害が検出される場合、UEは、上位レイヤに通知してもよい。
Alt.2-2:UEは、ビーム障害検出のためにオンデマンドSSB機会を使用しなくてもよい。例えば、図12に示されるオンデマンドSSBの場合、ビーム障害検出のために常時オンSSB機会のみが使用されてもよい。例えば、図11に示されるオンデマンドSSBの場合、ビーム障害検出にSSB機会は使用されない。この場合、UEは上位層にビーム障害の通知を報告してもよいし、報告しなくてもよい。
Alt.2-3:UEは、常時オンSSB機会、又はトリガ又は送信されたオンデマンドSSB機会のいずれかでビーム障害検出のためにSSBを使用してもよい。
Alt.2-3-1:UEは、オンデマンドSSBがトリガ又は送信されない場合、ビーム障害検出のためにSSBを使用しなくてもよい。
Alt.2-3-2:UEは、オンデマンドSSBがトリガ又は送信されない場合、ビーム障害検出のために常時オンSSBを使用してもよい。
Alt.2-3-3:オンデマンドSSBがトリガ又は送信されない場合、上位レイヤにビーム障害の通知を供給しなくてもよい。
Alt.2-4:UEは、上位レイヤにビーム障害の通知を供給しなくてもよい。
例えば、非DRXモードにおいて、上位レイヤによってオンデマンドSSB送信として設定されるSS/PBCHブロック以外のすべての対応するリソース設定向けの無線リンク品質が、閾値よりも悪いとき、UEの物理レイヤは上位レイヤに通知してもよい(非特許文献5参照)。
例えば、非DRXモードにおいて、上位レイヤによってオンデマンドSSB送信として設定されかつトリガされないSS/PBCHブロック以外のすべての対応するリソース設定向けの無線リンク品質が、閾値よりも悪いとき、UEの物理レイヤは上位レイヤに通知してもよい(非特許文献5参照)。
動作1-2-3)上位レイヤにBFD通知を提供する周期性(P)は、以下の式に基づいて決定されてもよい。
Alt.3-1:max{BFD用に設定されたRSの最短周期,オンデマンドSSBを含むBFD用に設定されたRSの最短周期,2ms}。
Alt.3-2:max{BFD用に設定されたRSの最短周期,トリガされて送信されるオンデマンドSSBを含むBFD用に設定されたRSの最短周期,2ms}。図20は、本発明の実施の形態の実施例11に係るBFDの例(1)を説明するための図である。図21は、本発明の実施の形態の実施例11に係るBFDの例(2)を説明するための図である。例えば、図20に示されるように、SSBインデックス{a}について、オンデマンドSSBがトリガされる場合、P=max{t,2ms}であり、オンデマンドSSBがトリガされない場合、P=max{2t,2ms}であってもよい。例えば、図21に示されるように、SSBインデックス{a}について、P=max{t,2ms}であってもよい。
Alt.3-3:max{BFD用に設定されたRSの最短周期,オンデマンドSSBを含まないBFD用に設定されたRSの最短周期,2ms}。例えば、図20に示されるように、オンデマンドSSBがトリガされる場合、SSBインデックス{a}に対して、P=max{2t,2ms}であってもよい。
Alt.3-4:max{BFD用に設定されたRSの最短周期,BFD向けに設定されかつ送信されないかトリガされないオンデマンドSSBを含まないBFD用に設定されたRSの最短周期,2ms}。
動作2)オンデマンドSSBを考慮したビーム障害回復(BFR)の強化
動作2-1)オンデマンドSSBをBFRのためのRSとして設定することに対する制限
オンデマンドSSBがビーム障害回復のためのRSとして設定されることができるか否かに対して、次のうちの1つ又は複数が考慮されてもよい。
Alt.1-1:オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されなくてもよい。
Alt.1-2:常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されなくてもよい。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスであって、かつ常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されなくてもよい。
Alt.1-3:オンデマンドSSBとして設定されないSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。
Alt.1-4:常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスであって、かつ常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。
Alt.1-5:常時オンSSBとして設定され、かつオンデマンドSSBとして設定されないSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。
Alt.1-6:常時オンSSB又はオンSSBとして設定されるSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。
Alt.1-2:常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されなくてもよい。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスであって、かつ常時オンSSBとして設定されないSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されなくてもよい。
Alt.1-3:オンデマンドSSBとして設定されないSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。
