WO2024171315A1 - 無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents
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- WO2024171315A1 WO2024171315A1 PCT/JP2023/005039 JP2023005039W WO2024171315A1 WO 2024171315 A1 WO2024171315 A1 WO 2024171315A1 JP 2023005039 W JP2023005039 W JP 2023005039W WO 2024171315 A1 WO2024171315 A1 WO 2024171315A1
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- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/08—Access point devices
Definitions
- the present disclosure relates to a wireless base station and a wireless communication method that support L1/L2 mobility.
- the 3rd Generation Partnership Project (3GPP: registered trademark) is defining specifications for the 5th generation mobile communication system (5G, also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)) and is also developing specifications for the next generation, known as Beyond 5G, 5G Evolution or 6G.
- 5G also known as New Radio (NR) or Next Generation (NG)
- NG Next Generation
- L1/L2 mobility also known as Lower layer Triggered Mobility (LTM)
- LTM Lower layer Triggered Mobility
- UE User Equipment
- HO Handover
- Non-Patent Document 1 HO using L1/L2 mobility is realized by lower layers such as the Medium Access Control layer (MAC).
- MAC Medium Access Control layer
- the following problem is likely to occur. Specifically, when a UE performs HO using L1/L2 mobility from a source CU (the source of the HO) to a target CU (the destination of the HO), the Transmission Configuration Indication state (TCI state) and L1 measurement RS config in the target DU cannot be provided to the source CU, and the UE cannot perform the HO from the source CU.
- TCI state Transmission Configuration Indication state
- L1 measurement RS config in the target DU cannot be provided to the source CU, and the UE cannot perform the HO from the source CU.
- the uplink resources for the measurement report and the measurement result cannot be shared between the CU and DU on the source and target sides, and the UE cannot perform HO using L1/L2 mobility.
- the following disclosure has been made in light of this situation, and aims to provide a radio base station and a radio communication method that can support reliable handover of UE when supporting L1/L2 mobility between CU and DU.
- a wireless base station including a first device and a second device, in which the first device includes a receiver (wireless communication unit 110) that receives a transmission setting indication in the second device from the second device, and a controller (control unit 140) that controls the transmission setting indication to be transmitted to a terminal via the second device.
- the first device includes a receiver (wireless communication unit 110) that receives a transmission setting indication in the second device from the second device, and a controller (control unit 140) that controls the transmission setting indication to be transmitted to a terminal via the second device.
- One aspect of the present disclosure is a radio base station including a first device and a second device, the first device including a receiver that receives a reference signal setting for measurement in the second device from the second device, and a controller that controls the reference signal setting to be transmitted to a terminal via the second device.
- a radio base station including a first device and a second device, in which the first device includes a receiver (radio communication unit 110) that receives a measurement report setting in the second device on the source side and a reference signal setting for measurement in the second device on the target side, and a control unit (control unit 140) that combines the measurement report setting and the reference signal setting and controls the combined measurement report setting and reference signal setting to be transmitted to a terminal via the second device on the source side.
- a radio base station including a first device and a second device, in which the second device on the source side includes a receiver (radio communication unit 110) that receives a reference signal setting in the second device on the target side via the first device, and a control unit (control unit 140) that combines a measurement report setting in the second device on the source side with the received reference signal setting, and controls the combined measurement report setting and reference signal setting to be transmitted to a terminal via the first device.
- a radio base station including a first device and a second device, the first device including a receiver (radio communication unit 110) that receives a measurement report setting in the second device on the source side and a reference signal setting and a transmission setting indication for measurement in the second device on the target side, and a control unit (control unit 140) that combines the measurement report setting and the reference signal setting, and controls the combined measurement report setting, reference signal setting, and transmission setting indication to be transmitted to a terminal via the second device on the source side.
- a radio base station gNB100
- the first device including a receiver (radio communication unit 110) that receives a measurement report setting in the second device on the source side and a reference signal setting and a transmission setting indication for measurement in the second device on the target side, and a control unit (control unit 140) that combines the measurement report setting and the reference signal setting, and controls the combined measurement report setting, reference signal setting, and transmission setting indication to be transmitted to a terminal via the second device on the source side.
- a radio base station including a first device and a second device, in which the second device on the source side includes a receiver (wireless communication unit 110) that receives a reference signal setting in the second device on the target side via the first device, and a transmitter (wireless communication unit 110) that transmits to a terminal the measurement report setting in the second device on the source side, the measurement report setting and the reference signal setting in which the reference signal setting is combined, and a transmission setting indication in the second device on the target side.
- the second device on the source side includes a receiver (wireless communication unit 110) that receives a reference signal setting in the second device on the target side via the first device, and a transmitter (wireless communication unit 110) that transmits to a terminal the measurement report setting in the second device on the source side, the measurement report setting and the reference signal setting in which the reference signal setting is combined, and a transmission setting indication in the second device on the target side.
- a radio base station including a first device and a second device, the first device having a receiver (wireless communication unit 110) that receives resource information indicating uplink resources for measurement reports from the second device on the target side, and a transmitter that transmits the resource information to the second device on the source side, and the second device on the source side has a transmitter (wireless communication unit 110) that transmits the resource information to a terminal.
- One aspect of the present disclosure is a radio base station (gNB100) including a first device and a second device, in which the first device includes a receiver (wireless communication unit 110) that receives resource information indicating uplink resources for measurement reports from a target-side radio base station, and a transmitter (wireless communication unit 110) that transmits the resource information to the target-side radio base station.
- the first device includes a receiver (wireless communication unit 110) that receives resource information indicating uplink resources for measurement reports from a target-side radio base station, and a transmitter (wireless communication unit 110) that transmits the resource information to the target-side radio base station.
- FIG. 1 is a schematic diagram showing the overall configuration of a wireless communication system 10.
- Figure 2 shows an example of control using L1/L2 mobility.
- Figure 3 is a functional block diagram of gNB100.
- FIG. 4 is a functional block diagram of the UE 200.
- Figure 5 is a diagram showing an example of an L1/L2 Mobility sequence relating to operation example 1.
- Figure 6 is a diagram showing an example of an L1/L2 Mobility sequence for operation example 2 (option 1).
- Figure 7 is a diagram showing an example of an L1/L2 Mobility sequence for operation example 2 (option 2).
- Figure 8 is a diagram showing an example of an L1/L2 Mobility sequence for operation example 3 (option 1).
- Figure 9 is a diagram showing an example of an L1/L2 Mobility sequence for operation example 3 (option 2).
- Figure 10 is a diagram showing an example of an L1/L2 Mobility sequence relating to operation example 4.
- Figure 11 shows an example of the configuration of a TCI state.
- Figure 12 shows an example configuration of an L1 measurement RS config.
- Figure 13 is a diagram showing an example of the L1 measurement report config.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of gNB100 and UE200.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of the configuration of a vehicle 2001.
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of a wireless communication system 10 according to this embodiment.
- the wireless communication system 10 is a wireless communication system conforming to 5G New Radio (NR) and includes a Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN 20) and a terminal 200 (User Equipment 200, hereinafter, UE 200).
- NR 5G New Radio
- NG-RAN 20 Next Generation-Radio Access Network 20
- UE 200 User Equipment 200
- the wireless communication system 10 may be a wireless communication system conforming to a method called Beyond 5G, 5G Evolution, or 6G, or may include a wireless communication system conforming to a method called Long Term Evolution (LTE) or 4G.
- the wireless communication system 10 may support functions related to the Industrial Internet of Things (IIoT) and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications).
- IIoT Industrial Internet of Things
- URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
- NG-RAN 20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB 100).
- gNB 100 radio base station 100
- the gNB100 may also adopt a fronthaul (FH) interface defined by the Open Radio Access Network Alliance (O-RAN).
- the gNB100 may include an O-RAN Distributed Unit (O-DU) and an O-RAN Radio Unit (O-RU).
- the gNB100 may function as a type of NG-RAN node.
- NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNBs (or ng-eNBs), and is connected to a 5G-compliant core network (5GC, not shown).
- NG-RAN20 and 5GC may simply be referred to as the "network.”
- 5GC the concept of CUPS (Control and User Plane Separation) may be introduced, in which the functions of the user plane and the control plane are clearly separated.
- the gNB100 is a radio base station conforming to NR, and performs wireless communication conforming to NR with the UE200.
- the gNB100 may be configured to include a CU (Central Unit, first device) and a DU (Distributed Unit, second device), and the DU may be separated from the CU and installed in a different geographical location.
- One or more DUs may be connected to the CU.
- the gNB100 (gNB-CU) may be connected to each other via an Xn interface, and the CU and DU may be connected to each other via an F1 interface (such as an F1-AP).
- the gNB100 and UE200 are capable of supporting Massive MIMO, which generates more directional beams by controlling the radio signals transmitted from multiple antenna elements, Carrier Aggregation (CA), which bundles together multiple component carriers (CCs), and Dual Connectivity (DC), which enables simultaneous communication between the UE and multiple NG-RAN nodes.
- Massive MIMO which generates more directional beams by controlling the radio signals transmitted from multiple antenna elements
- CA Carrier Aggregation
- CCs component carriers
- DC Dual Connectivity
- L3 Mobility may be interpreted as mobility control at the Radio Resource Control layer (RRC).
- RRC Radio Resource Control layer
- L1/L2 Mobility may be interpreted as mobility control at the physical layer (PHY), medium access control layer (MAC), radio link control layer (RLC) and packet data convergence protocol layer (PDCP).
- PHY Physical layer
- MAC medium access control layer
- RLC radio link control layer
- PDCP packet data convergence protocol layer
- the mobility of UE200 may refer, in a broad sense, to the ease of movement and maneuverability of UE200, but in this embodiment, it may also refer to the minimization of call drops, radio link (including beam) failures, unnecessary handovers, ping-pong states, and the like.
- FIG. 2 shows an example of control using L1/L2 mobility.
- the MAC included in the lower layers (Layer 1/Layer 2), rather than the RRC included in Layer 3, can perform measurement reporting, handover (HO) decisions from a source cell to a target cell (which may include candidates), and timer (here, for convenience, represented as T3xx) management for determining whether HO is successful.
- T3xx can be interpreted as a timer set for the same purpose as timer T304 in L3, that is, a timer used to determine whether HO (cell transition) is successful.
