WO2025079463A1 - 端末、無線通信方法及び基地局 - Google Patents
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Definitions
- LTE Long Term Evolution
- UMTS Universal Mobile Telecommunications System
- Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) was specified for the purpose of achieving higher capacity and greater sophistication over LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP (registered trademark)) Release (Rel.) 8, 9).
- LTE 5th generation mobile communication system
- 5G+ 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- NR New Radio
- inter-cell mobility including non-serving cells, or inter-cell mobility using multiple transmission/reception points (e.g., Multi-TRP (MTRP)).
- MTRP Multi-TRP
- candidate cells will be set, and switching between the serving cell and candidate cell will be performed using L1/L2 signaling.
- the serving cell may also be configured as a candidate cell.
- the UE does not know whether the serving cell (e.g., SCell) configured as a candidate cell performs an existing PDCCH order RACH or a PDCCH order RACH without an RAR.
- the serving cell e.g., SCell
- This disclosure has been made in consideration of these points, and one of its objectives is to provide a terminal, a wireless communication method, and a base station that can clearly distinguish between RACH procedures according to the candidate cells that are set and appropriately control communications.
- a terminal has a receiving unit that receives a downlink control channel order including information about a candidate cell or an additional cell, and a control unit that controls a physical random access channel transmission (PDCCH order RACH) triggered by the downlink control channel order based on the information, and the control unit determines a cell for L1/L2 inter-cell mobility (LTM) or a cell that uses two timing advances (for 2TA) based on the information.
- a receiving unit that receives a downlink control channel order including information about a candidate cell or an additional cell
- PDCCH order RACH physical random access channel transmission
- LTM L1/L2 inter-cell mobility
- 2TA timing advances
- Figure 1A is a diagram showing an example of UE movement in Rel. 17.
- Figure 1B is a diagram showing an example of UE movement in Rel. 18.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of an LTM procedure.
- 3 is a diagram showing an example of a comparison between L3 handover and LTM of Rel.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of association between a serving cell and a candidate cell.
- Fig. 5A is a diagram showing a first example of the candidate cell configuration option 2.
- Fig. 5B is a diagram showing a second example of the candidate cell configuration option 2.
- FIG. 6 is a diagram showing a serving cell switch example 1.
- FIG. 7 is a diagram showing a serving cell switch example 2.
- FIG. 8 is a diagram showing a serving cell switch example 3.
- FIG. 10 illustrates a PDCCH ordered RACH with random access response (RAR) monitoring for a serving cell.
- FIG. 11 illustrates a PDCCH ordered RACH without random access response (RAR) monitoring for a candidate cell.
- FIG. 12 is a diagram showing DCI format 1_0 that is CRC scrambled by the C-RNTI.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of distinction between RACH procedures.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of DCI format 1_0 (DCI field).
- 15A and 15B are diagrams showing associations between bit field values of DCI and corresponding interpretations according to the first embodiment.
- FIG. 16A and 16B are diagrams showing associations between bit field values of DCI and corresponding interpretations according to the first embodiment.
- 17A to 17C are diagrams showing associations between bit field values of DCI and corresponding interpretations according to the first embodiment.
- FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 19 is a diagram illustrating an example of the configuration of a base station according to an embodiment.
- FIG. 20 is a diagram illustrating an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a vehicle according to an embodiment.
- TCI transmission configuration indication state
- the TCI state may represent that which applies to the downlink signal/channel.
- the equivalent of the TCI state which applies to the uplink signal/channel may be expressed as a spatial relation.
- TCI state is information about the Quasi-Co-Location (QCL) of signals/channels and may also be called spatial reception parameters, spatial relation information, etc. TCI state may be set in the UE on a per channel or per signal basis.
- QCL Quasi-Co-Location
- QCL is an index that indicates the statistical properties of a signal/channel. For example, if a signal/channel has a QCL relationship with another signal/channel, it may mean that it can be assumed that at least one of the Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, and spatial parameters (e.g., spatial Rx parameters) is identical between these different signals/channels (i.e., it is QCL with respect to at least one of these).
- spatial parameters e.g., spatial Rx parameters
- the spatial reception parameters may correspond to a reception beam (e.g., a reception analog beam) of the UE, and the beam may be identified based on a spatial QCL.
- the QCL (or at least one element of the QCL) in this disclosure may be interpreted as sQCL (spatial QCL).
- QCL types QCL types
- QCL types A to D QCL types A to D
- the parameters (which may be called QCL parameters) are as follows: QCL Type A (QCL-A): Doppler shift, Doppler spread, mean delay and delay spread, QCL type B (QCL-B): Doppler shift and Doppler spread, QCL type C (QCL-C): Doppler shift and mean delay; QCL Type D (QCL-D): Spatial reception parameters.
- QCL Type A QCL-A
- QCL-B Doppler shift and Doppler spread
- QCL type C QCL type C
- QCL Type D QCL Type D
- the UE's assumption that a Control Resource Set (CORESET), channel or reference signal is in a particular QCL (e.g., QCL type D) relationship with another CORESET, channel or reference signal may be referred to as a QCL assumption.
- CORESET Control Resource Set
- QCL QCL type D
- the UE may determine at least one of a transmit beam (Tx beam) and a receive beam (Rx beam) for a signal/channel based on the TCI condition or QCL assumption of the signal/channel.
- Tx beam transmit beam
- Rx beam receive beam
- the TCI state may be, for example, information regarding the QCL between the target channel (in other words, the Reference Signal (RS) for that channel) and another signal (e.g., another RS).
- the TCI state may be set (indicated) by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination of these.
- target channel/RS target channel/reference signal
- reference RS reference signal
- the channel for which the TCI state or spatial relationship is set (specified) may be, for example, at least one of the following: a downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)), a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel (PDCCH)), an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)), and an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel (PUCCH)).
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- the RS that has a QCL relationship with the channel may be, for example, at least one of a synchronization signal block (SSB), a channel state information reference signal (CSI-RS), a sounding reference signal (SRS), a tracking CSI-RS (also called a tracking reference signal (TRS)), a QCL detection reference signal (also called a QRS), a demodulation reference signal (DMRS), etc.
- SSB synchronization signal block
- CSI-RS channel state information reference signal
- SRS sounding reference signal
- TRS tracking reference signal
- QRS QCL detection reference signal
- DMRS demodulation reference signal
- An SSB is a signal block that includes at least one of a Primary Synchronization Signal (PSS), a Secondary Synchronization Signal (SSS), and a Physical Broadcast Channel (PBCH).
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- PBCH Physical Broadcast Channel
- An SSB may also be referred to as an SS/PBCH block.
- An RS of QCL type X in a TCI state may refer to an RS that has a QCL type X relationship with a certain channel/signal (DMRS), and this RS may be called a QCL source of QCL type X in that TCI state.
- DMRS channel/signal
- the serving cell may be read as a TRP in the serving cell.
- Layer 1/layer 2 (L1/L2) and DCI/Medium Access Control Control Element (MAC CE) may be read as each other.
- MAC CE DCI/Medium Access Control Control Element
- a PCI different from the physical cell identity (PCI) of the current serving cell may be simply described as a "different PCI".
- a non-serving cell, a cell having a different PCI, and an additional cell may be read as each other.
- Scenario 1 corresponds to, for example, multi-TRP inter-cell mobility, but it may also be a scenario that does not correspond to multi-TRP inter-cell mobility.
- the UE receives from the serving cell the configuration necessary to use radio resources for data transmission and reception, including an SSB configuration for beam measurement of a TRP corresponding to a PCI different from that of the serving cell, and resources of the different PCI.
- the UE performs beam measurements of TRPs corresponding to different PCIs and reports the beam measurement results to the serving cell.
- the Transmission Configuration Indication (TCI) states associated with the TRPs corresponding to different PCIs are activated by L1/L2 signaling from the serving cell.
- the UE transmits and receives using UE-dedicated channels on TRPs corresponding to different PCIs.
- the UE must always cover the serving cell, including in the case of multi-TRP.
- the UE must use common channels (Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Channel (PCH)) from the serving cell, as in the conventional system.
- BCCH Broadcast Control Channel
- PCH Paging Channel
- scenario 1 when the UE transmits and receives signals to and from an additional cell/TRP (a TRP corresponding to the PCI of the additional cell), the serving cell (the serving cell assumption in the UE) is not changed.
- the UE is configured with higher layer parameters related to the PCI of the non-serving cell from the serving cell. Scenario 1 may be applied, for example, in Rel. 17.
- Figure 1A shows an example of UE movement in Rel. 17. Assume that the UE moves from a cell (serving cell) with PCI #1 to a cell (additional cell) with PCI #3 (which overlaps with the serving cell). In this case, Rel. 17 does not support switching of the serving cell via L1/L2.
- An additional cell is a cell that has an additional PCI that is different from the PCI of the serving cell.
- the UE can receive/transmit UE-specific channels from the additional cell.
- the UE needs to be within the coverage of the serving cell to receive UE common channels (e.g., system information/paging/short messages). If the UE moves out of the coverage of the serving cell, a cell switch is required, such as by handover (also called L3 mobility).
- ⁇ Scenario 2> L1/L2 inter-cell mobility is applied.
- the serving cell can be changed using a function such as beam control without RRC reconfiguration.
- a function such as beam control without RRC reconfiguration.
- transmission and reception with an additional cell is possible without handover. Since handover requires RRC reconnection and creates a period when data communication is not possible, by applying L1/L2 inter-cell mobility that does not require handover, data communication can be continued even when the serving cell is changed.
- Scenario 2 may be applied in, for example, Rel. 18. In scenario 2, for example, the following procedure is performed.
- the UE receives SSB configuration of a cell (additional cell) with a different PCI from the serving cell for beam measurement/serving cell change.
- the UE performs beam measurements of cells using different PCIs and reports the measurement results to the serving cell.
- the UE may receive a configuration of a cell having a different PCI (serving cell configuration) by higher layer signaling (e.g., RRC). That is, a pre-configuration regarding a serving cell change may be performed. This configuration may be performed together with the configuration in (1) or separately.
- the TCI states of cells with different PCIs may be activated by L1/L2 signaling according to the change of serving cell. The activation of the TCI state and the change of serving cell may be performed separately.
- the UE changes the serving cell (assumed serving cell) and starts receiving/transmitting using the pre-configured UE-specific channel and TCI state.
- scenario 2 the serving cell (the assumed serving cell in the UE) is updated by L1/L2 signaling.
- Scenario 2 may be applied in Rel. 18.
- Figure 1B shows an example of UE movement in Rel. 18.
- the serving cell is switched by L1/L2 (e.g., DCI/MAC CE).
- the UE can receive/transmit UE-dedicated/common channels to/from the new serving cell (or target serving cell).
- the UE may move out of the coverage of the current serving cell (e.g., Current serving cell).
- Fig. 2 is a diagram showing an example of an LTM procedure. Note that L1/L2 inter-cell mobility and L1L2-triggered mobility (LTM) may be read as interchangeable terms. Note that the procedure in Fig. 2 may correspond to the above-mentioned scenario 2. Each procedure in Fig. 2 will be described below.
- the UE establishes an RRC connection to the current serving cell (PCI #1) and sends an L3 measurement report.
- the serving cell base station
- the UE and serving cell perform RRC reconfiguration.
- the candidate cell may include the target cell (PCI #3).
- the UE, serving cell, target cell, and candidate cell perform DL synchronization.
- the UE performs and reports L1 (e.g., L1-RSRP/SINR) measurements of the serving cell/candidate cell/target cell.
- L1 e.g., L1-RSRP/SINR
- the UE, serving cell, target cell, and candidate cell perform UL synchronization.
- the serving cell decides to switch the serving cell to the target cell (PCI #3) based on the L1 measurement report and sends a cell switch command to the UE. After receiving the cell switch command, the UE starts PDCCH monitoring for the target cell.
- the UE performs a RACH procedure to the target cell.
- the UE transmits an RRC reconfiguration complete message and also transmits the first data to the target cell. This first data transmission is based on a dynamic grant or a configuration grant related to the beam of the target cell.
- the target cell transmits an ACK for this transmission to the UE.
- the UE can reduce the time without data transmission (interruption time) in Rel. 18 L1/L2 inter-cell mobility (e.g., above scenario 2).
- the time without data transmission can be reduced compared to the method of handing over based on L3 measurement results (L3 handover).
- Figure 3 shows an example of a comparison between L3 handover and LTM in Rel. 18.
- the UE first performs L3 measurements and decides to perform handover based on the measurement results. Then, the UE and the current serving cell perform RRC reconfiguration. The UE then performs DL synchronization and UL synchronization with the target serving cell. The UE performs L1 measurements/reports for the target serving cell, and after receiving a beam instruction, transmits the first UL data to the target serving cell. In this case, the UE does not transmit UL data during the period from the handover decision to the first UL data transmission (interruption time).
- the UE In the case of LTM in Rel. 18, the UE first performs L3 measurements. Then, the UE, current serving cell, and target serving cell perform RRC reconfiguration. Then, the UE performs DL synchronization with the target serving cell. Then, the UE performs L1 measurements/reports to the current serving cell and target serving cell, and performs UL synchronization. Then, the current serving cell sends a cell switch command (including beam instruction) by L1/L2 (DCI/MAC CE) to the UE. Then, the UE transmits the first UL data to the target serving cell. In this case, the period from receiving the cell switch command to transmitting the first UL data is the interruption time of UL transmission, but the interruption time is shorter than in the case of L3 handover.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of the association between a serving cell and a candidate cell.
- SpCell#0, SCell#1, or SCell#2 is assumed to be a serving cell.
- SpCell means a special cell (including a primary cell (PCell) and a primary secondary cell (PSCell)).
- SCell means a secondary cell.
- SpCell#0 is associated with candidate cell#0-1, candidate cell#0-2, and candidate cell#0-3.
- SCell#1 is associated with candidate cell#1-1.
- SCell#2 is associated with candidate cell#2-1, 2-2. In this way, one or more candidate cells (candidate serving cells) may be associated with a serving cell.
- the following options 1 and 2 can be considered for setting candidate cells (candidate cells).
- the information in the serving cell configuration may include information about multiple candidate cells, in which case the multiple candidate cells need to share the same PDCCH/PDSCH/UL etc. configurations as the serving cell.
- mimoParam-r17 is added under the serving cell configuration (ServingCellConfig), and PCI setting information is added.
- mimoParam-r17 may include additionalPCI-ToAddModList-r17, which is an information list of additional SSBs with PCIs different from the PCI of the serving cell.
- additionalPCI-ToAddModList-r17 is an information list of additional SSBs with PCIs different from the PCI of the serving cell.
- the same settings as the serving cell may be applied to candidate cells (additional cells, cells with additionalPCI), with the exception of some information.
- Multiple candidate cells may be associated with each serving cell by reusing the carrier aggregation (CA) configuration framework, with a complete configuration (e.g., ServingCellConfig) corresponding to each cell. That is, the candidate cells may not share configuration information with the serving cell and may have a separate configuration. The UE is provided with the complete configuration of each candidate cell, so that it can communicate properly with the candidate cells.
- CA carrier aggregation
- an SpCell can be configured for each cell group and multiple SCells can be added.
- a serving cell can be configured for each cell group for L1/L2 inter-cell mobility, and multiple candidate cells can be configured.
- the candidate cells can be activated/deactivated by the MAC CE.
- the candidate cells can be activated/deactivated by activating/deactivating the TCI information corresponding to the candidate cells by the MAC CE. This method is considered to be beneficial for reducing the complexity of UE operations.
- FIG. 5A is a diagram showing a first example of option 2 for candidate cell configuration.
- a common candidate cell pool for cell switching in the MCG/SCG is applied to the candidate cells.
- the candidate cells are treated as one pool (group) regardless of the frequency band.
- Figure 5B is a diagram showing a second example of option 2 for candidate cell configuration.
- multiple cell groups are configured, and cell group switching is possible by L1/L2 signaling.
- Candidate cells are configured for each cell group, and the configuration for each group includes the indices of the corresponding SpCell and SCell.
- Implicit or explicit signaling for serving cell change indication is described.
- a particular Control Resource Set (e.g., at least one of CORESET#0, CORESET of CH5 Type0-CSS, CORESET of CH6/CH7/CH8 CSS) is indicated (activated) by a MAC CE together with one or more TCI states associated with a cell of a PCI different from that of the serving cell (when, for a particular CORESET, one or more TCI states associated with a cell of a PCI different from that of the serving cell are indicated/activated by a MAC CE), the UE may determine to change the serving cell to another cell (cell x, a cell with a different PCI). That is, this activation may implicitly indicate changing the serving cell to another cell.
- CORESET Control Resource Set
- the UE may update beams of other CORESET IDs, other CORESETs using CH6/CH7/CH8, or other CORESETs using CSS to the same TCI state as the activated TCI state.
- the UE may determine to change the serving cell to another cell (cell x), i.e., the association may implicitly indicate the change of the serving cell to another cell.
- the NW base station
- the MAC CE activates the TCI state of a PDSCH associated with a cell with a different PCI, it must also include the TCI state related to another cell (e.g., the current serving cell or a cell with a second different PCI).
- the UE may determine to change the serving cell to another cell (cell x), i.e., the association may implicitly indicate the serving cell change to another cell.
- Option 2-1 An example of a serving cell change instruction will be described below. Note that activation/deactivation of a non-serving cell, change of a serving cell, and transmission/reception with another cell (non-serving cell) having a physical cell ID different from the physical cell ID of the serving cell may be interpreted as being interchangeable.
- the UE may receive a new MAC CE including at least one of the fields (information) indicating the following (1) to (3) corresponding to the non-serving cell, which is used for activating/deactivating the non-serving cell.
- the UE may decide to change the serving cell to another cell (non-serving cell).
- the UE may also control transmission and reception of DL signals/UL signals with the non-serving cell based on the information.
- the non-serving cell may be one or multiple. In the example shown below, a MAC CE including multiple fields indicating multiple non-serving cell indexes is applied.
- Non-serving cell ID used for activation The non-serving cell ID may be replaced with any information corresponding to a non-serving cell (capable of identifying a non-serving cell).
- any of (3-1) to (3-5) may be applied.
- (3-1) PCI PCI used directly). For example, 10 bits are used.
- CSI resource configuration ID (CSI-ResourceConfigId) (when CSI-ResourceConfigId corresponds to one or more non-serving cells).
- CSI-ResourceConfigId (when CSI-ResourceConfigId corresponds to one or more non-serving cells).
- 3-5 A bitmap indicating the activation/deactivation of each non-serving cell.
- the size (number of bits) of the bitmap may be the same as the number of non-serving cells configured on this CC. For example, when activating the second non-serving cell among three non-serving cells, "010" is set.
- At least one of the pieces of information included in the MAC CE may be included in the DCI. Or, at least one of the serving cells activated by the MAC CE may be indicated by the DCI.
- the MAC CE/DCI may include a field indicating the TCI status/SSB/CSI-RS from a cell with a different PCI so that the UE can recognize the DL beam to be monitored on the target cell (the serving cell after the change).
- the UE may create and transmit a beam report (CSI report) using the TCI status/SSB/CSI-RS.
- the UE may receive a MAC CE in which a new 1-bit field "C" is added to the existing MAC CE.
- the field indicates whether to change the serving cell.
- the UE may receive the MAC CE and determine whether to change the serving cell to another cell based on the field.
- a field indicating the serving cell index/PCI/other ID (such as the new ID in Option 2-1 described above) and a field indicating the TCI state/SSB/CSI-RS of the target cell (the serving cell after the change) may be included in the MAC CE.
- the UE can appropriately change the serving cell.
- [Serving Cell Switch Example 1] 6 is a diagram showing a serving cell switch example 1.
- the serving cell SpCell#0 of the MCG/SCG when the serving cell is instructed to be changed to the candidate cell #0-2 by L1/L2 signaling, the candidate cell #0-2 becomes the new serving cell SpCell#0.
- the serving cell SCell#2 of the MCG/SCG when the serving cell is instructed to be changed to the candidate cell #2-1 by L1/L2 signaling, the candidate cell #2-1 becomes the new serving cell SCell#2.
- the RRC/MAC CE may configure a global candidate cell ID (cell #3,...,8) for each cell group, band, FR, and UE.
- the UE may be instructed to switch the serving cell by the global candidate cell ID.
- Figure 7 shows a serving cell switch example 2. Similar to Figure 5A, a pool of multiple candidate cells can be configured, and the serving cell can be switched to any (activated) candidate cell in the pool by L1/L2 signaling.
- the configured candidate cell can be either an SpCell or an SCell based on L1/L2 signaling.
- the UE may receive an instruction to change the serving cell (from cell #2-1 to candidate cell #4) via MAC CE/DCI.
