WO2025164032A1 - 基地局、端末及び通信方法 - Google Patents
基地局、端末及び通信方法Info
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- WO2025164032A1 WO2025164032A1 PCT/JP2024/040283 JP2024040283W WO2025164032A1 WO 2025164032 A1 WO2025164032 A1 WO 2025164032A1 JP 2024040283 W JP2024040283 W JP 2024040283W WO 2025164032 A1 WO2025164032 A1 WO 2025164032A1
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- slot
- subframe
- sbfd
- base station
- random access
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- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
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- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
- H04W28/06—Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
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- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
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- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
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- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0833—Random access procedures, e.g. with 4-step access
Definitions
- This disclosure relates to a base station, a terminal, and a communication method.
- the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has completed the development of the physical layer specifications for Release 18 NR (New Radio access technology), a functional extension of 5th Generation mobile communication systems (5G).
- 5G 5th Generation mobile communication systems
- NR supports enhanced mobile broadband (eMBB) to meet the requirements of high speed and large capacity, as well as functions that realize Ultra Reliable and Low Latency Communication (URLLC) (see, for example, non-patent literature 1-6).
- eMBB enhanced mobile broadband
- URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
- RRC Radio Resource Control
- Non-limiting examples of the present disclosure contribute to providing a base station, a terminal, and a communication method that can improve the efficiency of resource configuration for random access channels.
- a base station includes a control circuit that determines a first setting of resources for a random access channel in a first time resource, in which a frequency band is divided into multiple bands, by interpreting information relating to a second setting of resources for the random access channel in a second time resource different from the first time resource, and a receiving circuit that receives a signal of the random access channel based on the first setting.
- resources for random access channels can be appropriately configured.
- SBFD Dynamic Subband non-overlapping full duplex
- PRACH Physical Random Access Channel
- SBFD Subband Non-Overlapping Full Duplex
- Figure 1 shows an example of the Duplex method.
- the vertical axis represents frequency and the horizontal axis represents time.
- “U” represents uplink transmission and “D” represents downlink transmission.
- Figure 1(a) shows an example of half-duplex Time Division Duplex (TDD).
- a terminal UE: User Equipment
- a base station e.g., a gNB
- the transmission direction e.g., downlink or uplink
- the transmission direction in a certain time resource may be common between the base station and the terminal.
- the transmission direction in a certain time resource does not differ between terminals.
- Figure 1(b) shows an example of SBFD.
- SBFD a frequency resource (or frequency band) is divided into multiple bands (e.g., subbands, RB sets, subbands, or sub-BWPs (Bandwidth parts)), and transmission in different directions (e.g., downlink or uplink) is supported on a subband-by-subband basis.
- a terminal transmits and receives either uplink or downlink in a given time resource, but not the other.
- SBFD a base station can transmit and receive on both uplink and downlink simultaneously. There may be cases where a terminal does not use resources in the transmission direction in a given time resource (e.g., resources indicated by dotted lines in Figure 1(b)).
- a guard band may be placed between the uplink subband (UL subband: U) and the downlink subband (DL subband: D).
- the guard band may be used to reduce interference (CLI: Cross link interference) between different transmission directions (links).
- SBFD symbol a symbol on which SBFD operation or control is performed.
- a symbol on which SBFD operation or control is not performed (for example, a symbol different from an SBFD symbol) is sometimes called a "non-SBFD symbol.”
- a slot consisting of SBFD symbols is sometimes called an "SBFD slot”
- a slot consisting of non-SBFD symbols is sometimes called a "non-SBFD slot.”
- the subband configuration is expressed as ⁇ X...X ⁇ , where X represents the UL subband (U) or DL subband (D).
- X represents the UL subband (U) or DL subband (D).
- the order of notation corresponds to the order in which the subbands are arranged.
- the subband configuration in Figure 1(b) is expressed as ⁇ DUD ⁇ .
- the SBFD symbol may be configured using (e.g., by changing) a legacy symbol (existing symbol) such as a DL symbol, a UL symbol, or a Flexible symbol.
- a legacy symbol existing symbol
- the SBFD symbol may be configured using a DL symbol.
- the legacy symbol is configured by RRC signaling (e.g., TDD-UL-DL-ConfigCommon).
- the non-SBFD symbol is, for example, a symbol that is not an SBFD symbol (e.g., a legacy symbol and a symbol not used as an SBFD symbol).
- An SBFD-compatible terminal (e.g., SBFD-aware UE) is a terminal that supports SBFD operation and control.
- An SBFD-compatible terminal is capable of acquiring SBFD-related settings, such as the frequency and time domain positions of subbands.
- An SBFD-incompatible terminal is a terminal that does not support SBFD operation and control.
- An SBFD-incompatible terminal (e.g., non-SBFD-aware UE), for example, does not recognize SBFD symbols, and therefore, even if a legacy symbol is set (or changed) to an SBFD symbol, it will recognize the symbol as a legacy symbol and operate accordingly.
- RACH Random Access Channel
- SBFD symbols Supporting RACH transmission on SBFD symbols can increase the Physical Random Access Channel (PRACH) resources (e.g., RACH occasions (ROs)) in the time domain compared to existing methods.
- PRACH Physical Random Access Channel
- the increased ROs can reduce RACH transmission delays, reduce UE-to-UE collisions, and improve coverage through long preamble formats or PRACH repetition (e.g., repeated transmissions).
- PRACH transmission on the UL subband can cause UE-to-UE interference (e.g., UL-to-UE CLI) with DL reception on the DL subband, potentially degrading DL performance.
- UE-to-UE interference e.g., UL-to-UE CLI
- Figure 2 shows an example of RACH resource allocation on SBFD symbols.
- slot #0 is a slot consisting of DL symbols (e.g., referred to as a "DL slot")
- slots #1, #2, and #3 are slots consisting of SBFD symbols (e.g., referred to as "SBFD slots")
- slot #4 is a slot consisting of UL symbols (e.g., referred to as a "UL slot”).
- the subband configuration in the SBFD slot is ⁇ DUD ⁇ .
- PRACH resources (RO) are allocated in the UL subbands of slot #2 and slot #3. In this way, by supporting RACH transmission on SBFD symbols, it is possible to increase PRACH resources in the time domain compared to existing methods.
- the PRACH resource in the time domain may be configured, for example, by information (e.g., information in a table format) on the correspondence between setting values (candidate values) of one or more parameters related to the PRACH configuration and identification information (e.g., an index) indicating one of the setting values.
- the PRACH resource in the time domain may be configured by a "Random access configurations table.”
- the Random access configurations table for TDD is defined, for example, in Tables 6.3.3.2-3 and 6.3.3.2-4 of TS38.211 (Non-Patent Document 1). Note that the information on the PRACH resource configuration is not limited to Tables 6.3.3.2-3 and 6.3.3.2-4 of TS38.211 (Non-Patent Document 1), and may be information indicating other combinations of candidate values.
- Tables 1 and 2 show excerpts of the indexes of Preamble format C2 from Table 6.3.3.2-3 and Table 6.3.3.2-4 of TS38.211 (Non-Patent Document 1).
- the parameter "Subframe number” in Table 1 represents the subframe number within one frame
- the parameter "Slot number” in Table 2 represents the slot number within one frame (e.g., within 40 slots) in 60 kHz subcarrier spacing (SCS).
- the PRACH configuration index (index of each table in Table 1 or Table 2) shown in Table 1 or Table 2 is notified from the base station to the terminal, allowing the terminal to determine the location of available PRACH resources in the time domain.
- Tables 1 and 2 Existing random access configuration tables such as Tables 1 and 2 are defined taking into account, for example, the position of the UL slot.
- “Subframe number” in Table 1 represents the subframe number in which the PRACH resource is allocated. All indexes in Table 1 include the subframe number "9" (hereinafter also referred to as "subframe 9"). This is because the slot corresponding to subframe 9 is often set as the UL slot.
- Figure 3 shows an example of a comparison of the slot configurations of TDD and SBFD. The example in Figure 3 shows a slot configuration consisting of a repetition of "DDDSU" in the time domain as an example of a typical slot configuration for TDD.
- D represents the DL slot
- U represents the UL slot
- S represents a special slot (e.g., a slot for switching from DL to UL).
- the example in Figure 3 also shows a slot configuration consisting of a repetition of "DXXXU" in the time domain as an example of a slot configuration for SBFD.
- the example (pattern) of the slot configuration for SBFD shown in Figure 3 is, for example, a slot configuration that has been discussed as a typical slot configuration for SBFD.
- X represents the SBFD slot.
- both the subframe and slot have a duration (interval) of 1 ms. Therefore, in both the TDD and SBFD slot configurations shown in Figure 3, subframe 9 corresponds to the UL slot. Therefore, for example, if the SBFD symbol is configured using the DL symbol, in the slot configuration shown in Figure 3, subframe 9 (corresponding to the UL slot) cannot be used to allocate PRACH resources on the SBFD symbol. Therefore, existing Random access configurations tables may not be suitable for configuring PRACH resources on the SBFD symbol.
- Non-limiting embodiments of the present disclosure describe methods for improving the efficiency of PRACH resource configuration.
- non-limiting embodiments of the present disclosure describe methods for flexibly configuring PRACH resources on SBFD symbols using an existing Random access configurations table.
- a communication system may include, for example, a base station 100 (e.g., gNB) shown in Figures 4 and 6 and a terminal 200 (e.g., UE) shown in Figures 5 and 7.
- a base station 100 e.g., gNB
- a terminal 200 e.g., UE
- a plurality of base stations 100 and a plurality of terminals 200 may exist in the communication system.
- FIG. 4 is a block diagram showing an example configuration of a portion of a base station 100 according to an embodiment of the present disclosure.
- a control unit e.g., corresponding to a control circuit determines a first setting of random access channel resources (PRACH resources) in a first time resource (e.g., a slot consisting of SBFD symbols) in which a frequency band is divided into multiple bands, by interpreting information regarding a second setting of random access channel resources in a second time resource (e.g., a slot consisting of non-SBFD symbols) different from the first time resource.