Alt.1-4:常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。例えば、オンデマンドSSBとして設定されるSSBインデックスであって、かつ常時オンSSBとして設定されるSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。
Alt.1-5:常時オンSSBとして設定され、かつオンデマンドSSBとして設定されないSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。
Alt.1-6:常時オンSSB又はオンSSBとして設定されるSSBインデックスは、BFRのためのRSとして設定されてもよい。
例えば、UEは、上位レイヤパラメータによりオンデマンドSSB送信として設定されたSS/PBCHブロックは、q1,q1,0又はq1,1のセットに含まれなくてもよい(非特許文献5参照)。
動作2-2)新たな候補ビーム決定に係る動作の強化
レガシでは、SCellについて、ビーム障害が検出された場合、UEは、閾値以上である対応するL1-RSRP測定値を有する少なくとも1つのRSが存在するかどうかを上位レイヤに通知し、RSインデックスを提供する。
動作2-2-1)オンデマンドSSBとして設定され、BFRのための候補ビームとして設定されるSSBインデックスの場合、以下のようにUEは動作してもよい。
Alt.2-1:当該SSBは、BFRのための候補ビーム又はRSとして使用、測定又は報告されなくてもよい。
Alt.2-2:当該SSBがトリガ又は送信される場合、当該SSBは、BFRのための候補ビーム又はRSとして使用、測定又は報告されてもよい。
Alt.2-3:閾値以上の対応するメトリックを有するオンデマンドSSB以外の少なくとも1つの候補RS又はビームが存在する場合、UEは、ビーム障害と、BFRの閾値以上の対応するメトリックを有するオンデマンドSSB以外のRS又はビームインデックスのうちの1つ又は複数とを上位レイヤに通知してもよい。
Alt.2-4:閾値以上の対応するメトリックを有するオンデマンドSSBのみ(他のRSなし)の場合、UEはビーム障害を上位レイヤに通知してもよいし、さらに下記の動作を実行してもよい。
Alt.2-4-1:UEは、BFRのためのオンデマンドSSBの1又は複数を上位レイヤに通知してもよい。
Alt.2-4-1:UEは、BFRのための候補ビーム又はRSなしであることを上位レイヤに通知してもよい。
Alt.2-4-1:UEは、BFRのためのオンデマンドSSBの1又は複数を上位レイヤに通知してもよい。
Alt.2-4-1:UEは、BFRのための候補ビーム又はRSなしであることを上位レイヤに通知してもよい。
例えば、UEは、少なくとも一つのCSI-RS設定インデックス、又は、上位レイヤによりオンデマンドSSB送信として設定されるSS/PBCHブロック以外のSS/PBCHブロックが存在するか否かを上位レイヤに通知してもよい(非特許文献5参照)。
動作2-2-2)BFDのためのオンデマンドSSB及びRSとして設定されるSSBインデックスの場合、UEは以下のように動作してもよい。
Alt.3-1:オンデマンドSSBは、いかなるトリガもなしに送信されてもよい。UE測定要件を考慮すると、オンデマンドSSBは常に送信されてもよい。
Alt.3-2:オンデマンドSSBがBFRのための候補ビーム又はRSとして含まれるビーム障害回復要求(BFRQ)は、オンデマンドSSBのためのトリガと見なされてもよい。例えば、このようなBFRQが送信されると、UEは、オンデマンドSSBがトリガ、送信又は常時送信されると想定してもよい。
Alt.3-3:オンデマンドSSBがBFRのための候補ビーム又はRSとして含まれるBFRQ送信と同一HARQプロセスにおけるULグラントは、オンデマンドSSBのためのトリガ又はトリガの応答と見なされてもよい。BFRQで示されるBFRのための候補ビーム又はRSがない場合、UEは、すべてのオンデマンドSSB又はBFRのためのRSとして設定されるすべてのオンデマンドSSBがトリガ又は送信されると想定してもよい。UEがULグラントを受信する場合、トリガされたオンデマンドSSBは常に送信されるか、又はウィンドウ内で送信されると想定してもよい。
動作1)及び動作2)は、アダプテーション又は適応されたSSB向けに機能してもよい。例えば、動作1)及び動作2)における「オンデマンドSSB」は、「アダプテーション又は適応されたSSB」に置換されてもよい。
(実施例12)
図22は、本発明の実施の形態の実施例12に係るCSI報告の例(1)を説明するための図である。UEは、測定及び報告のために図22に示されるような情報が設定される。報告設定(CSI-ReportConfig)は、UEがどのように報告を行うかを通知する。リソース設定(CSI-ResourceConfig)CSI/L1-RSRP測定に使用されるCSI-RS/SSBリソースセットを通知する。
図22は、本発明の実施の形態の実施例12に係るCSI報告の例(1)を説明するための図である。UEは、測定及び報告のために図22に示されるような情報が設定される。報告設定(CSI-ReportConfig)は、UEがどのように報告を行うかを通知する。リソース設定(CSI-ResourceConfig)CSI/L1-RSRP測定に使用されるCSI-RS/SSBリソースセットを通知する。
図23は、本発明の実施の形態の実施例12に係るCSI報告の例(2)を説明するための図である。図23に示されるように、RRCは、複数のsemiPersistentOnPUCCHを報告設定(CSI-ReportConfig)に設定し、MAC-CEは、1又は複数の報告設定を有効化又は無効化あるいは活性化又は非活性化する(非特許文献3及び4参照)。
MAC-CEのフィールドS0は、通知されたBWPにおいてSP-CSIを報告するPUCCHリソースを含む報告設定に対応し、当該報告設定は、タイプがsemiPersistentOnPUCCHに設定されたリストのうち、最小のCSI-ReportConfigIdを有する。