- the indicated candidate cell #4 then becomes the SpCell of the new cell group (MCG/SCG).
- the RRC/MAC CE may configure a cell group, and the UE may perform a serving cell switch based on the cell group switch.
- Figure 8 shows serving cell switch example 3.
- the UE receives an instruction to change the cell group having the serving cell (change to candidate cell group #1) via MAC CE/DCI.
- the cells included in the indicated candidate cell group #1 become the new serving cells (SpCell, SCell).
- candidate cells #0, #1, and #2 included in the indicated candidate cell group #1 become new SpCell #0, SCell #1, and SCell #2.
- the serving cell group is switched.
- LTM L1L2-triggered mobility
- LTM L1L2-triggered mobility
- FIG 9 shows an overview of L1L2-triggered mobility (LTM).
- LTM and L1/L2 inter-cell mobility may be interpreted as interchangeable.
- the UE receives candidate cell configurations from the NW during UE reconfiguration.
- the UE reconfiguration includes T RRC , T proccesing1/T proccesing2 .
- T RRC e.g., up to 10 ms
- T proccesing1/T proccesing2 e.g., up to 20 ms for same FR and up to 40 ms for different FR
- This may include L2/3 reconfiguration, RF retuning, baseband retuning, security update if necessary, etc.
- T search (e.g. 0 ms if cell is known, max 60 ms if cell is unknown) is the time required to search for the target cell.
- T ⁇ is the time for fine tracking and acquisition of all timing information.
- T margin (e.g. max 2 ms) is the time for post processing of SSB and CSI-RS.
- the L1 measurement includes T meas (SMTC period (eg, 20 ms)), which is the measured delay from the appearance of the target to the cell switch command.
- T meas SMTC period (eg, 20 ms)
- T IU e.g., max. 15 ms
- T RAR e.g., max. 4 ms
- T cmd e.g., max. 5 ms
- L1/L2 commands HARQ and paging
- T first-data after T cmd is the time when the UE makes the first DL reception/UL transmission on the indicated beam of the target cell after the RAR.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of a PDCCH ordered RACH with RAR monitoring.
- the source cell and the source cell group may be interchangeable.
- the candidate cell and the candidate cell group may be interchangeable.
- the source cell may transmit information regarding the configuration of the candidate cell (e.g., candidate cell configuration information) to the UE.
- the source cell may also transmit a PDCCH order (e.g., DCI format 1_0) used to trigger the PRACH to the UE.
- the PDCCH order (or DCI) may indicate the candidate cell (e.g., one candidate cell)/random access occasion (RO) that is the target of the PRACH trigger/transmission.
- the UE transmits the PRACH in the RACH procedure to the candidate cell based on the PDCCH order to acquire the TAG/TA.
- the source cell then transmits a response signal (RAR) to the PRACH to the UE.
- the RAR may include information about the TA (e.g., TA indication).
- the RAR e.g., PDSCH including the RAR/PDCCH that schedules the PDSCH
- the RAR may be monitored in a specific search space (e.g., common search space (CSS)) of a specific cell (e.g., SpCell) among the current serving cells (only within a Distributed Unit (DU)).
- TA adjustment e.g., TA maintenance
- TA maintenance is performed in the source cell.
- the source cell may then send a cell switch command to the UE.
- TA information may be moved/notified from the source cell to the target cell.
- the UE may control UL transmission based on the acquired TA. For example, after the initial cell switch, the UE may perform the first UL transmission using the initial TA if UL synchronization of all candidate cells has not been completed.
- Figure 11 is a diagram showing an example of a RACH (PDCCH ordered RACH) with a PDCCH order that does not have RAR monitoring. Only the differences between Figure 11 and Figure 10 will be explained.
- the PDCCH order used to trigger the PRACH may indicate one or more candidate cells (e.g., multiple candidate cells)/random access occasions to be the target of the PRACH trigger/transmission.
- the UE may transmit a PRACH in the RACH procedure to the candidate cells based on the PDCCH order to acquire multiple TAGs/TAs.
- the source cell does not transmit a PRACH response signal (e.g., RAR).
- the source cell may indicate information regarding the TA (e.g., TA indication) to the UE using a cell switch command.
- a RACH without RAR and a RACH without RAR monitoring may be interpreted as mutually interchangeable.
- a RACH may be interpreted as a PRACH transmission triggered by a PDCCH order.
- a RACH procedure/PRACH transmission without RAR monitoring may be interpreted as a RACH procedure/PRACH transmission in which RAR monitoring is not required, or a RACH procedure/PRACH transmission in which RAR monitoring is not required.
- DCI format 1_0 includes a DCI format identifier field, a bit field that is always set to 1, and a frequency domain resource assignment field. If the cyclic redundancy check (CRC) of DCI format 1_0 is scrambled by the C-RNTI and the frequency domain resource assignment field is all 1, then the DCI format 1_0 is for a random access procedure initiated by a PDCCH order, and the remaining fields are a random access preamble, a UL/supplementary uplink (SUL) indicator, a SS/PBCH index (SSB index), a PRACH mask index, and reserved bits (12 bits).
- CRC cyclic redundancy check
- the PRACH mask index field indicates the PRACH occasion of the PRACH transmission that is associated with the SS/PBCH block index indicated by the SS/PBCH block index field of the PDCCH order if the value of the random access preamble index field is not zero.
- FIG. 12 shows DCI format 1_0 that is CRC scrambled by the C-RNTI.
- the frequency domain resource assignment may be used, for example, for a PDCCH order (RACH) according to an instruction from a PDCCH. For example, when the frequency domain resource assignment indicates all 1s, this may mean that the DCI format 1_0 is used as a PDCCH order.
- the random access preamble index may be used for Contention based Random Access (CBRA). For example, when the random access preamble index is all 0, it may mean that it is used for CBRA.
- the reserved bits are 12 bits when operating in a cell with spectrum shared channel access, and 10 bits otherwise.
- TA acquisition of the candidate cell may be supported before the cell switch command.
- at least RACH of PDCCH order may be supported.
- the PDCCH order may be triggered only by the source cell (e.g., serving cell).
- the candidate cell/candidate cell RACH occasion (RO) may be indicated by DCI transmitted in the PDCCH order.
- the configuration of the RACH resource of the candidate cell may be provided to the UE before the PDCCH order.
- At least one of a method with RAR monitoring and a method without RAR monitoring may be applied.
- information regarding the timing advance of the candidate cell e.g., TA information/TAC
- information regarding the timing advance of the candidate cell e.g., TA information/TAC
- TA information/TAC information regarding the timing advance of the candidate cell
- the UE receives the SS/PBCH block (SSB), transmits Msg. 1 (PRACH/random access preamble/preamble), receives Msg. 2 (PDCCH, PDSCH including random access response (RAR)), transmits Msg. 3 (PUSCH scheduled by RAR UL grant), and receives Msg. 4 (PDCCH, PDSCH including UE contention resolution identity).
- Msg. 1 PRACH/random access preamble/preamble
- RAR random access response
- Msg. 3 PUSCH scheduled by RAR UL grant
- Msg. 4 PDCCH, PDSCH including UE contention resolution identity
- SSB reception includes PSS detection, SSS detection, PBCH-DMRS detection, and PBCH reception.
- PSS detection includes detection of part of the physical cell ID (PCI), detection (synchronization) of the OFDM symbol timing, and (coarse) frequency synchronization.
- SSS detection includes detection of the physical cell ID.
- PBCH-DMRS detection includes detection of (part of) the SSB index within a half radio frame (5 ms).
- PBCH reception includes detection of the system frame number (SFN) and radio frame timing (SSB index), reception of configuration information for remaining minimum system information (RMSI, SIB1) reception, and recognition of whether the UE can camp on that cell (carrier).
- SFN system frame number
- SSB index radio frame timing
- SSB has a bandwidth of 20RB and a time of 4 symbols.
- the transmission period of SSB can be set from ⁇ 5, 10, 20, 40, 80, 160 ⁇ ms.
- multiple symbol positions of SSB are specified based on the frequency range (FR1, FR2).
- the PBCH has a payload of 56 bits. N repetitions of the PBCH are transmitted within a period of 80 ms, where N depends on the SSB transmission period.
- the system information consists of the MIB, RMSI (SIB1), and other system information (OSI) carried by the PBCH.
- SIB1 contains information for RACH configuration and RACH procedures.
- the time/frequency resource relationship between the SSB and the PDCCH monitoring resources for SIB1 is set by the PBCH.
- a base station using beam correspondence transmits multiple SSBs using multiple beams for each SSB transmission period.
- the multiple SSBs each have multiple SSB indices.
- a UE that detects an SSB transmits a PRACH in the RACH occasion associated with that SSB index and receives an RAR in the RAR window.
- RACH procedure triggered by PDCCH order In an existing system (e.g., before Rel. 17), for a RACH procedure for a specific cell (e.g., SpCell), the UE performs the RACH procedure assuming that the PDCCH order and the PDCCH for RAR have the same QCL characteristics for the RACH of the PDCCH order.
- the PDCCH for RAR may be a PDCCH transmitted by the base station in response to a PRACH triggered to the UE by the PDCCH order (or transmitted from the UE).
- the RAR may be included in the PDSCH scheduled by the PDCCH for the RAR.
- the QCL characteristics may be read as DMRS QCL characteristics.
- the UE may assume that the PDCCH containing DCI format 1_0 and the PDCCH order have the same DMRS antenna port quasi-co-location characteristics.
- the specific CORESET may be a CORESET associated with a Type 1 CSS set (e.g., Type 1-PDCCH CSS set).
- the UE may assume the DMRS antenna port quasi-co-location property of the CORESET associated with the Type 1-PDCCH CSS set for reception of the PDCCH containing DCI format 1_0.
- a RACH may be triggered for each TRP (or for each serving cell/non-serving cell).
- a PDCCH order that triggers the RACH procedure for a TRP or a serving cell/non-serving cell
- the PDCCH order and the PDCCH for RAR are transmitted from different TRPs. In such a case, it is necessary to relax/change the restriction that the PDCCH order and the PDCCH for RAR have the same DMRS QCL characteristics.
- a PDCCH order from TRP#1 triggers a RACH to TRP#2, and an RAR is transmitted from TRP#2.
- an RAR is transmitted from TRP#2.
- a PDCCH order from TRP#2 triggers a RACH to TRP#2 and an RAR is sent from TRP#1.
- This example may occur in inter-cell multi-TRP (e.g., inter-cell M-TRP) cases when the UE cannot receive a Type 1 CSS set from the TRP of a non-serving cell.
- the random access procedure is initiated by a PDCCH order, by the MAC entity itself, or by the RRC for specification compliant events. Within a MAC entity, there can only be one random access procedure in progress at any given time.
- the random access procedure for an SCell is only initiated by a PDCCH order with a ra-PreambleIndex different from 0b000000.
- the MAC entity When a random access procedure is initiated on the serving cell, the MAC entity does the following: - If the random access procedure is initiated by a PDCCH order and the ra-PreambleIndex explicitly provided by the PDCCH is not 0b000000, or if the random access procedure is initiated for a reconfiguration with synchronization and a 4-step RA type contention-free random access resource is explicitly provided by rach-ConfigDedicated for the BWP selected for the random access procedure, set RA_TYPE to 4-stepRA.
- the MAC entity shall do the following: - If ra-PreambleIndex is explicitly provided by the PDCCH and ra-PreambleIndex is not 0b000000, set PREAMBLE_INDEX to the reported ra-PreambleIndex and select the SSB reported by the PDCCH. - If an SSB is selected as above, determine the next available PRACH occasion from the PRACH occasions allowed by the restrictions given by ra-ssb-OccasionMaskIndex and corresponding to the selected SSB (the MAC entity selects a PRACH occasion randomly with equal probability from among consecutive PRACH occasions corresponding to the selected SSB according to the specifications. The MAC entity may take into account the possibility of occurrence of measurement gaps when determining the next available PRACH occasion corresponding to the selected SSB).
- a new random access procedure is initiated while another random access procedure is already in progress within a MAC entity, it is up to the UE implementation to continue the ongoing procedure or initiate a new procedure (e.g. SI request).
- a new procedure e.g. SI request
- this procedure shall be considered as the same random access procedure as the ongoing one and shall not be reinitialized.
- the UE may determine/judge the RACH means (type) to be applied based on the information (higher layer signaling (e.g., RRC/MAC CE)/physical layer signaling (DCI)) shown in the following aspects 1-1 to 1-2.
- higher layer signaling e.g., RRC/MAC CE
- DCI physical layer signaling
- the (current) serving cell may be configured as a candidate cell, for which it is assumed that the PDCCH order RACH without RAR is not used (applied).
- Whether to apply a PDCCH order RACH without RAR to a candidate cell may be predefined by a specification or may be determined based on UE capabilities. Alternatively, whether to apply a PDCCH order RACH without RAR to a candidate cell may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling.
- an existing PDCCH order RACH e.g., a PDCCH with an RAR
- a PDCCH order RACH without an RAR may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling.
- Any of the above PDCCH orders RACH may be set/indicated for each cell/CC, or may be set/indicated for all serving cells.
- the PDCCH order RACH without RAR may be used/applied when a power ramping counter for LTM is set for a serving cell set as a candidate cell.
- the power ramping counter may be set for each candidate cell (it may be assumed/presumed that it is set).
- the UE may determine/judge the type of PDCCH order RACH (the RACH procedure to be applied) based on the PDCCH order.
- a bit in the DCI may be used to indicate whether to perform a legacy PDCCH order RACH, a PDCCH order RACH without an RAR, or whether the PDCCH order is an indication for an LTM or non-LTM case.
- a new bit field or an existing reserved bit field may be used for that one bit.
- the one bit may specifically indicate a PDCCH order RACH that does not have an RAR (a PDCCH order RACH for LTM) with "0" and an existing PDCCH order RACH with "1".
- RAR a PDCCH order RACH for LTM
- RACH existing PDCCH order
- the implicit instruction may apply one of the following options 1-2.
- the type of PDCCH order RACH may be indicated by the candidate cell index. For example, when a specific candidate cell index is indicated, it may be indicated that a PDCCH order RACH without RAR is applied.
- a candidate cell index is also assigned to the serving cell that is set as a candidate cell.
- the field indicating the candidate cell index in the PDCCH order includes both an index for the serving cell and an index for the candidate cell.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of distinction of the RACH procedure according to the first embodiment. As shown in FIG. 12, for example, the following cells may be indicated using a 2-bit field: Serving cell: 00, Candidate cell #1: 01, Candidate cell #2: 10, Candidate cell #3: 11.
- the candidate cell index of the serving cell set as a candidate cell is #2.
- this may mean/indicate (may be interpreted as meaning that the existing PDCCH order RACH is applied/used).
- this may mean/indicate (may be interpreted as meaning that the PDCCH order RACH without RAR is applied/used.
- the type of PDCCH order RACH may be indicated (distinguished) based on whether the candidate cell index of the serving cell set as the candidate cell and the candidate index indicated by the PDCCH order (DCI) are the same or different (serving cell).
- the PDCCH order RACH for LTM may be indicated.
- the candidate cell index of the serving cell set as the candidate cell is different from the candidate index indicated by the PDCCH order (DCI) (if the indication by the PDCCH order is the serving cell), the existing PDCCH order RACH may be indicated.
- a certain bit (X bits) of the new bit field for LTM is all 0, it may be instructed to apply the existing PDCCH order RACH. Otherwise (if the X bits of the new bit field for LTM are not all 0), it may be instructed to apply the PDCCH order RACH without RAR.
- the above-mentioned specific bits may indicate the candidate cell index and whether the PRACH is a first transmission or a retransmission.
- the UE may control the power ramping depending on the type of PDCCH order RACH as follows:
- the UE may perform power ramping using a counter for LTM (power ramping counter) set for each candidate cell or for all candidate cells.
- LTM power ramping counter
- the UE may perform power ramping using a counter (power ramping counter) of the serving cell (configured for the serving cell) in the same manner as in the existing operation.
- the UE can appropriately determine/judge the RACH to be applied depending on the configured candidate cells.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of DCI format 1_0 (DCI field). Regarding FIG. 14, the description of the parts common to the already-mentioned FIG. 12 will be omitted, and only the differences will be described. As shown in FIG. 14, DCI format 1_0 (PDCCH order) may include a cell indicator field. The number of bits of the cell indicator field may depend on the number of candidate cells.
- ceil(X) may mean multiplying X by a ceiling function.
- the number of candidate cells used to calculate the bit size is the number of candidate cells C+1 (+1 corresponds to the serving cell) that have RACH configuration provided for early TA acquisition.
- a PDCCH order RACH without an RAR is triggered by the cell indicator field of the PDCCH order indicating the candidate cell.
- an existing PDCCH order RACH (i.e., with RAR) is triggered by the cell indicator field of the PDCCH order indicating a specific value of the serving cell (e.g., all zeros).
- the current specifications do not provide clear provisions for distinguishing from existing operations. Furthermore, it is not clear which operation (i.e., with RAR/without RAR) is applied to obtain the TA of a candidate cell configured as the current serving cell (e.g., the current SCell).
- Alt1 to Alt2 as a method for indicating which RACH operation to apply.
- the UE may always use the existing PDCCH order RACH.
- EarlyULSyncConfig may be not be set for the candidate cell that is set as the current serving cell.
- the cell indicator field of the PDCCH order may always indicate all 0s for the serving cell.
- the UE may utilize both the existing PDCCH order RACH and the PDCCH order RACH without the RAR.
- One method of indication is to indicate by the cell indicator field of the PDCCH order. For example, if all values are 0, an existing PDCCH order RACH is indicated, and if it is the value of the candidate cell index, a PDCCH order RACH without an RAR may be indicated.
- the operation for distinguishing between the existing RACH operation and the RACH operation without RAR may be newly defined by the specification.
- the UE operation upon receiving the RAR may be defined by the specification.
- the cell indicator (field) indicates the cell for the corresponding PRACH transmission with ceil(log 2 (C+1)) bits if the UE is configured with the higher layer parameter EarlyUlSyncConfig.
- C is the number of candidate cells set by the upper layer parameter EarlyUlSyncConfig.
- this field indicates the serving cell, otherwise it is a 0 bit.
- the MAC entity performs certain actions regarding the reception of the random access response, regardless of the occurrence of a measurement gap.
- except when the serving cell is indicated as an LTM candidate cell by a PDCCH order may be read as "except when the RACH procedure is triggered by a PDCCH order indicating an LTM candidate cell index" and "except when the RACH procedure is triggered by a PDCCH order indicating a non-zero cell indicator.”
- a PDCCH order RACH without RAR may be applied.
- the UE can appropriately determine/judge the RACH to be applied depending on the configured candidate cells.
- the higher layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, other messages (e.g., messages from the core network such as positioning protocols (e.g., NR Positioning Protocol A (NRPPa)/LTE Positioning Protocol (LPP)) messages), or a combination of these.
- RRC Radio Resource Control
- MAC Medium Access Control
- LPP LTE Positioning Protocol
- the physical layer signaling may be, for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), etc.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- cell, PCI, serving cell, SpCell, source serving cell, reference/reference cell, CC, BWP, BWP in CC, and band may be interchanged.
- additional cell, other cell, non-serving cell, cell with different PCI, candidate cell, candidate serving cell, cell with PCI different from the PCI of the current serving cell, another serving cell, target cell, target serving cell, and neighbor cell may be interchanged.
- switch, change, and update may be interchanged.
- Serving cell may be interchanged with the serving cell before the switch or the serving cell after the switch.
- LTM applied, cell applied, and cell switch may be interchanged.
- LTM applied, beam applied, and beam switch may be interchanged.
- RACH resource, RA resource, PRACH preamble, occasion, RACH occasion (RO), PRACH occasion, repetition resource, repetition setting resource, resources set for RO/repetition, time instance and frequency instance, time resource and frequency resource, RO/preamble resource, repetition, PRACH resource, time/frequency resource for PRACH, preamble setting/index, mask setting/index, PRACH setting may be read as interchangeable.
- RACH procedure
- PRACH transmission triggered by a PDCCH order and PDCCH order RACH
- RACH without RAR RACH without RAR monitoring
- PDCCH order RACH without RAR PDCCH order RACH for LTM
- RACH procedure/PRACH transmission without RAR monitoring may be read as RACH procedure/PRACH transmission in which RAR monitoring is not required, or RACH procedure/PRACH transmission in which RAR monitoring is not required.
- not having an RAR, not needing RAR monitoring, not applying an RAR, not needing an RAR, and being for LTM use may be interpreted interchangeably.
- having an RAR, needing RAR monitoring, applying an RAR, and requiring an RAR may be interpreted interchangeably.