- a receiving unit e.g., corresponding to a receiving circuit receives a random access channel signal based on the first setting.
- FIG. 5 is a block diagram showing an example configuration of a portion of a terminal 200 according to an embodiment of the present disclosure.
- a control unit e.g., corresponding to a control circuit determines a first setting of random access channel resources (PRACH resources) in a first time resource (e.g., a slot consisting of SBFD symbols) in which a frequency band is divided into multiple bands, by interpreting information regarding a second setting of random access channel resources in a second time resource (e.g., a slot consisting of non-SBFD symbols) different from the first time resource.
- a transmission unit (e.g., corresponding to a transmission circuit) transmits a random access channel signal based on the first setting.
- FIG. 6 is a block diagram showing an example configuration of a base station 100 according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station 100 includes a receiving unit 101, a demapping unit 102, a demodulation/decoding unit 103, a preamble detection unit 104, a scheduling unit 105, an RO control unit 106, a control information holding unit 107, a data/control information generation unit 108, an encoding/modulation unit 109, a mapping unit 110, and a transmission unit 111.
- the demapping unit 102 demodulation/decoding unit 103, scheduling unit 105, RO control unit 106, control information storage unit 107, data/control information generation unit 108, coding/modulation unit 109, and mapping unit 110 may be included in the control unit shown in FIG. 4, and the receiving unit 101 may be included in the receiving unit shown in FIG. 4.
- the receiving unit 101 performs reception processing, such as down-conversion or A/D conversion, on the received signal received via the antenna, and outputs the processed received signal to the demapping unit 102.
- reception processing such as down-conversion or A/D conversion
- the demapping unit 102 performs resource demapping on the received signal (e.g., an uplink signal) input from the receiving unit 101, and outputs the modulated signal to the demodulation/decoding unit 103 and the preamble detection unit 104.
- the received signal e.g., an uplink signal
- the demodulation/decoding unit 103 demodulates and decodes the modulated signal input from the demapping unit 102 and outputs the decoded result to the scheduling unit 105.
- the preamble detection unit 104 detects the preamble (e.g., the PRACH signal) transmitted on the PRACH from the modulated signal input from the demapping unit 102, and outputs the detection result to the scheduling unit 105.
- the preamble e.g., the PRACH signal
- the scheduling unit 105 may, for example, perform scheduling for the terminals 200.
- the scheduling unit 105 schedules transmission and reception for each terminal 200 based on, for example, at least one of the decoding results input from the demodulation and decoding unit 103, the preamble detection results input from the preamble detection unit 104, information input from the RO control unit 106 (including, for example, PRACH setting information), and control information input from the control information holding unit 107, and instructs the data and control information generation unit 108 to generate at least one of data and control information.
- the scheduling unit 105 also instructs the data and control information generation unit 108 to transmit the PRACH setting information input from the RO control unit 106 to the terminal 200 as signaling information.
- the scheduling unit 105 also outputs control information related to the terminal 200 to the control information holding unit 107.
- the RO control unit 106 determines, for example, PRACH setting information (including, for example, PRACH transmission power) associated with the PRACH resources (RO) for each of the SBFD-compatible terminal and the SBFD-incompatible terminal based on the control information (for example, information related to SBFD) input from the control information holding unit 107.
- the information related to SBFD may include, for example, at least one of information related to the slot configuration and information related to the subband configuration.
- the RO control unit 106 outputs the determined PRACH setting information to the scheduling unit 105.
- the control information storage unit 107 stores, for example, control information set in each terminal 200.
- the control information may include, for example, information related to SBFD.
- the control information storage unit 107 may output the stored information to each component of the base station 100 (for example, the scheduling unit 105 and RO control unit 106) as necessary.
- the data and control information generation unit 108 generates at least one of data and control information, for example, in accordance with instructions from the scheduling unit 105, and outputs a signal including the generated data or control information to the coding and modulation unit 109.
- the generated data may include, for example, upper layer signaling information (e.g., PRACH setting information).
- the encoding and modulation unit 109 encodes and modulates, for example, the signal (e.g., data, control information) input from the data and control information generation unit 108, and outputs the modulated signal to the transmission unit 111.
- the signal e.g., data, control information
- the mapping unit 110 for example, performs resource mapping on the modulated signal input from the encoding/modulation unit 109 and outputs the transmission signal to the transmission unit 111.
- the transmitter 111 performs transmission processing such as D/A conversion, up-conversion, or amplification on the signal input from the mapping unit 110, and transmits the radio signal obtained by the transmission processing from the antenna to the terminal 200.
- FIG. 7 is a block diagram showing an example configuration of terminal 200 according to one aspect of the present disclosure.
- terminal 200 includes receiving section 201, demapping section 202, demodulation and decoding section 203, RO determination section 204, control section 205, control information holding section 206, preamble generation section 207, data and control information generation section 208, coding and modulation section 209, mapping section 210, and transmission section 211.
- the demapping unit 202 demodulation/decoding unit 203, RO determination unit 204, control unit 205, control information storage unit 206, preamble generation unit 207, data/control information generation unit 208, coding/modulation unit 209, and mapping unit 210 may be included in the control unit shown in FIG. 5, and the transmission unit 211 may be included in the transmission unit shown in FIG. 5.
- the receiving unit 201 performs reception processing, such as down-conversion or A/D conversion, on the received signal received via the antenna, and outputs the processed received signal to the demapping unit 202.
- reception processing such as down-conversion or A/D conversion
- the demapping unit 202 performs resource demapping on the received signal input from the receiving unit 201 and outputs the modulated signal to the demodulation and decoding unit 203.
- the demodulation/decoding unit 203 demodulates and decodes the modulated signal input from the demapping unit 202 and outputs the decoded result to the control unit 205.
- the decoded result may include, for example, at least one of upper layer signaling information and downlink control information.
- the RO determination unit 204 determines the PRACH resource (RO) based on, for example, control information input from the control information storage unit 206 (e.g., PRACH setting information, information related to SBFD (e.g., information related to slot configuration, or information related to subband configuration)), and outputs PRACH resource information indicating the determination result to the control unit 205.
- control information input from the control information storage unit 206 e.g., PRACH setting information, information related to SBFD (e.g., information related to slot configuration, or information related to subband configuration)
- SBFD e.g., information related to slot configuration, or information related to subband configuration
- the control unit 205 may determine whether data or control information is to be transmitted or received, or whether PRACH transmission is to be performed, based on, for example, the decoding result (e.g., data or control information) input from the demodulation and decoding unit 203, the PRACH resource information input from the RO determination unit 204, and the control information input from the control information storage unit 206. For example, if the determination result indicates that data or control information is to be transmitted, the control unit 205 may instruct the data and control information generation unit 208 to generate at least one of data and control information. Furthermore, for example, if PRACH transmission is to be performed, the control unit 205 may instruct the preamble generation unit 207 to generate a preamble signal based on the PRACH resource information. Furthermore, the control unit 205 may output, for example, control information related to the terminal 200 to the control information storage unit 206.
- the decoding result e.g., data or control information
- the control unit 205 may instruct the data and control information generation unit 208 to generate at least one of
- the control information storage unit 206 stores, for example, control information input from the control unit 205, and outputs the stored information to each component (for example, the RO determination unit 204 and the control unit 205) as necessary.
- the preamble generation unit 207 generates a preamble signal (e.g., a PRACH signal) to be transmitted on the PRACH, for example, in accordance with instructions from the control unit 205, and outputs the generated preamble signal to the mapping unit 210.
- a preamble signal e.g., a PRACH signal
- the data and control information generation unit 208 generates data or control information, for example, in accordance with instructions from the control unit 205, and outputs a signal including the generated data or control information to the encoding and modulation unit 209.
- the encoding and modulation unit 209 for example, encodes and modulates the signal input from the data and control information generation unit 208, and outputs the modulated signal to the mapping unit 210.
- the mapping unit 210 performs resource mapping on the modulated signal input from the encoding/modulation unit 209 or the preamble signal input from the preamble generation unit 207, and outputs the transmission signal to the transmission unit 211.
- the transmitter 211 performs transmission processing such as D/A conversion, up-conversion, or amplification on the signal input from the mapping unit 210, and transmits the radio signal obtained by the transmission processing from the antenna to the base station 100.
- Figure 8 is a sequence diagram showing an example of the operation of the base station 100 and the terminal 200.
- the base station 100 determines, for example, settings (configuration) related to SBFD or PRACH (S101).
- the base station 100 transmits, for example, upper layer signaling information including the determined configuration information to the terminal 200 (S102).
- the signaling information may be transmitted, for example, by notification using a System Information Block (SIB) or by notification using terminal-specific (terminal-individual) signaling information.
- SIB System Information Block
- the terminal 200 determines the available PRACH resources, for example, based on the configuration information included in the signaling information transmitted from the base station 100 (S103).
- the terminal 200 transmits a PRACH (e.g., a preamble signal) based on the determined PRACH resource, and the base station 100 receives the PRACH (S104).
- a PRACH e.g., a preamble signal
- PRACH resource setting method A PRACH resource configuration method in the base station 100 (e.g., the RO control unit 106) will be described. Note that the terminal 200 (e.g., the RO determination unit 204) may determine (or determine) available PRACH resources, for example, assuming a PRACH resource configuration method implemented by the base station 100.
- the base station 100 when configuring PRACH resources for SBFD-compatible terminals (e.g., PRACH resources in SBFD symbols), the base station 100 reinterprets an existing Random access configurations table or changes the method of applying parameters defined in the existing Random access configurations table.
- the existing Random access configurations table may be reinterpreted, for example, according to the configuration or predefined rules.
- PRACH resources for SBFD-compatible terminals may be configured separately from PRACH resources for SBFD-non-compatible terminals (e.g., existing terminals). By separately configuring PRACH resources for SBFD-compatible terminals, it becomes possible to configure (e.g., add) PRACH resources for SBFD-compatible terminals while minimizing the impact on SBFD-non-compatible terminals.
