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WO2020174549A1 - ユーザ装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2020174549A1
WO2020174549A1 PCT/JP2019/007141 JP2019007141W WO2020174549A1 WO 2020174549 A1 WO2020174549 A1 WO 2020174549A1 JP 2019007141 W JP2019007141 W JP 2019007141W WO 2020174549 A1 WO2020174549 A1 WO 2020174549A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
mimo layers
layers
maximum number
component carrier
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/007141
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 秀明
明人 花木
英和 下平
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to CN201980092572.8A priority Critical patent/CN113491161B/zh
Priority to PCT/JP2019/007141 priority patent/WO2020174549A1/ja
Priority to EP19917119.0A priority patent/EP3934345A1/en
Priority to US17/428,468 priority patent/US11742929B2/en
Priority to BR112021013745-9A priority patent/BR112021013745A2/pt
Priority to JP2021501406A priority patent/JP7241160B2/ja
Publication of WO2020174549A1 publication Critical patent/WO2020174549A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
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    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
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    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems

Definitions

  • the present invention relates to a user device and a communication method in a wireless communication system.
  • a user device that supports carrier aggregation (CA) normally supports a plurality of CA band combinations as a combination of frequency bands applied to CA (CA band combination). It is known that a user apparatus may support a plurality of different MIMO layer numbers for a plurality of component carriers (CC) included in a specific band combination regarding CA. For example, Non-Patent Document 1 describes that a user apparatus notifies a base station of a combination of the following band combinations regarding CA and the number of MIMO layers supported by the user apparatus.
  • Band combination 1 CC (CC0) of frequency band A + 1 CC (CC1) of frequency band B + Cno1 CC (CC2) of frequency band.
  • the base station when the base station tries to set combination 1 of the number of MIMO layers and does not explicitly notify the user apparatus of the combination of the number of MIMO layers set by the base station, the user apparatus is , CC0, CC1, and CC2, it is not possible to determine to which CC the 2 layer should be applied.
  • the 3GPP working group has agreed that the base station notifies the user equipment of the maximum number of MIMO layers to be applied to each component carrier in the base station, and the 3GPP standard has been established. It is reflected.
  • the base station When it is premised that the base station notifies the user apparatus of the maximum number of MIMO layers applied to each component carrier, the base station notifies the user apparatus of the maximum MIMO layer number applied to each component carrier. If the number is not notified, how the user equipment sets the maximum number of MIMO layers applied to each CC is not currently defined in the specifications. There is a need for a technique that enables a user apparatus to properly operate when the base station does not notify the user apparatus of the maximum number of MIMO layers applied to each component carrier.
  • a specific band combination supported by a user apparatus for carrier aggregation, and a maximum that is applied to each component carrier of each frequency band included in the specific band combination and supported by the user apparatus The base station is applied to a transmitter that transmits information indicating multiple combinations of the number of multiple-input and multiple-output (MIMO) layers to the base station, and each component carrier of each frequency band included in the specific band combination.
  • MIMO multiple-input and multiple-output
  • a default value is applied as the maximum number of MIMO layers applied by the user equipment to each component carrier of each frequency band included in the specific band combination.
  • a user device including:
  • a technique that enables a user apparatus to properly operate even when the base station does not notify the user apparatus of the maximum number of MIMO layers applied to each component carrier. It
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation example 1. It is a figure which shows an example of a function structure of a user apparatus. It is a figure which shows an example of a functional structure of a base station. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of a user apparatus and a base station.
  • the wireless communication system in the following embodiments basically complies with New Radio (NR), but this is an example, and the wireless communication system in the present embodiment partially or wholly It may be based on a wireless communication system other than NR (eg, LTE, LTE-A).
  • NR New Radio
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes a user equipment 10 and a base station 20, as shown in FIG. Although one user apparatus 10 and one base station 20 are shown in FIG. 1, this is an example, and a plurality of each may be provided.
  • the user device 10 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and the like, and is wirelessly connected to the base station 20 to establish a wireless communication system. Use various communication services provided by.
  • the base station 20 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the user device 10.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system or an FDD (Frequency Division Duplex) system.
  • Non-Patent Document 1 when carrier aggregation (CA) is set, under the present circumstances, the physical station of each component carrier (CC) Physical Downlink Shared Channel is transmitted from the base station 20 to the user device 10.
  • CC Physical Downlink Shared Channel
  • PDSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • MIMO Multiple-input and multiple output
  • the base station 20 After the base station 20 receives the notification of the combination of the band combination regarding the CA and the number of MIMO layers supported by the user apparatus 10 from the user apparatus 10, the base station 20 sends the CC to each CC. It has been pointed out that if the user apparatus 10 is not notified of the number of MIMO layers to be set, the user apparatus 10 may not be able to appropriately perform the setting corresponding to the number of MIMO layers set by the base station 20.
  • the user apparatus 10 notifies the base station 20 of a combination of the following band combinations regarding CA and the number of MIMO layers supported by the user apparatus 10.
  • Band combination 1 CC (CC0) of frequency band A + 1 CC (CC1) of frequency band B + Cno1 CC (CC2) of frequency band.
  • the base station 20 tries to set the combination 1 of the number of MIMO layers and does not explicitly notify the user apparatus 10 of the combination of the number of MIMO layers set by the base station 20.
  • the user equipment 10 cannot determine to which CC of CC0, CC1 and CC2 the 2 layer should be applied.
  • the base station 20 may notify the user device 10 of the maximum number of MIMO layers applied to each component carrier. This solution has been agreed by the 3GPP working group and is reflected in the 3GPP standard.