- inter-cell mobility e.g., L1/L2 inter cell mobility
- L1/L2 inter-cell mobility may be interpreted as at least one of cell switching, cell switch, and cell change.
- the first embodiment describes the fields of the PDCCH order.
- a cell indicator indicating a candidate cell ID, a candidate configuration ID, etc. is included in a PDCCH order.
- a PRACH triggered by a PDCCH order is transmitted in a cell indicated by the cell indicator.
- the PRACH triggered by this PDCCH order is transmitted in the cell indicated by the additional active PCI.
- Opt1 In Opt1, an example will be described in which two (two types) of fields are used for LTM and 2TA. That is, one field may be defined for LTM and one field may be defined for 2TA.
- C is the number of candidate cells configured in the RACH configuration provided for early TA acquisition, i.e., it may be the number of candidate cells configured by the higher layer parameter EarlyUlSyncConfig.
- D may represent the number of additional active non-serving cell PCIs for 2TA, or the number of PCIs configured by RRC.
- bit field value is all zeros (e.g., "00"), it may mean that PRACH is being transmitted in the serving cell (or the PDCCH order is considered as an existing PDCCH order). Otherwise (e.g., [01]/[10]/[11]), it may indicate an additional active non-serving cell PCI.
- the bit size N of the above mentioned fields may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling.
- the order of the additional PCI/candidate cell IDs may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling or may be predefined by a specification.
- the order of the additional PCI/candidate cell IDs may be ascending or descending.
- FIGS. 15A and 15B are diagrams showing the association between the bit field values of the DCI for Opt1 of the first embodiment and the corresponding interpretations.
- bit field value when the bit field value is designated as "00", it may mean that the PRACH is transmitted in the serving cell.
- bit field value is designated as "01"/"10"/"11", it may mean that the PRACH is transmitted in the candidate cells #1/#2/#3.
- bit field value when the bit field value is designated as "00", it may mean that the PRACH is transmitted in the serving cell.
- bit field value is designated as "01"/"10"/"11", it may mean that the PRACH is transmitted in the additional PCI #1/#2/#3.
- Opt1 allows separate fields to indicate candidate cells for LTM and additional PCIs for 2TA.
- C may be the number of candidate cells configured in the RACH configuration provided for early TA acquisition, i.e., the number of candidate cells configured by the higher layer parameter EarlyUlSyncConfig.
- D may represent the number of additional active non-serving cell PCIs for 2TA, or the number of PCIs configured by RRC.
- bit field value is all zeros (e.g., "00"), it may mean that a PRACH is being transmitted in the serving cell (or the PDCCH order is considered an existing PDCCH order). Otherwise (e.g., [01]/[10]/[11]), it may indicate a candidate cell or an additional active PCI.
- the bit size N of the above mentioned fields may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling.
- the order of the additional PCI/candidate cell IDs may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling or may be predefined by a specification.
- the order of the additional PCI/candidate cell IDs may be ascending or descending.
- the two cell lists are separate for LTM and 2TA, which cell is indicated by the smaller/larger value may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling, or may be predefined by the specifications.
- values 1 (01) and 2 (10) may correspond to candidate cells for LTM, and a value of C+1 (11) may correspond to a non-serving cell for 2TA.
- a value of 1 (01) may correspond to a non-serving cell for 2TA, and values D+1 (10) and D+2 (11) may correspond to candidate cells for LTM.
- bit field value when the bit field value is designated as "00”, it may mean that the PRACH is transmitted in the serving cell.
- the bit field value is designated as "01"/"10", it may mean that the PRACH is transmitted in the candidate cell #1/#2 for LTM.
- the bit field value is designated as "11”, it may mean that the PRACH is transmitted in the additional PCI #1 for 2TA.
- Opt2 allows one joint field to indicate candidate cells for LTM and additional PCIs for 2TA.
- C may be the number of candidate cells configured in the RACH configuration provided for early TA acquisition, i.e., the number of candidate cells configured by the higher layer parameter EarlyUlSyncConfig.
- D may represent the number of additional active non-serving cell PCIs for 2TA, or the number of PCIs configured by RRC.
- bit field value is all zeros (e.g., "00"), this may mean that a PRACH is being transmitted in the serving cell (or the PDCCH order is considered as an existing PDCCH order).
- the bit size N of the above mentioned fields may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling.
- the additional field (function instruction field) may be assigned, for example, one bit. If the additional field indicates "0", it may mean that the common field is used for LTM. If the additional field indicates "1", it may mean that the common field is used for 2TA.
- the order of the additional PCI/candidate cell IDs may be set/indicated by higher layer signaling/physical layer signaling or may be predefined by a specification.
- the order of the additional PCI/candidate cell IDs may be ascending or descending.
- Opt1 the field corresponding to the function that is not configured
- Opt3 the additional field in Opt3
- FIGS. 17A to 17C are diagrams showing the association between the bit field values of the DCI related to Opt3 of the first embodiment and the corresponding interpretations.
- FIG. 17A is a diagram showing an example of an additional field.
- bit value of the additional field when the bit value of the additional field is designated as "0", it may mean that the common field is included in the PDCCH order for LTM (the common field indicates the direction of LTM).
- bit value of the additional field when the bit value of the additional field is designated as "1”, it may mean that the common field is included in the PDCCH order for 2TA (the common field indicates the direction of 2TA).
- bit value of the additional field when the bit value of the additional field is "0" and the bit field value of the common field is designated as "00”, it may mean that the PRACH is transmitted in the serving cell.
- bit value of the additional field is "0" and the bit field value of the common field is designated as "01"/"10"/"11", it may mean that the PRACH is transmitted in the candidate cells #1/#2/#3.
- the common field and additional field can be used to indicate candidate cells for LTM and additional PCIs for 2TA.
- the UE can clearly distinguish between cells for LTM and cells for 2TA and appropriately control cell switching.
- any information may be notified to the UE (from a network (NW) (e.g., a base station (BS))) (in other words, any information is received from the BS by the UE) using physical layer signaling (e.g., DCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PDCCH, PDSCH, reference signal), or a combination thereof.
- NW network
- BS base station
- the MAC CE may be identified by including in the MAC subheader a new Logical Channel ID (LCID) that is not specified in existing standards.
- LCID Logical Channel ID
- the notification When the notification is made by a DCI, the notification may be made by a specific field of the DCI, a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) used to scramble Cyclic Redundancy Check (CRC) bits assigned to the DCI, the format of the DCI, etc.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- CRC Cyclic Redundancy Check
- notification of any information to the UE in the above-mentioned embodiments may be performed periodically, semi-persistently, or aperiodically.
- notification of any information from the UE (to the NW) may be performed using physical layer signaling (e.g., UCI), higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC CE), a specific signal/channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal), or a combination thereof.
- physical layer signaling e.g., UCI
- higher layer signaling e.g., RRC signaling, MAC CE
- a specific signal/channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, reference signal
- the MAC CE may be identified by including a new LCID in the MAC subheader that is not specified in existing standards.
- the notification may be transmitted using PUCCH or PUSCH.
- the transceiver unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 130.
- the transceiver 120 may transmit a downlink control channel order including information about the candidate cell or additional cell.
- the control unit 110 may control a physical random access channel transmission (PDCCH order RACH) triggered by the downlink control channel order by the terminal, and may control the generation of the information for determining a cell for L1/L2 inter-cell mobility (LTM) or a cell using two timing advances (for 2TA).
- PDCCH order RACH physical random access channel transmission
- the user terminal 20 is a diagram showing an example of the configuration of a user terminal according to an embodiment.
- the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmitting/receiving unit 220, and a transmitting/receiving antenna 230.
- the control unit 210, the transmitting/receiving unit 220, and the transmitting/receiving antenna 230 may each be provided in one or more units.
- this example mainly shows the functional blocks of the characteristic parts of this embodiment, and the user terminal 20 may also be assumed to have other functional blocks necessary for wireless communication. Some of the processing of each part described below may be omitted.
- the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 210 can be configured from a controller, a control circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which this disclosure pertains.
- the control unit 210 may control signal generation, mapping, etc.
- the control unit 210 may control transmission and reception using the transceiver unit 220 and the transceiver antenna 230, measurement, etc.
- the control unit 210 may generate data, control information, sequences, etc. to be transmitted as signals, and transfer them to the transceiver unit 220.
- the transceiver unit 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
- the transceiver unit 220 may be composed of a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transceiver circuit, etc., which are described based on a common understanding in the technical field to which the present disclosure relates.
- the transceiver unit 220 may be configured as an integrated transceiver unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
- the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
- the reception unit may be composed of a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
- the transmitting/receiving antenna 230 can be configured as an antenna described based on common understanding in the technical field to which this disclosure pertains, such as an array antenna.
- the transceiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, etc.
- the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, etc.
- the transceiver unit 220 may form at least one of the transmit beam and receive beam using digital beamforming (e.g., precoding), analog beamforming (e.g., phase rotation), etc.
- digital beamforming e.g., precoding
- analog beamforming e.g., phase rotation
- the transceiver 220 may perform PDCP layer processing, RLC layer processing (e.g., RLC retransmission control), MAC layer processing (e.g., HARQ retransmission control), etc. on the data and control information acquired from the controller 210, and generate a bit string to be transmitted.
- RLC layer processing e.g., RLC retransmission control
- MAC layer processing e.g., HARQ retransmission control
- the transceiver 220 may perform transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- transmission processing such as channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, DFT processing (if necessary), IFFT processing, precoding, and digital-to-analog conversion on the bit string to be transmitted, and output a baseband signal.
- Whether or not to apply DFT processing may be based on the settings of transform precoding.
- the transceiver unit 220 transmission processing unit 2211
- the transceiver unit 220 may perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing in order to transmit the channel using a DFT-s-OFDM waveform, and when transform precoding is not enabled, it is not necessary to perform DFT processing as the above-mentioned transmission processing.
- the transceiver unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc., on the baseband signal to a radio frequency band, and transmit the radio frequency band signal via the transceiver antenna 230.
- the transceiver unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc. on the radio frequency band signal received by the transceiver antenna 230.
- the transceiver 220 may apply reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
- reception processing such as analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (which may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing to the acquired baseband signal to acquire user data, etc.
- the transceiver 220 may perform measurements on the received signal. For example, the measurement unit 223 may perform RRM measurements, CSI measurements, etc. based on the received signal.
- the measurement unit 223 may measure received power (e.g., RSRP), received quality (e.g., RSRQ, SINR, SNR), signal strength (e.g., RSSI), propagation path information (e.g., CSI), etc.
- the measurement results may be output to the control unit 210.
- the measurement unit 223 may derive channel measurements for CSI calculation based on channel measurement resources.
- the channel measurement resources may be, for example, non-zero power (NZP) CSI-RS resources.
- the measurement unit 223 may derive interference measurements for CSI calculation based on interference measurement resources.
- the interference measurement resources may be at least one of NZP CSI-RS resources for interference measurement, CSI-Interference Measurement (IM) resources, etc.
- CSI-IM may be called CSI-Interference Management (IM) or may be interchangeably read as Zero Power (ZP) CSI-RS.
- CSI-RS, NZP CSI-RS, ZP CSI-RS, CSI-IM, CSI-SSB, etc. may be read as interchangeable.
- the transmitting unit and receiving unit of the user terminal 20 in this disclosure may be configured by at least one of the transmitting/receiving unit 220 and the transmitting/receiving antenna 230.
- the transceiver 220 may receive a downlink control channel order including information about a candidate cell.
- the controller 210 may control a physical random access channel transmission (PDCCH order RACH) triggered by the downlink control channel order based on the information about the candidate cell.
- the controller 210 may determine whether to apply a PDCCH order RACH with a random access response (RAR) or a PDCCH order RACH without an RAR based on the value of the candidate cell indicator field.
- the controller 210 may apply a PDCCH order RACH with an RAR if the values of the candidate cell indicator field are all 0.
- the controller 210 may apply a PDCCH order RACH without an RAR if the value of the candidate cell indicator field indicates a candidate cell index.
- the controller 210 may apply a PDCCH order RACH without an RAR if the serving cell is indicated as an LTM candidate cell by a bona fide PDCCH order.
- the transceiver 220 may receive a downlink control channel order including information about a candidate cell or an additional cell.
- the control unit 210 may control a physical random access channel transmission (PDCCH order RACH) triggered by the downlink control channel order based on the information.
- the control unit 210 may determine a cell for L1/L2 inter-cell mobility (LTM) or a cell that uses two timing advances (for 2TA) based on the information.
- LTM L1/L2 inter-cell mobility
- 2TA timing advances
- the information may have separate fields for the LTM and the 2TA, or a combined field for the LTM and the 2TA.
- the information may have a field common to the LTM and the 2TA, and an additional field for interpreting the common field.
- the control unit 210 may determine a cell for the LTM or the 2TA based on the common field and the additional field.
- the control unit 210 may determine the particular bit field size to be included in the information based on the number of candidate cells configured in the random access channel (RACH) configuration provided for early TA acquisition, or the number of physical cell IDs (PCIs) of additional active non-serving cells corresponding to the 2TA.
- RACH random access channel
- PCIs physical cell IDs
- 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 directly or indirectly connected (for example, using wires, wirelessly, etc.).
- the functional blocks may be realized by combining the one device or the multiple devices with software.
- the functions include, but are not limited to, judgement, determination, judgment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deeming, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs the transmission function may be called a transmitting unit, a transmitter, and the like. In either case, as mentioned above, there are no particular limitations on the method of realization.
- a base station, a user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 21 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
- the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
- the numerology may be a communication parameter that is applied to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
- the 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 configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, etc.
- SCS SubCarrier Spacing
- TTI Transmission Time Interval
- radio frame configuration a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain
- a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain etc.
- 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 or more TTIs 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 resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in an RB may be determined based on numerology.
- an RB may include one or more symbols in the time domain 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 be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, etc.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
- REs resource elements
- one RE may be a radio resource 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 the BWP.
- the BWP may include a UL BWP (BWP for UL) and a DL BWP (BWP for DL).
- BWP UL BWP
- BWP for DL 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.
- the information, parameters, etc. described in this disclosure may be represented using absolute values, may be represented using relative values from a predetermined value, or may be represented using other corresponding information.
- a radio resource may be indicated by a predetermined index.
- the names used for parameters and the like in this disclosure are not limiting in any respect. Furthermore, the formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any respect.
- 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.
- Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table. Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to. Output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
- a specific location e.g., memory
- Input/output information, signals, etc. may be overwritten, updated, or added to.
- Output information, signals, etc. may be deleted.
- Input information, signals, etc. may be transmitted to another device.
- the notification of information is not limited to the aspects/embodiments described in this disclosure, and may be performed using other methods.
- the notification of information in this disclosure may be performed by physical layer signaling (e.g., Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), higher layer signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination of these.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- RRC Radio Resource Control
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- MAC Medium Access Control
- the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), etc.
- the RRC signaling may be called an RRC message, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, etc.
- the MAC signaling may be notified, for example, using a MAC Control Element (CE).
- CE MAC Control Element
- notification of specified information is not limited to explicit notification, but may be implicit (e.g., by not notifying the specified information or by notifying other information).
- the determination may be based on a value represented by a single bit (0 or 1), a Boolean value represented by true or false, or a comparison of numerical values (e.g., with a predetermined value).
- Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
- Software, instructions, information, etc. may also be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, if the 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 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.
- Network may refer to the devices included in the network (e.g., base stations).
- the antenna port may be interchangeably read as an antenna port for any signal/channel (e.g., a demodulation reference signal (DMRS) port).
- the resource may be interchangeably read as a resource for any signal/channel (e.g., a reference signal resource, an SRS resource, etc.).
- the resource may include time/frequency/code/space/power resources.
- the spatial domain transmission filter may include at least one of a spatial domain transmission filter and a spatial domain reception filter.
- the above groups may include, for example, at least one of a spatial relationship group, a Code Division Multiplexing (CDM) group, a Reference Signal (RS) group, a Control Resource Set (CORESET) group, a PUCCH group, an antenna port group (e.g., a DMRS port group), a layer group, a resource group, a beam group, an antenna group, a panel group, etc.
- CDM Code Division Multiplexing
- RS Reference Signal
- CORESET Control Resource Set
- beam SRS Resource Indicator (SRI), CORESET, CORESET pool, PDSCH, PUSCH, codeword (CW), transport block (TB), RS, etc. may be read as interchangeable.
- SRI SRS Resource Indicator
- CORESET CORESET pool
- PDSCH PUSCH
- codeword CW
- TB transport block
- RS etc.
- TCI state downlink TCI state
- DL TCI state downlink TCI state
- UL TCI state uplink TCI state
- unified TCI state common TCI state
- joint TCI state etc.
- QCL QCL
- QCL assumptions QCL relationship
- QCL type information QCL property/properties
- specific QCL type e.g., Type A, Type D
- specific QCL type e.g., Type A, Type D
- index identifier
- indicator indication, resource ID, etc.
- sequence list, set, group, cluster, subset, etc.
- the communication module 60 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 61 of the electronic control unit 49 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 60 may be located either inside or outside the electronic control unit 49.
- the external device may be, for example, the above-mentioned base station 10 or user terminal 20.
- the communication module 60 may also be, for example, at least one of the above-mentioned base station 10 and user terminal 20 (it may function as at least one of the base station 10 and user terminal 20).
- the communication module 60 may transmit at least one of the signals from the various sensors 50-58 described above input to the electronic control unit 49, information obtained based on the signals, and information based on input from the outside (user) obtained via the information service unit 59 to an external device via wireless communication.
- the electronic control unit 49, the various sensors 50-58, the information service unit 59, etc. may be referred to as input units that accept input.
- the PUSCH transmitted by the communication module 60 may include information based on the above input.
- the communication module 60 receives various information (traffic information, signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from an external device and displays it on an information service unit 59 provided in the vehicle.
- the information service unit 59 may also be called an output unit that outputs information (for example, outputs information to a device such as a display or speaker based on the PDSCH (or data/information decoded from the PDSCH) received by the communication module 60).
- the communication module 60 also stores various information received from external devices in memory 62 that can be used by the microprocessor 61. Based on the information stored in memory 62, the microprocessor 61 may control the drive unit 41, steering unit 42, accelerator pedal 43, brake pedal 44, shift lever 45, left and right front wheels 46, left and right rear wheels 47, axles 48, various sensors 50-58, and the like provided on the vehicle 40.
- the base station in the present disclosure may be read as a user terminal.
- each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between multiple user terminals (which may be called, for example, Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
- the user terminal 20 may be configured to have the functions of the base station 10 described above.
- terms such as "uplink” and "downlink” may be read as terms corresponding to terminal-to-terminal communication (for example, "sidelink").
- the uplink channel, downlink channel, etc. may be read as the sidelink channel.
- the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station 10 may be configured to have the functions of the user terminal 20 described above.
- operations that are described as being performed by a base station may in some cases be performed by its upper node.
- a network that includes one or more network nodes having base stations, it is clear that various operations performed for communication with terminals may be performed by the base station, one or more network nodes other than the base station (such as, but not limited to, a Mobility Management Entity (MME) or a Serving-Gateway (S-GW)), or a combination of these.
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- each aspect/embodiment described in this disclosure may be used alone, in combination, or switched between depending on the implementation.
- the processing procedures, sequences, flow charts, etc. of each aspect/embodiment described in this disclosure may be rearranged as long as there is no inconsistency.
- the methods described in this disclosure present elements of various steps in an exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- LTE-B LTE-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- 6G 6th generation mobile communication system
- xG x is, for example, an integer or decimal
- Future Radio Access FX
- GSM Global System for Mobile communications
- CDMA2000 Code Division Multiple Access
- UMB Ultra Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi
- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- IEEE 802.20 Ultra-Wide Band (UWB), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless communication methods, as well as next-generation systems that are expanded, modified, created
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., 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 method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
- determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determining” may be considered to be judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry (e.g., looking in a table, database, or other data structure), ascertaining, etc.
- judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, etc.
- judgment (decision) may be considered to mean “judging (deciding)” some kind of action.
- judgment (decision) may be read as interchangeably with the actions described above.
- 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.”