MAC-CEのフィールドSiは、値1が設定されると、対応するSP-CSI報告設定が有効化又は活性化される。MAC-CEのフィールドSiは、値0が設定されると、対応するSP-CSI報告設定が無効化又は非活性化される。
図24は、本発明の実施の形態の実施例12に係るCSI報告の例(3)を説明するための図である。図24に示されるように、RRCは最大64のCSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateを設定し、DCIは、1つのCSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateをトリガする。1つのCSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateは、1つのCSI報告設定に対応する。
図25は、本発明の実施の形態の実施例12に係るCSI報告の例(4)を説明するための図である。図25に示されるように、RRCは最大128のCSI-AperiodicTriggerStateを設定し、MAC-CEは、範囲が最大63となるようにダウンセレクトし、DCIは1つをトリガする。1つのCSI-AperiodicTriggerStateは、最大16のCSI-AssociatedReportConfigInfoに対応し、すなわち最大16のCSIに対応する。1つのCSI-AssociatedReportConfigInfoは、1つのCSI報告設定に対応する。
MAC-CEのフィールドT0/T1/…はCSI-AperiodicTriggerStateListの1番目/2番目/…のCSI-AperiodicTriggerStateに対応する。Tiが1である場合、DCIコードポイントにマッピングされ、そうでない場合、DCIコードポイントにマッピングされない。最大63のCSI-AperiodicTriggerStateがDCIコードポイントにマッピングされる。
オンデマンドSSBに基づくL1測定、既存のCSIフレームワークに基づく周期的、準持続的、及び/又は非周期的L1測定報告がサポートされてもよい。オンデマンドSSBは、トリガされたときにのみ送信されるため、オンデマンドSSBに基づいて周期的、準持続的、及び/又は非周期的CSI報告をサポートしてもよい。
動作)CSI報告のためのオンデマンドSSBのトリガ及び送信の強化
オンデマンドSSB設定に含まれる、図11、図12又は図13に示されるように設定されるオンデマンドSSB、オンデマンドSSB、又は、図11又は図13に示されるように常時送信として設定されるSSBに設定され、かつ当該SSBがCSIレポート設定の測定リソースとして設定されるSSBインデックスについて、UEは、オンデマンドSSBのトリガ及び送信に関して以下の1又は複数を想定してもよい。
Alt.1:CSI報告の設定は、オンデマンドSSBのトリガリングを意味する。
CSI報告設定、例えば、周期的CSI報告を有するRRC設定/再設定は、オンデマンドSSBをトリガすることができ、例えば、オンデマンドSSBトリガ/伝送のための他の信号伝達を必要としない。
CSI報告設定、例えば、周期的CSI報告を有するRRC設定/再設定は、オンデマンドSSBをトリガすることができ、例えば、オンデマンドSSBトリガ/伝送のための他の信号伝達を必要としない。
Alt.1-1:CSI報告設定で設定されたオンデマンドSSBは、常に送信又はトリガされてもよい。オンデマンドSSBは、UEが、時間、スロット又はシンボルnにおいて、CSI報告設定を用いて、RRC設定又は再設定を受信又は送信するとき、時間、スロット又はシンボルn+n1からトリガ又は送信されてもよい。ここで、n1=0,1,2,・・・とする。オンデマンドSSBは、UEが時間、スロット又はシンボルmにおいてCSI報告設定を用いてRRC解放を受信する又は送信するときに、時間、スロット又はシンボルm+n2からの送信を停止してもよい。ここで、n2=0,1,2,・・・とする。
Alt.1-2:CSI報告設定に設定されたオンデマンドSSBは、自動的に周期的に送信又はトリガされてもよい。
Alt.1-2-1:オンデマンドSSBは、1、複数又はM個のSSB機会(M>=1)で送信されてもよい。SSB機会は、CSI報告のためのSSBのCSI参照リソースを少なくとも含んでもよい。2つ以上のSSB機会が送信される場合、CSI参照リソースの前の連続するSSB機会が送信されてもよい。
Alt.1-2-2:オンデマンドSSBは、ウィンドウ内で送信されてもよい。ウィンドウは、CSI報告のためのSSBのCSI参照リソースを少なくとも含んでもよい。CSI報告がスロットnである場合、ウィンドウは、時間、スロット又はシンボルn-N-T-1から開始し、持続時間Tであり、時間、スロット又はシンボルn-Nで終了し、ここで、Nは、CSI参照リソースとCSI報告との間の時間、スロット又はシンボルオフセットであってもよい。例えば、非特許文献4に定義されるように、N=nCSI_ref+TAである。
上記のN、M、T、n1及びn2について、以下の1つまたは複数によって決定されてもよい。
・仕様における所定の値。
・システム情報、RRCシグナリングMAC-CE及び/又はDCIによって通知される。
・UE能力によって決定される。
・システム情報、RRCシグナリングMAC-CE及び/又はDCIによって通知される。
・UE能力によって決定される。
図26は、本発明の実施の形態の実施例12に係るCSI報告の例(5)を説明するための図である。図26は、上記Alt.1-1の例を示す。図26に示されるように、CSI報告設定によって、オンデマンドSSBが常時トリガされてもよいし、オンデマンドSSBに基づいてCSI報告が実行されてもよい。
図27は、本発明の実施の形態の実施例12に係るCSI報告の例(6)を説明するための図である。図27は、上記Alt.1-2-2の例を示す。図27に示されるように、オンデマンドSSBが周期的にトリガされてもよいし、スロットn-N-T-1からスロットn-NまでのTスロットの間オンデマンドSSB(インデックスc)に係るCSI測定を実行し、CSI報告が実行されてもよい。