  • the base station 20 has agreed to notify the user apparatus 10 of the maximum number of MIMO layers applied to each component carrier.
  • the existing base station 20 does not implement the function of notifying the maximum number of MIMO layers applied to each component carrier
  • the user equipment 10 notifies the maximum number of MIMO layers applied to each component carrier.
  • the function for receiving may be installed.
  • the base station 20 does not signal the maximum number of MIMO layers applied to each CC.
  • the maximum number of MIMO layers to be applied to each CC is not signaled from the base station 20 to the user apparatus 10 in this manner, how the maximum number of MIMO layers to be applied to each CC by the user apparatus 10 is currently set. , Not specified in the specifications.
  • Non-Patent Document 2 a proposal has been made that the serving cell, that is, CC, has the maximum number of layers of PDSCH supported by the user apparatus 10 (Non-Patent Document 2).
  • the operation is close to the performance limit of the user equipment 10, and the operation is technically appropriate. It cannot be said that. It is not appropriate that the user apparatus 10 sets 4-layer MIMO for all CCs by default from the viewpoint of reducing the power consumption of the user apparatus 10.
  • the proposal that the maximum number of layers of PDSCH supported by the user apparatus 10 is set as the maximum number of MIMO layers applied to each CC is not considered to be a solution to the above-mentioned problem.
  • the above-mentioned problem is premised on that the base station 20 does not signal the maximum number of MIMO layers applied to each CC. Therefore, the maximum number of layers of the PDSCH supported by the user equipment 10 is unknown in this case, and the user equipment 10 may not operate properly.
  • the user equipment 10 has a combination of a plurality of supported MIMO layers for a specific band combination regarding CA.
  • the user apparatus 10 notifies the base station 20 of a combination of a specific band combination regarding CA and the number of MIMO layers supported by the user apparatus 10.
  • the user apparatus 10 is, with respect to each CC, with respect to the CC in the combination of the plurality of supported MIMO layers described above.
  • the smallest number of MIMO layers is set as the maximum number of MIMO layers set in the CC.
  • the user apparatus 10 notifies the base station 20 of a combination of the following band combinations regarding CA and the number of MIMO layers supported by the user apparatus 10 (step S101).
  • Band combination 1 CC (CC0) of frequency band A + 1 CC (CC1) of frequency band B + 1 CC (CC2) of frequency band C.
  • step S102 the base station 20 does not signal the maximum number of MIMO layers applied to each CC.
  • the reason why the base station 20 does not signal the maximum number of MIMO layers applied to each CC in this way is that, for example, the base station 20 does not implement the signaling function of the maximum number of MIMO layers applied to each CC. Is possible.
  • the user apparatus 10 waits for signaling from the base station 20 about the maximum number of MIMO layers to be applied to each CC after the notification in step S101. However, after notifying in step S101, the user apparatus 10 responds to the fact that signaling from the base station 20 about the maximum number of MIMO layers to be applied to each CC has not been received even after a predetermined time has elapsed.
  • the maximum number of MIMO layers to be applied to each CC As the maximum number of MIMO layers to be applied to each CC, the smallest number of MIMO layers among the plurality of MIMO layers set for the CC in the combination of the plurality of supported MIMO layers described above is It is set as the maximum number of MIMO layers set in CC (step S103).
  • CC0 four layers are set in combination 1 of the number of MIMO layers, four layers are set in combination 2 of the number of MIMO layers, and two layers are set in combination 3 of the number of MIMO layers. Therefore, the user apparatus 10 sets 2 layers as the maximum number of MIMO layers to be applied to CC0. As for CC1, four layers are set in combination 1 of the number of MIMO layers, two layers are set in combination 2 of the number of MIMO layers, and four layers are set in combination 3 of the number of MIMO layers. The device 10 sets two layers as the maximum number of MIMO layers to be applied to CC1.
  • CC2 two layers are set in combination 1 of the number of MIMO layers, four layers are set in combination 2 of the number of MIMO layers, and four layers are set in combination 3 of the number of MIMO layers.
  • the device 10 sets two layers as the maximum number of MIMO layers to be applied to CC2.
  • the user apparatus 10 selects the number of MIMO layers to support for each CC. It is possible to set the minimum number of MIMO layers as a default value. Therefore, it is possible to reduce the power consumption of the user device 10.
  • the user apparatus 10 determines that the RRC Reconfiguration failure is performed. The operation in which the user apparatus 10 performs reconnection processing with respect to the base station apparatus 20 is defined.
  • Solution 2 In Solution Method 1 described above, when the maximum number of MIMO layers to be applied to each CC is not signaled from the base station 20 to the user apparatus 10, the user apparatus 10 uses, in each CC, a combination of a plurality of supported MIMO layers described above. Of the plurality of MIMO layers set for the CC, the smallest number of MIMO layers is set as the maximum number of MIMO layers set for the CC. In Solution Method 2, when the maximum number of MIMO layers applied to each CC is not signaled from the base station 20 to the user apparatus 10, the user apparatus 10 sets the maximum number of MIMO layers set for each CC to one layer.
  • the operation example of the solution 2 is the same as the operation example shown in FIG. In particular, in step S103, the user apparatus 10 sets the maximum number of MIMO layers set for each CC to one layer.
  • the user apparatus 10 when the base station 20 does not signal the maximum number of MIMO layers to be applied to each CC, the user apparatus 10 sets the default value of the maximum number of MIMO layers to set one layer to each CC. Can be set as. Therefore, it becomes possible to reduce the power consumption. Further, also in the solution method 2, since the user device 10 does not perform the reconnection process, it is possible to prevent the communication between the user device 10 and the base station 20 from being disconnected.