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係る端末は、候補セル、又は追加セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを受信する受信部と、前記情報に基づいて、下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記情報に基づいてL1/L2セル間モビリティ(LTM)向けのセル、あるいは2つのタイミングアドバンスを利用する(2TA向けの)セルを判断する。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法及び基地局に関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP(登録商標)) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
将来の無線通信システム(例えば、Rel.17/5Gより後の無線通信システム)では、非サービングセル(non-serving cell)を含む複数セル間モビリティ(inter-cell mobility)、又は複数の送受信ポイント(例えば、マルチTRP(Multi-TRP(MTRP))を利用したセル間モビリティに基づいて通信を制御することが想定される。セル間モビリティにおいては、候補セルが設定され、L1/L2シグナリングを利用してサービングセルと候補セルとの切り替え/スイッチを行うことも想定されている。
例えば、Rel.18のLTMにおいて、RARを有しないPDCCHオーダによるRACH(PDCCHオーダRACH)が候補セルに対してサポートされる。一方で、候補セルとして、サービングセルも設定され得る。
この場合、UEが、候補セルとして設定されたサービングセル(例えばSCell)が既存のPDCCHオーダRACHを実行するのか、あるいはRARを有しないPDCCHオーダRACHを実行するのかを知らないケースが存在し得る。
このように、設定される候補セルに応じて、適用するRACH手順を適切に選択できないと、セル切り替えが適切に行われず、スループットの低下/通信品質の劣化が生じるおそれがある。
本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、設定される候補セルに応じたRACH手順の区別を明確にし、通信を適切に制御することが可能な端末、無線通信方法及び基地局を提供することを目的の一つとする。
本開示の一態様に係る端末は、候補セル、又は追加セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを受信する受信部と、前記情報に基づいて、下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記情報に基づいてL1/L2セル間モビリティ(LTM)向けのセル、あるいは2つのタイミングアドバンスを利用する(2TA向けの)セルを判断する。
本開示の一態様によれば、設定される候補セルに応じたRACH手順の区別を明確にし、通信を適切に制御することができる。
(TCI、空間関係、QCL)
NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
なお、TCI状態の適用対象となるチャネル/信号は、ターゲットチャネル/参照信号(target channel/RS)、単にターゲットなどと呼ばれてもよく、上記別の信号はリファレンス参照信号(reference RS)、ソースRS(source RS)、単にリファレンスなどと呼ばれてもよい。
TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上りリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、などの少なくとも1つであってもよい。
SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
(L1/L2セル間モビリティ)
以上のように、UEが、1つ又は複数のセル/TRPに対してUL送信を行うことが検討されている。この場合の手順として、以下のシナリオ1又はシナリオ2が考えられる。なお、本開示において、サービングセルは、サービングセル内のTRPに読み替えられてもよい。layer1/layer2(L1/L2)、DCI/Medium Access Control Control Element(MAC CE)は、互いに読み替えられてもよい。本開示において、現在のサービングセルの物理セルID(Physical Cell Identity(PCI))とは異なるPCIを、単に「異なるPCI」と記載することがある。非サービングセル、異なるPCIを有するセル、追加セルは、互いに読み替えられてもよい。
以上のように、UEが、1つ又は複数のセル/TRPに対してUL送信を行うことが検討されている。この場合の手順として、以下のシナリオ1又はシナリオ2が考えられる。なお、本開示において、サービングセルは、サービングセル内のTRPに読み替えられてもよい。layer1/layer2(L1/L2)、DCI/Medium Access Control Control Element(MAC CE)は、互いに読み替えられてもよい。本開示において、現在のサービングセルの物理セルID(Physical Cell Identity(PCI))とは異なるPCIを、単に「異なるPCI」と記載することがある。非サービングセル、異なるPCIを有するセル、追加セルは、互いに読み替えられてもよい。
<シナリオ1>
シナリオ1は、例えば、マルチTRPのセル間モビリティに対応するが、マルチTRPのセル間モビリティに対応しないシナリオであっても構わない。
シナリオ1は、例えば、マルチTRPのセル間モビリティに対応するが、マルチTRPのセル間モビリティに対応しないシナリオであっても構わない。
(1)UEは、サービングセルから、当該サービングセルとは異なるPCIに対応するTRPのビーム測定用のSSBの設定、及び異なるPCIのリソースを含む、データ送受信に無線リソースを使用するために必要な設定を受信する。
(2)UEは、異なるPCIに対応するTRPのビーム測定を実行し、ビーム測定結果をサービングセルに報告する。
(3)上記の報告に基づいて、異なるPCIに対応するTRPに関連付けられた送信設定指示(Transmission Configuration Indication(TCI))状態が、サービングセルからのL1/L2シグナリングによって、アクティブ化される。
(4)UEは、異なるPCIに対応するTRP上のUE個別(dedicated)チャネルを使用して送受信する。
(5)UEは、マルチTRPの場合も含めて、常にサービングセルをカバーしている必要がある。UEは、従来システムと同様に、サービングセルからの共通チャネル(ブロードキャスト制御チャネル(BCCH:Broadcast Control Channel)、ページングチャネル(PCH:Paging Channel))などを使用する必要がある。
(2)UEは、異なるPCIに対応するTRPのビーム測定を実行し、ビーム測定結果をサービングセルに報告する。
(3)上記の報告に基づいて、異なるPCIに対応するTRPに関連付けられた送信設定指示(Transmission Configuration Indication(TCI))状態が、サービングセルからのL1/L2シグナリングによって、アクティブ化される。
(4)UEは、異なるPCIに対応するTRP上のUE個別(dedicated)チャネルを使用して送受信する。
(5)UEは、マルチTRPの場合も含めて、常にサービングセルをカバーしている必要がある。UEは、従来システムと同様に、サービングセルからの共通チャネル(ブロードキャスト制御チャネル(BCCH:Broadcast Control Channel)、ページングチャネル(PCH:Paging Channel))などを使用する必要がある。
シナリオ1では、UEが、追加セル/TRP(追加セルのPCIに対応するTRP)と信号を送受信するときに、サービングセル(UEにおけるサービングセルの想定)は変更されない。UEは、サービングセルから、非サービングセルのPCIに関連する上位レイヤパラメータを設定される。シナリオ1は、例えば、Rel.17において適用されてもよい。
図1Aは、Rel.17におけるUEの移動の例を示す図である。UEが、PCI#1のセル(サービングセル)からPCI#3のセル(追加セル)(サービングセルに重複する)に移動する場合を想定する。この場合、Rel.17では、L1/L2によるサービングセルの切り替えはサポートされていない。
追加セルは、サービングセルのPCIとは異なる追加PCIを持つセルである。UEは、追加セルからUE専用チャネルを受信/送信することができる。UEは、UE共通チャネル(例えば、システム情報/ページング/ショートメッセージ)を受信するために、サービングセルのカバレッジ内にいる必要がある。UEがサービングセルのカバレッジ外に移動する場合、ハンドオーバー(L3モビリティとも呼ぶ)等によりセルの切り替えが必要となる。
<シナリオ2>
シナリオ2では、L1/L2セル間モビリティを適用する。L1/L2セル間モビリティでは、RRC再設定せずに、ビーム制御などの機能を用いてサービングセル変更が可能である。言い換えると、ハンドオーバーせずに、追加セルとの送受信が可能である。ハンドオーバーのためにはRRC再接続が必要になるなど、データ通信不可期間が生じるので、ハンドオーバー不要なL1/L2セル間モビリティを適用することにより、サービングセル変更の際にもデータ通信を継続することができる。シナリオ2は、例えば、Rel.18において適用されてもよい。シナリオ2では、例えば、以下の手順が行われる。
シナリオ2では、L1/L2セル間モビリティを適用する。L1/L2セル間モビリティでは、RRC再設定せずに、ビーム制御などの機能を用いてサービングセル変更が可能である。言い換えると、ハンドオーバーせずに、追加セルとの送受信が可能である。ハンドオーバーのためにはRRC再接続が必要になるなど、データ通信不可期間が生じるので、ハンドオーバー不要なL1/L2セル間モビリティを適用することにより、サービングセル変更の際にもデータ通信を継続することができる。シナリオ2は、例えば、Rel.18において適用されてもよい。シナリオ2では、例えば、以下の手順が行われる。
(1)UEは、サービングセルから、ビーム測定/サービングセルの変更のために、異なるPCIを持つセル(追加セル)のSSBの設定を受信する。
(2)UEは、異なるPCIを使用したセルのビーム測定を実行し、測定結果をサービングセルに報告する。
(3)UEは、異なるPCIを持つセルの設定(サービングセル設定)を、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって受信してもよい。つまり、サービングセル変更に関する事前設定が行われてもよい。この設定は、(1)における設定とともに行われてもよいし、別々に行われてもよい。
(4)上記の報告に基づいて、異なるPCIを持つセルのTCI状態は、サービングセルの変更に従ってL1/L2シグナリングによってアクティブ化されてもよい。TCI状態のアクティブ化及びサービングセルの変更は、別々に行われてもよい。
(5)UEは、サービングセル(サービングセルの想定)を変更し、予め設定されたUE個別のチャネルとTCI状態を使用して受信/送信を開始する。
(2)UEは、異なるPCIを使用したセルのビーム測定を実行し、測定結果をサービングセルに報告する。
(3)UEは、異なるPCIを持つセルの設定(サービングセル設定)を、上位レイヤシグナリング(例えばRRC)によって受信してもよい。つまり、サービングセル変更に関する事前設定が行われてもよい。この設定は、(1)における設定とともに行われてもよいし、別々に行われてもよい。
(4)上記の報告に基づいて、異なるPCIを持つセルのTCI状態は、サービングセルの変更に従ってL1/L2シグナリングによってアクティブ化されてもよい。TCI状態のアクティブ化及びサービングセルの変更は、別々に行われてもよい。
(5)UEは、サービングセル(サービングセルの想定)を変更し、予め設定されたUE個別のチャネルとTCI状態を使用して受信/送信を開始する。
つまり、シナリオ2では、サービングセル(UEにおけるサービングセルの想定)がL1/L2シグナリングによって更新される。シナリオ2は、Rel.18において適用されてもよい。
図1Bは、Rel.18におけるUEの移動の例を示す図である。Rel.18では、サービングセルはL1/L2(例えば、DCI/MAC CE)により切り替えられる。UEは、新しいサービングセル(又は、ターゲットサービングセル)との間で、UE専用チャネル/共通チャネルを受信/送信することができる。UEは、現在のサービングセル(例えば、Current serving cell)のカバレッジから外れてもよい。
<L1L2-triggered mobility(LTM)手順>
図2は、LTM手順の一例を示す図である。なお、L1/L2セル間モビリティ、L1L2-triggered mobility(LTM)は、互いに読み替えられてもよい。なお、図2の手順は、上記シナリオ2に対応する手順であってよい。以下、図2の各手順について説明する。
図2は、LTM手順の一例を示す図である。なお、L1/L2セル間モビリティ、L1L2-triggered mobility(LTM)は、互いに読み替えられてもよい。なお、図2の手順は、上記シナリオ2に対応する手順であってよい。以下、図2の各手順について説明する。
UEは、現在のサービングセル(PCI#1)に対してRRC接続を実施し、L3測定レポートを送信する。サービングセル(基地局)は、L3測定レポートに基づいて、LTMの実施を決定し、候補セルとともにLTMの準備を実施する。UEおよびサービングセルは、RRC再設定を実施する。なお、候補セルは、ターゲットセル(PCI#3)を含んでもよい。
UE、サービングセル、ターゲットセル、および候補セルは、DL同期を実施する。UEは、サービングセル/候補セル/ターゲットセルのL1(例えばL1-RSRP/SINR)測定を実施し、報告する。また、UE、サービングセル、ターゲットセル、および候補セルは、UL同期を実施する。
サービングセルは、L1測定レポートに基づいて、ターゲットセル(PCI#3)にサービングセルのスイッチを実施することを決定し、UEにセルスイッチコマンドを送信する。UEは、セルスイッチコマンドを受信した後、ターゲットセルに対するPDCCHモニタリングを開始する。
RACHベースLTMの場合、UEは、ターゲットセルに対してRACH手順を実施する。RACHレスLTMの場合、UEは、RRC再構成完了メッセージを送信するとともに最初のデータをターゲットセルに送信する。この最初のデータの送信は、動的グラント、またはターゲットセルのビームに関連する設定グラントに基づいて行われる。ターゲットセルは、この送信に対するACKをUEに送信する。
<中断時間の短縮>
UEは、Rel.18 L1/L2セル間モビリティ(例えば、上記シナリオ2)において、データ送信のない時間(中断時間)を短縮することができる。Rel.18 LTMを適用する場合、L3測定結果に基づいてハンドオーバーする方法(L3ハンドオーバ)に比べて、データ送信のない時間(中断時間)を短縮することができる。以下、それぞれの具体的な処理について説明する。
UEは、Rel.18 L1/L2セル間モビリティ(例えば、上記シナリオ2)において、データ送信のない時間(中断時間)を短縮することができる。Rel.18 LTMを適用する場合、L3測定結果に基づいてハンドオーバーする方法(L3ハンドオーバ)に比べて、データ送信のない時間(中断時間)を短縮することができる。以下、それぞれの具体的な処理について説明する。
図3は、L3ハンドオーバーとRel.18のLTMの比較の例を示す図である。L3ハンドオーバーのケースでは、まず、UEは、L3測定を行い、測定結果に基づいてハンドオーバーをすることを決定する。そして、UEおよび現在のサービングセルは、RRC再設定を行う。そして、UEは、ターゲットサービングセルとの間でDL同期、UL同期を行う。UEは、ターゲットサービングセルに対するL1測定/報告を行い、ビーム指示を受信した後、ターゲットサービングセルに最初のULデータを送信する。この場合、ハンドオーバーの決定から当該最初のULデータ送信までの期間において、UEは、ULデータ送信を行わない(中断時間)。
Rel.18のLTMのケースでは、まず、UEは、L3測定を行う。そして、UE、現在のサービングセル、およびターゲットサービングセルは、RRC再設定を行う。そして、UEは、ターゲットサービングセルとの間でDL同期を行う。そして、UEは、現在のサービングセル、およびターゲットサービングセルに対してL1測定/報告を行い、UL同期を行う。そして、現在のサービングセルは、UEに、L1/L2(DCI/MAC CE)によるセルスイッチコマンド(ビーム指示を含む)を送信する。そして、UEは、ターゲットサービングセルに最初のULデータを送信する。この場合、セルスイッチコマンドの受信から、当該最初のULデータ送信までの期間が、UL送信の中断時間であるが、L3ハンドオーバーのケースに比べると中断時間が短い。
(複数の候補セルの設定)
図4は、サービングセルと候補セルの関連づけの例を示す図である。SpCell#0、SCell#1、又はSCell#2は、サービングセルであるとする。なお、SpCellは、スペシャルセル(プライマリセル(PCell)及びプライマリセカンダリセル(PSCell)を含む)を意味する。SCellは、セカンダリセルを意味する。SpCell#0は、候補セル#0-1、候補セル#0-2、候補セル#0-3に関連づけられる。SCell#1は、候補セル#1-1に関連づけられる。SCell#2は、候補セル#2-1、2-2に関連づけられる。このように、サービングセルには1以上の候補セル(候補サービングセル)が関連付けられてもよい。
図4は、サービングセルと候補セルの関連づけの例を示す図である。SpCell#0、SCell#1、又はSCell#2は、サービングセルであるとする。なお、SpCellは、スペシャルセル(プライマリセル(PCell)及びプライマリセカンダリセル(PSCell)を含む)を意味する。SCellは、セカンダリセルを意味する。SpCell#0は、候補セル#0-1、候補セル#0-2、候補セル#0-3に関連づけられる。SCell#1は、候補セル#1-1に関連づけられる。SCell#2は、候補セル#2-1、2-2に関連づけられる。このように、サービングセルには1以上の候補セル(候補サービングセル)が関連付けられてもよい。
サービングセルを変更する場合の候補となるセル(候補セル)の設定について、例えば、以下のオプション1,2が考えられる。
<オプション1>
Rel.17のセル間モビリティのように、サービングセル設定(ServingCellConfig)における情報が、複数の候補セルに関する情報を含んでもよい。この場合、複数の候補セルがサービングセルと同じPDCCH/PDSCH/UL等の設定を共有する必要がある。
Rel.17のセル間モビリティのように、サービングセル設定(ServingCellConfig)における情報が、複数の候補セルに関する情報を含んでもよい。この場合、複数の候補セルがサービングセルと同じPDCCH/PDSCH/UL等の設定を共有する必要がある。
例えば、Rel.17のセル間モビリティでは、サービングセル設定(ServingCellConfig)の下に「mimoParam-r17」が追加され、PCI設定情報が追加される。mimoParam-r17には、サービングセルのPCIと異なるPCIを持つ追加SSBの情報リストであるadditionalPCI-ToAddModList-r17が含まれてもよい。候補セル(追加セル、additionalPCIを持つセル)には、一部の情報を除き、サービングセルと同じ設定が適用されてもよい。
<オプション2>
複数の候補セルは、各セルに対応する完全な設定(例えば、ServingCellConfig)が適用され、キャリアアグリゲーション(CA)設定フレームワークを再利用して各サービングセルに関連付けられてもよい。つまり、候補セルは、サービングセルと設定情報を共有せず、別の設定が適用されてもよい。UEは、各候補セルの完全な設定が提供されるので、候補セルと適切な通信を行うことができる。
複数の候補セルは、各セルに対応する完全な設定(例えば、ServingCellConfig)が適用され、キャリアアグリゲーション(CA)設定フレームワークを再利用して各サービングセルに関連付けられてもよい。つまり、候補セルは、サービングセルと設定情報を共有せず、別の設定が適用されてもよい。UEは、各候補セルの完全な設定が提供されるので、候補セルと適切な通信を行うことができる。
CA設定フレームワークでは、セルグループごとにSpCellを設定し、複数のSCellを追加することができる。CAフレームワークを再利用することにより、L1/L2セル間モビリティのセルグループごとに、サービングセルが設定され、複数の候補セルが設定されてもよい。候補セルは、MAC CEによりアクティブ化/非アクティブ化されてもよい。候補セルに対応するTCI情報が、MAC CEによりアクティブ化/非アクティブ化されることにより、候補セルがアクティブ化/非アクティブ化されてもよい。この方法は、UE動作の複雑さを軽減するために有益であると考えられる。
図5Aは、候補セル設定のオプション2の第1の例を示す図である。図5Aの例では、候補セルには、MCG/SCGにおけるセルスイッチ用の共通候補セルプールが適用される。つまり、候補セルは、周波数帯に関わらず、1つのプール(グループ)として扱われる。
図5Bは、候補セル設定のオプション2の第2の例を示す図である。図5Bの例では、複数のセルグループが設定され、L1/L2シグナリングによりセルグループスイッチが可能である。候補セルは、セルグループ毎に設定され、各グループの設定は、対応するSpCell及びSCellのインデックスを含む。
(サービングセル変更指示のためのシグナリング)
サービングセル変更指示のための暗黙的な(Implicit)又は明示的な(explicit)シグナリングについて、説明する。
サービングセル変更指示のための暗黙的な(Implicit)又は明示的な(explicit)シグナリングについて、説明する。
[態様1]
態様1では、サービングセル変更指示のための暗黙的なシグナリングについて、説明する。
態様1では、サービングセル変更指示のための暗黙的なシグナリングについて、説明する。
[[オプション1-1]]
特定の制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))(例えば、CORESET#0、CH5 Type0-CSSのCORESET、CH6/CH7/CH8 CSSのCORESETの少なくとも1つ)が、サービングセルのPCIと異なるPCIのセルに関連付けられた1つ以上のTCI状態とともにMAC CEにより指示(アクティブ化)される場合(特定のCORESETに対し、サービングセルのPCIと異なるPCIのセルに関連付けられた1つ以上のTCI状態が、MAC CEによって指示/アクティブ化される場合)に、UEは、サービングセルを他のセル(セルx、異なるPCIを持つセル)に変更すると判断してもよい。つまり、このアクティブ化が、サービングセルを他のセルに変更することを暗黙的に示していてもよい。
特定の制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))(例えば、CORESET#0、CH5 Type0-CSSのCORESET、CH6/CH7/CH8 CSSのCORESETの少なくとも1つ)が、サービングセルのPCIと異なるPCIのセルに関連付けられた1つ以上のTCI状態とともにMAC CEにより指示(アクティブ化)される場合(特定のCORESETに対し、サービングセルのPCIと異なるPCIのセルに関連付けられた1つ以上のTCI状態が、MAC CEによって指示/アクティブ化される場合)に、UEは、サービングセルを他のセル(セルx、異なるPCIを持つセル)に変更すると判断してもよい。つまり、このアクティブ化が、サービングセルを他のセルに変更することを暗黙的に示していてもよい。
この場合、UEは他のCORESET ID、CH6/CH7/CH8を使用する他のCORESET、又はCSSを使用する他のCORESETのビームを、上記アクティブ化されたTCI状態と同じTCI状態に更新してもよい。
[[オプション1-2]]
MAC CEがPDSCHのTCI状態をアクティブ化/非アクティブ化するとき、MAC CEによってアクティブ化された全ての当該TCI状態が、サービングセルのPCIと異なるPCIを持つ同じセルxに関連付けられている場合に、UEは、サービングセルを他のセル(セルx)に変更すると判断してもよい。つまり、この関連付けが、サービングセルを他のセルへ変更することを暗黙的に示していてもよい。
MAC CEがPDSCHのTCI状態をアクティブ化/非アクティブ化するとき、MAC CEによってアクティブ化された全ての当該TCI状態が、サービングセルのPCIと異なるPCIを持つ同じセルxに関連付けられている場合に、UEは、サービングセルを他のセル(セルx)に変更すると判断してもよい。つまり、この関連付けが、サービングセルを他のセルへ変更することを暗黙的に示していてもよい。
このオプションが適用するケースでは、NW(基地局)がサービングセルを変更しない場合、MAC CEが、異なるPCIを持つセルに関連付けられたPDSCHのTCI状態をアクティブ化するときに、別のセル(たとえば、現在のサービングセル又は第2の異なるPCIを持つセル)に関連するTCI状態も含める必要がある。
[[オプション1-3]]
MAC CEが統一TCI状態(例えばRel.17の統一TCIフレームワークに対応する)をアクティブ化/非アクティブ化し、アクティブ化された全ての統一TCI状態が、異なるPCIを持つ同じセルxに関連付けられている場合に、UEは、サービングセルを他のセル(セルx)に変更すると判断してもよい。つまり、この関連付けが、サービングセルを他のセルへ変更することを暗黙的に示していてもよい。
MAC CEが統一TCI状態(例えばRel.17の統一TCIフレームワークに対応する)をアクティブ化/非アクティブ化し、アクティブ化された全ての統一TCI状態が、異なるPCIを持つ同じセルxに関連付けられている場合に、UEは、サービングセルを他のセル(セルx)に変更すると判断してもよい。つまり、この関連付けが、サービングセルを他のセルへ変更することを暗黙的に示していてもよい。
[態様2]
態様2では、サービングセル変更指示のための明示的な(explicit)シグナリングについて、説明する。態様2は、例えば上述のシナリオ2が適用される。
態様2では、サービングセル変更指示のための明示的な(explicit)シグナリングについて、説明する。態様2は、例えば上述のシナリオ2が適用される。
[[オプション2-1]]
以下、サービングセル変更指示の例を説明する。なお、非サービングセルのアクティブ化/非アクティブ化、サービングセルの変更、サービングセルの物理セルIDとは異なる物理セルIDを持つ他のセル(非サービングセル)と送信/受信することは互いに読み替えられてもよい。
以下、サービングセル変更指示の例を説明する。なお、非サービングセルのアクティブ化/非アクティブ化、サービングセルの変更、サービングセルの物理セルIDとは異なる物理セルIDを持つ他のセル(非サービングセル)と送信/受信することは互いに読み替えられてもよい。