Alt.2:CSI報告のアクティベーションは、オンデマンドSSBのトリガリングを意味してもよい。例えば、準持続的又は非周期的CSI報告のためのMAC-CE又はDCIによるCSIアクティブ化シグナリングは、オンデマンドSSBをトリガすることが可能であってもよい。例えば、オンデマンドSSBトリガ又は送信のための他のシグナリングを必要としなくてもよい。
Alt.2-1:CSI報告設定で設定されたオンデマンドSSBは、例えば、準持続的CSIのために常に送信またはトリガされてもよい。CSI報告設定に設定されたオンデマンドSSBは、アクティベーション、送信、ディアクティベーション又は送信中止されてもよい。
Alt.2-1-1:UEが時間、スロット又はシンボルnにおいてMAC-CE又はDCIによるアクティブ化又は非アクティブ化シグナリングを受信したとき、時間、スロット又はシンボルn+n1(後の最初の時間、スロット又はシンボル)において、オンデマンドSSBがアクティベーションされてもよい。
例えば、PUCCH上の準持続的CSI又はPUSCH上の準持続的CSIのために、オンデマンドSSBがアクティベーションされてもよい。n1は、アクティベーション手順とディアクティベーション手順とに対して同じ値であってもよいし異なる値であってもよい。
Alt.2-1-2:UEが時間、スロット又はシンボルnにおいてMAC-CEによるアクティブ化又は非アクティブ化シグナリングを受信したとき、時間/スロット/シンボルn+n2(後の最初の時間、スロット又はシンボル)において、オンデマンドSSBがアクティベーションされてもよい。
例えば、PUCCH上の準持続的CSIのために、オンデマンドSSBがアクティベーションされてもよい。n2は、アクティベーション手順とディアクティベーション手順とに対して同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい。
Alt.2-2:CSI報告設定で設定されたオンデマンドSSBは、例えば、準持続的CSIのために、アクティベーション期間内に自動的かつ周期的に送信又はトリガされてもよい。詳細は、Alt.1-2-1及びAlt.1-2-2と同様であってもよい。
Alt.2-3:CSI報告設定で設定されたオンデマンドSSBは、一度、例えば、非周期的CSI報告と共に単独でトリガされてもよい。UEが時間、スロット又はシンボルnにおいてDCIによるアクティブ化又は非アクティブ化シグナリングを受信したとき、時間、スロット又はシンボルn+n3(後の最初の時間、スロット又はシンボル)において、オンデマンドSSBがアクティベーションされてもよい。例えば、PUSCH上の準持続的CSI又は非周期的CSIのため、オンデマンドSSBがアクティベーションされてもよい。
上記のn1、n2、n3=0,1,2,…について、以下の1つ又は複数によって決定されてもよい。
・仕様における所定の値。
・システム情報、RRCシグナリングMAC-CE及び/又はDCIによって通知される。
・UE能力によって決定される。
・システム情報、RRCシグナリングMAC-CE及び/又はDCIによって通知される。
・UE能力によって決定される。
図28は、本発明の実施の形態の実施例12に係るCSI報告の例(7)を説明するための図である。図28は、上記Alt2-1-2の例を示す。図28に示されるように、PUCCHで報告される準持続的CSIをアクティベーションするMAC-CE向けHARQ-ACKから、時間ギャップn2後に、オンデマンドSSBがアクティベーションされてもよい。また、PUCCHで報告される準持続的CSIをディアクティベーションするMAC-CE向けHARQ-ACKから、時間ギャップn2後に、準持続的CSI又はオンデマンドSSBがディアクティベーションされてもよい。
Alt.3:CSI報告は、オンデマンドSSBのトリガを意味してもよい。
[周期的/PUSCH上で半持続/PUCCH上で半持続/非周期的]CSI報告の場合、少なくともSSBのCSI参照リソースは、CSI導出のためにトリガ/送信されるべきであり、例えば、オンデマンドSSBトリガ/送信のための他のシグナリングの必要はない。
詳細は、Alt.1-2-1およびAlt.1-2-2と同様である。
[周期的/PUSCH上で半持続/PUCCH上で半持続/非周期的]CSI報告の場合、少なくともSSBのCSI参照リソースは、CSI導出のためにトリガ/送信されるべきであり、例えば、オンデマンドSSBトリガ/送信のための他のシグナリングの必要はない。
詳細は、Alt.1-2-1およびAlt.1-2-2と同様である。
Alt.4:報告設定で設定されたオンデマンドSSBは、他のシグナリングによって明示的にトリガーされる。
Alt.4-1:CSI設定、アクティベーション、ディアクティベーション、CSI報告に、オンデマンドSSBのトリガ又は送信がバンドルされてもよい。gNBは、追加のトリガシグナリングを用いてオンデマンドSSBを明示的にトリガしてもよい。トリガシグナリングは、CSI設定、アクティベーション、ディアクティベーション、CSI報告を支援するように、オンデマンドSSBがトリガ/送信されることを可能にする。UEは、CSI導出のために少なくともSSBのCSI参照リソースがトリガ又は送信されるべきであると想定してもよい。
Alt.4-2:CSI設定、アクティベーション、ディアクティベーション、CSI報告がバンドルされたオンデマンドSSBトリガ又は送信はないと想定してもよい。いくつかケースでは、CSI導出のためにSSBは使用されなくてもよい。
Alt.5:上記の代替案および下位代替案の設定可能および組合せ。
動作1)及び動作2)は、アダプテーション又は適応されたSSB向けに機能してもよい。例えば、動作1)及び動作2)における「オンデマンドSSB」は、「アダプテーション又は適応されたSSB」に置換されてもよい。
(実施例13)