  • the user device 10 and the base station 20 have all the functions described in this embodiment. However, the user apparatus 10 and the base station 20 may have only some of the functions described in the present embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 10.
  • the user device 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, and a control unit 130.
  • the functional configuration shown in FIG. 4 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the names of the function units may be any names.
  • the transmitting unit 110 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals, and acquires signals of higher layers from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 120 includes a measuring unit that measures a received signal and acquires received power and the like.
  • the control unit 130 controls the user device 10.
  • the function of the control unit 130 related to transmission may be included in the transmission unit 110, and the function of the control unit 130 related to reception may be included in the reception unit 120.
  • the control unit 130 stores one or a plurality of band combinations regarding CAs supported by the user device 10. Further, the control unit 130 stores the combination of the maximum number of MIMO layers supported by the user apparatus 10 for each band combination.
  • the transmission unit 110 transmits, for example, a specific band combination regarding CA supported by the user apparatus 10 and a maximum number of MIMO layers supported by the user apparatus 10.
  • the control unit 130 sets, for each CC, for the CC in the combination of the plurality of supported MIMO layers described above.
  • the smallest number of MIMO layers is set as the maximum number of MIMO layers set in the CC among the plurality of MIMO layers.
  • the control unit 130 may set the maximum number of MIMO layers set for each CC to one layer.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 includes a transmitter 210, a receiver 220, and a controller 230.
  • the functional configuration shown in FIG. 4 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the names of the function units may be any names.
  • the transmitting unit 210 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 10 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the reception unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 10 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • the receiving unit 220 includes a measuring unit that measures received signals and obtains received power and the like.
  • the control unit 230 controls the base station 20.
  • the function of the control unit 230 related to transmission may be included in the transmission unit 210, and the function of the control unit 230 related to reception may be included in the reception unit 220.
  • the receiving unit 220 receives the information about the CA supported by the user device 10 as the UE capability.
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be implemented by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, observation, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but not limited to these.
  • a functional block structural unit
  • transmitting unit or a transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • both the user device 10 and the base station 20 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a hardware configuration of the user equipment 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • Each of the user device 10 and the base station 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configurations of the user device 10 and the base station 20 may be configured to include one or a plurality of each of the devices 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured without including some devices. May be.
  • Each function in the user device 10 and the base station 20 causes a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs calculation and controls communication by the communication device 1004. Or controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • a predetermined software program
  • the processor 1001 performs calculation and controls communication by the communication device 1004.
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 130 of the user device 10 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be implemented similarly for other functional blocks.
  • the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via an electric communication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is configured by at least one of, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code) that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure, a software module, and the like.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray disc). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including at least one of the memory 1002 and the storage 1003, a server, or another appropriate medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of a frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and a time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be composed of
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter 110 and the receiver 120 may be physically or logically separated from each other.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the user device 10 and the base station 20 respectively include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), etc. It may be configured to include hardware, and the hardware may implement part or all of each functional block. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a transmitter that transmits information indicating a plurality of combinations of the number of layers to a base station, and a signal that indicates the maximum number of MIMO layers that the base station applies to each component carrier of each frequency band included in the specific band combination.
  • a user apparatus comprising: a controller that applies a default value as the maximum number of MIMO layers that the user apparatus applies to each component carrier of each frequency band included in the specific band combination when not receiving from the base station. ..
  • the user apparatus when the base station does not signal the maximum number of MIMO layers applied to each CC, the user apparatus sets a default value as the maximum number of MIMO layers applied by the user apparatus to each CC. Is possible.
  • the user equipment determines that the RRC Reconfiguration failure is performed, and the user equipment determines An operation for reconnecting to the station device is specified. However, in this operation, since the user equipment performs the reconnection process, the communication between the user equipment and the base station is once disconnected. On the other hand, according to the above configuration, it is possible to prevent the communication between the user apparatus and the base station from being disconnected.
  • the control unit as a default value of the maximum MIMO layer number that the user apparatus applies to each component carrier of each frequency band included in the specific band combination, in a plurality of combinations of the maximum MIMO layer number, each frequency
  • the minimum number of MIMO layers may be set among the plurality of maximum MIMO layers set for the component carrier of the band. According to this configuration, when the base station does not signal the maximum number of MIMO layers to be applied to each CC, the user apparatus defaults to the minimum number of MIMO layers among the number of supported MIMO layers for each CC. It can be set as a value. Therefore, it is possible to reduce the power consumption of the user device. In addition, by performing the reconnection process, it is possible to prevent the communication between the user apparatus and the base station from being disconnected.
  • the control unit may set one layer as a default value of the maximum number of MIMO layers applied by the user apparatus to each component carrier of each frequency band included in the specific band combination. According to this configuration, when the base station does not signal the maximum number of MIMO layers applied to each CC, the user apparatus sets one layer as the maximum number of MIMO layers applied by the user apparatus to each CC. It becomes possible. Therefore, it is possible to reduce the power consumption of the user device. In addition, by performing the reconnection process, it is possible to prevent the communication between the user apparatus and the base station from being disconnected.
  • the control unit when the signal indicating the maximum number of MIMO layers that the base station applies to each component carrier of each frequency band included in the specific band combination is not received from the base station for a predetermined time, the specific unit.