UEは、非サービングセルのアクティブ化/非アクティブ化に用いる、非サービングセルに対応する次の(1)~(3)を示すフィールド(情報)の少なくとも1つを含む、新しいMAC CEを受信してもよい。UEは、当該MAC CEを受信した場合、サービングセルを他のセル(非サービングセル)に変更すると判断してもよい。また、UEは、当該情報に基づいて、非サービングセルとのDL信号/UL信号の送受信を制御してもよい。なお、当該非サービングセルは1つでもよいし複数でもよい。以下に示す例では、複数の非サービングセルインデックスを示す複数のフィールドを含むMAC CEを適用する。
(1)サービングセルID。
(2)BWP ID。
(3)アクティベーションに用いる非サービングセルID。非サービングセルIDは、非サービングセルに対応する(非サービングセルを識別可能な)任意の情報に置き換えられてもよい。
(2)BWP ID。
(3)アクティベーションに用いる非サービングセルID。非サービングセルIDは、非サービングセルに対応する(非サービングセルを識別可能な)任意の情報に置き換えられてもよい。
(3)の例として、例えば(3-1)~(3-5)のいずれかが適用されてもよい。
(3-1)PCI(直接用いられるPCI)。例えば、10ビットが使用される。
(3-2)非サービングセルの再作成インデックス(新しいID)。新しいIDは、PCIの一部に関連づけられ、UEが利用する(利用可能な)サービングセル及び非サービングセルにのみ設定されてもよい。新しいIDは、PCIよりもビット数を削減することができる。
(3-3)CSI報告設定ID(CSI-ReportConfigId)(CSI-ReportConfigが1つ又は複数の非サービングセルに対応する場合)。
(3-4)CSIリソース設定ID(CSI-ResourceConfigId)(CSI-ResourceConfigIdが1つ又は複数の非サービングセルに対応する場合)。
(3-5)各非サービングセルのアクティブ化/非アクティブ化を示すビットマップ。ビットマップのサイズ(ビット数)は、このCC上で設定された非サービングセルの数と同じであってもよい。例えば、3つの非サービングセルのうち、2番目の非サービングセルをアクティブ化する場合、「010」が設定される。
(3-1)PCI(直接用いられるPCI)。例えば、10ビットが使用される。
(3-2)非サービングセルの再作成インデックス(新しいID)。新しいIDは、PCIの一部に関連づけられ、UEが利用する(利用可能な)サービングセル及び非サービングセルにのみ設定されてもよい。新しいIDは、PCIよりもビット数を削減することができる。
(3-3)CSI報告設定ID(CSI-ReportConfigId)(CSI-ReportConfigが1つ又は複数の非サービングセルに対応する場合)。
(3-4)CSIリソース設定ID(CSI-ResourceConfigId)(CSI-ResourceConfigIdが1つ又は複数の非サービングセルに対応する場合)。
(3-5)各非サービングセルのアクティブ化/非アクティブ化を示すビットマップ。ビットマップのサイズ(ビット数)は、このCC上で設定された非サービングセルの数と同じであってもよい。例えば、3つの非サービングセルのうち、2番目の非サービングセルをアクティブ化する場合、「010」が設定される。
MAC CEに含まれる情報の少なくとも1つがDCIに含まれてもよい。又は、MAC CEによりアクティベートされたサービングセルのうちの少なくとも一つが、DCIにより指示されてもよい。MAC CE/DCIは、ターゲットセル(変更後のサービングセル)上において、UEが監視するDLビームを認識できるように、異なるPCIを持つセルからのTCI状態/SSB/CSI-RSを指示するフィールドを含んでいてもよい。UEは、当該TCI状態/SSB/CSI-RSを用いて、ビーム報告(CSI報告)を作成し、送信してもよい。
[[オプション2-2]]
UEは、既存のMAC CEに新しい1ビットのフィールド「C」を追加したMAC CEを受信してもよい。当該フィールドは、サービングセルの変更を行うかどうかを示す。UEは、当該MAC CEを受信し、当該フィールドに基づいて、サービングセルを他のセルに変更するかを判断してもよい。
UEは、既存のMAC CEに新しい1ビットのフィールド「C」を追加したMAC CEを受信してもよい。当該フィールドは、サービングセルの変更を行うかどうかを示す。UEは、当該MAC CEを受信し、当該フィールドに基づいて、サービングセルを他のセルに変更するかを判断してもよい。
[[オプション2-3]]
オプション2-2におけるMAC CEに対して、さらに、サービングセルインデックス/PCI/その他のID(上述のオプション2-1の新しいIDなど)を示すフィールド、ターゲットセル(変更後のサービングセル)のTCI状態/SSB/CSI-RSのフィールドを、MAC CEに含めてもよい。
オプション2-2におけるMAC CEに対して、さらに、サービングセルインデックス/PCI/その他のID(上述のオプション2-1の新しいIDなど)を示すフィールド、ターゲットセル(変更後のサービングセル)のTCI状態/SSB/CSI-RSのフィールドを、MAC CEに含めてもよい。
このように、サービングセル変更指示のため指示が、MAC CE/DCIにより指示されるので、UEは、適切にサービングセルの変更を行うことができる。
[サービングセルスイッチ例1]
図6は、サービングセルスイッチ例1を示す図である。例えば、MCG/SCGのサービングセルSpCell#0において、L1/L2シグナリングにより、候補セル#0-2にサービングセルを変更することが指示された場合、候補セル#0-2が新たなサービングセルSpCell#0となる。また、例えば、MCG/SCGのサービングセルSCell#2において、L1/L2シグナリングにより、候補セル#2-1にサービングセルを変更することが指示された場合、候補セル#2-1が新たなサービングセルSCell#2となる。
図6は、サービングセルスイッチ例1を示す図である。例えば、MCG/SCGのサービングセルSpCell#0において、L1/L2シグナリングにより、候補セル#0-2にサービングセルを変更することが指示された場合、候補セル#0-2が新たなサービングセルSpCell#0となる。また、例えば、MCG/SCGのサービングセルSCell#2において、L1/L2シグナリングにより、候補セル#2-1にサービングセルを変更することが指示された場合、候補セル#2-1が新たなサービングセルSCell#2となる。
[サービングセルスイッチ例2]
RRC/MAC CEは、セルグループ、バンド、FR、UEごとにグローバル候補セルID(cell#3,...,8)を設定してもよい。UEは、サービングセルのスイッチを、当該グローバル候補セルIDにより指示されてもよい。
RRC/MAC CEは、セルグループ、バンド、FR、UEごとにグローバル候補セルID(cell#3,...,8)を設定してもよい。UEは、サービングセルのスイッチを、当該グローバル候補セルIDにより指示されてもよい。
図7は、サービングセルスイッチ例2を示す図である。図5Aと同様に、複数の候補セルのプールを設定し、L1/L2シグナリングによりサービングセルをプール内の任意の(アクティブ化された)候補セルに切り替えることができる。この場合、設定された候補セルは、L1/L2シグナリングに基づいてSpCell又はSCellのいずれかになることができる。
UEは、MAC CE/DCIにより、サービングセルの変更(セル#2-1から候補セル#4へ)の指示を受信してもよい。そして、指示された候補セル#4が新しいセルグループ(MCG/SCG)のSpCellとなる。
[サービングセルスイッチ例3]
RRC/MAC CEは、セルグループを設定してもよい。UEは、サービングセルスイッチを、セルグループのスイッチに基づいて実施してもよい。
RRC/MAC CEは、セルグループを設定してもよい。UEは、サービングセルスイッチを、セルグループのスイッチに基づいて実施してもよい。
図8は、サービングセルスイッチ例3を示す図である。UEは、MAC CE/DCIにより、サービングセルを有するセルグループの変更(候補セルグループ#1への変更)の指示を受信する。そして、指示された候補セルグループ#1に含まれるセルが新しいサービングセル(SpCell、SCell)となる。例えば、指示された候補セルグループ#1に含まれる候補セル#0、#1、#2が、新しいSpCell#0、SCell#1、SCell#2になる。即ち、サービングセルグループがスイッチされる。
(L1L2-triggered mobility(LTM)の概要)
Rel.18以降にサポートされるL1L2-triggered mobility(LTM)では、L1周波数間測定(例えば、L1 inter-frequency measurement)がサポートされてもよい。また、セル切り替えコマンドの前に少なくともSSBに基づく候補セルのDL同期/UL同期がサポートされてもよい。
Rel.18以降にサポートされるL1L2-triggered mobility(LTM)では、L1周波数間測定(例えば、L1 inter-frequency measurement)がサポートされてもよい。また、セル切り替えコマンドの前に少なくともSSBに基づく候補セルのDL同期/UL同期がサポートされてもよい。
図9は、L1L2-triggered mobility(LTM)の概要を示す図である。LTM、L1/L2セル間モビリティは、互いに読み替えられてもよい。
UEは、UE再構成(UE reconfiguration)の際に、NWから候補セルに関する設定(candidate cell configurations)を受信する。UE再構成は、TRRC、Tproccesing1/Tproccesing2を含む。TRRC(例えば、最大10ms)は、候補セルの設定(candidate configurations)を運ぶRRC再構成(RRC Reconfiguration)のための処理時間である。Tproccesing1/Tproccesing2(例えば、同じFR用では最大20ms、異なるFR用には最大40ms)は、セル切り替えコマンドの前と後の、それぞれUE処理のための時間である。これには、L2/3再構成、RF再チューニング、ベースバンド再チューニング、必要な場合はセキュリティ更新などが含まれる場合がある。
DL同期(DL synchronization)は、Tsearch、TΔ、Tmarginを含む。Tsearch(例えば、セルが既知の場合、0ms、セルが未知の場合は最大60ms)は、ターゲットセルの探索に要する時間である。TΔは、細かいトラッキングと全てのタイミング情報取得のための時間である。Tmargin(例えば最大2ms)は、SSBとCSI-RSの後処理のための時間である。
L1測定(L1 mesurement)は、Tmeas(SMTC周期(例えば20ms))を含む。Tmeasは、ターゲットが現れてからセル切り替えコマンドまでの測定遅延である。
UL同期(UL synchronization)は、TIU、TRAR、Tcmdを含む。TIU(例えば最大15ms)は、新しいセルで最初に利用可能なPRACH機会(occasion)を獲得する際の不確実な中断の時間である。TRAR(例えば最大4ms)は、RAR遅延の時間である。Tcmd(例えば、最大5ms)は、L1/L2コマンド(HARQとページング)の処理時間である。
Tcmdの後のTfirst-dataは、UEがRARの後、ターゲットセルの指示ビーム上で最初のDL受信/UL送信を行う時間である。
図10は、RARモニタリングを有するPDCCHオーダによるRACH(PDCCH ordered RACH)の一例を示す図である。なお、本開示において、ソースセル、ソースセルグループは、互いに読み替えられてもよい。また、候補セル、候補セルグループは、互いに読み替えられてもよい。
ソースセルは、候補セルの設定に関する情報(例えば、候補セル設定情報)をUEに送信してもよい。また、ソースセルは、PRACHのトリガに利用されるPDCCHオーダ(例えば、DCIフォーマット1_0)をUEに送信してもよい。PDCCHオーダ(又は、DCI)によりPRACHトリガ/送信の対象となる候補セル(例えば、1つの候補セル)/ランダムアクセスオケージョン(RO)が指示されてもよい。UEは、TAG/TA取得のために、PDCCHオーダに基づいてRACH手順におけるPRACHを候補セルに送信する。
次に、ソースセルは、PRACHへの応答信号(RAR)をUEに送信する。RARには、TAに関する情報(例えば、TA indication)が含まれてもよい。RAR(例えば、RARが含まれるPDSCH/当該PDSCHをスケジュールするPDCCH)は、現在のサービングセルのうち、特定セル(例えば、SpCell)の特定サーチスペース(例えば、共通サーチスペース(CSS))においてモニタされてもよい(Distributed Unit(DU)内のみ)。そして、ソースセルにおいて、TA調整(例えば、TA maintenance)が行われる。
次に、ソースセルは、UEに、セルスイッチコマンドを送信してもよい。また、ソースセルからターゲットセルへTA情報が移動/通知されてもよい。UEは、セル切り替え後において、取得したTAに基づいてUL送信を制御してもよい。例えば、UEは、初回セルスイッチ後に、全ての候補セルのUL同期が完了していない場合に、初回TAを用いて最初のUL送信を実施してもよい。
図11は、RARモニタリングを有しないPDCCHオーダによるRACH(PDCCH ordered RACH)の一例を示す図である。図11について、図10と異なる点のみ説明する。
図11の例では、PRAHのトリガに利用されるPDCCHオーダによりPRACHトリガ/送信の対象となる1以上の候補セル(例えば、複数の候補セル)/ランダムアクセスオケージョンが指示されてもよい。UEは、複数のTAG/TA取得のために、PDCCHオーダに基づいてRACH手順におけるPRACHを候補セルに送信してもよい。ソースセルは、PRACHの応答信号(例えば、RAR)の送信を行わない。ソースセルは、セルスイッチコマンドを利用してUEにTAに関する情報(例えば、TA indication)を指示してもよい。
本開示において、RARを有しないRACHと、RARモニタリングを有しないRACH(例えば、RACH without RAR monitoring)と、は互いに読み替えられてもよい。RACHは、PDCCHオーダによりトリガされるPRACH送信と読み替えられてもよい。RARモニタリングを有しないRACH手順/PRACH送信は、RARモニタリングが不要となるRACH手順/PRACH送信、又はRARモニタリングが要求されないRACH手順/PRACH送信と読み替えられてもよい。
[PDCCHオーダ]
DCIフォーマット1_0は、DCIフォーマットの識別子フィールドと、常に1にセットされたビットフィールドと、周波数ドメインリソース割り当て(frequency domain resource assignment)フィールドと、を含む。DCIフォーマット1_0のcyclic redundancy check(CRC)がC-RNTIによってスクランブルされ、周波数ドメインリソース割り当てフィールドが全て1である場合、そのDCIフォーマット1_0は、PDCCHオーダによって開始されるランダムアクセス手順用であり、残りのフィールドは、ランダムアクセスプリアンブル、UL/supplementary Uplink(SUL)インジケータ、SS/PBCHインデックス(SSBインデックス)、PRACHマスクインデックス、予約(reserved)ビット(12ビット)、である。
DCIフォーマット1_0は、DCIフォーマットの識別子フィールドと、常に1にセットされたビットフィールドと、周波数ドメインリソース割り当て(frequency domain resource assignment)フィールドと、を含む。DCIフォーマット1_0のcyclic redundancy check(CRC)がC-RNTIによってスクランブルされ、周波数ドメインリソース割り当てフィールドが全て1である場合、そのDCIフォーマット1_0は、PDCCHオーダによって開始されるランダムアクセス手順用であり、残りのフィールドは、ランダムアクセスプリアンブル、UL/supplementary Uplink(SUL)インジケータ、SS/PBCHインデックス(SSBインデックス)、PRACHマスクインデックス、予約(reserved)ビット(12ビット)、である。
PDCCHオーダによってトリガされたPRACH送信の場合、PRACHマスクインデックスフィールドは、ランダムアクセスプリアンブルインデックスフィールドの値がゼロでない場合、PRACHオケージョンが、PDCCHオーダのSS/PBCHブロックインデックスフィールドによって示されるSS/PBCHブロックインデックスに関連付けられているPRACH送信のPRACHオケージョンを示す。
図12は、C-RNTIによりCRCスクランブルされるDCIフォーマット1_0を示す図である。Frequency domain resource assignmentは、例えば、PDCCHの指示によるRACH(PDCCH order)に使われてもよい。例えば、Frequency domain resource assignmentが全て1を示す場合、当該DCIフォーマット1_0がPDCCHオーダとして利用されることを意味してもよい。
Random access preamble indexは、Contention based Random Access(CBRA)に用いられてもよい。例えば、Random access preamble indexが全て0となる場合に、CBRAに利用されることを意味してもよい。Reserved bitsは、スペクトラム共有チャネルアクセスのあるセルで動作する場合は12ビットであり、それ以外の場合は10ビットである。
このように、Rel.18以降でサポートされるL1/L2ベースのモビリティ(例えば、LTM)において、セル切り替えコマンドの前に候補セルのTA取得がサポートされてもよい。候補セルのTA取得メカニズムにおいて、少なくともPDCCHオーダのRACHがサポートされてもよい。PDCCHオーダは、ソースセル(例えば、サービングセル)によってのみトリガされてもよい。当該PDCCHオーダで送信されるDCIにより候補セル/候補セルのRACHオケージョン(RO)が指示されてもよい。候補セルのRACHリソースの設定は、PDCCHオーダの前にUEに提供されてもよい。
PDCCHオーダのRACHにおいて、RARモニタリングを有する方法とRARモニタリングを有しない方法の少なくとも一つが適用されてもよい。RARモニタリングを有する方法が適用される場合、候補セルのタイミングアドバンスに関する情報(例えば、TA情報/TAC)は、RARに含まれてUEに指示されてもよい。RARモニタリングを有しない方法が適用される場合、候補セルのタイミングアドバンスに関する情報(例えば、TA情報/TAC)は、セル切り替えコマンドに含まれてUEに指示されてもよい。
(初期アクセス手順)
初期アクセス手順において、UE(RRC_IDLEモード)は、SS/PBCHブロック(SSB)の受信、Msg.1(PRACH/ランダムアクセスプリアンブル/プリアンブル)の送信、Msg.2(PDCCH、random access response(RAR)を含むPDSCH)の受信、Msg.3(RAR ULグラントによってスケジュールされるPUSCH)の送信、Msg.4(PDCCH、UE contention resolution identityを含むPDSCH)の受信、を行う。その後、UEから基地局(ネットワーク)によってMsg.4に対するACKが送信されるとRRC接続が確立される(RRC_CONNECTEDモード)。
初期アクセス手順において、UE(RRC_IDLEモード)は、SS/PBCHブロック(SSB)の受信、Msg.1(PRACH/ランダムアクセスプリアンブル/プリアンブル)の送信、Msg.2(PDCCH、random access response(RAR)を含むPDSCH)の受信、Msg.3(RAR ULグラントによってスケジュールされるPUSCH)の送信、Msg.4(PDCCH、UE contention resolution identityを含むPDSCH)の受信、を行う。その後、UEから基地局(ネットワーク)によってMsg.4に対するACKが送信されるとRRC接続が確立される(RRC_CONNECTEDモード)。
SSBの受信は、PSS検出、SSS検出、PBCH-DMRS検出、PBCH受信、を含む。PSS検出は、物理セルID(PCI)の一部の検出と、OFDMシンボルタイミングの検出(同期)と、(粗い)周波数同期と、を行う。SSS検出は、物理セルIDの検出を含む。PBCH-DMRS検出は、ハーフ無線フレーム(5ms)内におけるSSBインデックス(の一部)の検出を含む。PBCH受信は、system frame number(SFN)及び無線フレームタイミング(SSBインデックス)の検出と、remaining minimum system information(RMSI、SIB1)受信用の設定情報の受信と、UEがそのセル(キャリア)にキャンプできるか否かの認識と、を含む。
SSBは、20RBの帯域と4シンボルの時間を有する。SSBの送信周期は、{5、10、20、40、80、160}msから設定可能である。ハーフフレームにおいて、周波数レンジ(FR1、FR2)に基づき、SSBの複数のシンボル位置が規定されている。
PBCHは、56ビットのペイロードを有する。80msの周期内にPBCHのN個の繰り返しが送信される。NはSSB送信周期に依存する。
システム情報は、PBCHによって運ばれるMIBと、RMSI(SIB1)と、other system information(OSI)と、からなる。SIB1は、RACH設定、RACH手順を行うための情報を含む。SSBとSIB1用PDCCHモニタリングリソースとの間の時間/周波数のリソースの関係は、PBCHによって設定される。
ビームコレスポンデンスを用いる基地局は、SSB送信周期毎に複数のSSBを複数のビームを用いてそれぞれ送信する。複数のSSBは、複数のSSBインデックスをそれぞれ有する。1つのSSBを検出したUEは、そのSSBインデックスに関連付けられたRACHオケージョンにおいて、PRACHを送信し、RARウィンドウにおいて、RARを受信する。
(PDCCHオーダをトリガとするRACH手順)
既存システム(例えば、Rel.17以前)では、特定のセル(例えば、SpCell)に対するRACH手順について、PDCCHオーダのRACHに対して、UEは、PDCCHオーダと、RAR用のPDCCHと、が同じQCL特性を有すると想定してRACH手順を行う。RAR用のPDCCHは、PDCCHオーダによりUEにトリガされた(又は、UEから送信された)PRACHに応答して基地局が送信するPDCCHであってもよい。当該RAR用のPDCCHによりスケジュールされるPDSCHにRARが含まれてもよい。QCL特性は、DMRS QCL特性と読み替えられてもよい。
既存システム(例えば、Rel.17以前)では、特定のセル(例えば、SpCell)に対するRACH手順について、PDCCHオーダのRACHに対して、UEは、PDCCHオーダと、RAR用のPDCCHと、が同じQCL特性を有すると想定してRACH手順を行う。RAR用のPDCCHは、PDCCHオーダによりUEにトリガされた(又は、UEから送信された)PRACHに応答して基地局が送信するPDCCHであってもよい。当該RAR用のPDCCHによりスケジュールされるPDSCHにRARが含まれてもよい。QCL特性は、DMRS QCL特性と読み替えられてもよい。
具体的には、UEがSpCellに対するCFRA手順をトリガするPDCCHオーダにより開始されたPRACH送信に応答して、対応するRA-RNTIによりCRCスクランブルされたDCIフォーマット1_0の検出を行う場合、UEは、DCIフォーマット1_0を含むPDCCHとPDCCHオーダとが同じDMRSアンテナポート疑似コロケーション特性を有すると想定してもよい。
また、既存システム(例えば、Rel.17以前)では、他のセル(例えば、SCell)に対するRACH手順について、特定のセルのような制限はなく、UEは、RAR用のPDCCHの受信に対して、所定のCORESETのQCLを利用することがサポートされる。所定のCORESETは、タイプ1CSSセット(例えば、タイプ1-PDCCH CSSセット)に関連づけられるCORESETであってもよい。
具体的には、UEがSCellに対するCFRA手順をトリガするPDDCCHオーダにより開始されたPRACH送信に応答して、対応するRA-RNTIによりCRCスクランブルされたDCIフォーマット1_0の検出を行う場合、UEは、DCIフォーマット1_0を含むPDCCHの受信用のタイプ1-PDCCH CSSセットに関連づけられたCORESETのDMRSアンテナポート疑似コロケーション特性を想定してもよい。
ところで、TRP毎のTA(又は、サービングセルと非サービングセルのTA)を取得するためには、TRP毎(又は、サービングセル/非サービングセル毎)のRACHがトリガされてもよい。TRP(又は、サービングセル/非サービングセル)へのRACH手順トリガするPDCCHオーダについて、PDCCHオーダとRAR用のPDCCHが異なるTRPから送信されるケースも考えられる。このようなケースにおいて、PDCCHオーダとRAR用のPDCCHが同じDMRS QCL特性を有するという制限を緩和/変更する必要がある。
例えば、TRP#1からのPDCCHオーダがTRP#2へのRACHをトリガし、RARがTRP#2から送信されることがサポートされてもよい。この場合、任意のTRPからのPDCCHオーダを介して任意のTRPへのRACHをトリガすることが可能となり、RACH手順の柔軟性を高めることができる。
他の例として、TRP#2からのPDCCHオーダがTRP#2へのRACHをトリガし、RARがTRP#1から送信されることがサポートされてもよい。この例は、UEが非サービングセルのTRPからタイプ1CSSセットを受信できない場合に、セル間マルチTRP(例えば、inter-cell M-TRP)ケースにおいて生じる可能性がある。
(MACエンティティにおけるランダムアクセス手順)
ランダムアクセス手順は、PDCCHオーダ、MACエンティティ自身、又は、仕様に準拠したイベントのためのRRCによって開始される。MACエンティティ内において、任意の時点において進行中のランダムアクセス手順は1つだけである。SCellのランダムアクセス手順は、0b000000と異なるra-PreambleIndexを伴うPDCCHオーダによってのみ開始される。
ランダムアクセス手順は、PDCCHオーダ、MACエンティティ自身、又は、仕様に準拠したイベントのためのRRCによって開始される。MACエンティティ内において、任意の時点において進行中のランダムアクセス手順は1つだけである。SCellのランダムアクセス手順は、0b000000と異なるra-PreambleIndexを伴うPDCCHオーダによってのみ開始される。
サービングセル上においてランダムアクセス手順が開始された場合、MACエンティティは、以下のことを行う。
・ランダムアクセス手順がPDCCHオーダによって開始され、且つ、PDCCHによって明示的に提供されたra-PreambleIndexが0b000000でない場合、又は、ランダムアクセス手順が同期を伴う再設定(reconfiguration)のために開始され、4ステップRAタイプのコンテンションフリーのランダムアクセスリソースが、ランダムアクセス手順のために選択されたBWPに対し、rach-ConfigDedicatedによって明示的に提供されている場合、RA_TYPEを4-stepRAに設定する。