- MAC may report information related to measurement reports, HO decisions, and T3xx to a higher layer (RRC). Based on the reports, RRC may manage the state of radio resources associated with cell transitions of UE200.
- RRC may manage the state of radio resources associated with cell transitions of UE200.
- the channels include a control channel and a data channel.
- the control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), and PBCH (Physical Broadcast Channel), etc.
- Data channels also include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- reference signals include Demodulation reference signal (DMRS), Sounding Reference Signal (SRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), and Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), and signals include channels and reference signals.
- DMRS Demodulation reference signal
- SRS Sounding Reference Signal
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- signals include channels and reference signals.
- data may refer to data transmitted via a data channel.
- a functional block configuration of the wireless communication system 10 will be described. Specifically, the functional block configurations of the gNB 100 and the UE 200 will be described.
- Fig. 3 is a functional block configuration diagram of the gNB 100.
- Fig. 4 is a functional block configuration diagram of the UE 200.
- the gNB 100 includes a wireless communication unit 110, a handover processing unit 120, a measurement setting unit 130 and a control unit 140.
- the wireless communication unit 110 transmits downlink signals (DL signals) that comply with NR.
- the wireless communication unit 110 also receives uplink signals (UL signals) that comply with NR.
- the wireless communication unit 110 may receive a Transmission Configuration Indication state (TCI state) in a target side DU (second device) from the DU.
- TCI state Transmission Configuration Indication state
- the wireless communication unit 110 may constitute a receiving unit.
- the TCI state (transmission setting indication) of the DU may be received via the source side DU and/or UE200, rather than directly from the DU.
- the TCI state can provide information on antenna ports that are quasi-collocated (QCL) with the antenna ports of the PDCCH.
- QCL quasi-collocated
- the UE 200 can determine which beam is appropriate when attempting to receive the PDCCH via that CORESET.
- CORESETs control resource sets
- the wireless communication unit 110 may receive a reference signal setting for measurement in the target side DU, specifically, the L1 measurement RS config, from the DU.
- the L1 measurement RS config of the DU may be received via the source side DU and/or UE200, rather than directly from the DU.
- the L1 measurement RS config may indicate the configuration of a reference signal (RS) for the UE 200 to perform measurements in lower layers.
- RS reference signal
- the wireless communication unit 110 may receive an L1 measurement report config in the source DU and an L1 measurement RS config in the target DU.
- the L1 measurement report config may indicate the settings for UE200 to perform measurement reporting at lower layers. An example of the configuration of the L1 measurement report config will be described later.
- the wireless communication unit 110 may receive the L1 measurement report config in the source DU and the L1 measurement RS config and TCI state in the target DU.
- the wireless communication unit 110 may receive resource information indicating uplink resources for a measurement report from the target side DU.
- the uplink resources (UL resources) may be used for a measurement report by UE200.
- the wireless communication unit 110 may transmit the received resource information to the source side DU.
- the wireless communication unit 110 may constitute a transmission unit.
- the wireless communication unit 110 may receive the resource information from the target side gNB100 and transmit the resource information to the target side gNB100 (which may be a CU or may mean Inter-CU HO).
- the target side gNB100 which may be a CU or may mean Inter-CU HO.
- the wireless communication unit 110 may transmit the resource information to UE200.
- the wireless communication unit 110 may receive the L1 measurement RS config in the target side DU via the CU. Furthermore, the wireless communication unit 110 may transmit to the UE200 the L1 measurement report config and L1 measurement RS config that are combined with the L1 measurement report config in the source side DU and the received L1 measurement RS config, and the TCI state in the target side DU.
- the handover processing unit 120 executes handover of the UE 200. Specifically, the handover processing unit 120 executes handover from the serving cell of the UE 200 to another nearby cell.
- the serving cell may simply be interpreted as the cell to which UE 200 is connected, but more precisely, in the case of an RRC_CONNECTED UE in which carrier aggregation (CA) is not configured, there is only one serving cell that constitutes the primary cell.
- CA carrier aggregation
- the serving cell may be interpreted as indicating a set of one or more cells including the primary cell and all secondary cells.
- the handover may also include a conditional handover (CHO) and/or a dual active protocol stack (DAPS) handover.
- CHO can perform a UE200 initiated handover when certain execution conditions are met. If CHO is not applicable, a normal handover may be performed (which may be called CHO recovery). In CHO recovery, UE200 performs cell selection after CHO failure, but if a CHO candidate cell is selected, it can directly apply conditional RRCReconfiguration of that cell to reconnect without sending an RRCRestablishmentRequest to the candidate target cell.
- CHO conditional handover
- DAPS dual active protocol stack
- the execution condition may consist of one or two trigger conditions (CHO event A3/A5 as specified in 3GPP TS38.331).
- a single Reference Signal (RS) type may be triggered and up to two different trigger quantities (e.g. Reference Signal Received Power (RSRP) and Reference Signal Received Quality (RSRQ), RSRP and Signal-to-Interference plus Noise power Ratio (SINR), etc.) may be set simultaneously for evaluation of the CHO execution condition for a single candidate cell.
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSRQ Reference Signal Received Quality
- SINR Signal-to-Interference plus Noise power Ratio
- the measurement configuration unit 130 performs configuration (measurement configuration) of quality measurements of the serving cell and neighboring cells by the UE 200. Specifically, the measurement configuration unit 130 may perform measurement configuration at layer 3, or may perform measurement configuration at layer 1 and/or layer 2.
- the measurement setting unit 130 can notify the UE 200 of the contents of the measurement setting.
- the UE 200 can measure the quality of the serving cell and/or neighboring cells based on the notified measurement setting.
- the measurement setting unit 130 can receive a measurement report from the UE 200 indicating the measurement results of the cell quality.
- the control unit 140 controls each functional block that constitutes the gNB100.
- the control unit 140 can execute control as a CU (source side or target side) or a DU (source side or target side) in a gNB100 having a CU-DU configuration.
- the control unit 140 can control the transmission of the TCI state to the UE200 via the source side DU. More specifically, the control unit 140 can cause an RRC layer message including the TCI state acquired from the target side DU to be transmitted to the source side DU via the wireless communication unit 110, and cause the source DU to transmit an RRC layer message including the TCI state to the UE200. Note that the TCI state may be transmitted to the UE200 from the target side DU instead of the source side DU.
- the control unit 140 can also control the transmission of the L1 measurement RS config to the UE200 via the source side DU. Specifically, similar to the TCI state, the control unit 140 can cause an RRC layer message including the L1 measurement RS config acquired from the target side DU to be transmitted to the source side DU via the wireless communication unit 110, and cause the source DU to transmit an RRC layer message including the L1 measurement RS config to the UE200. Note that the L1 measurement RS config may be transmitted to the UE200 from the target side DU instead of the source side DU.
- the control unit 140 may combine the L1 measurement report config and L1 measurement RS config acquired from the DU, and control the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to be transmitted to the UE200 via the source side DU. Specifically, the control unit 140 may transmit an RRC layer message including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to the source DU via the wireless communication unit 110, and transmit an RRC layer message including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config from the source DU to the UE200.
- the control unit 140 can also control the source side DU to combine the L1 measurement report config in the source side DU with the received L1 measurement RS config, and transmit the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to the UE200 via the source side CU.
- the control unit 140 can transmit an RRC layer message including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to the source CU via the wireless communication unit 110, and transmit an RRC layer message including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config from the source CU to the UE200.
- the RRC layer message including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config may be transmitted to the UE200 from the target side CU instead of the source side CU.
- the control unit 140 may combine the acquired L1 measurement report config and L1 measurement RS config, and control the UE200 to transmit the combined L1 measurement report config, L1 measurement RS config, and TCI state to the UE200 via the source side DU.
- the control unit 140 can combine the L1 measurement report config and L1 measurement RS config, transmit an RRC layer message including the combined L1 measurement report config, L1 measurement RS config, and TCI state to the source DU via the wireless communication unit 110, and transmit an RRC layer message including the combined L1 measurement report config, L1 measurement RS config, and TCI state from the source DU to the UE200.
- the UE 200 includes a wireless communication unit 210 , a measurement reporting unit 220 , a handover execution unit 230 , and a control unit 240 .
- the wireless communication unit 210 transmits an uplink signal (UL signal) that complies with NR.
- the wireless communication unit 210 also receives an uplink signal (DL signal) that complies with NR.
- the measurement reporting unit 220 can measure the quality of the serving cell of the UE 200 and the neighboring cells of the serving cell, and report the measurement results (Measurement Report) to the network.
- the measurement reporting unit 220 can perform measurement reports of the source cell and the target cell upon handover.
- the quality to be measured may be, for example, the quality included in the Measurement Report specified in 3GPP TS38.331 (e.g., Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ)).
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSRQ Reference Signal Received Quality
- the handover execution unit 230 executes handover of the UE 200. Specifically, the handover execution unit 230 may execute handover to a destination cell (NG-RAN node) based on control by the gNB 100.
- NG-RAN node a destination cell
- the handover execution unit 230 can also execute processes related to normal handover (legacy handover), conditional handover (CHO), and DAPS handover.
- the handover execution unit 230 may transition to a candidate cell when an execution condition is satisfied.
- the execution condition may be determined based on the quality of the reference signal (RS), specifically, the value of RSRP, RSRQ, or SINR.
- RS reference signal
- the destination of the CHO may or may not involve an SCG.
- the destination cell of the CHO may be a single cell, or may be composed of multiple cells (which may be read as a cell group) according to the DC.
- the handover execution unit 230 may execute handover based on L1/L2 Mobility as well as L3 Mobility. Handover may be interpreted as transition, cell transition, cell selection, etc. Specifically, the handover execution unit 230 may execute handover based on L1/L2 Mobility based on at least one command of Layer 1 and/or Layer 2.
- the type of the command is not particularly limited, but may be, for example, an L1/L2 Mobility command.
- the L1/L2 Mobility command may be interpreted as another command in the RRC layer.
- the control unit 240 controls each functional block constituting the UE 200. Specifically, the control unit 240 can execute control related to the registration of the UE 200 to the network (standby in a specific cell), measurement reporting, and handover of the UE 200.
- control unit 240 controls measurements of cells including the serving cell.
- the control unit 240 can control measurements in layer 1 (and/or layer 2) of the serving cell and neighboring cells.
- the control unit 240 can perform measurements (which may be called L1 measurements) of the serving cell and neighboring cells using functions of layer 1 (and/or layer 2).