- SBFD-compatible terminals may, for example, use PRACH resources for SBFD-non-compatible terminals in addition to PRACH resources for SBFD-compatible terminals.
- Method 1 when determining the PRACH resource configuration for an SBFD-compatible terminal, the base station 100 reinterprets the existing Random access configurations table by replacing the subframe number or slot number included in the existing Random access configurations table with another number.
- the base station 100 may replace the subframe number with another subframe number.
- slot numbers are defined in the Random access configurations table used in Frequency Range 2 (FR2) (e.g., Table 6.3.3.2-4 in TS38.211 (Non-Patent Document 1)), so the base station 100 may replace the slot number with another slot number.
- FR2 Frequency Range 2
- Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
- the subframe numbers or slot numbers included in the existing Random access configurations table are defined assuming that they are subframe numbers or slot numbers in which UL slots can be allocated. Therefore, the base station 100 may replace the subframe numbers or slot numbers with other numbers so that PRACH resources can be allocated to SBFD symbols or SBFD slots.
- the base station 100 replaces the subframe number "9" with another number, so that the index corresponding to subframe number "9" can also be used to locate the PRACH resource on the SBFD symbol.
- base station 100 may be able to allocate PRACH resources to SBFD slots without replacing the subframe numbers.
- the setting is to allocate PRACH resources only to specific SBFD slots, that index cannot be used to allocate PRACH resources on SBFD symbols.
- Method 1-1 the base station 100 replaces some of the subframe numbers or slot numbers defined in the existing random access configurations table with other subframe numbers or other slot numbers.
- the replacement subframe number or slot number may be set to the subframe number or slot number corresponding to the slot containing the SBFD symbol.
- the source subframe number or slot number and the destination subframe number or slot number may be set.
- the source and destination subframe numbers or slot numbers may be predefined, or may be notified (or set) to terminal 200 by configuration.
- the configuration may be set, for example, in association with the SBFD symbol setting.
- one or more subframe numbers or slot numbers may be specified as the source subframe number or slot number and the destination subframe number or slot number.
- the number of source subframe numbers or slot numbers and the destination subframe numbers or slot numbers may be the same or different.
- the source subframe number may be set to "9" and the destination subframe numbers may be set to "7, 8".
- the number of UL slots and the number of SBFD slots in one frame may differ.
- part of the replacement subframe number or slot number may overlap with either the replacement subframe number or slot number.
- Table 3 shows an example of subframe number replacement according to Method 1-1.
- Table 3 shows, as an example, Indexes 192, 193, and 194 selected from the multiple PRACH Configuration Indexes (hereinafter referred to as Indexes) in the Random access configurations table shown in Table 6.3.3.2-3 of TS38.211 (Non-Patent Document 1).
- the subframe number to be replaced is set to "9"
- the subframe number to be replaced is set to "7”.
- the subframe number defined in the existing Random access configurations table (for example, the subframe number to be replaced) is written to the left of the arrow, and the subframe number after replacement is written to the right of the arrow.
- Method 1-1 by using the existing Random access configurations table for PRACH resource configuration in SBFD, it is possible to configure PRACH resources suitable for the SBFD slot or symbol configuration without adding a new table for SBFD.
- PRACH resources appropriate for the SBFD slot or symbol configuration
- the flexibility of PRACH resource configuration is improved, and more PRACH resources can be allocated to the SBFD slot or SBFD symbol, which reduces RACH transmission delays, reduces PRACH transmission collisions between terminals, and improves coverage.
- Method 1-2 the base station 100 replaces all of the subframe numbers or slot numbers defined in the existing random access configurations table with other subframe numbers or other slot numbers.
- the replacement subframe number or slot number may be set to the subframe number or slot number corresponding to the slot containing the SBFD symbol.
- the replacement subframe number or slot number may be defined in advance, or may be notified (or set) to terminal 200 by configuration.
- the configuration may be set, for example, in association with the setting of the SBFD symbol.
- replacement subframe numbers or slot numbers may overlap with any of the subframe numbers or slot numbers included in the existing Random access configurations table (e.g., the replacement subframe number or slot number).
- Table 4 shows an example of subframe number replacement according to Method 1-2.
- Table 4 shows, as an example, indexes 192, 193, and 194 selected from the multiple indexes in the Random access configurations table shown in Table 6.3.3.2-3 of TS38.211 (Non-Patent Document 1).
- the replacement subframe numbers are set to "7, 8.” Note that in Method 1-2, the replacement source subframe numbers do not need to be set.
- PRACH resources appropriate for the SBFD slot or symbol configuration
- the flexibility of PRACH resource configuration is improved, and more PRACH resources can be allocated to the SBFD slot or SBFD symbol, which reduces RACH transmission delays, reduces PRACH transmission collisions between terminals, and improves coverage.
- Method 1-2 eliminates the need to set the subframe number or slot number of the source, thereby reducing signaling overhead.
- base station 100 when determining the PRACH resource configuration for an SBFD-compatible terminal, rereads the existing Random access configurations table by adding (e.g., appending) a set number (or a specified number) of other subframe numbers or other slot numbers to the subframe numbers or slot numbers included in the existing Random access configurations table.
- the number of subframe numbers or slot numbers to be added may be predefined, or may be notified (or set) to the terminal 200 by configuration.
- the subframe number or slot number to be added may be set to a number before or after the subframe number or slot number defined in the Random access configurations table. Note that the position at which the subframe number or slot number is added is not limited to before or after the existing subframe number or slot number.
- SBFD can be used, for example, to improve UL delay or coverage, so there is a possibility that more SBFD slots will be allocated within a frame than UL slots. Adding more subframes or slots using Method 2 makes it possible to configure PRACH resources appropriate for the slot configuration for SBFD.
- Table 5 shows an example of how subframe numbers are interpreted according to Method 2.
- Table 5 shows, as an example, indexes 192, 193, and 194 selected from the multiple indexes in the Random access configurations table shown in Table 6.3.3.2-3 of TS38.211 (Non-Patent Document 1).
- the number of subframes to be added in Table 5 is set to one.
- the subframe number (subframe position) to be added is set to the subframe number preceding the subframe number defined in the existing Random access configurations table.
- Index 192 one subframe is added before subframe number "9,” and the resulting subframe number is set to "8,9.”
- one subframe is added before each of subframe numbers "8” and “9.”
- the resulting subframe number is set to "7,8,9” in Index 193.
- one subframe is added before each of subframe numbers "7” and “9,” and the resulting subframe number is set to "6,7,8,9.”
- Method 2 uses the existing Random access configurations table for PRACH resource configuration in SBFD, making it possible to configure PRACH resources appropriate for the SBFD slot or symbol configuration without adding a new table for SFFD.
- PRACH resources appropriate for the SBFD slot or symbol configuration
- the flexibility of PRACH resource configuration is improved, and more PRACH resources can be allocated to the SBFD slot or SBFD symbol, which reduces RACH transmission delays, reduces PRACH transmission collisions between terminals, and improves coverage.
- Method 2 even when PRACH setting is performed by configuration, it is sufficient to notify the number of subframes or slots, which reduces signaling overhead compared to Method 1 (where, for example, multiple subframe numbers or slot numbers are notified when replacing multiple subframe numbers or slot numbers).
- base station 100 when determining the PRACH resource configuration for an SBFD-compatible terminal, shifts the subframe number or slot number included in the existing Random access configurations table, and rereads the existing Random access configurations table by adding a set number (or a specified number) of other subframes or other slots to the shifted subframe number or slot number.
- the subframe numbers or slot numbers defined in the existing Random access configurations table are defined, for example, assuming the position of the UL symbol or UL slot.
- Method 3 by applying a shift in the subframe number or slot number, it becomes easier to place PRACH resources in the SBFD slot, avoiding the UL slot.
- the base station 100 may, for example, apply method 2 to add more subframes or slots after shifting the subframe numbers or slot numbers.
- Method 3-1 the base station 100 shifts the subframe numbers or slot numbers based on a predefined shift amount (number of subframes or number of slots) or a shift amount (number of subframes or number of slots) notified by configuration. After the shift, the base station 100 adds the subframe numbers or slot numbers of the set number of subframes or slots.
- the base station 100 may apply wraparound. For example, the following equation (1) may be applied.
- s n ' represents the subframe number or slot number after the shift
- s n represents the subframe number or slot number defined in the Random access configurations table
- ⁇ s represents the shift amount (number of subframes or slots)
- L represents the number of subframes in one frame (e.g., 10 subframes) or the number of slots in one frame in 60 kHz SCS (e.g., 40 slots).
- Base station 100 may apply the above shift to all subframe numbers or slot numbers defined in the Random access configurations table, or may apply the above shift to some of the subframe numbers or slot numbers.
- Table 6 shows an example of how subframe numbers are interpreted according to Method 3-1.
- Table 6 shows, as an example, indexes 192, 193, and 194 selected from the multiple indexes in the Random access configurations table shown in Table 6.3.3.2-3 of TS38.211 (Non-Patent Document 1).
- the shift amount (number of subframes to shift) is set to 1 subframe
- the number of subframes added is set to 1.
- subframe numbers "7” and “9” are each shifted forward by one to become subframe numbers "6, 8", and one subframe is added before each of the shifted subframe numbers "6” and “8", resulting in the converted subframe numbers being set to "5, 6, 7, 8".
- Method 3-1 uses the existing Random access configurations table for PRACH resource configuration in SBFD, making it possible to configure PRACH resources appropriate for the SBFD slot or symbol configuration without adding a new table for SBFD.
- PRACH resources appropriate for the SBFD slot or symbol configuration
- the flexibility of PRACH resource configuration is improved, and more PRACH resources can be allocated to the SBFD slot or SBFD symbol, which reduces RACH transmission delays, reduces PRACH transmission collisions between terminals, and improves coverage.
- Method 3-1 by applying a subframe number or slot number shift, PRACH resources can be configured to avoid UL slots, compared to Method 2, enabling PRACH resource configuration that is more suitable for the SBFD slot or symbol configuration.
- the amount of shift for the subframe number or slot number may be a value set for the PRACH resource in SBFD, or may be set (reused) using a value for another purpose.