・ランダムアクセス手順がPDCCHオーダによって開始され、且つ、PDCCHによって明示的に提供されたra-PreambleIndexが0b000000でない場合、又は、ランダムアクセス手順が同期を伴う再設定(reconfiguration)のために開始され、4ステップRAタイプのコンテンションフリーのランダムアクセスリソースが、ランダムアクセス手順のために選択されたBWPに対し、rach-ConfigDedicatedによって明示的に提供されている場合、RA_TYPEを4-stepRAに設定する。
選択されたRA_TYPEが4-stepRAに設定されている場合、MACエンティティは次のことを行う。
・ra-PreambleIndexがPDCCHから明示的に提供され、且つ、ra-PreambleIndexが0b000000ではない場合、PREAMBLE_INDEXを通知されたra-PreambleIndexにセットし、PDCCHによって通知されたSSBを選択する。
・上記のようにSSBが選択された場合、ra-ssb-OccasionMaskIndexによって与えられた制限によって許可され、選択されたSSBに対応する、PRACHオケージョンから、次に利用可能なPRACHオケージョンを決定する(MACエンティティは、仕様に従って、選択されたSSBに対応して、連続するPRACHオケージョンの中から等確率でランダムにPRACHオケージョンを選択する。MACエンティティは、選択されたSSBに対応する次に利用可能なPRACHオケージョンを決定する場合、測定ギャップの発生の可能性を考慮してもよい)。
・ra-PreambleIndexがPDCCHから明示的に提供され、且つ、ra-PreambleIndexが0b000000ではない場合、PREAMBLE_INDEXを通知されたra-PreambleIndexにセットし、PDCCHによって通知されたSSBを選択する。
・上記のようにSSBが選択された場合、ra-ssb-OccasionMaskIndexによって与えられた制限によって許可され、選択されたSSBに対応する、PRACHオケージョンから、次に利用可能なPRACHオケージョンを決定する(MACエンティティは、仕様に従って、選択されたSSBに対応して、連続するPRACHオケージョンの中から等確率でランダムにPRACHオケージョンを選択する。MACエンティティは、選択されたSSBに対応する次に利用可能なPRACHオケージョンを決定する場合、測定ギャップの発生の可能性を考慮してもよい)。
例えば、MACエンティティ内で別のランダムアクセス手順が既に進行している間に新しいランダムアクセス手順が開始された場合、進行中の手順を継続するか、新しい手順(SI要求など)を開始するかはUE実装次第である。
UEが同じランダムアクセスプリアンブル、PRACHマスクインデックスおよびULキャリアを示す別のPDCCHオーダを受信している間、あるPDCCHオーダによってトリガされた進行中のランダムアクセス手順があった場合、その手順は進行中のものと同じランダムアクセス手順としてみなされ、再び初期化されることはない。
(RACH手順の区別)
UEは、以下の態様1-1~1-2に示す情報(上位レイヤシグナリング(例えばRRC/MAC CE)/物理レイヤシグナリング(DCI))に基づいて、適用するRACH手段(の種別)を決定/判断してよい。
[態様1-1]
(現在の)サービングセルは、候補セルとして設定されてもよい。候補セルとして設定されるサービングセルに対しては、RARを有しないPDCCHオーダRACHが使用(適用)されないことが想定される。
(現在の)サービングセルは、候補セルとして設定されてもよい。候補セルとして設定されるサービングセルに対しては、RARを有しないPDCCHオーダRACHが使用(適用)されないことが想定される。
候補セルに対してRARを有しないPDCCHオーダRACHを適用するかどうかは、仕様によって事前定義されてもよく、UE能力に基づいて決定されてもよい。あるいは、候補セルに対してRARを有しないPDCCHオーダRACHを適用するかどうかは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよい。
また、候補セルとして設定されるサービングセルに対して、既存のPDCCHオーダRACH(例えばRARを有するPDCCH)、あるいはRARを有しないPDCCHオーダRACHが、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよい。
上述のいずれかのPDCCHオーダRACHは、セル/CCごとに設定/指示されてもよいし、全てのサービングセルに対して設定/指示されてもよい。
RARを有しないPDCCHオーダRACHは、候補セルとして設定されているサービングセルに対してLTM用のパワーランピングカウンタ(counter for LTM power ramping)が設定されている場合に、利用/適用されてよい。この場合、各候補セルに対して当該パワーランピングカウンタが設定されてもよい(設定されることを想定してもよい/前提としてもよい)。
[態様1-2]
候補セルとして設定されるサービングセルに対して、既存のPDCCHオーダRACH(例えばRARを有するPDCCH)、RARを有しないPDCCHオーダRACHのどちらかを実行するかどうかは、PDCCHオーダ(DCI)によって明示的/暗示的に指示されてもよい。
候補セルとして設定されるサービングセルに対して、既存のPDCCHオーダRACH(例えばRARを有するPDCCH)、RARを有しないPDCCHオーダRACHのどちらかを実行するかどうかは、PDCCHオーダ(DCI)によって明示的/暗示的に指示されてもよい。
すなわち、UEは、PDCCHオーダに基づいてPDCCHオーダRACHの種別(適用するRACH手順)を決定/判断してよい。
<明示的な指示>
DCI内の1ビットは、既存のPDCCHオーダRACH、RARを有しないPDCCHオーダRACHのどちらかを実行するかどうかを指示するために利用されてよい。あるいは、DCI内の1ビットは、PDCCHオーダがLTMに対する指示であるか、それともLTM以外のケースに対する指示であるかどうかを指示するために利用されてよい。
DCI内の1ビットは、既存のPDCCHオーダRACH、RARを有しないPDCCHオーダRACHのどちらかを実行するかどうかを指示するために利用されてよい。あるいは、DCI内の1ビットは、PDCCHオーダがLTMに対する指示であるか、それともLTM以外のケースに対する指示であるかどうかを指示するために利用されてよい。
当該1ビットには、新規のビットフィールドが利用されてもよく、既存の予約ビットフィールドが利用されてもよい。
当該1ビットは、具体的にRARを有しないPDCCHオーダRACH(LTM用のPDCCHオーダRACH)を「0」で指示し、既存のPDCCHオーダRACHを「1」で指示してもよい。ビット値の対応関係は、これに限らず逆であってもよい。
<暗示的な指示>
暗示的な指示は、以下のオプション1~2のいずれかを適用することができる。
暗示的な指示は、以下のオプション1~2のいずれかを適用することができる。
<オプション1>
候補セルが候補セルインデックス(候補セルID)によって指示される場合、当該候補セルインデックスによってPDCCHオーダRACHの種別が指示されてもよい。例えば、特定の候補セルインデックスが指示される場合に、RARを有しないPDCCHオーダRACHが適用されることが指示されてもよい。
候補セルが候補セルインデックス(候補セルID)によって指示される場合、当該候補セルインデックスによってPDCCHオーダRACHの種別が指示されてもよい。例えば、特定の候補セルインデックスが指示される場合に、RARを有しないPDCCHオーダRACHが適用されることが指示されてもよい。
前提として、候補セルとして設定されるサービングセルに対しても候補セルインデックスが付与される。この場合、PDCCHオーダにおいて候補セルインデックスを示すフィールドには、サービングセルに対するインデックスと、候補セルに対するインデックスの両方が含まれる。
図13は、第1の実施形態に係るRACH手順の区別の一例を示す図である。図12に示すように、例えば、2ビットのフィールドを利用して、以下のセルが指示されてよい:
・サービングセル:00、
・候補セル#1:01、
・候補セル#2:10、
・候補セル#3:11。
・サービングセル:00、
・候補セル#1:01、
・候補セル#2:10、
・候補セル#3:11。
例えば、候補セルとして設定されたサービングセルの候補セルインデックスが#2であるケースを想定する。ここで、「00」が指示される場合、既存のPDCCHオーダRACHが適用/利用されることを意味/指示してよい(解釈してよい)。あるいは、「10」が指示される場合、RARを有しないPDCCHオーダRACHが適用/利用されることを意味/指示してよい(解釈してよい)。
すなわち、候補セルとして設定されたサービングセルの候補セルインデックスと、PDCCHオーダ(DCI)によって指示される候補インデックスとが、同じか異なる(サービングセル)かどうかに基づいて、PDCCHオーダRACHの種別が指示(区別)されてもよい。
より具体的には、候補セルとして設定されたサービングセルの候補セルインデックスと、PDCCHオーダ(DCI)によって指示される候補インデックスとが同じであれば、LTM用のPDCCHオーダRACHを指示されてよい。一方で、候補セルとして設定されたサービングセルの候補セルインデックスと、PDCCHオーダ(DCI)によって指示される候補インデックスとが異なれば(PDCCHオーダによる指示がサービングセルであれば)、既存のPDCCHオーダRACHを指示されてよい。
<オプション2>
UEは、LTM用の新規のビットフィールドに基づいて、PDCCHオーダRACHの種別(適用するRACH手順)を決定/判断してよい。
UEは、LTM用の新規のビットフィールドに基づいて、PDCCHオーダRACHの種別(適用するRACH手順)を決定/判断してよい。
例えば、LTM用の新規のビットフィールドの所定ビット(Xビット)が全て0である場合、既存のPDCCHオーダRACHを適用することが指示されてもよい。そうでない場合(LTM用の新規のビットフィールドのXビットが全て0でない場合)、RARを有しないPDCCHオーダRACHを適用することが指示されてもよい。
上述した所定ビットは、候補セルインデックス、PRACHが初送か再送であるかを指示してよい。
[態様1-3]
UEは、パワーランピングをPDCCHオーダRACHの種別に応じて、以下のように制御してよい。
UEは、パワーランピングをPDCCHオーダRACHの種別に応じて、以下のように制御してよい。
<ケース1>
RARを有しないPDCCHオーダRACHが利用/適用される場合、UEは、候補セルごと、あるいは全ての候補セルに対して設定されるLTM用のカウンタ(パワーランピングカウンタ)を利用してパワーランピングを実行してよい。
RARを有しないPDCCHオーダRACHが利用/適用される場合、UEは、候補セルごと、あるいは全ての候補セルに対して設定されるLTM用のカウンタ(パワーランピングカウンタ)を利用してパワーランピングを実行してよい。
<ケース2>
既存のPDCCHオーダRACHが利用/適用される場合、UEは、既存の動作と同じように、サービングセル(に対して設定されている)のカウンタ(パワーランピングカウンタ)を利用してパワーランピングを実行してよい。
既存のPDCCHオーダRACHが利用/適用される場合、UEは、既存の動作と同じように、サービングセル(に対して設定されている)のカウンタ(パワーランピングカウンタ)を利用してパワーランピングを実行してよい。
以上説明した態様1-1~1-3によれば、UEは、設定された候補セルに応じて適用するRACHを適切に決定/判断できる。
[態様2]
既存の仕様では、サービングセルが候補セルとして設定され、そのセルのセルインデックスを示すPDCCHオーダによって、RARを有しないPDCCHオーダRACHがそのセルに対してトリガされる場合、UEは、常にRARウィンドウ内でRARを監視する必要がある。
既存の仕様では、サービングセルが候補セルとして設定され、そのセルのセルインデックスを示すPDCCHオーダによって、RARを有しないPDCCHオーダRACHがそのセルに対してトリガされる場合、UEは、常にRARウィンドウ内でRARを監視する必要がある。
図14は、DCIフォーマット1_0(DCIフィールド)の一例を示す図である。図14については、既出の図12と共通する部分の説明は省略し、差分のみ説明する。図14に示すように、DCIフォーマット1_0(PDCCHオーダ)は、セルインジケータフィールドを含んでよい。セルインジケータフィールドのビット数は、候補セル数に依存してよい。
より具体的には、候補セルに対してPDCCHオーダが送信されるとき、セルインジケータフィールドのビットサイズNは、早期TA取得のために提供されるRACH設定で設定された候補セル数(例えば、C)に基づいて、次式により決定されてよい。
N=ceil(log2(C+1))
N=ceil(log2(C+1))
本開示において、ceil(X)は、Xに天井関数(ceiling function)をかけることを意味してもよい。
ここで、ビットサイズの計算に使用される候補セル数は、早期TA取得のために提供されるRACH設定を有する候補セル数C+1(+1はサービングセルに対応)である。
上述したように、候補セルのTAを取得するために、RARを有しないPDCCHオーダRACHは、候補セルを示すPDCCHオーダのセルインジケータフィールドによってトリガされる。
また、サービングセルのTAを取得するために、既存のPDCCHオーダRACH(すなわち、RARを有する)は、サービングセルの特定の値(例えば、全てが0)を示すPDCCHオーダのセルインジケータフィールドによってトリガされる。
一方で、現在の仕様では、既存動作と区別するための規定が明確でない。さらに、現在のサービングセル(例えば、現在のSCell)として設定された候補セルのTAを取得するために、どの動作(すなわち、RARあり/RARなし)が適用されるかが明確でない。
そこで、態様2では、どのRACH動作を適用するかどうかの指示方法として、以下のAlt1~Alt2を提案する。
<Alt1>
UEは、常に既存のPDCCHオーダRACHを利用してよい。
UEは、常に既存のPDCCHオーダRACHを利用してよい。
指示方法として、現在のサービングセルとして設定されている候補セルに対して、EarlyULSyncConfigを設定しないことが挙げられる。つまり、現在のサービングセルとして設定されている候補セルのTAを取得するために、PDCCHオーダのセルインジケータフィールドは、サービングセルに対して常に全て0を示してよい。
<Alt2>
UEは、既存のPDCCHオーダRACHと、RARを有しないPDCCHオーダRACHの両方を利用してよい。
UEは、既存のPDCCHオーダRACHと、RARを有しないPDCCHオーダRACHの両方を利用してよい。
指示方法として、PDCCHオーダのセルインジケータフィールドによって指示することが挙げられる。例えば、全ての値が0である場合、既存のPDCCHオーダRACHが指示され、候補セルインデックスの値である場合、RARを有しないPDCCHオーダRACHが指示されてもよい。
<仕様の記載例>
以下、仕様の記載例について説明する。
以下、仕様の記載例について説明する。
既存のRACH動作とRARを有しないRACH動作とを区別するための動作は、仕様によって新たに規定されてよい。また、サービングセルに設定された候補セルでRARを有しないPDCCHオーダRACHがトリガされた場合、RAR受信時のUE動作が、仕様によって規定されてよい。
セルインジケータ(フィールド)は、UEが上位レイヤパラメータEarlyUlSyncConfigを設定されている場合、ceil(log2(C+1))ビットにより、対応するPRACH送信のためのセルを指示する。
ここで、Cは、上位レイヤパラメータEarlyUlSyncConfigによって設定される候補セル数である。
当該値が全て0である場合、このフィールドは、サービングセルを示し、そうでない場合、0ビットである。
なお、上述の「当該値が全て0である場合」は、「当該値が全て1である場合」と互いに読み替えられてよい。
サービングセルがPDCCHオーダによってLTM候補セルとして示される場合を除き、ランダムアクセスプリアンブルがサービングセルにおいて送信されると、MACエンティティは、測定ギャップの発生に関係なく、ランダムアクセス応答の受信に関して特定の動作を実行する。
なお、上述の「サービングセルがPDCCHオーダによってLTM候補セルとして示される場合を除き」は、「LTM候補セルインデックスを示すPDCCHオーダによってRACH手順がトリガされる場合を除き」、「ゼロでない(non-zero)セルインジケータを示すPDCCHオーダによってRACHがトリガされる場合を除き」、と互いに読み替えられてよい。
なお、サービングセルがPDCCHオーダによってLTM候補セルとして示される場合は、RARを有しないPDCCHオーダRACHが適用されてよい。
以上説明した態様2によれば、UEは、設定された候補セルに応じて適用するRACHを適切に決定/判断できる。
(分析)
上述したように、Rel.18のLTMにおいて、RARを有しないPDCCHオーダによるRACH(PDCCHオーダRACH)が候補セルに対してサポートされる。一方で、候補セルとして、サービングセルも設定され得る。
上述したように、Rel.18のLTMにおいて、RARを有しないPDCCHオーダによるRACH(PDCCHオーダRACH)が候補セルに対してサポートされる。一方で、候補セルとして、サービングセルも設定され得る。
この場合、UEが、候補セルとして設定されたサービングセル(例えばSCell)が既存のPDCCHオーダRACHを実行するのか、あるいはRARを有しないPDCCHオーダRACHを実行するのかを知らないケースが存在し得る。
このように、設定される候補セル(の種別)に応じて、適用するRACH手順を適切に選択できないと、セル切り替えが適切に行われず、スループットの低下/通信品質の劣化が生じるおそれがある。
そこで本発明者等は、設定される候補セルに応じたRACH手順の区別方法について検討し、本実施の形態の一例を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の実施形態/各態様(例えば、各ケース)はそれぞれ単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
(各種読み替え等)
本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
本開示において、「A/B」及び「A及びBの少なくとも一方」は、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「A/B/C」は、「A、B及びCの少なくとも1つ」を意味してもよい。
本開示において、通知、アクティベート、ディアクティベート、指示(又は指定(indicate))、選択(select)、設定(configure)、更新(update)、決定(determine)などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できるなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))、RRCパラメータ、RRCメッセージ、上位レイヤパラメータ、フィールド、情報要素(Information Element(IE))、設定などは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、Medium Access Control制御要素(MAC Control Element(CE))、更新コマンド、アクティベーション/ディアクティベーションコマンドなどは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報、その他のメッセージ(例えば、測位用プロトコル(例えば、NR Positioning Protocol A(NRPPa)/LTE Positioning Protocol(LPP))メッセージなどの、コアネットワークからのメッセージ)などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
本開示において、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
本開示において、物理レイヤシグナリングは、例えば、下りリンク制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上りリンク制御情報(Uplink Control Information(UCI))などであってもよい。
本開示において、セル、PCI、サービングセル、SpCell、ソースサービングセル(ソースセル)、参照/基準セル(リファレンスセル)、CC、BWP、CC内のBWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、追加セル、他のセル、非サービングセル、異なるPCIを持つセル、候補セル、候補サービングセル、現在のサービングセルのPCIとは異なるPCIを持つセル、別のサービングセル、ターゲットセル、ターゲットサービングセル、隣接(neighbour)セルは、互いに言い換えられてもよい。本開示において、スイッチ、変更、更新は互いに読み替えられてもよい。サービングセルは、スイッチ前のサービングセル、又はスイッチ後のサービングセルに読み替えられてもよい。LTM適用、セル適用、セルスイッチは、互いに読み替えられてもよい。LTM適用、ビーム適用、ビームスイッチは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、RACHリソース、RAリソース、PRACHプリアンブル、オケージョン、RACHオケージョン(RO)、PRACHオケージョン、繰り返しリソース、繰り返し設定リソース、RO/繰り返しのために設定されているリソース、時間インスタンス及び周波数インスタンス、時間リソース及び周波数リソース、RO/プリアンブルのリソース、繰り返し、PRACHリソース、PRACH用の時間/周波数リソース、プリアンブルの設定/インデックス、マスクの設定/インデックス、PRACH設定、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、候補セル、候補セルグループは、互いに読み替えられてもよい。本開示における候補セルは、PDCCHオーダにおいて指示された候補セルであってもよい。PDCCHオーダ、DCI(例えばDCIフォーマット1_0)は、互いに読み替えられてもよい。本開示において、RO、ROインデックス、RO#、は互いに読み替えられてもよい。
本開示において、RACH(手順)、PDCCHオーダによりトリガされるPRACH送信、PDCCHオーダRACHは、互いに読み替えられてよい。RARを有しないRACH、RARモニタリングを有しないRACH(例えば、RACH without RAR monitoring)、RARを有しないPDCCHオーダRACH、LTM用のPDCCHオーダRACHは、互いに読み替えられてもよい。RARモニタリングを有しないRACH手順/PRACH送信は、RARモニタリングが不要となるRACH手順/PRACH送信、又はRARモニタリングが要求されないRACH手順/PRACH送信と読み替えられてもよい。
本開示において、RARを有しないこと、RARモニタリングが不要であること、RARを適用しないこと、RAR不要であること、LTM用であることは、互いに読み替えられてよい。
本開示において、RARを有すること、RARモニタリングが必要であること、RARを適用すること、RARを要することは、互いに読み替えられてよい。
以下の説明は、セル間モビリティ(例えば、L1/L2 inter cell mobility)において適用されてもよいし、セル間モビリティ以外の通信制御において適用されてもよい。L1/L2セル間モビリティは、セル切り替え、セルスイッチ及びセル変更の少なくとも一つと読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
第1の実施形態は、PDCCHオーダのフィールドについて説明する。
<第1の実施形態>
第1の実施形態は、PDCCHオーダのフィールドについて説明する。
<分析>
上述したように、Rel.18のLTMでは、候補セルID、候補設定ID等を示すセルインジケータがPDCCHオーダに含まれる。PDCCHオーダによってトリガされたPRACHは、セルインジケータによって示されるセルにおいて送信される。
上述したように、Rel.18のLTMでは、候補セルID、候補設定ID等を示すセルインジケータがPDCCHオーダに含まれる。PDCCHオーダによってトリガされたPRACHは、セルインジケータによって示されるセルにおいて送信される。
また、セルインジケータフィールドのビットサイズNは、候補セル数(例えば、C)に基づいて、N=ceil(log2(C+1))の式により決定される。
一方で、マルチDCIマルチTRP動作において、2つのTAを利用すること(2TAと呼ばれてもよい)が検討されている。例えばRel.18の2TAでは、追加のアクティブPCIがPDCCHオーダ内において指示される。
当該PDCCHオーダによってトリガされたPRACHは、追加のアクティブPCIによって示されるセルにおいて送信される。
ところで、これら2つ(2種類)のフィールド(候補セルID等を指示するセルインジケータと2TA向けの追加のアクティブPCI)は、実質的にほぼ同じ機能である。そのため、これらを別々に設定するとなると、リソースの無駄となり得る。
これらのフィールドがPDCCHオーダにおいてどのように使用されるかを検討する必要がある。
以下、その具体的な方法をopt1~3で説明する。
<Opt1>
Opt1では、LTM向けと2TA向けとで2つ(2種類)のフィールドを利用する例について説明する。つまり、LTM用と2TA用とでそれぞれ1つずつフィールドが規定されてよい。
Opt1では、LTM向けと2TA向けとで2つ(2種類)のフィールドを利用する例について説明する。つまり、LTM用と2TA用とでそれぞれ1つずつフィールドが規定されてよい。
LTM向けのフィールドについては、上述したように、ビットサイズN=ceil(log2(C+1))に従ってよい。
ここで、Cは、早期TA取得のために提供されるRACH設定で設定された候補セル数であり、すなわち、上位レイヤパラメータEarlyUlSyncConfigによって設定される候補セル数であってよい。
一方で、2TA向けのフィールドでは、ビットサイズN=ceil(log2(D+1))が割り当てられてよい。
ここで、Dは、2TAに対する追加のアクティブな非サービングセルPCIの数、あるいはRRCにより設定されるPCIの数を表してよい。
2TAにおいて、ビットフィールド値がすべて0(例えば「00」)の場合、サービングセルにおいてPRACHが送信されている(又はPDCCHオーダが既存のPDCCHオーダとみなされる)ことを意味してよい。そうでない場合(例えば[01]/[10]/[11])、追加のアクティブな非サービングセルPCIを指示してよい。
上述したフィールドのビットサイズNは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてよい。
追加PCI/候補セルIDの順序は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよいし、仕様によって事前定義されてもよい。例えば、追加PCI/候補セルIDの順序は、昇順、あるいは降順であってよい。