- the control unit 240 may notify the RRC of the own station of information about the fault.
- the fault information may also be notified to a layer other than the RRC (e.g., MAC, RLC, PDCP).
- the fault information is not particularly limited, and may include identification information (ID) of the source cell (handover source), identification information (ID) of the target cell (handover destination), and/or the quality of the cell (or beam).
- the control unit 240 can also execute L1/L2 Mobility, i.e., mobility control of at least one of layer 1 and layer 2.
- Mobility control using L1/L2 Mobility may include quality measurement of service areas and neighboring cells in layer 1 or layer 2, setting of destination candidate cells, cell reselection (transition), handover, etc.
- L1/L2 mobility of UE200 between DUs under the same CU may be referred to as Intra-CU/Inter-DU LTM
- L1/L2 mobility of UE200 between DUs where the source CU and target CU are different may be referred to as Inter-CU LTM.
- Figure 5 shows an example of an L1/L2 Mobility sequence for operation example 1.
- the CU may request the target DU at the F1-AP that it needs the TCI state of the target DU (this may be an LTM indication).
- the target DU may send the TCI state to the CU using a UE context setup response message.
- the target DU may send the message including the TCI state to the CU in an RRC container (e.g., DU to CU RRC Information).
- the CU may include the TCI state received from the target DU in an RRCReconfiguration message and send a DL RRC message transfer message (which may also be a UE context modification request message) containing the RRCReconfiguration message to the source DU.
- a DL RRC message transfer message (which may also be a UE context modification request message) containing the RRCReconfiguration message
- the source DU may send an RRCReconfiguration including the TCI state to the UE 200.
- FIG 11 shows an example of the configuration of a TCI state.
- CGI Cell Global Identifier
- PCI Physical Cell ID
- candidate cell config index may be applied as the Candidate target Cell ID.
- CGI, PCI or candidate cell config index may be applied to the QCL type.
- the CU may request, in the F1-AP, the target DU that the target DU's L1 measurement RS config is required (this may be an LTM indication).
- the target DU may send the L1 measurement RS config to the CU using a UE context setup response message.
- the target DU may send the message including the L1 measurement RS config to the CU in an RRC container (e.g., DU to CU RRC Information).
- the CU may include the L1 measurement RS config received from the target DU in an RRCReconfiguration message and send a DL RRC message transfer message (which may also be a UE context modification request message) including the RRCReconfiguration message to the source DU.
- a DL RRC message transfer message (which may also be a UE context modification request message) including the RRCReconfiguration message to the source DU.
- Figure 12 shows an example of the configuration of an L1 measurement RS config. As shown in Figure 12, CGI, PCI or candidate cell config index may be applied as the candidate target cell ID.
- the CU and DU work together to provide the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to the UE200.
- Figure 6 shows an example of an L1/L2 Mobility sequence for operation example 2 (option 1).
- the source side DU may send an L1 measurement report config to the CU using the UE context modification response.
- the target DU may send the L1 measurement RS config to the CU using the UE context setup response.
- the CU may combine the received L1 measurement report config and L1 measurement RS config, and send an RRCReconfiguration including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to the source side DU using DL RRC message transfer.
- the source side DU may send the RRCReconfiguration to the UE200.
- combining the L1 measurement report config and the L1 measurement RS config may simply mean combining both settings, or it may mean integrating some (or all) of them, such as integrating and streamlining the common parts.
- Figure 7 shows an example of an L1/L2 Mobility sequence for operation example 2 (option 2).
- the target DU may send an L1 measurement RS config to the CU using the UE context setup response.
- the CU may send the received L1 measurement RS config to the source DU using a UE context modification request.
- the source DU may combine the L1 measurement report config and the L1 measurement RS config and send a UE context modification response including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to the CU.
- the CU may send an RRCReconfiguration including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to the source DU using DL RRC message transfer.
- the source DU may send the RRCReconfiguration to the UE200.
- the source side DU may not send a UE context modification response including the L1 measurement report config and the L1 measurement RS config, and the CU may not send an RRCReconfiguration including the combined L1 measurement report config and the L1 measurement RS config, and the source side DU may directly send an RRCReconfiguration including the L1 measurement report config and the L1 measurement RS config.
- the source DU may have an interface directly between it and the target DU.
- the source DU may obtain the L1 measurement RS config directly from the target DU via the interface, combine it with the L1 measurement report config and set it in the UE 200, or send it to the CU and then send it to the UE using RRCReconfiguration.
- Figure 13 shows an example of the configuration of an L1 measurement report config.
- CGI CGI
- PCI or candidate cell config index may be applied as the Target Cell ID.
- ReportQuantity may include the SINR of the synchronization signal block (SSB (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block)) or CSI-RS.
- SSB Synchronization Signal
- PBCH Physical Broadcast CHannel
- the CU and DU work together to provide the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to the UE200.
- Figure 8 shows an example of an L1/L2 Mobility sequence for operation example 3 (option 1).
- the source DU when it sends a handover request to the target CU via the Xn interface, it may include an LTM indication or an explicit request for L1 measurement RS config and TCI state.
- the target CU may request the L1 measurement RS config and TCI state from the target DU using a UE context setup request.
- the target DU may return the L1 measurement RS config and TCI state to the target CU using the UE context setup response.
- the target CU may send a handover request Ack including the L1 measurement RS config and TCI state to the source CU (or may include an RRCReconfiguration msg. including the L1 measurement RS config and TCI state as an RRC container in the handover request Ack).
- the source CU may request the L1 measurement report config from the source DU using a UE context modification request.
- the source DU may return the L1 measurement report config to the source CU using a UE context modification response.
- the source side CU may combine the L1 measurement report config and the L1 measurement RS config, and send an RRCReconfiguration including the combined L1 measurement report config, L1 measurement RS config, and the TCI state to the source side DU using DL RRC message transfer.
- the source side DU may send the RRCReconfiguration to the UE200.
- Figure 9 shows an example of an L1/L2 Mobility sequence for operation example 3 (option 2). As shown in Figure 9, the steps up to when the target CU sends a handover request Ack including the L1 measurement RS config and TCI state to the source CU are the same as those in option 1.
- the source CU may send the L1 measurement RS config to the source DU using a UE context modification request.
- the source side DU may combine the L1 measurement report config and the L1 measurement RS config, and send a UE context modification response including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config to the source side CU.
- the source side CU may send an RRCReconfiguration including the combined L1 measurement report config and L1 measurement RS config, and the TCI state to the source side DU using DL RRC message transfer.
- the source side DU may send the RRCReconfiguration to the UE200.
- the CU and DU support HO using L1/L2 mobility by sharing UL resources for measurement reporting and the measurement results.
- Figure 10 shows an example of an L1/L2 Mobility sequence related to operation example 4.
- the CU may request an L1 measurement reporting UL resource from the target DU using a UE context setup request.
- the target DU may report the L1 measurement reporting UL resource to the CU.
- the CU may send the L1 measurement reporting UL resource to the source DU, and the source DU may send the L1 measurement reporting UL resource to the UE 200.
- the target DU may send the L1 measurement results to the CU using a UE CONTEXT MODIFICATION REQUIRED or UL RRC message.
- the CU may send the L1 measurement results to the source DU using a UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRM or DL RRC message.
- the source CU may request an L1 measurement reporting UL resource when sending a handover request to the target CU.
- the target CU may report the measurement reporting UL resource to the source CU using a handover request ack.
- the source gNB and target gNB may exchange L1 measurement results via the Xn interface.
- the gNB 100 (CU and DU) can acquire the TCI state, the L1 measurement report config, and the L1 measurement RS config in the Intra-CU/Inter-DU LTM or the Inter-CU LTM, and can provide the UE 200 with the settings required for handover reliably and in a timely manner.
- the gNB100 (CU and DU) can share uplink resources for measurement reports and measurement results in Intra-CU/Inter-DU LTM or Inter-CU LTM, allowing the UE200 to perform reliable handover.
- gNB100 can achieve more reliable cell transition (beam transition) for UE200 that employs L1/L2 mobility (LTM).
- beam transition L1/L2 mobility
- the CU is called the first device and the DU is called the second device, but the target-side CU may be called the second device.
- the source-side DU may be called the first device.
- the CU may be called a central device, and the DU may be called a distributed device.
- configure, activate, update, indicate, enable, specify, and select may be read as interchangeable.
- link, associate, correspond, and map may be read as interchangeable, and allocate, assign, monitor, and map may also be read as interchangeable.
- each functional block may be realized using one device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more devices that are physically or logically separated and connected directly or indirectly (e.g., using wires, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
- the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
- Functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs the transmission function is called a transmitting unit or transmitter.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the device.
- the device may be 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, and a bus 1007.
- apparatus can be interpreted as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configuration of the apparatus may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured to exclude some of the devices.
- Each functional block of the device (see Figures 3 and 4) is realized by any hardware element of the computer device, or a combination of the hardware elements.
- each function of the device is realized by loading a specific software (program) onto hardware such as the processor 1001 and memory 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications by the communications device 1004, and control at least one of reading and writing data in the memory 1002 and storage 1003.
- a specific software program
- the processor 1001 for example, runs an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured as a central processing unit (CPU) that includes an interface with peripheral devices, a control unit, an arithmetic unit, registers, etc.
- CPU central processing unit
- the processor 1001 also reads out programs (program codes), software modules, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
- the programs used are those that cause a computer to execute at least some of the operations described in the above-mentioned embodiments.
- the various processes described above may be executed by one processor 1001, or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the programs may be transmitted from a network via a telecommunications line.
- Memory 1002 is a computer-readable recording medium and may be composed of, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), etc.
- Memory 1002 may also be called a register, cache, main memory, etc.
- Memory 1002 can store a program (program code), software module, etc. capable of executing a method according to one embodiment of the present disclosure.
- Storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be, for example, at least one of an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
- Storage 1003 may also be referred to as an auxiliary storage device.
- the above-mentioned recording medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium including at least one of memory 1002 and storage 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmitting/receiving device) for communicating 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, etc.
- the communication device 1004 may be configured to include a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., to realize, for example, at least one of Frequency Division Duplex (FDD) and Time Division Duplex (TDD).
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the input device 1005 is an input device (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated into one structure (e.g., 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 between each device.
- the device 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 the hardware.