- Method 3-2 the base station 100 continues to perform shifting until the subframe number or slot number no longer conflicts with the original subframe number or slot number (for example, the number defined in an existing Random access configurations table). This makes it possible to define the shift amount and apply shifting without notification of the shift amount.
- Whether or not to apply the shift according to Method 3-2 may be defined in advance, or may be notified (or set) to the terminal 200 via configuration.
- shift processing may be applied according to the following procedure. After applying the shift processing, the base station 100 adds the subframe numbers or slot numbers of the set number of subframes or slots.
- Step (1) The base station 100 extracts the subframe number or slot number defined in the Random access configurations table, and then proceeds to step (2).
- Step (2) The base station 100 shifts the extracted subframe number or slot number by one subframe or one slot (the shift direction is either forward or backward), and proceeds to step (3).
- step (2) may be the same as method 3-1. Furthermore, the shift amount in step (2) is not limited to one subframe or one slot.
- Step (3) The base station 100 determines whether the subframe number or slot number shifted in step (2) collides (or overlaps) with any of the original subframe numbers or slot numbers (subframe numbers or slot numbers defined in the existing Random access configurations table). If there is no collision, the base station 100 uses the shifted subframe number or slot number and ends the shifting process. If there is a collision, the base station proceeds to step (4).
- Step (4) The base station 100 determines whether the subframe numbers or slot numbers shifted in step (2) are all the same as the original subframe numbers or slot numbers (e.g., subframe numbers or slot numbers defined in the Random Access Configurations table). If the subframe numbers or slot numbers are all the same, the base station 100 uses the original subframe numbers or slot numbers as they are and ends the shifting process. If the subframe numbers or slot numbers are different, proceed to step (2).
- the original subframe numbers or slot numbers e.g., subframe numbers or slot numbers defined in the Random Access Configurations table.
- Table 7 shows an example of how subframe numbers are interpreted using Method 3-2.
- Table 7 shows, as an example, indexes 192, 193, 194, and 210 selected from the multiple indexes in the Random access configurations table shown in Table 6.3.3.2-3 of TS38.211 (Non-Patent Document 1). Furthermore, in the example of Table 7, the number of subframes to be added is set to 0 (or the shift process is omitted), and only the shift results are shown. Base station 100 may add subframe numbers after the shift shown in Table 7, for example.
- the subframe numbers are shifted forward by one subframe, and since the subframe numbers after the shift (e.g., "8” and "6, 8") differ (there is no conflict) from the original subframe numbers (e.g., "9” and "7, 9"), the converted subframe numbers are set to "8" and "6, 8", which are the results of the one subframe shift.
- subframe numbers "8” and “9” are each shifted forward by one subframe to become subframe number "7, 8". Since the shifted subframe number "7, 8" is the same as the original subframe number ("8" out of "8, 9") (there is a collision), it is shifted forward by another subframe to become subframe number "6, 7". Since the shifted subframe number "6, 7" is different from the original subframe number ("8, 9") (there is no collision), the converted subframe number is set to "6, 8", the result of shifting two subframes.
- Index 210 even if it is shifted by one subframe, it always collides with the original subframe number, and after 10 shifts it matches the original subframe number (for example, it becomes "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9"), so the subframe numbers after conversion are set to the original subframe numbers, "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9". Note that in Table 7, the process of shifting in Index 210 is omitted.
- Method 3-2 uses the existing Random access configurations table for PRACH resource configuration in SBFD, making it possible to configure PRACH resources appropriate for the SBFD slot or symbol configuration without adding a new table for SBFD.
- PRACH resources appropriate for the SBFD slot or symbol configuration
- the flexibility of PRACH resource configuration is improved, and more PRACH resources can be allocated to the SBFD slot or SBFD symbol, which reduces RACH transmission delays, reduces PRACH transmission collisions between terminals, and improves coverage.
- Method 3-2 the number of subframes or slots to be shifted does not need to be notified, which reduces signaling overhead compared to Method 3-1.
- base station 100 changes (or switches) the position of the PRACH slot in a subframe from the existing slot position when determining the PRACH resource configuration for SBFD-compatible terminals. For example, the position of the PRACH slot in a subframe is made different between the PRACH resource configuration for SBFD-compatible terminals and the PRACH resource configuration for SBFD-incompatible terminals.
- the existing specifications stipulate that the PRACH slot is placed in the second of two slots within the subframe.
- the latter slot among multiple slots is more likely to be set as the UL slot. For this reason, it is easier to place PRACH resources by setting the second slot within a subframe of 30kHz SCS as the PRACH slot.
- the SBFD slot may be placed before the UL slot, and cannot be set as a UL slot. For this reason, for example, it may be easier to allocate PRACH resources by setting the first slot as the PRACH slot rather than the second slot in a 30 kHz SCS subframe.
- base station 100 switches the PRACH slot position within a subframe from second to first when configuring PRACH resources for SBFD-compatible terminals.
- the swapping of PRACH slot positions may be applied always when configuring PRACH resources for SBFD-compatible terminals, for example, or may be applied depending on the configuration settings. Setting the swapping of PRACH slot positions by configuration increases the flexibility of PRACH resource configuration. On the other hand, always applying the swapping of PRACH slot positions can reduce signaling overhead.
- the base station 100 may switch the position of the PRACH slot from the second slot to the first slot.
- Figure 9 shows an example of a comparison between the existing PRACH slot arrangement and the PRACH slot arrangement according to Method 4.
- one subframe contains two slots.
- slot numbers are expressed as 0 to 9.
- the third row in Figure 9 shows the position of the PRACH slot based on existing specifications.
- PRACH resources are placed in subframe numbers 4 and 9, and the PRACH slot is placed in slot 9 in every subframe (e.g., the second slot in each subframe).
- the fourth row in Figure 9 shows the position of the PRACH slot according to Method 4.
- the PRACH slot is allocated to slot 8 (e.g., the first slot of subframe numbers 4 and 9).
- slot 8 is the SBFD slot
- slot 9 is the UL slot.
- the PRACH resource can be allocated to the SBFD slot.
- Method 4 by changing the position of the PRACH slot within a subframe or the PRACH slot position in the 60 kHz SCS, it is possible to configure PRACH resources suitable for the SBFD slot or symbol configuration in the 30 kHz SCS in FR1 and the 120 kHz SCS in FR2. Configuring PRACH resources suitable for the SBFD slot or symbol configuration improves the flexibility of PRACH resource configuration and allows more PRACH resources to be allocated in the SBFD slot or SBFD symbol, thereby reducing RACH transmission delays, reducing PRACH transmission collisions between terminals, and improving coverage.
- positions of the PRACH slots are not limited to the second and first positions, and may be other positions.
- the base station 100 and the terminal 200 determine the PRACH resource configuration in time resources consisting of SBFD symbols (e.g., SBFD slots or subframes) by reinterpreting information relating to the PRACH resource configuration in time resources consisting of non-SBFD symbols (e.g., an existing Random access configurations table).
- SBFD symbols e.g., SBFD slots or subframes
- non-SBFD symbols e.g., an existing Random access configurations table.
- a configuration such as that shown in Fig. 10 may be assumed as PRACH resource configuration for SBFD-compatible terminals.
- "additionalRACH-SBFD-ConfigList-r19" is an example of a PRACH configuration for SBFD-compatible terminals.
- PRACH resources are configured for SBFD-incompatible terminals by "rach-ConfigCommon" or "additionalRACH-ConfigList-r17”
- PRACH resources are configured for SBFD-compatible terminals by "additionalRACH-SBFD-ConfigList-r19”.
- PRACH resource configuration for SBFD-compatible terminals is realized by adding different parameters for SBFD-compatible terminals.
- an operation of setting a PRACH resource for an SBFD-compatible terminal on an UL symbol or a Flexible symbol may be supported. If this operation is supported, by setting a PRACH resource that is used only by SBFD-compatible terminals on an UL symbol or a Flexible symbol, the PRACH resources for SBFD-compatible terminals can be increased, improving the flexibility of PRACH resource setting. For example, if this operation is not supported and a PRACH resource for an SBFD-compatible terminal is set on an UL symbol or a Flexible symbol, the base station 100 and terminal 200 may determine that the PRACH resource is invalid (for example, determine that it is not a Valid RO).
- the PRACH resource setting can be separated into SBFD symbols and non-SBFD symbols, simplifying management and processing for PRACH transmission.
- management and processing can be simplified.
- the starting position of the PRACH resource in the frequency domain in the SBFD symbol may be specified by configuration.
- the configured PRACH resource may be determined to be invalid (e.g., not a valid RO), as in existing methods.
- the units of time domain resources are not limited to symbols and slots, but may be other time domain resources or other combinations of time domain resources.
- values such as the number of subbands, number of DL subbands, number of UL subbands, number of slots, number of symbols, subframe position, slot position, and shift amount are merely examples and are not limited to these.
- the subband configuration used in the above-described embodiments is merely an example, and the number of subbands and the arrangement order of DL subbands and UL subbands are not limited to these.
- the parameters (or parameter combinations) and setting values (candidate values) of each parameter shown in Tables 1 to 7 are merely examples, and other parameter combinations and setting values may be used.
- the existing parameters are not limited to the parameters included in the Random access configurations table, and may be other parameters.
- (supplement) Information indicating whether the terminal 200 supports the functions, operations, or processes described in the above-described embodiments may be transmitted (or notified) from the terminal 200 to the base station 100, for example, as capability information or capability parameters of the terminal 200.
- the capability information may include information elements (IEs) that individually indicate whether the terminal 200 supports at least one of the functions, operations, or processes described in the above-described embodiments.
- the capability information may include information elements that indicate whether the terminal 200 supports a combination of any two or more of the functions, operations, or processes described in the above-described embodiments.
- the base station 100 may, for example, determine (or decide or assume) the functions, operations, or processes that the terminal 200 that transmitted the capability information supports (or does not support).
- the base station 100 may perform operations, processes, or controls in accordance with the results of the determination based on the capability information.