図15A及び図15Bは、第1の実施形態のOpt1に係るDCIのビットフィールド値と対応する解釈との関連付けを示す図である。図15AはLTM向けのフィールドとその解釈を示し、C=3のケースを示している。図15Bは2TA向けのフィールドとその解釈を示し、D=3のケースを示している。
図15Aに示すように、ビットフィールド値が「00」を指示される場合、サービングセルにおいてPRACHが送信されることを意味してよい。ビットフィールド値が「01」/「10」/「11」を指示される場合、候補セル#1/#2/#3においてPRACHが送信されることを意味してよい。
図15Bに示すように、ビットフィールド値が「00」を指示される場合、サービングセルにおいてPRACHが送信されることを意味してよい。ビットフィールド値が「01」/「10」/「11」を指示される場合、追加PCI#1/#2/#3においてPRACHが送信されることを意味してよい。
Opt1によれば、個別のフィールドによって、LTM向けの候補セル、2TA向けの追加PCIを別々に指示することができる。
<Opt2>
Opt2では、LTM向けと2TA向けとで1つ(1種類)の統合されたフィールド(ジョイントフィールド)を利用する例について説明する。
Opt2では、LTM向けと2TA向けとで1つ(1種類)の統合されたフィールド(ジョイントフィールド)を利用する例について説明する。
ジョイントフィールドでは、ビットサイズN=ceil(log2(C+D+1))が割り当てられてよい。
ここで、Cは、早期TA取得のために提供されるRACH設定で設定された候補セル数であり、すなわち、上位レイヤパラメータEarlyUlSyncConfigによって設定される候補セル数であってよい。Dは、2TAに対する追加のアクティブな非サービングセルPCIの数、あるいはRRCにより設定されるPCIの数を表してよい。
ビットフィールド値がすべて0(例えば「00」)の場合、サービングセルにおいてPRACHが送信されている(又はPDCCHオーダが既存のPDCCHオーダとみなされる)ことを意味してよい。そうでない場合(例えば[01]/[10]/[11])、候補セル、又は追加のアクティブPCIを指示してよい。
上述したフィールドのビットサイズNは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてよい。
追加PCI/候補セルIDの順序は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよいし、仕様によって事前定義されてもよい。例えば、追加PCI/候補セルIDの順序は、昇順、あるいは降順であってよい。
LTM向けと2TA向けとで2つのセルリストが別々のリストであることを考慮し、どのセルを小さい値/大きい値で指示するかどうかは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよいし、仕様によって事前定義されてもよい。
例えば、1(01),2(10)の値はLTM向けの候補セルに対応し、C+1(11)の値は2TA向けの非サービングセルに対応してよい。あるいは、1(01)の値は2TA向けの非サービングセルに対応し、D+1(10)、D+2(11)の値はLTM向けの候補セルに対応してよい。
図16A及び図16Bは、第1の実施形態のOpt2に係るDCIのビットフィールド値と対応する解釈との関連付けを示す図である。図16A及び図16Bは、共にC=2,D=1のケースを示している。
図16Aに示すように、ビットフィールド値が「00」を指示される場合、サービングセルにおいてPRACHが送信されることを意味してよい。ビットフィールド値が「01」/「10」を指示される場合、LTM向けの候補セル#1/#2においてPRACHが送信されることを意味してよい。ビットフィールド値が「11」を指示される場合、2TA向けの追加PCI#1においてPRACHが送信されることを意味してよい。
図16Bに示すように、ビットフィールド値が「00」を指示される場合、サービングセルにおいてPRACHが送信されることを意味してよい。ビットフィールド値が「01」を指示される場合、2TA向けの追加PCI#1においてPRACHが送信されることを意味してよい。ビットフィールド値が「10」/「11」を指示される場合、LTM向けの候補セル#1/#2においてPRACHが送信されることを意味してよい。
Opt2によれば、1つのジョイントフィールドによって、LTM向けの候補セルと2TA向けの追加PCIを指示することができる。
<Opt3>
Opt3では、LTM向けと2TA向けとで1つの共通フィールドを利用し、さらにその共通フィールドをどのように解釈するか(つまりLTM向けであるか2TA向けであるか)を示すために追加フィールド(機能指示フィールドと呼ばれてもよい)を利用する例について説明する。
Opt3では、LTM向けと2TA向けとで1つの共通フィールドを利用し、さらにその共通フィールドをどのように解釈するか(つまりLTM向けであるか2TA向けであるか)を示すために追加フィールド(機能指示フィールドと呼ばれてもよい)を利用する例について説明する。
共通フィールドでは、ビットサイズN=ceil(log2max(C+1,D+1))が割り当てられてよい。
ここで、Cは、早期TA取得のために提供されるRACH設定で設定された候補セル数であり、すなわち、上位レイヤパラメータEarlyUlSyncConfigによって設定される候補セル数であってよい。Dは、2TAに対する追加のアクティブな非サービングセルPCIの数、あるいはRRCにより設定されるPCIの数を表してよい。
ビットフィールド値がすべて0(例えば「00」)の場合、サービングセルにおいてPRACHが送信されている(又はPDCCHオーダが既存のPDCCHオーダとみなされる)ことを意味してよい。
上述したフィールドのビットサイズNは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてよい。
追加フィールド(機能指示フィールド)には、例えば1ビットが割り当てられてよい。追加フィールドが「0」を示す場合、共通フィールドがLTM向けに使用されることを意味してよい。追加フィールドが「1」を示す場合、共通フィールドが2TA向けに使用されることを意味してよい。
追加PCI/候補セルIDの順序は、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって設定/指示されてもよいし、仕様によって事前定義されてもよい。例えば、追加PCI/候補セルIDの順序は、昇順、あるいは降順であってよい。
マルチDCIマルチTRP動作の場合、追加アクティブPCIの数は1であってもよい(D=1)。
例えばRRCによって1つの機能(LTM向け及び2TA向けのいずれかの機能)のみが設定される場合、Opt1のいずれか他方のフィールド(設定されない機能に対応するフィールド)、及びOpt3の追加フィールドは不要であってよい。
図17Aから図17Cは、第1の実施形態のOpt3に係るDCIのビットフィールド値と対応する解釈との関連付けを示す図である。図17Aは、追加フィールドの一例を示す図である。図17Bは、追加フィールドのビット値が0の場合の共通フィールドの解釈を示し、C=3のケースを示している。図17Cは、追加フィールドのビット値が1の場合の共通フィールドの解釈を示し、D=1のケースを示している。
図17Aに示すように、追加フィールドのビット値が「0」を指示される場合、共通フィールドがLTM向けのPDCCHオーダに含まれる(共通フィールドがLTM向けを指示する)ことを意味してよい。追加フィールドのビット値が「1」を指示される場合、共通フィールドが2TA向けのPDCCHオーダに含まれる(共通フィールドが2TA向けを指示する)ことを意味してよい。
図17Bに示すように、追加フィールドのビット値が「0」であり、共通フィールドのビットフィールド値が「00」を指示される場合、サービングセルにおいてPRACHが送信されることを意味してよい。追加フィールドのビット値が「0」であり、共通フィールドのビットフィールド値が「01」/「10」/「11」を指示される場合、候補セル#1/#2/#3においてPRACHが送信されることを意味してよい。
図17C示すように、追加フィールドのビット値が「1」であり、共通フィールドのビットフィールド値が「0」を指示される場合、追加フィールドのビット値が「1」であり、共通フィールドのビットフィールド値が「1」を指示される場合、追加PCI#1においてPRACHが送信されることを意味してよい。
Opt3によれば、共通フィールド及び追加フィールド(機能指示フィールド)によって、LTM向けの候補セルと2TA向けの追加PCIを指示することができる。
以上説明した第1の実施形態によれば、UEは、LTM向けのセルと2TA向けのセルとを明確に区別してセル切り替えを適切に制御することができる。
<補足>
[UEへの情報の通知]
上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
[UEへの情報の通知]
上述の実施形態における(ネットワーク(Network(NW))(例えば、基地局(Base Station(BS)))から)UEへの任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSからの任意の情報の受信)は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たな論理チャネルID(Logical Channel ID(LCID))がMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
上記通知がDCIによって行われる場合、上記通知は、当該DCIの特定のフィールド、当該DCIに付与される巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier(RNTI))、当該DCIのフォーマットなどによって行われてもよい。
また、上述の実施形態におけるUEへの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[UEからの情報の通知]
上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上述の実施形態におけるUEから(NWへ)の任意の情報の通知(言い換えると、UEにおけるBSへの任意の情報の送信/報告)は、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC CE)、特定の信号/チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH、参照信号)、又はこれらの組み合わせを用いて行われてもよい。
上記通知がMAC CEによって行われる場合、当該MAC CEは、既存の規格では規定されていない新たなLCIDがMACサブヘッダに含まれることによって識別されてもよい。
上記通知がUCIによって行われる場合、上記通知は、PUCCH又はPUSCHを用いて送信されてもよい。
また、上述の実施形態におけるUEからの任意の情報の通知は、周期的、セミパーシステント又は非周期的に行われてもよい。
[各実施形態の適用について]
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定の条件を満たす場合に適用されてもよい。当該特定の条件は、規格において規定されてもよいし、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUE/BSに通知されてもよい。
上述の実施形態の少なくとも1つは、特定のUE能力(UE capability)を報告した又は当該特定のUE能力をサポートするUEに対してのみ適用されてもよい。なお、「サポートすること」、「サポートするかどうか」は、互いに読み替えられてもよい。
当該特定のUE能力は、以下の少なくとも1つを示してもよい:
・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること、
・マルチTRPに対する2つのTAをサポートすること、
・セル内マルチTRP(例えば、intra-cell M-TRP)に対する2つのTAをサポートすること、
・セル間マルチTRP(例えば、inter-cell M-TRP)に対する2つのTAをサポートすること、
・L1/L2セル間モビリティ(例えば、L1/L2 inter-cell mobility)をサポートすること、
・候補セル/ディアクティブな候補セル/ディアクティブなSCellのPDCCHモニタリングをサポートすること、
・PDCCHモニタリングの対象となるセル/TAG/参照CCの最大数をサポートすること、
・クロスキャリア(クロスCC)のPDCCHオーダをサポートすること、
・既存のPDCCHオーダRACH、LTM用のPDCCHオーダRACHをサポートすること、
・RARを有する/有しないPDCCHオーダRACHをサポートすること。
・上記実施形態の少なくとも1つについての特定の処理/動作/制御/情報をサポートすること、
・マルチTRPに対する2つのTAをサポートすること、
・セル内マルチTRP(例えば、intra-cell M-TRP)に対する2つのTAをサポートすること、
・セル間マルチTRP(例えば、inter-cell M-TRP)に対する2つのTAをサポートすること、
・L1/L2セル間モビリティ(例えば、L1/L2 inter-cell mobility)をサポートすること、
・候補セル/ディアクティブな候補セル/ディアクティブなSCellのPDCCHモニタリングをサポートすること、
・PDCCHモニタリングの対象となるセル/TAG/参照CCの最大数をサポートすること、
・クロスキャリア(クロスCC)のPDCCHオーダをサポートすること、
・既存のPDCCHオーダRACH、LTM用のPDCCHオーダRACHをサポートすること、
・RARを有する/有しないPDCCHオーダRACHをサポートすること。
また、上記特定のUE能力は、全周波数にわたって(周波数に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、周波数(例えば、セル、バンド、バンドコンビネーション、BWP、コンポーネントキャリアなどの1つ又はこれらの組み合わせ)ごとの能力であってもよいし、周波数レンジ(例えば、Frequency Range 1(FR1)、FR2、FR3、FR4、FR5、FR2-1、FR2-2)ごとの能力であってもよいし、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))ごとの能力であってもよいし、Feature Set(FS)又はFeature Set Per Component-carrier(FSPC)ごとの能力であってもよい。
また、上記特定のUE能力は、全複信方式にわたって(複信方式に関わらず共通に)適用される能力であってもよいし、複信方式(例えば、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))、周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD)))ごとの能力であってもよい。
また、上述の実施形態の少なくとも1つは、UEが上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングによって、上述の実施形態に関連する特定の情報(又は上述の実施形態の動作を実施すること)を設定/アクティベート/トリガされた場合に適用されてもよい。例えば、当該特定の情報は、LTMを有効化することを示す情報、特定のリリース(例えば、Rel.18/19)向けの任意のRRCパラメータなどであってもよい。
UEは、上記特定のUE能力の少なくとも1つをサポートしない又は上記特定の情報を設定されない場合、例えばRel.15/16/17の動作を適用してもよい。
(付記)
本開示の一実施形態(第1の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
候補セル、又は追加セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを受信する受信部と、
前記情報に基づいて、下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記情報に基づいてL1/L2セル間モビリティ(LTM)向けのセル、あるいは2つのタイミングアドバンスを利用する(2TA向けの)セルを判断する、端末。
[付記2]
前記情報は、前記LTM向け及び前記2TA向けとで別々のフィールド、あるいは、前記LTM向け及び前記2TA向けとで統合されたフィールドを有する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記情報は、前記LTM向け及び前記2TA向けとで共通のフィールド、及び前記共通のフィールドの解釈のための追加フィールドを有し、
前記制御部は、前記共通のフィールド及び前記追加フィールドに基づいて、前記LTM向け、あるいは前記2TA向けのセルを判断する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、早期TA取得のために提供されるランダムアクセスチャネル(RACH)設定で設定された候補セル数、あるいは前記2TAに対応する追加のアクティブな非サービングセルの物理セルID(PCI)の数に基づいて、前記情報に含まれる特定のビットフィールドサイズを判断する、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
本開示の一実施形態(第1の実施形態)に関して、以下の発明を付記する。
[付記1]
候補セル、又は追加セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを受信する受信部と、
前記情報に基づいて、下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記情報に基づいてL1/L2セル間モビリティ(LTM)向けのセル、あるいは2つのタイミングアドバンスを利用する(2TA向けの)セルを判断する、端末。
[付記2]
前記情報は、前記LTM向け及び前記2TA向けとで別々のフィールド、あるいは、前記LTM向け及び前記2TA向けとで統合されたフィールドを有する、付記1に記載の端末。
[付記3]
前記情報は、前記LTM向け及び前記2TA向けとで共通のフィールド、及び前記共通のフィールドの解釈のための追加フィールドを有し、
前記制御部は、前記共通のフィールド及び前記追加フィールドに基づいて、前記LTM向け、あるいは前記2TA向けのセルを判断する、付記1又は付記2に記載の端末。
[付記4]
前記制御部は、早期TA取得のために提供されるランダムアクセスチャネル(RACH)設定で設定された候補セル数、あるいは前記2TAに対応する追加のアクティブな非サービングセルの物理セルID(PCI)の数に基づいて、前記情報に含まれる特定のビットフィールドサイズを判断する、付記1から付記3のいずれかに記載の端末。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図18は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1(単にシステム1と呼ばれてもよい)は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
コアネットワーク30は、例えば、User Plane Function(UPF)、Access and Mobility management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、Unified Data Management(UDM)、Application Function(AF)、Data Network(DN)、Location Management Function(LMF)、保守運用管理(Operation、Administration and Maintenance(Management)(OAM))などのネットワーク機能(Network Functions(NF))を含んでもよい。なお、1つのネットワークノードによって複数の機能が提供されてもよい。また、DNを介して外部ネットワーク(例えば、インターネット)との通信が行われてもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図19は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図19は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置(例えば、NFを提供するネットワークノード)、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部120は、候補セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを送信してよい。制御部110は、前記候補セルに関する情報に基づいて、端末により制御された下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)の受信を制御してよい。前記候補セルインジケータフィールドの値は、ランダムアクセスレスポンス(RAR)を有するPDCCHオーダRACH、あるいは、RARを有しないPDCCHオーダRACHの適用を指示してよい。
送受信部120は、候補セル、又は追加セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを送信してよい。制御部110は、端末が下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御し、L1/L2セル間モビリティ(LTM)向けのセル、あるいは2つのタイミングアドバンスを利用する(2TA向けの)セルを判断するための前記情報の生成を制御してよい。
(ユーザ端末)
図20は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
図20は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、測定部223は、チャネル測定用リソースに基づいて、CSI算出のためのチャネル測定を導出してもよい。チャネル測定用リソースは、例えば、ノンゼロパワー(Non Zero Power(NZP))CSI-RSリソースであってもよい。また、測定部223は、干渉測定用リソースに基づいて、CSI算出のための干渉測定を導出してもよい。干渉測定用リソースは、干渉測定用のNZP CSI-RSリソース、CSI-干渉測定(Interference Measurement(IM))リソースなどの少なくとも1つであってもよい。なお、CSI-IMは、CSI-干渉管理(Interference Management(IM))と呼ばれてもよいし、ゼロパワー(Zero Power(ZP))CSI-RSと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、CSI-RS、NZP CSI-RS、ZP CSI-RS、CSI-IM、CSI-SSBなどは、互いに読み替えられてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部220は、候補セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを受信してよい。制御部210は、前記候補セルに関する情報に基づいて、下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御してよい。制御部210は、前記候補セルインジケータフィールドの値に基づいて、ランダムアクセスレスポンス(RAR)を有するPDCCHオーダRACH、あるいは、RARを有しないPDCCHオーダRACHの適用を判断してよい。制御部210は、前記候補セルインジケータフィールドの値が全て0である場合、RARを有するPDCCHオーダRACHを適用してよい。制御部210は、前記候補セルインジケータフィールドの値が候補セルインデックスを示す場合、RARを有しないPDCCHオーダRACHを適用してよい。制御部210は、サービングセルが善意PDCCHオーダによってLTM候補セルとして示される場合、RARを有しないPDCCHオーダRACHを適用してよい。
送受信部220は、候補セル、又は追加セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを受信してよい。制御部210は、前記情報に基づいて、下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御してよい。制御部210は、前記情報に基づいてL1/L2セル間モビリティ(LTM)向けのセル、あるいは2つのタイミングアドバンスを利用する(2TA向けの)セルを判断してよい。前記情報は、前記LTM向け及び前記2TA向けとで別々のフィールド、あるいは、前記LTM向け及び前記2TA向けとで統合されたフィールドを有してよい。前記情報は、前記LTM向け及び前記2TA向けとで共通のフィールド、及び前記共通のフィールドの解釈のための追加フィールドを有してよい。制御部210は、前記共通のフィールド及び前記追加フィールドに基づいて、前記LTM向け、あるいは前記2TA向けのセルを判断してよい。制御部210は、早期TA取得のために提供されるランダムアクセスチャネル(RACH)設定で設定された候補セル数、あるいは前記2TAに対応する追加のアクティブな非サービングセルの物理セルID(PCI)の数に基づいて、前記情報に含まれる特定のビットフィールドサイズを判断してよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、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、みなし、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)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、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21は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、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。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、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を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
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 EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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。