オンデマンドSSBに基づくL1測定、既存のCSIフレームワークに基づく周期的、持続的及び非周期的L1測定報告がサポートされてもよい。CSI報告のためのオンデマンドSSBに係る設定及び測定について決定してもよい。例えば、オンデマンドSSBのためのCSI報告設定を強化してもよい。また、例えば、オンデマンドSSB基づく測定及び報告を強化してもよい。
オンデマンドSSBに基づくL1測定、既存のCSIフレームワークに基づく周期的、持続的及び非周期的L1測定報告がサポートされてもよい。CSI報告のためのオンデマンドSSBに係る設定及び測定について決定してもよい。例えば、オンデマンドSSBのためのCSI報告設定を強化してもよい。また、例えば、オンデマンドSSB基づく測定及び報告を強化してもよい。
動作1)オンデマンドSSBのためのCSI報告設定の強化
動作1-1)リソース設定構成の制限
図11、図12又は図13に示されるようなオンデマンドSSBとして構成されるSSBインデックス、図11又は図13に示されるようなオンデマンドSSB及び常時送信されないSSB送信として設定されるSSBインデックス、又は、オンデマンドSSB設定に含まれるSSBインデックスについて、UEは、以下の1つ又は複数を想定してもよい。
Alt.1-1:CSI測定又は報告のために当該SSBインデックスを使用又は設定することができない。
Alt.1-2:CSI測定又は報告向けresourcesForChannelMeasurementに含まれる設定によって、当該SSBインデックスを設定することができない。
Alt.1-3:CSI測定又は報告向けCSI-SSB-ResourceSet内のcsi-SSB-ResourceListによって、当該SSBインデックスを設定することができない。
Alt.1-4:CSI測定又は報告のために当該SSBインデックスを使用又は設定することができる。
動作1-2)レポート量構成の制限
図11、図12又は図13に示されるようなオンデマンドSSBとして構成されるSSBインデックス、図11又は図13に示されるようなオンデマンドSSB及び常時送信されないSSB送信として設定されるSSBインデックス、又は、オンデマンドSSB設定に含まれるSSBインデックスについて、UEは、以下の1つ又は複数を想定してもよい。
Alt.2-1:当該SSBインデックスは、L1-RSRP(Reference Signal Received Power)又はL1-SINR(Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio)測定向けに設定されてもよいし、設定されなくてもよい。
Alt.2-2:当該SSBインデックスがCSI報告設定の測定リソースとして設定される場合、CSI報告設定は、以下の報告種別(report quantity)で設定されてもよいし、設定されなくてもよい。
・ssb-Index-RSRP
・ssb-Index-RSRP-Index
・ssb-Index-SINR
・ssb-Index-SINRIndex
・ssb-Index-RSRP-Index
・ssb-Index-SINR
・ssb-Index-SINRIndex
動作1-3)CSIトリガ又はアクティベーション設定に対する制限
図11、図12又は図13に示されるようなオンデマンドSSBとして構成されるSSBインデックス、図11又は図13に示されるようなオンデマンドSSB及び常時送信されないSSB送信として設定されるSSBインデックス、又は、オンデマンドSSB設定に含まれるSSBインデックスについて、報告設定は、以下の1又は複数の報告設定タイプのみに設定されてもよいし、設定されなくてもよい。
・周期的CSI報告
・PUCCH上の準持続的CSI報告
・PUSCH上の準持続的CSI報告
・非周期的CSI報告
・PUCCH上の準持続的CSI報告
・PUSCH上の準持続的CSI報告
・非周期的CSI報告
動作1-3)上記動作1-1)、上記動作1-2)、上記動作1-3)の任意の組み合わせが実行されてもよい。
動作2)オンデマンドSSBに基づくCSI測定および報告の強化
動作2-1)図11、図12又は図13に示されるようなオンデマンドSSBとして構成されるSSBインデックス、図11又は図13に示されるようなオンデマンドSSB及び常時送信されないSSB送信として設定されるSSBインデックス、又は、オンデマンドSSB設定に含まれるSSBインデックスについて、当該SSBインデックスがCSI報告設定の測定リソースとして設定されたとき、UEは、以下に示される当該オンデマンドSSBに基づくCSI測定及び報告の1つ又は複数を想定してもよい。
Alt.1:UEは、常時オンSSBのみに基づいてCSI報告を導出してもよい。測定リソースとして設定されたSSBインデックスについて、SSBがオンデマンドSSB及び常時オンSSBとして伝送される場合(図12参照)、UEは、CSI報告を導出するために常時オンSSB上のみで測定を実行してもよい。測定リソースとして設定されたSSBインデックスに対して、SSBがオンデマンドSSBとしてのみ送信される場合(図11参照)、すなわち、CSI報告を導出するための常時オンSSBがない場合、以下のAlt.1-1-1又はAlt.1-1-2を実行してもよい。
Alt.1-1-1:UEは、CSIをアップデートしない、すなわち、UEは、以前に測定されたCSIを報告してもよい。
Alt.1-1-2:UEは、報告をドロップ又は無視してもよい。すなわち、UEは、CSI報告を行わない。
Alt.2:UEは、常時オンSSB及び/又はオンデマンドSSBの両方又はいずれかに基づいてCSI報告を導出してもよい。測定リソースとして設定されたSSBインデックスに対して、SSBがオンデマンドSSB及び常時オンSSBとして伝送される場合(図12参照)、UEは、常時オンSSB又はオンデマンドSSB、あるいは両方を測定し、CSI報告を導出してもよい。測定リソースとして構成されたSSBインデックスに対して、SSBがオンデマンドSSBとしてのみ送信される場合(図11参照)、UEは、オンデマンドSSB上で測定して、CSI報告を導出することができる。