- the base station 100 may control resource configuration for a random access channel based on the capability information received from the terminal 200.
- the terminal 200 does not support some of the functions, operations, or processes described in the above-described embodiments may be interpreted as meaning that such some of the functions, operations, or processes are restricted in the terminal 200. For example, information or requests regarding such restrictions may be notified to the base station 100.
- Information regarding the capabilities or limitations of the terminal 200 may be defined in a standard, for example, or may be implicitly notified to the base station 100 in association with information already known at the base station 100 or information transmitted to the base station 100.
- a downlink control signal (or downlink control information) related to an embodiment of the present disclosure may be, for example, a signal (or information) transmitted in a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) of a physical layer, or a signal (or information) transmitted in a Medium Access Control Control Element (MAC CE) or Radio Resource Control (RRC) of a higher layer.
- the signal (or information) is not limited to being notified by a downlink control signal, and may be predefined in a specification (or standard) or preconfigured in a base station and a terminal.
- the uplink control signal (or uplink control information) related to one embodiment of the present disclosure may be, for example, a signal (or information) transmitted in a PUCCH in the physical layer, or a signal (or information) transmitted in a MAC CE or RRC in a higher layer.
- the signal (or information) is not limited to being notified by an uplink control signal, but may be predefined in a specification (or standard), or may be preconfigured in the base station and the terminal.
- the uplink control signal may be replaced with, for example, uplink control information (UCI), 1st stage sidelink control information (SCI), or 2nd stage SCI.
- the base station may be a Transmission Reception Point (TRP), a cluster head, an access point, a Remote Radio Head (RRH), an eNodeB (eNB), a gNodeB (gNB), a Base Station (BS), a Base Transceiver Station (BTS), a parent device, a gateway, or the like.
- TRP Transmission Reception Point
- RRH Remote Radio Head
- eNB eNodeB
- gNB gNodeB
- BS Base Station
- BTS Base Transceiver Station
- a terminal may play the role of a base station.
- a relay device that relays communication between an upper node and a terminal may be used.
- a roadside unit may be used.
- An embodiment of the present disclosure may be applied to, for example, any of an uplink, a downlink, and a sidelink.
- an embodiment of the present disclosure may be applied to a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), a Physical Uplink Control Channel (PUCCH), or a Physical Random Access Channel (PRACH) in the uplink, a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a PDCCH, or a Physical Broadcast Channel (PBCH) in the downlink, or a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), or a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) in the sidelink.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
- PSCCH Physical Sidelink Control Channel
- PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
- PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH are examples of a downlink control channel, a downlink data channel, an uplink data channel, and an uplink control channel, respectively.
- PSCCH and PSSCH are examples of a sidelink control channel and a sidelink data channel.
- PBCH and PSBCH are examples of a broadcast channel, and PRACH is an example of a random access channel.
- An embodiment of the present disclosure may be applied to, for example, either a data channel or a control channel.
- the channel in an embodiment of the present disclosure may be replaced with any of the data channels PDSCH, PUSCH, and PSSCH, or the control channels PDCCH, PUCCH, PBCH, PSCCH, and PSBCH.
- the reference signal is a signal known by both the base station and the mobile station, and may be referred to as a Reference Signal (RS) or a pilot signal.
- the reference signal may be any of a Demodulation Reference Signal (DMRS), a Channel State Information - Reference Signal (CSI-RS), a Tracking Reference Signal (TRS), a Phase Tracking Reference Signal (PTRS), a Cell-specific Reference Signal (CRS), or a Sounding Reference Signal (SRS).
- DMRS Demodulation Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information - Reference Signal
- TRS Tracking Reference Signal
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- CRS Cell-specific Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- the unit of time resource is not limited to one or a combination of slots and symbols, but may be, for example, a time resource unit such as a frame, a superframe, a subframe, a slot, a time slot, a subslot, a minislot, a symbol, an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, a Single Carrier-Frequency Division Multiplexing Access (SC-FDMA) symbol, or another time resource unit.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiplexing Access
- the number of symbols included in one slot is not limited to the number of symbols exemplified in the above embodiment, and may be another number of symbols.
- An embodiment of the present disclosure may be applied to either a licensed band or an unlicensed band.
- An embodiment of the present disclosure may be applied to any of communication between a base station and a terminal (Uu link communication), communication between terminals (Sidelink communication), and Vehicle to Everything (V2X) communication.
- the channel in an embodiment of the present disclosure may be replaced with any of PSCCH, PSSCH, Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH), PSBCH, PDCCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH, and PBCH.
- an embodiment of the present disclosure may be applied to either a terrestrial network or a non-terrestrial network (NTN: Non-Terrestrial Network) using a satellite or a High Altitude Pseudo Satellite (HAPS).
- NTN Non-Terrestrial Network
- HAPS High Altitude Pseudo Satellite
- an embodiment of the present disclosure may be applied to a terrestrial network in which the transmission delay is large compared to the symbol length or slot length, such as a network with a large cell size or an ultra-wideband transmission network.
- the operation for uplink, downlink, and sidelink symbols may be applied to symbols (e.g., SBFD symbols) on which SBFD (Subband Non-Overlapping Full Duplex, Subband Full Duplex) operation or control is performed.
- SBFD Subband Non-Overlapping Full Duplex, Subband Full Duplex
- a frequency domain or frequency resource, frequency band
- a terminal transmits and receives in different directions (e.g., downlink or uplink) in units of subbands, which are the divided domains.
- a terminal may transmit and receive in one direction, either the uplink or the downlink, but not in the other direction.
- a base station may be capable of transmitting and receiving on the uplink and downlink simultaneously.
- the SBFD symbol may have a smaller frequency domain available for the downlink than a symbol that transmits and receives only on the downlink.
- the SBFD symbol may have a smaller frequency domain available for the uplink than a symbol that transmits and receives only on the uplink.
- a terminal may transmit and receive uplink and downlink simultaneously.
- the frequency domain in which the terminal transmits and the frequency domain in which it receives may not be adjacent, but may be separated by a frequency interval (also called a frequency gap).
- sidelink transmission and reception may be included as different transmission and reception directions in subband units, which are divided areas.
- the operations for uplink, downlink, and sidelink symbols may be applied to symbols (e.g., full duplex symbols) for which full duplex operation or control is performed.
- symbols e.g., full duplex symbols
- both the terminal and the base station can simultaneously transmit and receive on the uplink and downlink.
- the terminal and the base station may simultaneously transmit and receive in the available frequency domain (or frequency resource, frequency band), or may simultaneously transmit and receive in a portion of the frequency domain (i.e., transmission or reception may be performed in the remaining frequency domain).
- the frequency domain in which the base station or terminal transmits and receives may not be adjacent, but may have a frequency interval (also called a frequency gap).
- either the terminal or the base station may simultaneously transmit and receive (i.e., the other may transmit or receive).
- full duplex operation may be applied to an operation in which a terminal is capable of simultaneously transmitting and receiving sidelink signals.
- full duplex operation may be applied to an operation in which a terminal is capable of simultaneously transmitting and receiving sidelink signals and uplink or downlink signals.
- an antenna port refers to a logical antenna (antenna group) consisting of one or more physical antennas.
- an antenna port does not necessarily refer to a single physical antenna, but may refer to an array antenna consisting of multiple antennas.
- the number of physical antennas that an antenna port is composed of is not specified, and the antenna port may be specified as the smallest unit by which a terminal station can transmit a reference signal.
- an antenna port may also be specified as the smallest unit for multiplying a weighting of a precoding vector.
- the 5G NR system architecture generally assumes a Next Generation - Radio Access Network (NG-RAN) comprising gNBs.
- the gNBs provide UE-side termination of the NG radio access user plane (SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) and control plane (RRC) protocols.
- SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY NG radio access user plane
- RRC control plane
- the gNBs are connected to each other via an Xn interface.
- the gNBs are also connected to a Next Generation Core (NGC) via a Next Generation (NG) interface, more specifically to an Access and Mobility Management Function (AMF) (e.g., a specific core entity that performs AMF) via an NG-C interface, and to a User Plane Function (UPF) (e.g., a specific core entity that performs UPF) via an NG-U interface.
- NNC Next Generation Core
- AMF Access and Mobility Management Function
- UPF User Plane Function
- the NG-RAN architecture is shown in Figure 11 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
- ⁇ RRC connection setup and reconfiguration procedure> This shows the NAS part of the interaction between the UE, gNB, and AMF (5GC entity) when the UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED (see TS 38.300 v15.6.0).
- RRC is a higher layer signaling (protocol) used to configure the UE and gNB.
- the AMF prepares UE context data (including, for example, PDU session context, security keys, UE Radio Capability, UE Security Capabilities, etc.) and sends it to the gNB with an INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST.
- the gNB then activates AS security together with the UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE, and the UE responding with a SecurityModeComplete message to the gNB.
- the gNB then sends an RRCReconfiguration message to the UE, and upon receiving an RRCReconfigurationComplete from the UE, the gNB performs reconfiguration to set up Signaling Radio Bearer 2 (SRB2) and Data Radio Bearer (DRB). For signaling-only connections, the RRCReconfiguration step is omitted since SRB2 and DRB are not set up. Finally, the gNB notifies the AMF that the setup procedure is complete with an INITIAL CONTEXT SETUP REPONSE.
- SRB2 Signaling Radio Bearer 2
- DRB Data Radio Bearer
- a 5th Generation Core (5GC) entity e.g., AMF, SMF, etc.
- a control circuit that, during operation, establishes a Next Generation (NG) connection with a gNodeB
- a transmitter that, during operation, transmits an initial context setup message to the gNodeB via the NG connection so that a signaling radio bearer between the gNodeB and a user equipment (UE) is set up.
- the gNodeB transmits Radio Resource Control (RRC) signaling including a resource allocation configuration information element (IE) to the UE via the signaling radio bearer.