  • a default value may be applied as the maximum number of MIMO layers applied by the user apparatus to each component carrier of each frequency band included in the band combination. According to this configuration, by performing the reconnection process, it is possible to prevent the communication between the user apparatus and the base station from being disconnected.
  • MIMO multiple-input and multiple-output
  • the user apparatus when the base station does not signal the maximum number of MIMO layers applied to each CC, the user apparatus sets a default value as the maximum number of MIMO layers applied by the user apparatus to each CC. Is possible.
  • the user equipment determines that the RRC Reconfiguration failure is performed, and the user equipment determines An operation for reconnecting to the station device is specified. However, in this operation, since the user equipment performs the reconnection process, the communication between the user equipment and the base station is once disconnected. On the other hand, according to the above configuration, it is possible to prevent the communication between the user apparatus and the base station from being disconnected.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by the plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user equipment 10 and the base station 20 have been described using functional block diagrams, but such equipment may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor included in the user equipment 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor included in the base station 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, Notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G fourth generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • NR new Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand)
  • Bluetooth registered trademark
  • other systems using appropriate systems, and extensions based on these It may be applied to at least one of the next-generation systems.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation that is performed by the base station 20 in the present disclosure may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include the base station 20 and other network nodes other than the base station 20 (for example, , MME or S-GW, etc., but are not limited to these).
  • MME or S-GW network nodes
  • a combination of a plurality of other network nodes for example, MME and S-GW
  • Information that has been input and output may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information that is input/output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed based on a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed based on a Boolean value (Boolean: true or false), or may be compared by numerical values (for example, a predetermined Value comparison).
  • the notification of the predetermined information (for example, the notification of “being X”) is not limited to the explicit notification, and is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). Good.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses a wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) websites, When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may also be a message.
  • a component carrier CC:Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resources may be those indicated by the index.
  • base station Base Station
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, and pico cell.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (eg, indoor small base station (RRH: It is also possible to provide communication services by Remote Radio Head).
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” means a part or the whole coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that perform communication services in this coverage. Refers to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations are defined by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmission device, a reception device, a communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned type or unmanned type).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • 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 replaced by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (eg, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • the user terminal 20 may have the function of the above-described base station 20.
  • the wording such as “up” and “down” may be replaced with the wording (for example, “side”) corresponding to the communication between terminals.
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with the base station.