- DSP digital signal processor
- ASIC application specific integrated circuit
- PLD programmable logic device
- FPGA field programmable gate array
- the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in the present disclosure and may be performed using other methods.
- the notification of information may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination of these.
- the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- 5G 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- xth generation mobile communication system The present invention may be applied to at least one of systems using LTE, LTE-A, LTE-G (xG) (x is, for example, an integer or decimal point), Future Radio Access (FRA), New Radio (NR), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, Ultra Mobile Broadband (UMB), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems, and next-generation systems that are based on and extend these systems
- certain operations that are described as being performed by a base station may in some cases also be performed by its upper node.
- a network consisting of one or more network nodes having a base station
- various operations performed for communication with a terminal may be performed by at least one of the base station and other network nodes other than the base station (such as, but not limited to, an MME or S-GW).
- the above example shows a case where there is one other network node other than the base station, it may also be a combination of multiple other network nodes (such as an MME and an S-GW).
- Information, signals can be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
- the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
- the input and output information may be overwritten, updated, or appended.
- the output information may be deleted.
- the input information may be sent to another device.
- the determination may be based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a numerical comparison (e.g., with a predetermined value).
- notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
- Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted and received over a transmission medium.
- a transmission medium For example, if software is transmitted from a website, server, or other remote source using at least one of wired technologies (such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)), and/or wireless technologies (such as infrared, microwave, etc.), then at least one of these wired and/or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
- wired technologies such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL)
- wireless technologies such as infrared, microwave, etc.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- the 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.
- the channel and the symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, etc.
- system and “network” are used interchangeably.
- a radio resource may be indicated by an index.
- the names used for the above-mentioned parameters are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas etc. using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
- Base station BS
- wireless base station fixed station
- NodeB NodeB
- eNodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- a base station can accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If a base station accommodates multiple cells, the overall coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, and each smaller area can also provide communication services by a base station subsystem (e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)).
- a base station subsystem e.g., a small indoor base station (Remote Radio Head: RRH)
- cell refers to part or all of the coverage area of a base station and/or a base station subsystem that provides communication services within that coverage.
- a base station transmitting information to a terminal may be interpreted as the base station instructing the terminal to control or operate based on the information.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- a mobile station may also be referred to by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called 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, etc.
- 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 Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be interpreted as a mobile station (user terminal, the same applies below).
- each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a mobile station is replaced with communication between multiple mobile stations (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
- the mobile station may be configured to have the functions of a base station.
- terms such as "uplink” and "downlink” may be interpreted as terms corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- the uplink channel, downlink channel, etc. may be interpreted as a side channel (or side link).
- the mobile station in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station may be configured to have the functions of the mobile station.
- 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, a particular filtering operation performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing operation performed by the transceiver in the time domain, etc.
- SCS Subcarrier Spacing
- TTI Transmission Time Interval
- radio frame structure a particular filtering operation performed by the transceiver in the frequency domain, a particular windowing operation performed by the transceiver in the time domain, etc.
- a slot may consist of one or more symbols in the time domain (e.g., Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbols, etc.).
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- a slot may be a numerology-based unit of time.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or multiple symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may each be referred to by a different name that corresponds to the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
- 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) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
- the unit expressing the TTI may be called a slot, minislot, etc., instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station schedules each user terminal by allocating radio resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal) in TTI units.
- radio resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each user terminal
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-coded data packet (transport block), a code block, a code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., the number of symbols
- the time interval in which a transport block, a code block, a code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot when called a TTI, one or more TTIs (i.e., one or more slots or one or more minislots) may be the minimum time unit of scheduling.
- the number of slots (minislots) that constitute the minimum time unit of scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, normal subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, short TTI, partial or fractional TTI, shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- a long TTI (e.g., a normal TTI, a 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 the numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in an RB may be determined based on the 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 (RE).
- RE resource elements
- one RE may be a radio resource area 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, where the common RBs may be identified by an index of the RB relative to a common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
- the BWP 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 for a UE within one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to transmit or receive a given signal/channel outside the active BWP.
- BWP bitmap
- radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols 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, the symbol length, and the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- “connected” may be read as "access.”
- two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
- the reference signal may also be abbreviated as Reference Signal (RS) or referred to as a pilot depending on the applicable standard.
- RS Reference Signal
- 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 elements using designations such as “first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way 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 therein or that the first element must precede the second element in some way.
- determining may encompass a wide variety of actions. “Determining” and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., searching in a table, database, or other data structure), ascertaining something as being “determined” or “determined,” and the like.
- Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and the like as being “determined.” Additionally, “judgment” and “decision” can include considering resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc., to have been “judged” or “decided.” In other words, “judgment” and “decision” can include considering some action to have been “judged” or “decided.” Additionally, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “expecting,” “considering,” etc.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.”
- the term may also mean “A and B are each different from C.”
- Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
- FIG. 15 shows an example of the configuration of a vehicle 2001.
- the vehicle 2001 includes a drive unit 2002, a steering unit 2003, an accelerator pedal 2004, a brake pedal 2005, a shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, an axle 2009, an electronic control unit 2010, various sensors 2021-2029, an information service unit 2012, and a communication module 2013.
- the drive unit 2002 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 the rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by a user.
- the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, a memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals from various sensors 2021-2027 provided in the vehicle are input to the electronic control unit 2010.
- the electronic control unit 2010 may be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from the various sensors 2021 to 2028 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the current of the motor, a rotation speed signal of the front and rear wheels acquired by a rotation speed sensor 2022, an air pressure signal of the front and rear wheels acquired by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal acquired by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal acquired by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal acquired by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal acquired by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal acquired by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by an object detection sensor 2028.
- the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, an audio system, speakers, a television, and a radio, for providing (outputting) various information such as driving information, traffic information, and entertainment information, and one or more ECUs for controlling these devices.
- the information service unit 2012 uses information acquired from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 1.
- the information service unit 2012 may include input devices (e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.) that accept input from the outside, and may also include output devices (e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.) that perform output to the outside.
- input devices e.g., a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, a touch panel, etc.
- output devices e.g., a display, a speaker, an LED lamp, a touch panel, etc.
- the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions for preventing accidents and reducing the driving burden on the driver, such as a millimeter wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), a camera, a positioning locator (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high definition (HD) map, autonomous vehicle (AV) map, etc.), a gyro system (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chip, and an AI processor, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 2030 also transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
- the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 1 via the communication port.
- the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in electronic control unit 2010, and sensors 2021 to 2028, which are provided on the vehicle 2001.
- the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with an external device. For example, it transmits and receives various information to and from the external device via wireless communication.
- the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
- the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
- the communications module 2013 may transmit at least one of the signals from the various sensors 2021-2028 described above input to the electronic control unit 2010, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 2012 to an external device via wireless communication.
- the electronic control unit 2010, the various sensors 2021-2028, the information service unit 2012, etc. may be referred to as input units that accept input.
- the PUSCH transmitted by the communications module 2013 may include information based on the above input.
- the communication module 2013 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device, and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle.
- the information service unit 2012 may be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 2013).
- the communication module 2013 also stores various information received from an external device in a memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031.
- the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, left and right front wheels 2007, left and right rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021 to 2028, etc. provided in the vehicle 2001.
- Wireless Communication Systems 20 NG-RAN 100 gNB 110 wireless communication unit 120 handover processing unit 130 measurement setting unit 140 control unit 200 UE 210 wireless communication unit 220 measurement reporting unit 230 handover execution unit 240 control unit 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device 1007 bus 2001 vehicle 2002 drive unit 2003 steering unit 2004 accelerator pedal 2005 brake pedal 2006 shift lever 2007 left and right front wheels 2008 left and right rear wheels 2009 axle 2010 electronic control unit 2012 information service unit 2013 communication module 2021 current sensor 2022 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 section 2031 Microprocessor 2032 Memory (ROM, RAM) 2033 communication port
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Abstract
無線基地局は、第1装置と第2装置とを含む。第1装置は、ソース側の第2装置における測定報告設定と、ターゲット側の第2装置における測定用の参照信号設定及び送信設定表示とを受信する。第1装置は、測定報告設定と参照信号設定とを結合し、結合した測定報告設定及び参照信号設定と送信設定表示とを、ソース側の第2装置を介して端末に送信させるように制御する。
Description
本開示は、L1/L2 mobilityをサポートする無線基地局及び無線通信方法に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP:登録商標)は、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)を仕様化し、さらに、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる次世代の仕様化も進めている。
例えば、3GPP Release 18では、レイヤ1/レイヤ2モビリティ(L1/L2 mobility)の拡張が議論されている。L1/L2 mobilityは、Lower layer Triggered Mobility(LTM)とも呼ばれ、レイヤ1またはレイヤ2における端末(User Equipment, UE)のモビリティに係る技術であり、UEの他セルなどへの遷移(ハンドオーバー(HO))などが含まれる(非特許文献1)。L1/L2 mobilityによるHOは、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)などの下位レイヤによって実現される。
また、無線基地局(gNB)のCU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)との間においても、L1/L2 mobilityをサポートすることが検討されている。
"Further NR Mobility Enhancements", RP-222332, 3GPP TSG RAN Meeting #97-e, 3GPP, 2022年9月
しかしながら、CUとDUとの間においてL1/L2 mobilityをサポートする場合、次のような問題があると考えられる。具体的には、UEがHO元のソース側のCUからHO先のターゲット側のCUにL1/L2 mobilityによるHOを実行する場合、ターゲット側のDUにおけるTransmission Configuration Indication state(TCI state)と、L1 measurement RS configとをソース側のCUに提供することができず、UEは、ソース側のCUからの当該HOを実行できない。
また、UEによるMeasurement resultをHO先の候補となるターゲット側のDUに報告することが検討されている。この場合、ソース側及びターゲット側のCUとDUとの間において、Measurement report用の上りリンクリソースとMeasurement resultとを共有することができず、UEは、L1/L2 mobilityによるHOを実行できない。
そこで、以下の開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、CU~DU間においてL1/L2 mobilityをサポートする場合において、UEの確実なハンドオーバーをサポートし得る無線基地局及び無線通信方法の提供を目的とする。
本開示の一態様は、第1装置と第2装置とを含む無線基地局(gNB100)であって、前記第1装置は、前記第2装置における送信設定表示を前記第2装置から受信する受信部(無線通信部110)と、前記第2装置を介して前記送信設定表示を端末に送信させるように制御する制御部(制御部140)とを備える。
本開示の一態様は、第1装置と第2装置とを含む無線基地局であって、前記第1装置は、前記第2装置における測定用の参照信号設定を前記第2装置から受信する受信部と、前記第2装置を介して前記参照信号設定を端末に送信させるように制御する制御部とを備える無線基地局。
本開示の一態様は、第1装置と第2装置とを含む無線基地局(gNB100)であって、前記第1装置は、ソース側の前記第2装置における測定報告設定と、ターゲット側の前記第2装置における測定用の参照信号設定とを受信する受信部(無線通信部110)と、前記測定報告設定と前記参照信号設定とを結合し、結合した前記測定報告設定及び前記参照信号設定を、ソース側の前記第2装置を介して端末に送信させるように制御する制御部(制御部140)とを備える。
本開示の一態様は、第1装置と第2装置とを含む無線基地局(gNB100)であって、ソース側の前記第2装置は、前記第1装置を介して、ターゲット側の前記第2装置における参照信号設定を受信する受信部(無線通信部110)と、ソース側の前記第2装置における測定報告設定と、受信した前記参照信号設定とを結合し、結合した前記測定報告設定及び前記参照信号設定を、前記第1装置を介して端末に送信させるように制御する制御部(制御部140)とを備える無線基地局。
本開示の一態様は、第1装置と第2装置とを含む無線基地局(gNB100)であって、前記第1装置は、ソース側の前記第2装置における測定報告設定と、ターゲット側の前記第2装置における測定用の参照信号設定及び送信設定表示とを受信する受信部(無線通信部110)と、前記測定報告設定と前記参照信号設定とを結合し、結合した前記測定報告設定及び前記参照信号設定と前記送信設定表示とを、ソース側の前記第2装置を介して端末に送信させるように制御する制御部(制御部140)とを備える。
本開示の一態様は、第1装置と第2装置とを含む無線基地局(gNB100)であって、ソース側の前記第2装置は、前記第1装置を介して、ターゲット側の前記第2装置における参照信号設定を受信する受信部(無線通信部110)と、ソース側の前記第2装置における測定報告設定と、前記参照信号設定とが結合された前記測定報告設定及び前記参照信号設定と、ターゲット側の前記第2装置における送信設定表示とを、端末に送信する送信部(無線通信部110)とを備える。
本開示の一態様は、第1装置と第2装置とを含む無線基地局(gNB100)であって、前記第1装置は、測定報告用の上りリンクリソースを示すリソース情報をターゲット側の前記第2装置から受信する受信部(無線通信部110)と、前記リソース情報をソース側の前記第2装置に送信する送信部とを備え、ソース側の前記第2装置は、前記リソース情報を端末に送信する送信部(無線通信部110)を備える。
本開示の一態様は、第1装置と第2装置とを含む無線基地局(gNB100)であって、前記第1装置は、測定報告用の上りリンクリソースを示すリソース情報をターゲット側無線基地局から受信する受信部(無線通信部110)と、前記リソース情報を前記ターゲット側無線基地局に送信する送信部(無線通信部110)とを備える。
以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
(1)無線通信システムの全体概略構成
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(User Equipment 200、以下、UE200)を含む。
なお、無線通信システム10は、Beyond 5G、5G Evolution或いは6Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムでもよいし、Long Term Evolution(LTE)或いは4Gと呼ばれる方式に従った無線通信システムが含まれてもよい。無線通信システム10は、Industrial Internet of Things(IIoT)及びURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)に関する機能をサポートしてよい。
NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB(eNBなどでもよい)及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
また、gNB100は、O-RAN(Open Radio Access Network Alliance)によって規定されているフロントホール(FH)インターフェースを採用してもよい。gNB100は、O-DU(O-RAN Distributed Unit)及びO-RU(O-RAN Radio Unit)を含んでよい。gNB100は、NG-RANノードの一種として機能できる。
NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。5GCでは、ユーザプレーンと制御プレーンとの機能が明確に分離されたCUPS(Control and User Plane Separation)のコンセプトが導入されてよい。