Alt.3:UEは、オンデマンドSSBのみに基づいてCSI報告を導出することができる。CSI報告を導出するオンデマンドSSBがない場合、上記Alt.1-1-1又はAlt.1-1-2が使用され得る。
Alt.4:上記Altの構成可能な組合せが設定されてもよい。
動作2-2)図11、図12又は図13に示されるようなオンデマンドSSBとして構成されるSSBインデックス、図11又は図13に示されるようなオンデマンドSSB及び常時送信されないSSB送信として設定されるSSBインデックス、又は、オンデマンドSSB設定に含まれるSSBインデックスについて、当該SSBインデックスがCSI報告設定の測定リソースとして設定されたとき、UEは、以下に示される当該オンデマンドSSBに基づくCSI測定及び報告の1つ又は複数を想定してもよい。
Alt.1:UEは、CSI参照リソースより遅くない、同一のSSBインデックスを有する少なくとも1つのSSB機会を必要としてもよい。例えば、SSB機会は、常時オンSSB又はオンデマンドSSBのいずれかであってもよい。
Alt.2:UEは、CSI参照リソースより遅くない、オンデマンドSSBとして送信される少なくとも1つのSSB機会を必要としてもよい。例えば、SSB機会は、オンデマンドSSBのみであってもよい。
例えば、reportQuantityがssb-Index-RSRP、ssb-Index-SINR、ssb-Index-RSRP-Index又はssb-Index-SINR-Indexに設定され、CSI報告のチャネル測定のためのSSBインデックスのうち少なくとも1つがオンデマンドSSBとして構成されるCSI報告に対して、オンデマンドSSBがトリガされた後、UEは、CSI参照リソースより遅くない少なくとも1つのSSBを受信した後にのみCSI報告を報告し、そうでなければ報告をドロップしてもよい(非特許文献4参照)。
動作1)及び動作2)は、アダプテーション又は適応されたSSB向けに機能してもよい。例えば、動作1)及び動作2)における「オンデマンドSSB」は、「アダプテーション又は適応されたSSB」に置換されてもよい。
なお、上記実施例のいずれを使用するかは、上位レイヤパラメータにより設定されてもよいし、UE能力として端末20から基地局10に報告されてもよいし、仕様により規定されてもよいし、UE能力として端末20から基地局10に報告され、かつ上位レイヤパラメータにより設定されてもよいし、DCIにより通知されてもよい。基地局向けWUS(Wake up signal)がセルDRXに加えセルDTXに使用されてもよい。
なお、セルDTX及びセルDRXをサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。セルDTX及びセルDRXの動的な有効化又は無効化をサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。UE DRX又はCDRXを伴うセルDTX及びセルDRXをサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
なお、セルDTX/DRXとは、セルDTX及び/又はセルDRXに置換されてもよい。有効化/無効化とは、有効化及び/又は無効化、活性化及び/又は非活性化等に置換されてもよい。
上述した実施例により、オンデマンドSSBに適用されるQCLを特定し、オンデマンドSSBがQCLソースとなる場合を特定することができる。
すなわち、省電力状態に遷移可能な基地局において、オンデマンド送信されるSSB(SS/PBCH Block)のQCL(Quasi co-location)に係る設定を実行する技術が提供される。
(装置構成)
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実行する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例のうちのいずれかの提案の機能のみを備えることとしてもよい。
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実行する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例のうちのいずれかの提案の機能のみを備えることとしてもよい。
<基地局10>
図29は、基地局の機能構成の一例を示す図である。図29に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図29に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
図29は、基地局の機能構成の一例を示す図である。図29に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図29に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110は、実施例で説明した設定情報等を送信する。
設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部140は、例えば、信号送受信に係る制御を含む基地局10全体の制御等を行う。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110、受信部120をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
<端末20>
図30は、端末の機能構成の一例を示す図である。図30に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図30に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