  • the base station 20 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • two elements are in the radio frequency domain, with at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as Pilot depending on the applied standard.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed similarly as “different”.

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Abstract

キャリアアグリゲーションに関してユーザ装置がサポートする特定のバンドコンビネーション、及び前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに適用され且つ前記ユーザ装置によりサポートされる最大Multiple-input and multiple-output(MIMO)レイヤ数の複数の組み合わせを示す情報を基地局に送信する送信部と、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記基地局が適用する最大MIMOレイヤ数を示す信号を前記基地局から受信しない場合に、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を適用する制御部と、を備えるユーザ装置。

Description

ユーザ装置及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び通信方法に関する。
 キャリアアグリゲーション(CA)をサポートするユーザ装置は、通常、CAに適用される周波数帯域の組み合わせ(CAバンドコンビネーション)として、複数のCAバンドコンビネーションをサポートしている。CAに関する特定のバンドコンビネーションに含まれる複数のコンポーネントキャリア(CC)に対して、ユーザ装置が異なる複数のMIMOレイヤ数をサポートする場合があることが知られている。例えば、非特許文献1には、ユーザ装置が、基地局に対して、CAに関する以下のバンドコンビネーションと、ユーザ装置のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせを通知することが記載されている。
 バンドコンビネーション:周波数帯域Aの1CC(CC0)+周波数帯域Bの1CC(CC1)+周波数帯域Cno1CC(CC2)。
 MIMOレイヤ数の組み合わせ1:CC0で4レイヤ+CC1で4レイヤ+CC2で2レイヤ。
 MIMOレイヤ数の組み合わせ2:CC0で4レイヤ+CC1で2レイヤ+CC2で4レイヤ。
 MIMOレイヤ数の組み合わせ3:CC0で2レイヤ+CC1で4レイヤ+CC2で4レイヤ。
 この場合において、基地局が、例えば、MIMOレイヤ数の組み合わせ1を設定しようとする場合において、基地局が設定するMIMOレイヤ数の組み合わせを明示的にユーザ装置に通知しない場合には、ユーザ装置は、CC0、CC1、及びCC2のうちのどのCCに対して2レイヤを適用すればよいか、決定することができない。この課題に対する解決方法として、基地局からユーザ装置に対して、基地局において各コンポーネントキャリアに適用する最大MIMOレイヤ数を通知することについて3GPPのワーキンググループでの合意が得られ、3GPPの標準規格に反映されている。
3GPP TSG-RAN WG2 #104,R2-1819086,Spokane,USA,12-16 November,2018 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #105,R2-1901992,Athens,Greece,25 February-1 March,2019
 基地局からユーザ装置に対して、各コンポーネントキャリアに適用する最大MIMOレイヤ数を通知することが前提となっている場合において、基地局がユーザ装置に対して、各コンポーネントキャリアに適用する最大MIMOレイヤ数を通知しない場合、ユーザ装置が各CCに適用する最大MIMOレイヤ数をどのように設定するかについては、現状では、仕様には規定されていない。基地局がユーザ装置に対して、各コンポーネントキャリアに適用する最大MIMOレイヤ数を通知しない場合において、ユーザ装置が適切に動作できるようにする技術が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、キャリアアグリゲーションに関してユーザ装置がサポートする特定のバンドコンビネーション、及び前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに適用され且つ前記ユーザ装置によりサポートされる最大Multiple-input and multiple-output(MIMO)レイヤ数の複数の組み合わせを示す情報を基地局に送信する送信部と、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記基地局が適用する最大MIMOレイヤ数を示す信号を前記基地局から受信しない場合に、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を適用する制御部と、を備えるユーザ装置、が提供される。
 実施例によれば、基地局がユーザ装置に対して、各コンポーネントキャリアに適用する最大MIMOレイヤ数を通知しない場合であっても、ユーザ装置が適切に動作することを可能とする技術が提供される。
本実施の形態における通信システムの構成図である。 動作例1を示すシーケンス図である。 ユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。 基地局の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置及び基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態には限定されない。
 以下の実施の形態における無線通信システムは基本的にNew Radio(NR)に準拠することを想定しているが、それは一例であり、本実施の形態における無線通信システムはその一部又は全部において、NR以外の無線通信システム(例:LTE、LTE-A)に準拠していてもよい。
 (システム全体構成)
 図1に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示すように、ユーザ装置10及び基地局20を含む。図1には、ユーザ装置10及び基地局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。
 ユーザ装置10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り、基地局20に無線接続し、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。基地局20は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置10と無線通信する通信装置である。
 本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。
 非特許文献1に記載されているように、キャリアアグルゲーション(CA)が設定される場合において、現状では、基地局20からユーザ装置10に対して、各コンポーネントキャリア(CC)のPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)/Physical Uplink Shared Channel(PUSCH)の最大のMultiple-input and multiple output(MIMO)レイヤ数についての明示的な通知は行われていない。
 CAが設定される場合において、基地局20が、CAに関するバンドコンビネーション及びユーザ装置10のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせの通知をユーザ装置10から受信した後、基地局20が、各CCに対して設定するMIMOレイヤ数をユーザ装置10に通知しない場合、ユーザ装置10が基地局20の設定するMIMOレイヤ数に対応する設定を適切に行えない場合があることが指摘されている。
 具体例として、以下のような場合が考えられる。まず、ユーザ装置10は、基地局20に対して、CAに関する以下のバンドコンビネーションと、ユーザ装置10のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせを通知する。
 バンドコンビネーション:周波数帯域Aの1CC(CC0)+周波数帯域Bの1CC(CC1)+周波数帯域Cno1CC(CC2)。
 MIMOレイヤ数の組み合わせ1:CC0で4レイヤ+CC1で4レイヤ+CC2で2レイヤ。
 MIMOレイヤ数の組み合わせ2:CC0で4レイヤ+CC1で2レイヤ+CC2で4レイヤ。
 MIMOレイヤ数の組み合わせ3:CC0で2レイヤ+CC1で4レイヤ+CC2で4レイヤ。
 この場合において、基地局20が、例えば、MIMOレイヤ数の組み合わせ1を設定しようとする場合において、当該基地局20が設定するMIMOレイヤ数の組み合わせを明示的にユーザ装置10に対して通知しない場合には、ユーザ装置10は、CC0、CC1、及びCC2のうちのどのCCに対して2レイヤを適用すればよいか、決定することができない。
 この課題に対する解決方法として、基地局20からユーザ装置10に対して、各コンポーネントキャリアに適用する最大MIMOレイヤ数を通知することが考えられる。この解決方法については、3GPPのワーキンググループでの合意が得られ、3GPPの標準規格に反映されている。
 (課題について)
 上述の通り、基地局20からユーザ装置10に対して、各コンポーネントキャリアに適用する最大MIMOレイヤ数を通知することに対して合意は得られている。しかしながら、例えば、現状では、既存の基地局20が各コンポーネントキャリアに適用する最大MIMOレイヤ数を通知する機能を実装しない一方で、ユーザ装置10では各コンポーネントキャリアに適用する最大MIMOレイヤ数の通知を受信する機能を実装している場合が有り得る。この場合、例えば、CAを設定する場合において、基地局20は各CCに適用する最大MIMOレイヤ数をシグナリングしない。このように各CCに適用する最大MIMOレイヤ数が基地局20からユーザ装置10にシグナリングされない場合、ユーザ装置10が各CCに適用する最大MIMOレイヤ数をどのように設定するかについては、現状では、仕様には規定されていない。