- RRC Radio Resource Control
- IE resource allocation configuration information element
- QoS Quality of Service
- GRR Guaranteed Bit Rate QoS flows
- non-GBR QoS flows QoS flows that do not require a guaranteed flow bit rate
- QFI QoS Flow ID
- 5GC For each UE, 5GC establishes one or more PDU sessions. For each UE, the NG-RAN establishes, for example, at least one Data Radio Bearer (DRB) to match the PDU session. Additional DRBs for the QoS flows of that PDU session can be configured later (when this is up to the NG-RAN).
- the NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs.
- NAS-level packet filters in the UE and 5GC associate UL packets and DL packets with QoS flows, while AS-level mapping rules in the UE and NG-RAN associate UL QoS flows and DL QoS flows with DRBs.
- the base station described in each embodiment may be configured with three functional modules: a Centralized Unit (CU), a Distributed Unit (DU), and a Radio Unit (RU).
- CU Centralized Unit
- DU Distributed Unit
- RU Radio Unit
- a CU may be referred to, for example, as a centralized node, aggregation node, central station, aggregation station, or centralized unit.
- a DU may be referred to, for example, as an O-DU (O-RAN Distributed Unit), distributed node, distributed station, or distributed unit.
- An RU may be referred to, for example, as an O-RU (O-RAN Radio Unit), radio device, radio node, radio station, antenna unit, or radio unit.
- vision options include the following division options 1 to 8.
- the functions of the base station described in each embodiment may be divided into a CU, a DU, and an RU by any of the following division options 1 to 8.
- the CU, DU, and RU may be functionally divided, or the functions may be divided only between the CU and DU or only between the DU and RU.
- Segmentation option 1 Between RRC (radio resource control) and PDCP (2) Segmentation option 2: Between PDCP and RLC (High-RLC) (3) Segmentation option 3: Between High-RLC and Low-RLC (4) Segmentation option 4: Between RLC (Low-RLC) and MAC (High-MAC) (5) Segmentation option 5: Between High-MAC and Low-MAC (6) Segmentation option 6: Between MAC (Low-MAC) and PHY (High-PHY) (7) Segmentation option 7: Between High-PHY and Low-PHY (8) Segmentation option 8: Between PHY (Low-PHY) and RF
- the functional split point between the CU and O-DU may be Split Option 2.
- the area between the CU and O-DU is called midhaul, and the F1 interface is specified by 3GPP.
- the area between the O-DU and O-RU is called fronthaul, and the functional split point may be Split Option 7-2x, which has been adopted as the O-RAN fronthaul specification.
- Figure 12 shows an example of functional division of the gNB base station functions into CU, O-DU, and O-RU using Split Option 2 and Split Option 7-2x.
- the CU may have, for example, RRC (radio resource control) functionality, SDAP (service data adaptation protocol) functionality, and PDCP (packet data convergence protocol) functionality.
- RRC radio resource control
- SDAP service data adaptation protocol
- PDCP packet data convergence protocol
- the O-DU may include, for example, an RLC (radio link control) function, a MAC function, and a higher physical layer (HIGH-PHY) function.
- the HIGH-PHY function may also include an encoding function, a scrambling function, a modulation function, a layer mapping function, a precoding function, and a RE (resource element) mapping function for downlink (DL) transmission.
- the HIGH-PHY function may also include a decoding function, a descrambling function, a demodulation function, a layer demapping function, and a RE (resource element) demapping function for uplink (UL) reception.
- the O-RU may have, for example, a LOW-PHY function and an RF function.
- the LOW-PHY function may have a beamforming function, an IFFT (Inverse First Fourier Transform) + CP (Cyclic Prefix) assignment function, and a D/A (Digital to Analog) conversion function for downlink transmission.
- the LOW-PHY function may have an A/D (Analog to Digital) conversion function, a CP removal + FFT (First Fourier Transform) function, and a beamforming function for uplink reception.
- the O-RU may have a precoding function.
- the O-RU may also be equipped with LBT (listen before talk) functionality.
- eCPRI Evolved Common Public Radio Interface
- eCPRI is specified as the communication method between the O-DU and O-RU in Split Option 7-2x.
- eCPRI transmits and receives sampling sequences of the in-phase (I) and quadrature (Q) components of the OFDM signal in the frequency domain, as well as information used for beamforming in the antenna and time synchronization signals.
- Information transmitted by the signals described in each embodiment may be transmitted between the O-DU and O-RU via the eCPRI User Plane (U-Plane) or Control Plane (C-Plane).
- U-Plane eCPRI User Plane
- C-Plane Control Plane
- the O-DU may control the O-RU by transmitting information for controlling the functions via a control signal (e.g., eCPRI) between the O-DU and the O-RU.
- a control signal e.g., eCPRI
- the O-RU may receive the results of the functions performed in the O-DU via a control signal (e.g., eCPRI) and control the O-RU based on the received results.
- a control signal e.g., eCPRI
- the CU, O-DU, and O-RU may be deployed in physically different devices with their respective functions connected by optical fiber or the like, or some or all of their functions may be deployed in the same physical device.
- the CU and O-DU may be logical entities implemented as software running on a server in the cloud or elsewhere, as a virtualized RAN (virtual Radio Access Network: vRAN). Some or all of the functions of the CU and O-DU may also be provided as a virtualized network functions (Network Functions Virtualization: NFV) service.
- NFV Network Functions Virtualization
- the transceiver does not have to be a radio transceiver, but may be, for example, a network transceiver, an optical transceiver, etc.
- the radio resources allocated by the O-DU may be resources for wireless communication between the O-RU and the UE.
- This disclosure can be realized as software, hardware, or software in conjunction with hardware.
- Each functional block used in the description of the above embodiments may be realized, in part or in whole, as an LSI, which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiments may be controlled, in part or in whole, by a single LSI or a combination of LSIs.
- the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of a single chip that contains some or all of the functional blocks.
- the LSI may have data input and output. Depending on the level of integration, the LSI may also be called an IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI.
- the integrated circuit method is not limited to LSI, and may be realized using dedicated circuits, general-purpose processors, or dedicated processors. It is also possible to use FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), which can be programmed after LSI manufacturing, or reconfigurable processors, which allow the connections and settings of circuit cells within LSIs to be reconfigured.
- FPGAs Field Programmable Gate Arrays
- reconfigurable processors which allow the connections and settings of circuit cells within LSIs to be reconfigured.
- the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
- a communications apparatus may include a radio transceiver and processing/control circuitry.
- the radio transceiver may include a receiver and a transmitter, or each of these functions.
- the radio transceiver (transmitter and receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
- the RF module may include an amplifier, an RF modulator/demodulator, or the like.
- Non-limiting examples of communication devices include telephones (e.g., cell phones, smartphones), tablets, personal computers (PCs) (e.g., laptops, desktops, notebooks), cameras (e.g., digital still/video cameras), digital players (e.g., digital audio/video players), wearable devices (e.g., wearable cameras, smartwatches, tracking devices), game consoles, digital book readers, telehealth/telemedicine devices, communication-enabled vehicles or mobile transportation (e.g., cars, airplanes, ships), and combinations of the above devices.
- telephones e.g., cell phones, smartphones
- tablets personal computers (PCs) (e.g., laptops, desktops, notebooks)
- cameras e.g., digital still/video cameras
- digital players e.g., digital audio/video players
- wearable devices e.g., wearable cameras, smartwatches, tracking devices
- game consoles digital book readers
- telehealth/telemedicine devices communication-enabled vehicles or mobile transportation (e
- Communication devices are not limited to portable or mobile devices, but also include all types of non-portable or fixed equipment, devices, and systems, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or measuring devices, control panels, etc.), vending machines, and any other "things” that may exist on an IoT (Internet of Things) network.
- smart home devices home appliances, lighting equipment, smart meters or measuring devices, control panels, etc.
- vending machines and any other "things” that may exist on an IoT (Internet of Things) network.
- IoT Internet of Things
- Communications include data communications via cellular systems, wireless LAN systems, communications satellite systems, etc., as well as data communications via combinations of these.
- the term "communications apparatus” also includes devices such as controllers and sensors that are connected or coupled to a communications device that performs the communications functions described in this disclosure. For example, it includes controllers and sensors that generate control signals and data signals used by a communications device that performs the communications functions of the communications apparatus.
- communication equipment includes infrastructure facilities, such as base stations, access points, and any other equipment, devices, or systems that communicate with or control the various devices listed above, but are not limited to these.
- a base station includes a control circuit that determines a first setting of resources for a random access channel in a first time resource, in which a frequency band is divided into multiple bands, by interpreting information relating to a second setting of resources for the random access channel in a second time resource different from the first time resource, and a receiving circuit that receives a signal of the random access channel based on the first setting.
- the first time resource and the second time resource are subframes or slots
- the control circuit in determining the first setting, replaces the subframe number or slot number included in the information about the second setting with another number.
- control circuit replaces some of the multiple subframe numbers or multiple slot numbers included in the information about the second setting with other numbers.
- control circuit replaces all of the multiple subframe numbers or multiple slot numbers included in the information about the second setting with other numbers.
- the first time resource and the second time resource are subframes or slots
- the control circuit in determining the first setting, adds another number to the subframe number or slot number included in the information about the second setting.
- the first time resource and the second time resource are subframes or slots
- the control circuit in determining the first setting, shifts the subframe number or slot number included in the information about the second setting and adds another number to the subframe number or slot number after the shift.
- control circuit performs the shift based on a predefined or notified shift amount.
- control circuit performs the shift until the subframe number or slot number after the shift differs from the subframe number or slot number included in the information related to the second setting.
- the information regarding the second setting includes a subframe number
- the control circuit in determining the first setting, causes the slot position within the subframe of the subframe number to differ between the first time resource and the second time resource.
- a terminal includes a control circuit that determines a first setting of resources for a random access channel in a first time resource, in which a frequency band is divided into multiple bands, by interpreting information relating to a second setting of resources for the random access channel in a second time resource different from the first time resource, and a receiving circuit that transmits a signal for the random access channel based on the first setting.
- a base station determines a first setting of resources for a random access channel in a first time resource in which a frequency band is divided into multiple bands by interpreting information regarding a second setting of resources for the random access channel in a second time resource different from the first time resource, and receives a signal for the random access channel based on the first setting.