図30は、端末の機能構成の一例を示す図である。図30に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図30に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、送信部210はHARQ-ACKを送信し、受信部220は、実施例で説明した設定情報等を受信する。
設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、信号送受信に係る制御を含む端末20全体の制御等を行う。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210、受信部220をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
本実施の形態の端末又は基地局は、下記の各項に示す端末又は基地局として構成されてもよい。また、下記の通信方法が実施されてもよい。
<本実施の形態に関する構成>
(第1項)
オンデマンドにより送信されるSSB(SS/PBCH Block)に適用されるTCI(Transmission Configuration Indication)に係るシグナリングを基地局から受信する受信部と、
前記オンデマンドにより送信されるSSBが前記TCIによる設定においてQCL(Quasi co-location)ソースとなる場合に制限を想定する制御部とを有する端末。
(第2項)
前記制御部は、前記オンデマンドにより送信されるSSBのSSBインデックスが、常時送信されるSSBに設定されないSSBインデックスである場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとしない第1項記載の端末。
(第3項)
前記制御部は、前記オンデマンドにより送信されるSSBのSSBインデックスが、常時送信されるSSBに設定されるSSBインデックスである場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとする第1項記載の端末。
(第4項)
前記制御部は、ある条件が満たされる場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとしない第1項記載の端末。
(第5項)
前記制御部は、前記オンデマンドにより送信されるSSBをから、QCLターゲット信号までの時間ギャップがある値以上である場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとしない第1項記載の端末。
(第6項)
オンデマンドにより送信されるSSB(SS/PBCH Block)に適用されるTCI(Transmission Configuration Indication)に係るシグナリングを基地局から受信する手順と、
前記オンデマンドにより送信されるSSBが前記TCIによる設定においてQCL(Quasi co-location)ソースとなる場合に制限を想定する手順とを端末が実行する通信方法。
(第1項)
オンデマンドにより送信されるSSB(SS/PBCH Block)に適用されるTCI(Transmission Configuration Indication)に係るシグナリングを基地局から受信する受信部と、
前記オンデマンドにより送信されるSSBが前記TCIによる設定においてQCL(Quasi co-location)ソースとなる場合に制限を想定する制御部とを有する端末。
(第2項)
前記制御部は、前記オンデマンドにより送信されるSSBのSSBインデックスが、常時送信されるSSBに設定されないSSBインデックスである場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとしない第1項記載の端末。
(第3項)
前記制御部は、前記オンデマンドにより送信されるSSBのSSBインデックスが、常時送信されるSSBに設定されるSSBインデックスである場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとする第1項記載の端末。
(第4項)
前記制御部は、ある条件が満たされる場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとしない第1項記載の端末。
(第5項)
前記制御部は、前記オンデマンドにより送信されるSSBをから、QCLターゲット信号までの時間ギャップがある値以上である場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとしない第1項記載の端末。
(第6項)
オンデマンドにより送信されるSSB(SS/PBCH Block)に適用されるTCI(Transmission Configuration Indication)に係るシグナリングを基地局から受信する手順と、
前記オンデマンドにより送信されるSSBが前記TCIによる設定においてQCL(Quasi co-location)ソースとなる場合に制限を想定する手順とを端末が実行する通信方法。
上記構成のいずれによっても、省電力状態に遷移可能な基地局において、オンデマンド送信されるSSB(SS/PBCH Block)のQCL(Quasi co-location)に係る設定を実行する技術が提供される。第2項から第5項によれば、オンデマンドSSBに適用されるQCLを特定し、オンデマンドSSBがQCLソースとなる場合を特定することができる。
(ハードウェア構成)
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図29及び図30)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図29及び図30)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図31は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図29に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図30に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