 上述の課題に対する解決方法として、各CCに適用する最大MIMOレイヤ数が基地局20からユーザ装置10にシグナリングされない場合、ユーザ装置10では各CCに適用する最大MIMOレイヤ数として、最低4レイヤを想定し、かつそのサービングセル、すなわちCCについて、ユーザ装置10によりサポートされるPDSCHの最大のレイヤ数とするという提案が行われている(非特許文献2)。
 しかしながら、ユーザ装置10が全てのサービングセル、すなわち、全てのCCに対して、デフォルトで4レイヤのMIMOに対応することについては、ユーザ装置10の性能の限界に近い動作となり、技術的に適切な動作であるとは言えない。ユーザ装置10が全てのCCに対してデフォルトで4レイヤMIMOを設定することは、ユーザ装置10の消費電力削減の観点からも適切であるとは言えない。
 また、各CCに適用する最大MIMOレイヤ数として、ユーザ装置10によりサポートされるPDSCHの最大のレイヤ数とするという提案は、上述の課題に対する解決方法とはなっていないと考えられる。上述の課題では、基地局20が各CCに適用する最大MIMOレイヤ数をシグナリングしないことを前提としている。従って、ユーザ装置10によりサポートされるPDSCHの最大のレイヤ数はこの場合は不明であり、ユーザ装置10が適切に動作できなくなる可能性がある。
 (解決方法1)
 以下、上述の課題に対する解決方法1の例について説明する。
 ユーザ装置10が、CAに関するある特定のバンドコンビネーションに対して、複数のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせを有すると仮定する。この場合において、ユーザ装置10は、基地局20に対して、CAに関する特定のバンドコンビネーションと、ユーザ装置10のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせを通知する。その後、各CCに適用する最大MIMOレイヤ数が基地局20からユーザ装置10にシグナリングされない場合、ユーザ装置10は、各CCについて、前述の複数のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせにおいて当該CCに対して設定されている複数のMIMOレイヤ数のうち、最少のMIMOレイヤ数を、当該CCに設定する最大MIMOレイヤ数として設定する。
 (動作例1)
 図2を参照して、解決方法1の動作例を説明する。
 まず、ユーザ装置10は、基地局20に対して、CAに関する以下のバンドコンビネーションと、ユーザ装置10のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせを通知する(ステップS101)。
 バンドコンビネーション:周波数帯域Aの1CC(CC0)+周波数帯域Bの1CC(CC1)+周波数帯域Cの1CC(CC2)。
 MIMOレイヤ数の組み合わせ1:CC0で4レイヤ+CC1で4レイヤ+CC2で2レイヤ。
 MIMOレイヤ数の組み合わせ2:CC0で4レイヤ+CC1で2レイヤ+CC2で4レイヤ。
 MIMOレイヤ数の組み合わせ3:CC0で2レイヤ+CC1で4レイヤ+CC2で4レイヤ。
 これに対して、ステップS102において、基地局20は各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数をシグナリングしない。このように基地局20が各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数をシグナリングしない理由としては、例えば、基地局20において、各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数をシグナリング機能を実装していないことが考えられる。
 ユーザ装置10は、ステップS101で通知を行った後、基地局20からの各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数についてのシグナリングを、待機する。しかしながら、ステップS101で通知を行った後、所定時間経過した後でも基地局20からの各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数についてのシグナリングを受信できなかったことに応答して、ユーザ装置10は、各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数として、前述の複数のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせにおいて当該CCに対して設定されている複数のMIMOレイヤ数のうち、最少のMIMOレイヤ数を、当該CCに設定する最大MIMOレイヤ数として設定する(ステップS103)。
 具体的には、CC0について、MIMOレイヤ数の組み合わせ1では4レイヤが設定されており、MIMOレイヤ数の組み合わせ2では4レイヤが設定されており、MIMOレイヤ数の組み合わせ3では2レイヤが設定されているため、ユーザ装置10は、CC0について適用する最大のMIMOレイヤ数として2レイヤを設定する。CC1について、MIMOレイヤ数の組み合わせ1では4レイヤが設定されており、MIMOレイヤ数の組み合わせ2では2レイヤが設定されており、MIMOレイヤ数の組み合わせ3では4レイヤが設定されているため、ユーザ装置10は、CC1について適用する最大のMIMOレイヤ数として2レイヤを設定する。CC2について、MIMOレイヤ数の組み合わせ1では2レイヤが設定されており、MIMOレイヤ数の組み合わせ2では4レイヤが設定されており、MIMOレイヤ数の組み合わせ3では4レイヤが設定されているため、ユーザ装置10は、CC2について適用する最大のMIMOレイヤ数として2レイヤを設定する。
 このように、解決方法1によれば、基地局20が各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数をシグナリングしない場合において、ユーザ装置10は、各CCに対して、サポートするMIMOレイヤ数のうち、最少のMIMOレイヤ数をデフォルト値として設定することが可能となる。このため、ユーザ装置10における電力の消費量を削減することが可能になる。なお、ユーザ装置10が、各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数についてのシグナリングを基地局20から受信できなかった場合の別の動作として、RRCのReconfiguration failureであるとユーザ装置10が判断して、ユーザ装置10が基地局装置20に対して再接続の処理を行う動作が規定されている。しかしながら、この動作の場合、ユーザ装置10は再接続の処理を行うので、ユーザ装置10と基地局20との間の通信が一旦切断されることになる。これに対して、解決方法1によれば、ユーザ装置10と基地局20との間の通信が切断されることを防止することができる。
 (解決方法2)
 前述の解決方法1では、各CCに適用する最大MIMOレイヤ数が基地局20からユーザ装置10にシグナリングされない場合、ユーザ装置10は、各CCについて、前述の複数のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせにおいて当該CCに対して設定されている複数のMIMOレイヤ数のうち、最少のMIMOレイヤ数を、当該CCに設定する最大MIMOレイヤ数として設定する。解決方法2では、各CCに適用する最大MIMOレイヤ数が基地局20からユーザ装置10にシグナリングされない場合、ユーザ装置10は、各CCに設定する最大MIMOレイヤ数を1レイヤとする。解決方法2の、動作例は、図2に示した動作例と同様となる。特に、ステップS103において、ユーザ装置10は、各CCに設定する最大MIMOレイヤ数を1レイヤに設定する。
 このように、変形例によれば、基地局20が各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数をシグナリングしない場合において、ユーザ装置10は、1レイヤを各CCに設定する最大MIMOレイヤ数のデフォルト値として設定することが可能となる。このため、電力の消費量を削減することが可能になる。また、解決方法2においても、ユーザ装置10は、再接続の処理は行わないので、ユーザ装置10と基地局20との間の通信が切断されることを防止することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行するユーザ装置10及び基地局20の機能構成例を説明する。ユーザ装置10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能を備えている。ただし、ユーザ装置10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能のうちの一部のみの機能を備えてもよい。
 <ユーザ装置>
 図4は、ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。図4に示すように、ユーザ装置10は、送信部110と、受信部120と、制御部130と、を有する。図4に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、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120は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部120は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部130は、ユーザ装置10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部130の機能が送信部110に含まれ、受信に関わる制御部130の機能が受信部120に含まれてもよい。
 ユーザ装置10において、例えば、制御部130は、ユーザ装置10のサポートするCAに関する1又は複数のバンドコンビネーションを記憶している。また、制御部130は、各バンドコンビネーションについて、ユーザ装置10のサポートする最大MIMOレイヤ数の組み合わせを記憶している。送信部110は、例えば、ユーザ装置10のサポートするCAに関する特定のバンドコンビネーション及びユーザ装置10のサポートする最大MIMOレイヤ数の組み合わせを送信する。