- a terminal determines a first setting of resources for a random access channel in a first time resource, in which a frequency band is divided into multiple bands, by interpreting information regarding a second setting of resources for the random access channel in a second time resource different from the first time resource, and transmits a signal for the random access channel based on the first setting.
- One embodiment of the present disclosure is useful in wireless communication systems.
- Base station 101 201 Receiving unit 102, 202 Demapping unit 103, 203 Demodulation and decoding unit 104 Preamble detection unit 105 Scheduling unit 106 RO control unit 107, 206 Control information holding unit 108, 208 Data and control information generation unit 109, 209 Encoding and modulation unit 110, 210 Mapping unit 111, 211 Transmission unit 200 Terminal 204 RO determination unit 205 Control unit 207 Preamble generation unit
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
基地局は、周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定する制御回路と、第1設定に基づいて、ランダムアクセスチャネルの信号を受信する受信回路と、を具備する。
Description
本開示は、基地局、端末及び通信方法に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、第5世代移動通信システム(5G:5th Generation mobile communication systems)の機能拡張として、Release 18 NR(New Radio access technology)の物理レイヤの仕様策定が完了した。NRでは、高速及び大容量といった要求条件に合致すべくモバイルブロードバンドの高度化(eMBB: enhanced Mobile Broadband)に加え、超高信頼低遅延通信(URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communication)を実現する機能をサポートする(例えば、非特許文献1-6を参照)。
3GPP TS 38.211 V18.1.0, "NR; Physical channels and modulation (Release 18)," December 2023
3GPP TS 38.212 V18.1.0, "NR; Multiplexing and channel coding (Release 18)," December 2023
3GPP TS 38.213 V18.1.0, "NR; Physical layer procedure for control (Release 18)," December 2023
3GPP TS 38.214 V18.1.0, "NR; Physical layer procedures for data (Release 18)," December 2023
3GPP TS 38.215 V18.1.0, "NR; Physical layer measurements (Release 18)," December 2023
3GPP TS 38.331 V18.0.0, "NR; Radio Resource Control (RRC) protocol specification (Release 18)", December 2023
しかしながら、ランダムアクセスチャネルのリソース設定方法については検討の余地がある。
本開示の非限定的な実施例は、ランダムアクセスチャネルのリソース設定の効率を向上することができる基地局、端末及び通信方法の提供に資する。
本開示の一実施例に係る基地局は、周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、前記第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおける前記ランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定する制御回路と、前記第1設定に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの信号を受信する受信回路と、を具備する。
なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
本開示の一実施例によれば、ランダムアクセスチャネルのリソース設定を適切に行うことができる。
本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
[Subband non-overlapping full duplex(SBFD)について]
Release 18のStudy Itemとして、“Study on evolution of NR duplex operation”が議論された。このStudy Itemの主な議題のひとつとして、subband non-overlapping full duplex(SBFD、又は、Cross Division Duplex(XDD)とも呼ぶ)への対応がある。
Release 18のStudy Itemとして、“Study on evolution of NR duplex operation”が議論された。このStudy Itemの主な議題のひとつとして、subband non-overlapping full duplex(SBFD、又は、Cross Division Duplex(XDD)とも呼ぶ)への対応がある。
図1は、Duplex方式の例を示す図である。図1において、縦軸は周波数を表し、横軸は時間を表す。また、図1において、「U」は上りリンク(uplink)の送信を示し、「D」は下りリンク(downlink)の送信を示す。
図1(a)は、half duplexのTime Division Duplex(TDD)の例を示す。図1(a)において、端末(UE:User Equipment)は、基地局(例えば、gNB)に接続している端末である。図1(a)に示すhalf duplexにおいて、或る時間リソースにおける送信方向(例えば、下りリンク又は上りリンク)は、基地局、端末間で共通でよい。例えば、或る時間リソースにおいて送信方向が端末間で異なることはない。
図1(b)は、SBFDの例を示す。SBFDでは、周波数リソース(又は、周波数帯域)が複数の帯域(例えば、サブバンド、RB set、サブ帯域、サブBWP(Bandwidth part)とも呼ぶ)に分割され、サブバンド単位の異なる方向(例えば、下りリンク又は上りリンク)の送信をサポートする。なお、SBFDでは、端末は、或る時間リソースにおいて上りリンク及び下りリンクの何れか一方の送受信を行い、他方の送受信を行わない。その一方で、SBFDでは、基地局は、上りリンクと下りリンクとを同時に送受信可能である。なお、或る時間リソースにおける送信方向のリソースを端末が使用しないケースがあってもよい(例えば、図1(b)の点線で示すリソース)。
なお、図1では省略しているが、上りリンクのサブバンド(ULサブバンド:U)と下りリンクのサブバンド(DLサブバンド:D)との間には、ガードバンドが配置されてよい。ガードバンドは、異なる送信方向(リンク)間の干渉(CLI:Cross link interference)の低減に用いられてよい。
以降の説明では、SBFDの動作又は制御が行われるシンボルを「SBFDシンボル(SBFD symbol)」と呼ぶ。また、SBFDの動作又は制御が行われないシンボル(例えば、SBFDシンボルと異なるシンボル)を「非SBFDシンボル(non-SBFD symbol)」と呼ぶこともある。また、例えば、SBFDシンボルで構成されるスロットを「SBFDスロット」と呼び、non-SBFDシンボルで構成されるスロットを「non-SBFDスロット」と呼ぶこともある。
また、サブバンド構成の表記として{X…X}のように表記する。XはULサブバンド(U)又はDLサブバンド(D)を表す。表記する順番はサブバンドの配置の順番に対応する。例えば、図1(b)のサブバンド構成は{DUD}と表記する。
[SBFDシンボル及びSBFD対応端末について]
SBFDシンボルは、例えば、DLシンボル、ULシンボル、又は、Flexibleシンボルといったレガシーシンボル(既存のシンボル)を用いて(例えば、変更して)設定されてよい。例えば、SBFDシンボルは、DLシンボルを用いて設定されてよい。レガシーシンボルは、例えば、RRCのシグナリング(例えば、TDD-UL-DL-ConfigCommon)によって設定される。ここで、non-SBFDシンボルは、例えば、SBFDシンボルではないシンボル(例えば、レガシーシンボルかつSBFDシンボルとして使用されないシンボル)である。
SBFDシンボルは、例えば、DLシンボル、ULシンボル、又は、Flexibleシンボルといったレガシーシンボル(既存のシンボル)を用いて(例えば、変更して)設定されてよい。例えば、SBFDシンボルは、DLシンボルを用いて設定されてよい。レガシーシンボルは、例えば、RRCのシグナリング(例えば、TDD-UL-DL-ConfigCommon)によって設定される。ここで、non-SBFDシンボルは、例えば、SBFDシンボルではないシンボル(例えば、レガシーシンボルかつSBFDシンボルとして使用されないシンボル)である。
SBFD対応端末(例えば、SBFD-aware UE)は、SBFDの動作及び制御に対応する端末である。SBFD対応端末は、例えば、サブバンドの周波数領域及び時間領域の位置といったSBFDに関する設定を取得可能である。SBFD非対応端末は、SBFDの動作及び制御に対応しない端末である。SBFD非対応端末(例えば、non-SBFD-aware UE)は、例えば、SBFDシンボルを認識しないため、レガシーシンボルがSBFDシンボルに設定(又は、変更)される場合でも、当該シンボルをレガシーシンボルと認識して動作する。
[SBFDシンボル上でのRandom Access Channel(RACH)送信について]
SBFDシンボル上でのRACH送信をサポートする場合、既存の方法と比較して、時間領域におけるPhysical Random Access Channel(PRACH)リソース(例えば、RACH occasion(RO)とも呼ぶ)を増加できる。ROの増加により、RACH送信の遅延低減、端末間衝突の低減、Long preamble format又はPRACH repetition(例えば、繰り返し送信)によるカバレッジ向上を図ることができる。その一方で、ULサブバンド上のPRACH送信がDLサブバンドのDL受信に対して、UE間干渉(例えば、UL-to-UE CLI)を引き起こし、DL性能の劣化を起こす可能性がある。
SBFDシンボル上でのRACH送信をサポートする場合、既存の方法と比較して、時間領域におけるPhysical Random Access Channel(PRACH)リソース(例えば、RACH occasion(RO)とも呼ぶ)を増加できる。ROの増加により、RACH送信の遅延低減、端末間衝突の低減、Long preamble format又はPRACH repetition(例えば、繰り返し送信)によるカバレッジ向上を図ることができる。その一方で、ULサブバンド上のPRACH送信がDLサブバンドのDL受信に対して、UE間干渉(例えば、UL-to-UE CLI)を引き起こし、DL性能の劣化を起こす可能性がある。
図2は、SBFDシンボル上でのRACHリソースの配置例を示す。図2の例では、slot#0がDLシンボルから構成されるスロット(例えば、「DLスロット」と呼ぶ)、slot#1, #2, #3がSBFDシンボルから構成されるスロット(例えば、「SBFDスロット」と呼ぶ)、slot#4がULシンボルから構成されるスロット(例えば、「ULスロット」と呼ぶ)である。また、図2の例では、SBFDスロットにおけるサブバンド構成は{DUD}である。図2の例では、slot#2及びslot#3のULサブバンドに、PRACHリソース(RO)が配置される。このように、SBFDシンボル上でのRACH送信をサポートすることにより、既存の方法と比較して時間領域におけるPRACHリソースを増加できる。