図32に車両2001の構成例を示す。図32に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等についても無線通信を介して外部装置へ送信する。
通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。端末20に対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、端末20は、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いられてもよいし、組み合わせて用いられてもよいし、実行に伴って切り替えて用いられてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 基地局
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 前輪
2008 後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM,RAM)
2033 通信ポート(IOポート)
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
210 送信部
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230 設定部
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1003 補助記憶装置
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2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM,RAM)
2033 通信ポート(IOポート)
Claims (6)
- オンデマンドにより送信されるSSB(SS/PBCH Block)に適用されるTCI(Transmission Configuration Indication)に係るシグナリングを基地局から受信する受信部と、
前記オンデマンドにより送信されるSSBが前記TCIによる設定においてQCL(Quasi co-location)ソースとなる場合に制限を想定する制御部とを有する端末。 - 前記制御部は、前記オンデマンドにより送信されるSSBのSSBインデックスが、常時送信されるSSBに設定されないSSBインデックスである場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとしない請求項1記載の端末。
- 前記制御部は、前記オンデマンドにより送信されるSSBのSSBインデックスが、常時送信されるSSBに設定されるSSBインデックスである場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとする請求項1記載の端末。
- 前記制御部は、ある条件が満たされる場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとしない請求項1記載の端末。
- 前記制御部は、前記オンデマンドにより送信されるSSBをから、QCLターゲット信号までの時間ギャップがある値以上である場合、前記オンデマンドにより送信されるSSBをQCLソースとしない請求項1記載の端末。
- オンデマンドにより送信されるSSB(SS/PBCH Block)に適用されるTCI(Transmission Configuration Indication)に係るシグナリングを基地局から受信する手順と、
前記オンデマンドにより送信されるSSBが前記TCIによる設定においてQCL(Quasi co-location)ソースとなる場合に制限を想定する手順とを端末が実行する通信方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/027449 WO2026028366A1 (ja) | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 端末及び通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/027449 WO2026028366A1 (ja) | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 端末及び通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2026028366A1 true WO2026028366A1 (ja) | 2026-02-05 |
Family
ID=98607225
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/027449 Pending WO2026028366A1 (ja) | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 端末及び通信方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2026028366A1 (ja) |
-
2024
- 2024-07-31 WO PCT/JP2024/027449 patent/WO2026028366A1/ja active Pending
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