 また、例えば、送信部110がユーザ装置10のサポートするCAに関する特定のバンドコンビネーション及びユーザ装置10のサポートする最大MIMOレイヤ数の組み合わせを送信した後、所定時間経過しても、受信部120が、各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数のシグナリングを基地局20から受信できない場合、制御部130は、例えば、各CCについて、前述の複数のサポートするMIMOレイヤ数の組み合わせにおいて当該CCに対して設定されている複数のMIMOレイヤ数のうち、最少のMIMOレイヤ数を、当該CCに設定する最大MIMOレイヤ数として設定する。また、別の例では、制御部130は、各CCに設定する最大MIMOレイヤ数を1レイヤとしてもよい。
 <基地局20>
 図4は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図4に示されるように、基地局20は、送信部210と、受信部220と、制御部230と、を有する。図4に示す機能構成は一例に過ぎない。本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は、ユーザ装置10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220は、ユーザ装置10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、受信部220は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部230は、基地局20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部230の機能が送信部210に含まれ、受信に関わる制御部230の機能が受信部220に含まれてもよい。
 基地局20において、例えば、受信部220は、ユーザ装置10のサポートするCAに関する情報を、UE capabilityとして、受信する。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図3~図4)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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置10と基地局20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図5は、本実施の形態に係るユーザ装置10と基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置10と基地局20はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。ユーザ装置10と基地局20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 ユーザ装置10と基地局20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ装置10の制御部130は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送信部110、受信部120等は、通信装置1004によって実現されてもよい。また、送信部110と受信部120とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、ユーザ装置10と基地局20はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本明細書には、少なくとも下記のユーザ装置及び通信方法が開示されている。
 キャリアアグリゲーションに関してユーザ装置がサポートする特定のバンドコンビネーション、及び前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに適用され且つ前記ユーザ装置によりサポートされる最大Multiple-input and multiple-output(MIMO)レイヤ数の複数の組み合わせを示す情報を基地局に送信する送信部と、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記基地局が適用する最大MIMOレイヤ数を示す信号を前記基地局から受信しない場合に、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を適用する制御部と、を備えるユーザ装置。
 上記の構成によれば、基地局が各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数をシグナリングしない場合において、ユーザ装置は、各CCにユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を設定することが可能となる。ユーザ装置が、各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数についてのシグナリングを基地局から受信できなかった場合の別の動作として、RRCのReconfiguration failureであるとユーザ装置が判断して、ユーザ装置が基地局装置に対して再接続の処理を行う動作が規定されている。しかしながら、この動作の場合、ユーザ装置は再接続の処理を行うので、ユーザ装置と基地局との間の通信が一旦切断されることになる。これに対して、上記の構成によれば、ユーザ装置と基地局との間の通信が切断されることを防止することができる。
 前記制御部は、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する前記最大MIMOレイヤ数のデフォルト値として、前記最大MIMOレイヤ数の複数の組み合わせにおいて、各周波数バンドの当該コンポーネントキャリアに対して設定されている複数の最大MIMOレイヤ数のうち、最少のMIMOレイヤ数を設定してもよい。この構成によれば、基地局が各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数をシグナリングしない場合において、ユーザ装置は、各CCに対して、サポートするMIMOレイヤ数のうち、最少のMIMOレイヤ数をデフォルト値として設定することが可能となる。このため、ユーザ装置における電力の消費量を削減することが可能になる。また、再接続の処理を行うことで、ユーザ装置と基地局との間の通信が切断されることを防止することができる。
 前記制御部は、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する前記最大MIMOレイヤ数のデフォルト値として、1レイヤを設定してもよい。この構成によれば、基地局が各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数をシグナリングしない場合において、ユーザ装置は、各CCに対してユーザ装置が適用する前記最大MIMOレイヤ数として1レイヤを設定することが可能となる。このため、ユーザ装置における電力の消費量を削減することが可能になる。また、再接続の処理を行うことで、ユーザ装置と基地局との間の通信が切断されることを防止することができる。
 前記制御部は、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記基地局が適用する最大MIMOレイヤ数を示す信号を基地局から所定時間受信しなかった場合に、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を適用してもよい。この構成によれば、再接続の処理を行うことで、ユーザ装置と基地局との間の通信が切断されることを防止することができる。
 キャリアアグリゲーションに関してユーザ装置がサポートする特定のバンドコンビネーション、及び前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに適用され且つ前記ユーザ装置によりサポートされる最大Multiple-input and multiple-output(MIMO)レイヤ数の複数の組み合わせを示す情報を基地局に送信するステップと、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記基地局が適用する最大MIMOレイヤ数を示す信号を前記基地局から受信しない場合に、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を適用するステップと、を備える、ユーザ装置による通信方法。
 上記の構成によれば、基地局が各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数をシグナリングしない場合において、ユーザ装置は、各CCにユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を設定することが可能となる。ユーザ装置が、各CCに適用する最大のMIMOレイヤ数についてのシグナリングを基地局から受信できなかった場合の別の動作として、RRCのReconfiguration failureであるとユーザ装置が判断して、ユーザ装置が基地局装置に対して再接続の処理を行う動作が規定されている。しかしながら、この動作の場合、ユーザ装置は再接続の処理を行うので、ユーザ装置と基地局との間の通信が一旦切断されることになる。これに対して、上記の構成によれば、ユーザ装置と基地局との間の通信が切断されることを防止することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置10と基地局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ユーザ装置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基地局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。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局20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20を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局20及び基地局20以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局20以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(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」、「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、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局20が有する機能をユーザ端末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20が有する機能を基地局20が有する構成としてもよい。