gNB100は、NRに従った無線基地局であり、UE200とNRに従った無線通信を実行する。なお、gNB100は、CU(Central Unit、第1装置)とDU(Distributed Unit、第2装置)とを含んで構成されてもよく、DUは、CUから分離して地理的に異なる場所に設置されてもよい。CUには、1つまたは複数のDUが接続されてよい。また、gNB100(gNB-CU)間は、Xnインターフェースによって接続されてよく、CUとDUとの間は、F1インターフェース(F1-APなど)によって接続されてよい。
gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと複数のNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
無線通信システム10では、レイヤ3でのUE200のモビリティ制御(L3 Mobilityと呼ばれてもよい)だけでなく、レイヤ1及び/またはレイヤ2でのモビリティ制御(L1/L2 MobilityまたはLTMと呼ばれてもよい)が適用されてもよい。L3 Mobilityは、無線リソース制御レイヤ(RRC)でのモビリティ制御と解釈されてもよい。一方、L1/L2 Mobilityは、物理レイヤ(PHY)、媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)でのモビリティ制御と解釈されてもよい。
UE200のモビリティとは、広義には、UE200の動き易さ、機動性を意味してよいが、本実施形態では、呼損(call drop)、無線リンク(ビームを含む)障害、不要なハンドオーバー、ピンポン状態などの最小化を意味してもよい。
図2は、L1/L2 mobilityによる制御例を示す。図2に示すように、レイヤ3に含まれるRRCではなく、下位レイヤ(レイヤ1/レイヤ2)に含まれるMACが、測定報告、ソースセルからターゲットセル(候補が含まれてもよい)へのハンドオーバー(HO)決定、及びHO成否を判定するタイマ(ここでは、便宜上T3xxと表記する)管理などを実行できる。T3xxは、L3におけるタイマT304と同様の目的で設定されるタイマ、すなわち、HO(セル遷移)の成否判定に用いられるタイマと解釈されてよい。
MACは、測定報告、HO決定及びT3xxに関する情報を上位レイヤ(RRC)に報告してよい。RRCは、当該報告に基づいて、UE200のセル遷移に伴う無線リソースの状態などを管理してよい。
また、本実施形態では、チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PRACH(Physical Random Access Channel)、及びPBCH(Physical Broadcast Channel)などが含まれる。
また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)などが含まれる。
なお、参照信号には、Demodulation reference signal(DMRS)、Sounding Reference Signal(SRS)、Phase Tracking Reference Signal (PTRS)、及びChannel State Information-Reference Signal(CSI-RS)などが含まれ、信号には、チャネル及び参照信号が含まれる。また、データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味してよい。
(2)無線通信システムの機能ブロック構成
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、gNB100及びUE200の機能ブロック構成について説明する。図3は、gNB100の機能ブロック構成図である。図4は、UE200の機能ブロック構成図である。
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、gNB100及びUE200の機能ブロック構成について説明する。図3は、gNB100の機能ブロック構成図である。図4は、UE200の機能ブロック構成図である。
(2.1)gNB100
図3に示すように、gNB100は、無線通信部110、ハンドオーバー処理部120、測定設定部130及び制御部140を備える。
図3に示すように、gNB100は、無線通信部110、ハンドオーバー処理部120、測定設定部130及び制御部140を備える。
無線通信部110は、NRに従った下りリンク信号(DL信号)を送信する。また、無線通信部110は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を受信する。
また、gNB100のCU(第1装置)の場合、無線通信部110は、ターゲット側のDU(第2装置)におけるTransmission Configuration Indication state(TCI state)を当該DUから受信してよい。本実施形態において、無線通信部110は、受信部を構成してよい。なお、当該DUのTCI state(送信設定表示)は、当該DUから直接ではなく、ソース側のDU及び/またはUE200を介して受信されてもよい。
TCI stateは、PDCCHのアンテナポートと実質的に同じ場所(quasi-collocated:QCL)に配置されているアンテナポートの情報を提供できる。UE200が特定のCSI-RSと空間的に同じ場所に配置された特定のCORESET(control resource sets)を有して場合、UE200は、当該CORESETによってPDCCHを受信しようとする際、何れのビームが適切であるかを判断できる。なお、QCL/TCI state/ビームは、相互に読み替えられてもよい。
また、gNB100のCUの場合、無線通信部110は、ターゲット側のDUにおける測定用の参照信号設定、具体的には、L1 measurement RS configを当該DUから受信してもよい。なお、当該DUのL1 measurement RS configは、当該DUから直接ではなく、ソース側のDU及び/またはUE200を介して受信されてもよい。
L1 measurement RS configは、UE200が下位レイヤにおける測定を実行するための参照信号(RS)の設定を示してよい。なお、TCI state及びL1 measurement RS configの構成例については、後述する。
或いは、gNB100のCUの場合、無線通信部110は、ソース側のDUにおけるL1 measurement report config(測定報告設定)と、ターゲット側のDUにおけるL1 measurement RS configとを受信してもよい。
L1 measurement report configは、UE200が下位レイヤにおける測定報告を実行するための設定を示してよい。なお、L1 measurement report configの構成例については、後述する。
或いは、gNB100のCUの場合、無線通信部110は、ソース側のDUにおけるL1 measurement report config(測定報告設定)と、ターゲット側のDUにおけるL1 measurement RS config及びTCI stateとを受信してもよい。
また、gNB100のCUの場合、無線通信部110は、測定報告(Measurement report)用の上りリンクリソースを示すリソース情報をターゲット側のDUから受信してもよい。当該上りリンクリソース(ULリソース)は、UE200による測定報告に用いられてよい。無線通信部110は、受信した当該リソース情報をソース側のDUに送信してもよい。本実施形態において、無線通信部110は、送信部を構成してよい。
或いは、無線通信部110は、ターゲット側gNB100から当該リソース情報を受信し、当該リソース情報をターゲット側のgNB100(CUでもよく、Inter-CU HOを意味してもよい)に送信してもよい。
gNB100のソース側DUまたはターゲット側DUの場合、無線通信部110は、当該リソース情報をUE200に送信してよい。
また、gNB100のソース側DUの場合、無線通信部110は、CUを介して、ターゲット側のDUにおけるL1 measurement RS configを受信してもよい。さらに、無線通信部110は、ソース側のDUにおけるL1 measurement report configと、受信したL1 measurement RS configとが結合されたL1 measurement report config及びL1 measurement RS configと、ターゲット側のDUにおけるTCI stateとを、UE200に送信してもよい。
ハンドオーバー処理部120は、UE200のハンドオーバーを実行する。具体的には、ハンドオーバー処理部120は、UE200のサービングセルから近隣の他のセルへのハンドオーバーを実行する。
なお、サービングセルとは、単にUE200が接続中のセルと解釈されてもよいが、もう少し厳密には、キャリアアグリゲーション(CA)が設定されていないRRC_CONNECTEDのUEの場合、プライマリーセルを構成するサービングセルは1つだけである。CAを用いて構成されたRRC_CONNECTEDのUEの場合、サービングセルは、プライマリーセルと全てのセカンダリセルとを含む1つまたは複数のセルのセットを示すと解釈されてもよい。
また、ハンドオーバーには、条件付きハンドオーバー(CHO:Conditional Handover)及び/またはDAPS(dual active protocol stack)ハンドオーバーが含まれてもよい。CHOは、特定の実行条件(execution condition)が満たされたときに、UE200主導のハンドオーバーを実行できる。CHOが適用できない場合、通常のハンドオーバーが実行されてよい(CHO recoveryと呼ばれてもよい)。CHO recoveryでは、CHO failure後にUE200がセル選択を実行するが、CHO candidate cellを選択した場合、RRCRestablishmentRequestをcandidate target cellに送信せずに、直接当該セルのconditional RRCReconfigurationを適用し再接続できる。
実行条件は、1つまたは2つのトリガ条件(3GPP TS38.331において規定されるCHOイベントA3/A5)によって構成されてよい。単一の参照信号(RS)タイプがトリガされ、単一候補セルのCHO実行条件の評価のために、最大2つの異なるトリガ量(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP)とReference Signal Received Quality(RSRQ)、RSRPとSignal-to-Interference plus Noise power Ratio(SINR)など)が同時に設定されてよい。
測定設定部130は、UE200によるサービングセル及び近隣セルの品質測定の設定(測定設定)を実行する。具体的には、測定設定部130は、レイヤ3における測定設定(measurement configuration)を実行してもよいし、レイヤ1及び/またはレイヤ2での測定設定を実行してもよい。
測定設定部130は、測定設定の内容をUE200に通知できる。UE200は、通知された測定設定に基づいて、サービングセル及び/または近隣セルの品質を測定してよい。測定設定部130は、UE200から当該セル品質の測定結果を示す測定報告(measurement report)を受信できる。
制御部140は、gNB100を構成する各機能ブロックを制御する。特に、本実施形態では、制御部140は、CU-DU構成を有するgNB100において、CU(ソース側またはターゲット側)またはDU(ソース側またはターゲット側)としての制御を実行できる。
具体的には、gNB100のソース側CUの場合、制御部140は、ソース側DUを介してTCI stateをUE200に送信させるように制御できる。より具体的には、制御部140は、ターゲット側DUから取得したTCI stateを含むRRCレイヤのメッセージをソース側DUに無線通信部110を介して送信させ、ソースDUからUE200に当該TCI stateを含むRRCレイヤのメッセージを送信させるこができる。なお、当該TCI stateは、ソース側DUでなく、ターゲット側DUからUE200に送信されてもよい。
また、gNB100のソース側CUの場合、制御部140は、ソース側DUを介してL1 measurement RS configをUE200に送信させるように制御することもできる。具体的には、制御部140は、TCI stateと同様に、ターゲット側DUから取得したL1 measurement RS configを含むRRCレイヤのメッセージをソース側DUに無線通信部110を介して送信させ、ソースDUからUE200に当該L1 measurement RS configを含むRRCレイヤのメッセージを送信させるこができる。なお、当該L1 measurement RS configは、ソース側DUでなく、ターゲット側DUからUE200に送信されてもよい。
或いは、gNB100のソース側CUの場合、制御部140は、DUから取得したL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを結合し、結合したL1 measurement report config及びL1 measurement RS configを、ソース側のDUを介してUE200に送信させるように制御してもよい。具体的には、制御部140は、結合(combine)されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むRRCレイヤのメッセージをソースDUに無線通信部110を介して送信させ、結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むRRCレイヤのメッセージをソースDUからUE200に送信させることができる。
また、gNB100のソース側DUの場合、制御部140は、ソース側DUにおけるL1 measurement report configと、受信したL1 measurement RS configとを結合し、結合したL1 measurement report config及びL1 measurement RS configを、ソース側CUを介してUE200に送信させるように制御することもできる。具体的には、制御部140は、結合(combine)されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むRRCレイヤのメッセージをソースCUに無線通信部110を介して送信させ、結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むRRCレイヤのメッセージをソースCUからUE200に送信させることができる。なお、当該結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むRRCレイヤのメッセージは、ソース側CUでなく、ターゲット側CUからUE200に送信されてもよい。
また、gNB100のソース側CUの場合、制御部140は、取得したL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを結合し、結合したL1 measurement report config及びL1 measurement RS configとTCI stateとを、ソース側のDUを介してUE200に送信させるように制御してもよい。具体的には、制御部140は、L1 measurement report configとL1 measurement RS configとを結合(combine)し、結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configと、TCI stateとを含むRRCレイヤのメッセージをソースDUに無線通信部110を介して送信させ、ソースDUからUE200に当該結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configと、TCI stateとを含むRRCレイヤのメッセージを送信させるこができる。
なお、CUとDとの間におけるシーケンスの具体例については、さらに後述する。
(2.2)UE200
図4に示すように、UE200は、無線通信部210、測定報告部220、ハンドオーバー実行部230及び制御部240を備える。
図4に示すように、UE200は、無線通信部210、測定報告部220、ハンドオーバー実行部230及び制御部240を備える。
無線通信部210は、NRに従った上りリンク信号(UL信号)を送信する。また、無線通信部210は、NRに従った上りリンク信号(DL信号)を受信する。
測定報告部220は、UE200のサービングセル、及び当該サービングセルの近隣セル(Neighbor cell)の品質を測定し、測定結果(Measurement Report)をネットワークに報告できる。測定報告部220は、ハンドオーバーに際して、ソースセル及びターゲットセルの測定報告を実行してよい。
測定対象の品質とは、例えば、3GPP TS38.331において規定されているMeasurement Reportに含まれる品質(例えば、Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ))などでよい。
ハンドオーバー実行部230は、UE200のハンドオーバーを実行する。具体的には、ハンドオーバー実行部230は、gNB100による制御に基づいて、遷移先のセル(NG-RANノード)へのハンドオーバーを実行してよい。
また、ハンドオーバー実行部230は、通常のハンドオーバー(レガシー・ハンドオーバー)、条件付きハンドオーバー(CHO)及びDAPSハンドオーバーに関する処理を実行できる。
ハンドオーバー実行部230は、CHOの場合、実行条件(execution condition)が満たされたときに候補セルに遷移してよい。実行条件は、上述したように、参照信号(RS)の品質、具体的には、RSRP、RSRQ、或いはSINRの値に基づいて決定されてよい。
また、CHOは、遷移先がSCGを伴っていなくてもよいし、SCGを伴っていてもよい。換言すると、CHOによる遷移先のセルとしては、単一のセルでもよいし、DCに従った複数のセル(セルグループと読み替えてもよい)によって構成されていてもよい。
また、ハンドオーバー実行部230は、L3 Mobilityだけでなく、L1/L2 Mobilityに基づくハンドオーバーを実行してよい。ハンドオーバーは、遷移、セル遷移セル選択などと読み替えられてもよい。具体的には、ハンドオーバー実行部230は、レイヤ1及び/またはレイヤ2の少なくとも何れかのコマンドに基づいて、L1/L2 Mobilityに基づくハンドオーバーを実行してよい。
当該コマンドの種類は、特に限定されないが、例えば、L1/L2 Mobility commandであってもよい。当該L1/L2 Mobility commandは、RRCレイヤの別のコマンドに読み替えられてもよい。
制御部240は、UE200を構成する各機能ブロックを制御する。具体的には、制御部240は、UE200のネットワークへの登録(特定セルでの待ち受け)、測定報告、及びUE200のハンドオーバーに関する制御を実行できる。
特に、本実施形態では、制御部240は、サービングセルを含むセルの測定を制御する。具体的には、制御部240は、サービングセル及び近隣セルのレイヤ1(及び/またはレイヤ2)における測定を制御できる。つまり、制御部240は、レイヤ1(及び/またはレイヤ2)の機能を用いて、サービングセル及び近隣セルの測定(L1 measurementと呼ばれてもよい)を実行できる。
制御部240は、レイヤ1(及び/またはレイヤ2)における障害が発生した場合、当該障害の情報を、自局のRRCに通知してよい。なお、障害情報は、RRC以外のレイヤ(例えば、MAC, RLC, PDCP)に通知されてもよい。障害情報は、特に限定されないが、ソースセル(ハンドオーバー元)の識別情報(ID)、ターゲットセル(ハンドオーバー先)の識別情報(ID)及び/または当該セル(或いはビームでもよい)の品質が含まれてよい。
また、制御部240は、L1/L2 Mobility、つまり、レイヤ1及びレイヤ2の少なくとも何れかのモビリティ制御を実行できる。L1/L2 Mobilityによるモビリティ制御には、レイヤ1またはレイヤ2におけるサービスエリア及び近隣セルの品質測定、繊維先候補セルの設定、セル再選択(遷移)、ハンドオーバーなどが含まれてよい。
(3)無線通信システムの動作
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、L1/L2 Mobility(LTM)を利用したCU-DU間のハンドオーバーに関する動作について説明する。
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、L1/L2 Mobility(LTM)を利用したCU-DU間のハンドオーバーに関する動作について説明する。
なお、同一CU配下のDU間でのUE200のL1/L2 Mobilityは、Intra-CU/Inter-DU LTMと呼ばれ、ソース側CUとターゲット側CUとが異なるDU間でのUE200のL1/L2 Mobilityは、Inter-CU LTMと呼ばれてもよい。