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。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及びユーザ端末20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、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、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)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、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)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、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つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、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つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームは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スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各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スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(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は、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(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つ又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 BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
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、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、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などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、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、信号などは、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、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。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。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
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(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(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、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」、「UEパネル」、「送信エンティティ」、「受信エンティティ」、などの用語は、互換的に使用され得る。
なお、本開示において、アンテナポートは、任意の信号/チャネルのためのアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)と互いに読み替えられてもよい。本開示において、リソースは、任意の信号/チャネルのためのリソース(例えば、参照信号リソース、SRSリソースなど)と互いに読み替えられてもよい。なお、リソースは、時間/周波数/符号/空間/電力リソースを含んでもよい。また、空間ドメイン送信フィルタは、空間ドメイン送信フィルタ(spatial domain transmission filter)及び空間ドメイン受信フィルタ(spatial domain reception filter)の少なくとも一方を含んでもよい。
上記グループは、例えば、空間関係グループ、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号(Reference Signal(RS))グループ、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))グループ、PUCCHグループ、アンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、レイヤグループ、リソースグループ、ビームグループ、アンテナグループ、パネルグループなどの少なくとも1つを含んでもよい。
また、本開示において、ビーム、SRSリソースインディケーター(SRS Resource Indicator(SRI))、CORESET、CORESETプール、PDSCH、PUSCH、コードワード(Codeword(CW))、トランスポートブロック(Transport Block(TB))、RSなどは、互いに読み替えられてもよい。
また、本開示において、TCI状態、下りリンクTCI状態(DL TCI状態)、上りリンクTCI状態(UL TCI状態)、統一されたTCI状態(unified TCI state)、共通TCI状態(common TCI state)、ジョイントTCI状態などは、互いに読み替えられてもよい。
また、本開示において、「QCL」、「QCL想定」、「QCL関係」、「QCLタイプ情報」、「QCL特性(QCL property/properties)」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)特性」、「特定のQCLタイプ(例えば、タイプA、タイプD)」などは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、インデックス、識別子(Identifier(ID))、インディケーター(indicator)、インディケーション(indication)、リソースIDなどは、互いに読み替えられてもよい。本開示において、シーケンス、リスト、セット、グループ、群、クラスター、サブセットなどは、互いに読み替えられてもよい。
また、空間関係情報Identifier(ID)(TCI状態ID)と空間関係情報(TCI状態)は、互いに読み替えられてもよい。「空間関係情報(TCI状態)」は、「空間関係情報(TCI状態)のセット」、「1つ又は複数の空間関係情報」などと互いに読み替えられてもよい。TCI状態及びTCIは、互いに読み替えられてもよい。空間関係情報及び空間関係は、互いに読み替えられてもよい。
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」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(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」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示において、基地局が端末に情報を送信することは、当該基地局が当該端末に対して、当該情報に基づく制御/動作を指示することと、互いに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、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線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(moving object)に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。
当該移動体は、移動可能な物体をいい、移動速度は任意であり、移動体が停止している場合も当然含む。当該移動体は、例えば、車両、輸送車両、自動車、自動二輪車、自転車、コネクテッドカー、ショベルカー、ブルドーザー、ホイールローダー、ダンプトラック、フォークリフト、列車、バス、リヤカー、人力車、船舶(ship and other watercraft)、飛行機、ロケット、人工衛星、ドローン、マルチコプター、クアッドコプター、気球及びこれらに搭載される物を含み、またこれらに限られない。また、当該移動体は、運行指令に基づいて自律走行する移動体であってもよい。
当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
図22は、一実施形態に係る車両の一例を示す図である。車両40は、駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49、各種センサ(電流センサ50、回転数センサ51、空気圧センサ52、車速センサ53、加速度センサ54、アクセルペダルセンサ55、ブレーキペダルセンサ56、シフトレバーセンサ57、及び物体検知センサ58を含む)、情報サービス部59と通信モジュール60を備える。
駆動部41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の少なくとも1つで構成される。操舵部42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46及び後輪47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49は、マイクロプロセッサ61、メモリ(ROM、RAM)62、通信ポート(例えば、入出力(Input/Output(IO))ポート)63で構成される。電子制御部49には、車両に備えられた各種センサ50-58からの信号が入力される。電子制御部49は、Electronic Control Unit(ECU)と呼ばれてもよい。
各種センサ50-58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50からの電流信号、回転数センサ51によって取得された前輪46/後輪47の回転数信号、空気圧センサ52によって取得された前輪46/後輪47の空気圧信号、車速センサ53によって取得された車速信号、加速度センサ54によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ55によって取得されたアクセルペダル43の踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ56によって取得されたブレーキペダル44の踏み込み量信号、シフトレバーセンサ57によって取得されたシフトレバー45の操作信号、物体検知センサ58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59は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカー、ディスプレイ、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などの各種情報を提供(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59は、外部装置から通信モジュール60などを介して取得した情報を利用して、車両40の乗員に各種情報/サービス(例えば、マルチメディア情報/マルチメディアサービス)を提供する。
情報サービス部59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64は、ミリ波レーダ、Light Detection and Ranging(LiDAR)、カメラ、測位ロケータ(例えば、Global Navigation Satellite System(GNSS)など)、地図情報(例えば、高精細(High Definition(HD))マップ、自動運転車(Autonomous Vehicle(AV))マップなど)、ジャイロシステム(例えば、慣性計測装置(Inertial Measurement Unit(IMU))、慣性航法装置(Inertial Navigation System(INS))など)、人工知能(Artificial Intelligence(AI))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64は、通信モジュール60を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
通信モジュール60は、通信ポート63を介して、マイクロプロセッサ61及び車両40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60は通信ポート63を介して、車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、電子制御部49内のマイクロプロセッサ61及びメモリ(ROM、RAM)62、各種センサ50-58との間でデータ(情報)を送受信する。
通信モジュール60は、電子制御部49のマイクロプロセッサ61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60は、電子制御部49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、上述の基地局10、ユーザ端末20などであってもよい。また、通信モジュール60は、例えば、上述の基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つであってもよい(基地局10及びユーザ端末20の少なくとも1つとして機能してもよい)。
通信モジュール60は、電子制御部49に入力された上述の各種センサ50-58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59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49、各種センサ50-58、情報サービス部59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60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60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59へ表示する。情報サービス部59は、情報を出力する(例えば、通信モジュール60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60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61によって利用可能なメモリ62へ記憶する。メモリ62に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ61が車両40に備えられた駆動部41、操舵部42、アクセルペダル43、ブレーキペダル44、シフトレバー45、左右の前輪46、左右の後輪47、車軸48、各種センサ50-58などの制御を行ってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、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、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、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つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含む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、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
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、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。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、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 Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(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)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張、修正、作成又は規定された次世代システムなど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又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(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。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。本開示において、「判断(決定)」は、上述した動作と互いに読み替えられてもよい。
また、本開示において、「判断(決定)(determine/determining)」は、「想定する(assume/assuming)」、「期待する(expect/expecting)」、「みなす(consider/considering)」などと互いに読み替えられてもよい。なお、本開示において、「...することを想定しない」は、「...しないことを想定する」と互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「期待する(expect)」は、「期待される(be expected)」と互いに読み替えられてもよい。例えば、「...を期待する(expect(s) ...)」(”...”は、例えばthat節、to不定詞などで表現されてもよい)は、「...を期待される(be expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。「...を期待しない(does not expect ...)」は、「...を期待されない(be not expected ...)」と互いに読み替えられてもよい。また、「装置Aは...を期待されない(An apparatus A is not expected ...)」は、「装置A以外の装置Bが、当該装置Aについて...を期待しない」と互いに読み替えられてもよい(例えば、装置AがUEである場合、装置Bは基地局であってもよい)。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、ある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。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、「以下」、「未満」、「以上」、「より多い」、「と等しい」などは、互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」、などを意味する文言は、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい。また、本開示において、「良い」、「悪い」、「大きい」、「小さい」、「高い」、「低い」、「早い」、「遅い」、「広い」、「狭い」などを意味する文言は、「i番目に」(iは任意の整数)を付けた表現として、原級、比較級及び最上級に限らず互いに読み替えられてもよい(例えば、「最高」は「i番目に最高」と互いに読み替えられてもよい)。
本開示において、「の(of)」、「のための(for)」、「に関する(regarding)」、「に関係する(related to)」、「に関連付けられる(associated with)」などは、互いに読み替えられてもよい。
本開示において、「Aのとき(場合)、B(when A, B)」、「(もし)Aならば、B(if A, (then) B)」、「Aの際にB(B upon A)」、「Aに応じてB(B in response to A)」、「Aに基づいてB(B based on A)」、「Aの間B(B during/while A)」、「Aの前にB(B before A)」、「Aにおいて(Aと同時に)B(B at( the same time as)/on A)」、「Aの後にB(B after A)」、「A以来B(B since A)」、「AまでB(B until A)」などは、互いに読み替えられてもよい。なお、ここでのA、Bなどは、文脈に応じて、名詞、動名詞、通常の文章など適宜適当な表現に置き換えられてもよい。なお、AとBの時間差は、ほぼ0(直後又は直前)であってもよい。また、Aが生じる時間には、時間オフセットが適用されてもよい。例えば、「A」は「Aが生じる時間オフセット前/後」と互いに読み替えられてもよい。当該時間オフセット(例えば、1つ以上のシンボル/スロット)は、予め規定されてもよいし、通知される情報に基づいてUEによって特定されてもよい。
本開示において、タイミング、時刻、時間、時間インスタンス、任意の時間単位(例えば、スロット、サブスロット、シンボル、サブフレーム)、期間(period)、機会(occasion)、リソースなどは、互いに読み替えられてもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
本出願は、2023年10月10日出願の特願2023-175043に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
Claims (6)
- 候補セル、又は追加セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを受信する受信部と、
前記情報に基づいて、下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記情報に基づいてL1/L2セル間モビリティ(LTM)向けのセル、あるいは2つのタイミングアドバンスを利用する(2TA向けの)セルを判断する、端末。 - 前記情報は、前記LTM向け及び前記2TA向けとで別々のフィールド、あるいは、前記LTM向け及び前記2TA向けとで統合されたフィールドを有する、請求項1に記載の端末。
- 前記情報は、前記LTM向け及び前記2TA向けとで共通のフィールド、及び前記共通のフィールドの解釈のための追加フィールドを有し、
前記制御部は、前記共通のフィールド及び前記追加フィールドに基づいて、前記LTM向け、あるいは前記2TA向けのセルを判断する、請求項1に記載の端末。 - 前記制御部は、早期TA取得のために提供されるランダムアクセスチャネル(RACH)設定で設定された候補セル数、あるいは前記2TAに対応する追加のアクティブな非サービングセルの物理セルID(PCI)の数に基づいて、前記情報に含まれる特定のビットフィールドサイズを判断する、請求項1に記載の端末。
- 候補セル、又は追加セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを受信するステップと、
前記情報に基づいて、下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御するステップと、を有し、
端末は、前記情報に基づいてL1/L2セル間モビリティ(LTM)向けのセル、あるいは2つのタイミングアドバンスを利用する(2TA向けの)セルを判断する、端末の無線通信方法。 - 候補セル、又は追加セルに関する情報を含む下り制御チャネルオーダを送信する送信部と、
端末が下り制御チャネルオーダによりトリガされる物理ランダムアクセスチャネル送信(PDCCHオーダRACH)を制御し、L1/L2セル間モビリティ(LTM)向けのセル、あるいは2つのタイミングアドバンスを利用する(2TA向けの)セルを判断するための前記情報の生成を制御する、基地局。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2023-175043 | 2023-10-10 | ||
| JP2023175043 | 2023-10-10 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025079463A1 true WO2025079463A1 (ja) | 2025-04-17 |
Family
ID=95395850
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/035137 Pending WO2025079463A1 (ja) | 2023-10-10 | 2024-10-01 | 端末、無線通信方法及び基地局 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025079463A1 (ja) |
-
2024
- 2024-10-01 WO PCT/JP2024/035137 patent/WO2025079463A1/ja active Pending
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| CLAES TIDESTAV, ERICSSON: "Maintenance of TA management for LTM", 3GPP DRAFT; R1-2309162; 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. RAN WG1, no. Xiamen, CN; 20231009 - 20231013, 29 September 2023 (2023-09-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052526882 * |
| YAN CHENG, HUAWEI, HISILICON: "Maintenance of TA enhancement for UL M-TRP transmission", 3GPP DRAFT; R1-2308924; TYPE DISCUSSION; NR_MIMO_EVO_DL_UL-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Xiamen, CN; 20231009 - 20231013, 29 September 2023 (2023-09-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052526646 * |
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