 「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、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書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。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明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、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
101 送信部
102 受信部
103 制御部
201 送信部
202 受信部
203 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (5)

  1.  キャリアアグリゲーションに関してユーザ装置がサポートする特定のバンドコンビネーション、及び前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに適用され且つ前記ユーザ装置によりサポートされる最大Multiple-input and multiple-output(MIMO)レイヤ数の複数の組み合わせを示す情報を基地局に送信する送信部と、
     前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記基地局が適用する最大MIMOレイヤ数を示す信号を前記基地局から受信しない場合に、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を適用する制御部と、
     を備えるユーザ装置。
  2.  前記制御部は、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する前記最大MIMOレイヤ数のデフォルト値として、前記最大MIMOレイヤ数の複数の組み合わせにおいて、各周波数バンドの当該コンポーネントキャリアに対して設定されている複数の最大MIMOレイヤ数のうち、最少のMIMOレイヤ数を設定する、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記制御部は、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する前記最大MIMOレイヤ数のデフォルト値として、1レイヤを設定する、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  前記制御部は、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記基地局が適用する最大MIMOレイヤ数を示す信号を基地局から所定時間受信しなかった場合に、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を適用する
     請求項1に記載のユーザ装置。
  5.  キャリアアグリゲーションに関してユーザ装置がサポートする特定のバンドコンビネーション、及び前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに適用され且つ前記ユーザ装置によりサポートされる最大Multiple-input and multiple-output(MIMO)レイヤ数の複数の組み合わせを示す情報を基地局に送信するステップと、
     前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記基地局が適用する最大MIMOレイヤ数を示す信号を前記基地局から受信しない場合に、前記特定のバンドコンビネーションに含まれる各周波数バンドの各コンポーネントキャリアに前記ユーザ装置が適用する最大MIMOレイヤ数として、デフォルト値を適用するステップと、
     を備える、ユーザ装置による通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11764918B2 (en) * 2019-10-04 2023-09-19 Qualcomm Incorporated Carrier group based MIMO layers and antenna adaptation
US11265878B1 (en) * 2019-12-09 2022-03-01 Sprint Communications Company L.P. Primary component carrier control in a wireless access node that uses multiple radio frequency bands

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017147570A (ja) * 2016-02-16 2017-08-24 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、能力情報通知方法、及び能力判定方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8724742B2 (en) * 2010-10-06 2014-05-13 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for soft buffer management for carrier aggregation
WO2012141634A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and device for determining a number of mimo layers
US11202283B2 (en) * 2015-06-11 2021-12-14 Ntt Docomo, Inc. User apparatus, base station and information reception method
US10080134B2 (en) * 2015-07-03 2018-09-18 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station apparatus, communication method, and integrated circuit
JP6794357B2 (ja) * 2015-07-03 2020-12-02 シャープ株式会社 端末装置、および通信方法
JP6078608B1 (ja) * 2015-10-02 2017-02-08 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び能力情報報告方法
JP6236098B2 (ja) * 2016-02-15 2017-11-22 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局及び通信方法
WO2017141571A1 (ja) * 2016-02-19 2017-08-24 株式会社Nttドコモ ユーザ装置
JP2017208792A (ja) * 2016-05-12 2017-11-24 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、及び能力決定方法
JP6492116B2 (ja) * 2017-04-04 2019-03-27 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ランク指示(ri)ビット数を決定する方法、基地局、及び端末
US20190394687A1 (en) * 2018-06-22 2019-12-26 Sharp Laboratories Of America, Inc. Integrated Access and Backhaul Next Generation NodeB Capabilities and Signaling

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017147570A (ja) * 2016-02-16 2017-08-24 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、能力情報通知方法、及び能力判定方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TSG-RAN WG2 #104, R2-1819086, 12 November 2018 (2018-11-12)
3GPP TSG-RAN WG2 MEETING #105, R2-1901992, 25 February 2019 (2019-02-25)
MEDIATEK INC.: "Discussion on MIMO layer configuration", 3GPP TSG RAN WG1#95 R1-1813338, 3 November 2018 (2018-11-03), XP051479648 *
RAN1: "Reply LS on MIMO layer configuration", 3GPP TSG RAN WG1 #95 R1-1813952, 15 November 2018 (2018-11-15), XP051494419 *
RAN2: "LS on MIMO layer configuration", 3GPP TSG RAN WG2 #103BIS R2-1816065, 19 October 2018 (2018-10-19), XP051483158 *

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