(3.1)動作例1
Intra-CU/Inter-DU LTMでは、UE200のターゲットセルのビーム(ターゲットセルを形成するビーム)への直接ハンドオーバーを実現するため、ターゲットセルのビームレベルのL1 measurement RS config及びTCI state(TCI state info.と呼ばれてもよい)を知る必要がある。
Intra-CU/Inter-DU LTMでは、UE200のターゲットセルのビーム(ターゲットセルを形成するビーム)への直接ハンドオーバーを実現するため、ターゲットセルのビームレベルのL1 measurement RS config及びTCI state(TCI state info.と呼ばれてもよい)を知る必要がある。
本動作例では、F1-APインターフェース上において、ターゲット側DUからCUにL1 measurement RS config及びTCI stateの送信がサポートされる。
図5は、動作例1に係るL1/L2 Mobilityのシーケンス例を示す。図5に示すように、Intra-CU/Inter-DU LTMにおいて、CUは、F1-APにおいて、ターゲット側DUにターゲット側DUのTCI stateが必要なこと(LTM indicationでもよい)を要求してよい。
ターゲット側DUは、UE context setup response messageを用いて、TCI stateをCUに送信してよい。或いは、ターゲット側DUは、RRC container(例えば、DU to CU RRC Information)にTCI stateに含めた当該messageをCUに送信してもよい。
CUは、ターゲット側DUから受信したTCI stateをRRCReconfiguration messageに含め、当該RRCReconfiguration messageを含むDL RRC message transfer message(UE context modification request messageでもよい)をソース側DUに送信してよい。
ソース側DUは、TCI stateを含むRRCReconfigurationをUE200に送信してよい。
図11は、TCI stateの構成例を示す。図11に示すように、Candidate target Cell IDとして、CGI(Cell Global Identifier), PCI(Physical Cell ID)またはcandidate cell config index(候補セルの設定インデックス)が適用されてよい。また、QCL typeにも、同様に、CGI, PCIまたはcandidate cell config indexが適用されてよい。
また、図5に示すように、Intra-CU/Inter-DU LTMにおいて、CUは、F1-APにおいて、ターゲット側DUにターゲット側DUのL1 measurement RS configが必要なこと(LTM indicationでもよい)を要求してよい。
ターゲット側DUは、UE context setup response messageを用いて、L1 measurement RS configをCUに送信してよい。或いは、ターゲット側DUは、RRC container(例えば、DU to CU RRC Information)にL1 measurement RS configに含めた当該messageをCUに送信してもよい。
CUは、ターゲット側DUから受信したL1 measurement RS configをRRCReconfiguration messageに含め、当該RRCReconfiguration messageを含むDL RRC message transfer message(UE context modification request messageでもよい)をソース側DUに送信してよい。
図12は、L1 measurement RS configの構成例を示す。図12に示すように、Candidate target Cell IDとして、CGI, PCIまたはcandidate cell config indexが適用されてよい。
(3.2)動作例2
Intra-CU/Inter-DU LTMでは、ソース側DUがL1 measurement report configを設定する。一方、ターゲット側DUがL1 measurement RS configを設定する。このため、両方の設定を結合(combine)してUE200に提供する必要がある。
Intra-CU/Inter-DU LTMでは、ソース側DUがL1 measurement report configを設定する。一方、ターゲット側DUがL1 measurement RS configを設定する。このため、両方の設定を結合(combine)してUE200に提供する必要がある。
本動作例では、Intra-CU/Inter-DU LTMにおいて、CUとDUとが連携することによって、結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configとがUE200に提供される。
図6は、動作例2(オプション1)に係るL1/L2 Mobilityのシーケンス例を示す。図6に示すように、ソース側DUは、UE context modification responseを用いてL1 measurement report configをCUに送信してよい。
ターゲット側DUは、UE context setup responseを用いてL1 measurement RS configをCUに送信してよい。
CUは、受信したL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを結合し、結合したL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むRRCReconfigurationをDL RRC message transferを用いてソース側DUに送信してよい。ソース側DUは、当該RRCReconfigurationをUE200に送信してよい。
なお、L1 measurement report configとL1 measurement RS configとの結合とは、単純に両方の設定を合体させることを意味してもよいし、共通の部分を統合して整理するなど、一部(または全部)が統合されることを意味してもよい。
図7は、動作例2(オプション2)に係るL1/L2 Mobilityのシーケンス例を示す。図7に示すように、ターゲット側DUは、UE context setup responseを用いてL1 measurement RS configをCUに送信してよい。
CUは、受信したL1 measurement RS configをUE context modification requestを用いてソース側DUに送信してよい。
ソース側DUは、L1 measurement report configとL1 measurement RS configとを結合し、結合したL1 measurement report configとL1 measurement RS configをと含むUE context modification responseをCUに送信してよい。
CUは、結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むRRCReconfigurationをDL RRC message transferを用いてソース側DUに送信してよい。ソース側DUは、当該RRCReconfigurationをUE200に送信してよい。
なお、ソース側DUは、L1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むUE context modification responseを送信せず、また、CUは、結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むRRCReconfigurationを送信せず、ソース側DUが、直接L1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むRRCReconfigurationを送信してもよい。
また、ソース側DUは、ターゲット側DUとの間に直接にインターフェースを設けてもよい。ソースDUは、当該インターフェースを介してターゲットDUから直接にL1 measurement RS configを取得し、L1 measurement report configと結合してUE200に設定してもよいし、CUに送信し、RRCReconfigurationを用いてUEに送信されてもよい。
図13は、L1 measurement report configの構成例を示す。図13に示すように、Target Cell IDとして、CGI, PCIまたはcandidate cell config indexが適用されてよい。また、ReportQuantityには、同期信号ブロック(SSB(SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast CHannel) Block))またはCSI-RSのSINRが含まれてよい。
(3.3)動作例3
Inter-CU LTMでは、ターゲット側DUのTCI stateとL1 measurement RS configとをソース側DUに提供し、ソース側DUがターゲット側DUのTCI stateとL1 measurement RS configとに基づいてUE200に対する設定を実行する必要がある。
Inter-CU LTMでは、ターゲット側DUのTCI stateとL1 measurement RS configとをソース側DUに提供し、ソース側DUがターゲット側DUのTCI stateとL1 measurement RS configとに基づいてUE200に対する設定を実行する必要がある。
本動作例では、Inter-CU LTMにおいて、CUとDUとが連携することによって、結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS configとがUE200に提供される。
図8は、動作例3(オプション1)に係るL1/L2 Mobilityのシーケンス例を示す。図8に示すように、ソース側DUは、Xnインターフェースを介してターゲット側CUにhandover requestを送信する際、LTM indication、或いはL1 measurement RS config及びTCI stateの明示的な要求を含めてよい。
ターゲット側CUは、UE context setup requestを用いてL1 measurement RS configとTCI stateとをターゲット側DUに要求してもよい。
ターゲット側DUは、UE context setup responseを用いてL1 measurement RS configとTCI stateとをターゲット側CUに返送してよい。
ターゲット側CUは、L1 measurement RS configとTCI stateとを含むhandover request Ackをソース側CUに送信してよい(或いは、L1 measurement RS configとTCI stateとを含むRRCReconfiguration msg.をRRC containerとしてhandover request Ackに含むようにしてもよい)。
ソース側CUは、UE context modification requestを用いてL1 measurement report configをソース側DUに要求してもよい。ソース側DUは、UE context modification responseを用いてL1 measurement report configをソース側CUに返送してよい。
ソース側CUは、L1 measurement report configとL1 measurement RS configとを結合し、結合したL1 measurement report configとL1 measurement RS config、及びTCI stateを含むRRCReconfigurationをDL RRC message transferを用いてソース側DUに送信してよい。ソース側DUは、当該RRCReconfigurationをUE200に送信してよい。
図9は、動作例3(オプション2)に係るL1/L2 Mobilityのシーケンス例を示す。図9に示すように、ターゲット側CUが、L1 measurement RS configとTCI stateとを含むhandover request Ackをソース側CUに送信するまでのステップは、オプション1と同様である。
ソース側CUは、UE context modification requestを用いてL1 measurement RS configをソース側DUに送信してよい。
ソース側DUは、L1 measurement report configとL1 measurement RS configとを結合し、結合したL1 measurement report configとL1 measurement RS configとを含むUE context modification responseをソース側CUに送信してよい。ソース側CUは、結合されたL1 measurement report configとL1 measurement RS config、及びTCI stateを含むRRCReconfigurationをDL RRC message transferを用いてソース側DUに送信してよい。ソース側DUは、当該RRCReconfigurationをUE200に送信してよい。
(3.4)動作例4
レイヤ1(L1)の測定報告(measurement reporting)については、次のオプションが想定される。
レイヤ1(L1)の測定報告(measurement reporting)については、次のオプションが想定される。
・(オプション1):サービングDUに報告する
・(オプション2):ターゲット側DUの候補(candidate target DU)に報告する
オプション2の場合、測定報告用のULリソースと、測定結果(Measurement result)とをCUとDUとの間において連携できるようにする必要がある。
・(オプション2):ターゲット側DUの候補(candidate target DU)に報告する
オプション2の場合、測定報告用のULリソースと、測定結果(Measurement result)とをCUとDUとの間において連携できるようにする必要がある。
本動作例では、L1 measurement reportingによる測定結果がターゲット側DUの候補に報告される場合において、CUとDUとが、測定報告用のULリソースと測定結果とを共有することによって、L1/L2 mobilityによるHOをサポートする。
図10は、動作例4に係るL1/L2 Mobilityのシーケンス例を示す。図10に示すように、Intra-CU/Inter-DU LTMにおいて、CUは、UE context setup requestを用いてL1 measurement reporting UL resourceをターゲット側DUに要求してよい。
ターゲット側DUは、L1 measurement reporting UL resourceをCUに報告してよい。CUは、L1 measurement reporting UL resourceをソース側DUに送信し、ソース側DUは、当該L1 measurement reporting UL resourceをUE200に送信してよい。
UE200がL1 measurement reportをターゲット側DUに報告した後、ターゲット側DUは、UE CONTEXT MODIFICATION REQUIREDまたはUL RRC messageを用いて、L1 measurement resultsをCUに送信してもよい。CUは、UE CONTEXT MODIFICATION CONFIRMまたはDL RRC messageを用いてL1 measurement resultsをソース側DUに送信してもよい。
また、Inter-CU LTMの場合、ソース側CUは、ターゲット側CUにhandover requestを送信する際、L1 measurement reporting UL resourceを要求してもよい。ターゲット側CUは、handover request ackを用いてmeasurement reporting UL resourceをソース側CUに報告してもよい。また、この場合、ソース側gNBとターゲット側gNBとは、Xnインターフェースを介してL1 measurement resultsを交換してもよい。
(4)作用・効果
上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、gNB100(CU及びDU)は、Intra-CU/Inter-DU LTMまたはInter-CU LTMにおいて、TCI state、L1 measurement report config及びL1 measurement RS configを取得することができ、ハンドオーバーに必要な設定を確実かつタイムリーにUE200に提供できる。
上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、gNB100(CU及びDU)は、Intra-CU/Inter-DU LTMまたはInter-CU LTMにおいて、TCI state、L1 measurement report config及びL1 measurement RS configを取得することができ、ハンドオーバーに必要な設定を確実かつタイムリーにUE200に提供できる。
また、gNB100(CU及びDU)は、Intra-CU/Inter-DU LTMまたはInter-CU LTMにおいて、Measurement report用の上りリンクリソースとMeasurement resultとを共有することができ、UE200は、確実なハンドオーバーを実行できる。
すなわち、gNB100によれば、L1/L2 mobility(LTM)を適用したUE200のより確実なセル遷移(ビーム遷移)を実現し得る。
(5)その他の実施形態
以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
以上、実施形態について説明したが、当該実施形態の記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
例えば、上述した実施形態では、CUを第1装置と呼び、DUを第2装置と呼んでいたが、特に、ターゲット側CUが第2装置と呼ばれてもよい。或いは、ソース側DUが第1装置と呼ばれてもよい。また、CUは、中央装置などと呼ばれ、DUは、分散装置などと呼ばれてもよい。
また、上述した記載において、設定(configure)、アクティブ化(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。同様に、リンクする(link)、関連付ける(associate)、対応する(correspond)、マップする(map)、は互いに読み替えられてもよく、配置する(allocate)、割り当てる(assign)、モニタする(monitor)、マップする(map)、も互いに読み替えられてもよい。
さらに、固有(specific)、個別(dedicated)、UE固有、UE個別、は互いに読み替えられてもよい。同様に、共通(common)、共有(shared)、グループ共通(group-common)、UE共通、UE共有、は互いに読み替えられてもよい。
上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図3,4)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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
さらに、上述したgNB100及びUE200(当該装置)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14は、当該装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図14に示すように、当該装置は、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及びバス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。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
当該装置の各機能ブロック(図3,4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
また、当該装置における各機能は、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)によって構成されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る方法を実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。
通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、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及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。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。
さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部また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。
また、情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xは、例えば整数、小数)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)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。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報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またはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line:DSL)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何れかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、また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、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるため、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
「セル」または「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または全体を指す。
本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、基地局が端末に対して、情報に基づく制御・動作を指示することと読み替えられてもよい。
本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「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、また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(有人型または無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、基地局が有する機能を移動局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(またはサイドリンク)で読み替えられてもよい。
同様に、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまた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つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジーは、ある信号またはチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまた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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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(またはPUSCH)は、PDSCH(または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、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは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、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロットまたは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以上のスロットまたは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または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つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part:BWP)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つまたは複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまた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、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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またはそれ以上の電線、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」または「結合」されると考えることができる。
参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
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。
本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量また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。従って、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第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。
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「または(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、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。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)したことを「判断」「決定」したとみなすことなどを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などしたことを「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなすことを含み得る。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。
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。
図15は、車両2001の構成例を示す。図15に示すように、車両2001は、駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。
駆動部2002は、例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両に備えられた各種センサ2021~2027からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでもよい。
各種センサ2021~2028からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者などを検出するための検出信号などがある。
情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供(出力)するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両1の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
情報サービス部2012は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ、タッチパネルなど)を含んでもよいし、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ、タッチパネルなど)を含んでもよい。
運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSSなど)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップなど)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)など)、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、運転支援機能または自動運転機能を実現する。
通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031及び車両1の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~2028との間でデータを送受信する。
通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された上述の各種センサ2021~2028からの信号、当該信号に基づいて得られる情報、及び情報サービス部2012を介して得られる外部(ユーザ)からの入力に基づく情報、の少なくとも1つを、無線通信を介して外部装置へ送信してもよい。電子制御部2010、各種センサ2021~2028、情報サービス部2012などは、入力を受け付ける入力部と呼ばれてもよい。例えば、通信モジュール2013によって送信されるPUSCHは、上記入力に基づく情報を含んでもよい。
通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報など)を受信し、車両に備えられた情報サービス部2012へ表示する。情報サービス部2012は、情報を出力する(例えば、通信モジュール2013によって受信されるPDSCH(又は当該PDSCHから復号されるデータ/情報)に基づいてディスプレイ、スピーカーなどの機器に情報を出力する)出力部と呼ばれてもよい。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、左右の前輪2007、左右の後輪2008、車軸2009、センサ2021~2028などの制御を行ってもよい。
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。従って、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 無線通信システム
20 NG-RAN
100 gNB
110 無線通信部
120 ハンドオーバー処理部
130 測定設定部
140 制御部
200 UE
210 無線通信部
220 測定報告部
230 ハンドオーバー実行部
240 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 左右の前輪
2008 左右の後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM, RAM)
2033 通信ポート
20 NG-RAN
100 gNB
110 無線通信部
120 ハンドオーバー処理部
130 測定設定部
140 制御部
200 UE
210 無線通信部
220 測定報告部
230 ハンドオーバー実行部
240 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 左右の前輪
2008 左右の後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM, RAM)
2033 通信ポート
Claims (6)
- 第1装置と第2装置とを含む無線基地局であって、
前記第1装置は、
ソース側の前記第2装置における測定報告設定と、ターゲット側の前記第2装置における測定用の参照信号設定及び送信設定表示とを受信する受信部と、
前記測定報告設定と前記参照信号設定とを結合し、結合した前記測定報告設定及び前記参照信号設定と前記送信設定表示とを、ソース側の前記第2装置を介して端末に送信させるように制御する制御部と
を備える無線基地局。 - 第1装置と第2装置とを含む無線基地局であって、
ソース側の前記第2装置は、
前記第1装置を介して、ターゲット側の前記第2装置における参照信号設定を受信する受信部と、
ソース側の前記第2装置における測定報告設定と、前記参照信号設定とが結合された前記測定報告設定及び前記参照信号設定と、ターゲット側の前記第2装置における送信設定表示とを、端末に送信する送信部と
を備える無線基地局。 - 第1装置と第2装置とを含む無線基地局であって、
前記第1装置は、
測定報告用の上りリンクリソースを示すリソース情報をターゲット側の前記第2装置から受信する受信部と、
前記リソース情報をソース側の前記第2装置に送信する送信部と
を備え、
ソース側の前記第2装置は、前記リソース情報を端末に送信する送信部を備える無線基地局。 - 第1装置と第2装置とを含む無線基地局であって、
前記第1装置は、
測定報告用の上りリンクリソースを示すリソース情報をターゲット側無線基地局から受信する受信部と、
前記リソース情報を前記ターゲット側無線基地局に送信する送信部と
を備える無線基地局。 - 第1装置と第2装置とを含む無線基地局による無線通信方法であって、
前記第1装置が、ソース側の前記第2装置における測定報告設定と、ターゲット側の前記第2装置における測定用の参照信号設定及び送信設定表示とを受信するステップと、
前記第1装置が、前記測定報告設定と前記参照信号設定とを結合し、結合した前記測定報告設定及び前記参照信号設定と送信設定表示とを、ソース側の前記第2装置を介して端末に送信させるように制御するステップと
を含む無線通信方法。 - 第1装置と第2装置とを含む無線基地局による無線通信方法であって、
ソース側の前記第2装置が、前記第1装置を介して、ターゲット側の前記第2装置における参照信号設定を受信するステップと、
ソース側の前記第2装置が、ソース側の前記第2装置における測定報告設定と、前記参照信号設定とを結合し、結合した前記測定報告設定及び前記参照信号設定と、ターゲット側の前記第2装置における送信設定表示とを、端末に送信するステップと
を含む無線通信方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/005039 WO2024171315A1 (ja) | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 無線基地局及び無線通信方法 |
| CN202380088487.0A CN120530718A (zh) | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 无线基站以及无线通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/005039 WO2024171315A1 (ja) | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 無線基地局及び無線通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2024171315A1 true WO2024171315A1 (ja) | 2024-08-22 |
Family
ID=92421016
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2023/005039 Ceased WO2024171315A1 (ja) | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 無線基地局及び無線通信方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN120530718A (ja) |
| WO (1) | WO2024171315A1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2025203534A1 (ja) * | 2024-03-28 | 2025-10-02 | 株式会社Nttドコモ | ネットワークノード及び通信方法 |
-
2023
- 2023-02-14 WO PCT/JP2023/005039 patent/WO2024171315A1/ja not_active Ceased
- 2023-02-14 CN CN202380088487.0A patent/CN120530718A/zh active Pending
Non-Patent Citations (4)
| Title |
|---|
| BOUBACAR KIMBA, VIVO: "Discussion on L1/L2-triggered mobility", 3GPP DRAFT; R3-226331; TYPE DISCUSSION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 3, no. Toulouse, FR; 20221114 - 20221118, 4 November 2022 (2022-11-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052223815 * |
| JIAYING SUN, CATT, FUJITSU: "Discussion on L1 measurement and TCI states transfer for inter-DU case", 3GPP DRAFT; R3-226693; TYPE DISCUSSION; NR_MOB_ENH2-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 3, no. Toulouse, FR; 20221114 - 20221118, 4 November 2022 (2022-11-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052224175 * |
| MIO NAKAMURA, NTT DOCOMO INC.: "Further discussion on LTM", 3GPP DRAFT; R3-230693; TYPE DISCUSSION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 3, no. Athens, GR; 20230227 - 20230303, 17 February 2023 (2023-02-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052244535 * |
| MIO NAKAMURA, NTT DOCOMO INC.: "Further discussion on LTM", 3GPP DRAFT; R3-231813; TYPE DISCUSSION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. 3GPP RAN 3, no. Online; 20230417 - 20230426, 7 April 2023 (2023-04-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052288385 * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2025203534A1 (ja) * | 2024-03-28 | 2025-10-02 | 株式会社Nttドコモ | ネットワークノード及び通信方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN120530718A (zh) | 2025-08-22 |
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