[PRACHリソースの設定について]
時間領域におけるPRACHリソースは、例えば、PRACHの設定に関する一つ又は複数のパラメータの設定値(候補値)と、設定値の何れかを示す識別情報(例えば、インデックス)との対応付けに関する情報(例えば、テーブル形式の情報)によって設定されてよい。例えば、時間領域におけるPRACHリソースは、「Random access configurationsテーブル」によって設定されてよい。TDD用のRandom access configurationsテーブルは、例えば、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3及びTable 6.3.3.2-4に定義されている。なお、PRACHリソースの設定に関する情報は、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3及びTable 6.3.3.2-4に限定されず、他の候補値の組み合わせを示す情報でもよい。
時間領域におけるPRACHリソースは、例えば、PRACHの設定に関する一つ又は複数のパラメータの設定値(候補値)と、設定値の何れかを示す識別情報(例えば、インデックス)との対応付けに関する情報(例えば、テーブル形式の情報)によって設定されてよい。例えば、時間領域におけるPRACHリソースは、「Random access configurationsテーブル」によって設定されてよい。TDD用のRandom access configurationsテーブルは、例えば、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3及びTable 6.3.3.2-4に定義されている。なお、PRACHリソースの設定に関する情報は、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3及びTable 6.3.3.2-4に限定されず、他の候補値の組み合わせを示す情報でもよい。
表1及び表2は、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3及びTable 6.3.3.2-4から、Preamble format C2のインデックスの抜粋を示す。
表1におけるパラメータ「Subframe number」は1フレーム内のサブフレーム番号を表し、表2におけるパラメータ「Slot number」は、60kHz subcarrier spacing(SCS)における1フレーム内(例えば、40スロット内)のスロット番号を表す。基地局から端末に対して、表1又は表2に示すPRACH configuration index(表1又は表2の各テーブルのインデックス)が通知されることにより、端末は、時間領域において利用可能なPRACHリソースの位置を判定可能となる。
表1及び表2のような既存のRandom access configurationsテーブルは、例えば、ULスロットの位置を考慮して定義される。例えば、表1の「Subframe number」は、PRACHリソースが配置されるサブフレーム番号を表す。表1の全てのインデックスにおいてSubframe number「9」(以下、「サブフレーム9」とも表す)が含まれる。これは、サブフレーム9に対応するスロットがULスロットに設定されるケースが多いためである。図3は、TDD及びSBFDのスロット構成の比較の例を示す。図3の例では、TDDの典型的なスロット構成の一例として、時間領域において"DDDSU"の繰り返しからなるスロット構成を示す。ここで、「D」はDLスロットを表し、「U」はULスロットを表し、「S」はSpecialスロット(例えば、DLからULへの切り替えのためのスロット)を表す。また、図3の例では、SBFDのスロット構成の一例として、時間領域において"DXXXU"の繰り返しからなるスロット構成を示す。図3に示すSBFDにおけるスロット構成の例(パターン)は、例えば、SBFDにおける典型的なスロット構成として議論されているスロット構成である。ここで、「X」はSBFDスロットを表す。
例えば、15kHz SCSを想定すると、サブフレーム及びスロットの何れも1msの期間(区間)となる。よって、図3に示すTDD及びSBFDの何れのスロット構成においてもサブフレーム9はULスロットに相当する。したがって、例えば、SBFDシンボルがDLシンボルを用いて設定される場合には、図3に示すスロット構成では、サブフレーム9(ULスロットに対応)は、SBFDシンボル上のPRACHリソースの配置には使用できない。そのため、既存のRandom access configurationsテーブルはSBFDシンボル上のPRACHリソースの設定に適さない可能性がある。
本開示の非限定的な実施例では、PRACHリソース設定の効率を向上する方法について説明する。例えば、本開示の非限定的な実施例では、既存のRandom access configurationsテーブルを用いて、SBFDシンボル上のPRACHリソースを柔軟に設定する方法について説明する。
[通信システムの概要]
本開示の一実施例に係る通信システムは、例えば、図4及び図6に示す基地局100(例えば、gNB)、及び、図5及び図7に示す端末200(例えば、UE)を備えてよい。基地局100及び端末200は、それぞれ、通信システムにおいて複数台存在してもよい。
本開示の一実施例に係る通信システムは、例えば、図4及び図6に示す基地局100(例えば、gNB)、及び、図5及び図7に示す端末200(例えば、UE)を備えてよい。基地局100及び端末200は、それぞれ、通信システムにおいて複数台存在してもよい。
図4は本開示の一実施例に係る基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図4に示す基地局100において、制御部(例えば、制御回路に対応)は、周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソース(例えば、SBFDシンボルで構成されるスロット)におけるランダムアクセスチャネルのリソース(PRACHリソース)の第1設定を、第1時間リソースと異なる第2時間リソース(例えば、non-SBFDシンボルで構成されるスロット)におけるランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定する。受信部(例えば、受信回路に対応)は、第1設定に基づいて、ランダムアクセスチャネルの信号を受信する。
図5は本開示の一実施例に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図5に示す端末200において、制御部(例えば、制御回路に対応)は、周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソース(例えば、SBFDシンボルで構成されるスロット)におけるランダムアクセスチャネルのリソース(PRACHリソース)の第1設定を、第1時間リソースと異なる第2時間リソース(例えば、non-SBFDシンボルで構成されるスロット)におけるランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定する。送信部(例えば、送信回路に対応)は、第1設定に基づいて、ランダムアクセスチャネルの信号を送信する。
[基地局の構成]
図6は、本開示の一実施例に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図6において、基地局100は、受信部101と、デマッピング部102と、復調・復号部103と、Preamble検出部104と、スケジューリング部105と、RO制御部106と、制御情報保持部107と、データ・制御情報生成部108と、符号化・変調部109と、マッピング部110と、送信部111と、を有する。
図6は、本開示の一実施例に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図6において、基地局100は、受信部101と、デマッピング部102と、復調・復号部103と、Preamble検出部104と、スケジューリング部105と、RO制御部106と、制御情報保持部107と、データ・制御情報生成部108と、符号化・変調部109と、マッピング部110と、送信部111と、を有する。
なお、例えば、デマッピング部102、復調・復号部103、スケジューリング部105、RO制御部106、制御情報保持部107、データ・制御情報生成部108、符号化・変調部109及びマッピング部110の少なくとも一つは、図4に示す制御部に含まれてよく、受信部101は、図4に示す受信部に含まれてよい。
受信部101は、例えば、アンテナを介して受信した受信信号に対してダウンコンバート又はA/D変換といった受信処理を行い、受信処理後の受信信号をデマッピング部102へ出力する。
デマッピング部102は、受信部101から入力される受信信号(例えば、上りリンク信号)をリソースデマッピングし、変調後信号を復調・復号部103及びPreamble検出部104へ出力する。
復調・復号部103は、例えば、デマッピング部102から入力される変調後信号を復調及び復号し、復号結果をスケジューリング部105へ出力する。
Preamble検出部104は、例えば、デマッピング部102から入力される変調信号に対して、PRACHにおいて送信されたPreamble(例えば、PRACHの信号)の検出を行い、検出結果をスケジューリング部105に出力する。
スケジューリング部105は、例えば、端末200に対するスケジューリングを行ってよい。スケジューリング部105は、例えば、復調・復号部103から入力される復号結果、Preamble検出部104から入力されるPreambleの検出結果、RO制御部106から入力される情報(例えば、PRACH設定情報を含む)、及び、制御情報保持部107から入力される制御情報の少なくとも一つに基づいて、各端末200の送受信のスケジューリングを行い、データ・制御情報生成部108に対して、データ及び制御情報の少なくとも一つの生成指示を行う。また、スケジューリング部105は、RO制御部106から入力されるPRACH設定情報をシグナリング情報として端末200に送信するようにデータ・制御情報生成部108に指示する。また、スケジューリング部105は、端末200に関する制御情報を制御情報保持部107へ出力する。
RO制御部106は、制御情報保持部107から入力される制御情報(例えば、SBFDに関する情報)に基づいて、例えば、SBFD対応端末及びSBFD非対応端末のそれぞれに対するPRACHリソース(RO)に紐付くPRACH設定情報(例えば、PRACH送信電力を含む)を決定する。SBFDに関する情報には、例えば、スロット構成に関する情報及びサブバンド構成に関する情報の少なくとも一つが含まれてもよい。RO制御部106は、決定したPRACH設定情報をスケジューリング部105へ出力する。
制御情報保持部107は、例えば、各端末200に設定した制御情報を保持する。制御情報には、例えば、SBFDに関する情報が含まれてよい。制御情報保持部107は、例えば、保持した情報を必要に応じて、基地局100の各構成部(例えば、スケジューリング部105及びRO制御部106)に出力してよい。
データ・制御情報生成部108は、例えば、スケジューリング部105からの指示に従って、データ及び制御情報の少なくとも一つを生成し、生成したデータ又は制御情報を含む信号を符号化・変調部109に出力する。生成されるデータには、例えば、上位レイヤのシグナリング情報(例えば、PRACH設定情報)が含まれてもよい。
符号化・変調部109は、例えば、データ・制御情報生成部108から入力される信号(例えばデータ、制御情報)を符号化及び変調し、変調後信号を送信部111に出力する。
マッピング部110は、例えば、符号化・変調部109から入力される変調後信号をリソースマッピングし、送信信号を送信部111へ出力する。
送信部111は、例えば、マッピング部110から入力される信号に対してD/A変換、アップコンバート又は増幅等の送信処理を行い、送信処理により得られた無線信号をアンテナから端末200へ送信する。
[端末の構成]
図7は、本開示の一態様に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図7において、端末200は、受信部201と、デマッピング部202と、復調・復号部203と、RO判定部204と、制御部205と、制御情報保持部206と、Preamble生成部207と、データ・制御情報生成部208と、符号化・変調部209と、マッピング部210と、送信部211と、を有する。
図7は、本開示の一態様に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図7において、端末200は、受信部201と、デマッピング部202と、復調・復号部203と、RO判定部204と、制御部205と、制御情報保持部206と、Preamble生成部207と、データ・制御情報生成部208と、符号化・変調部209と、マッピング部210と、送信部211と、を有する。
なお、例えば、デマッピング部202、復調・復号部203、RO判定部204、制御部205、制御情報保持部206、Preamble生成部207、データ・制御情報生成部208、符号化・変調部209、及び、マッピング部210の少なくとも一つは、図5に示す制御部に含まれてよく、送信部211は、図5に示す送信部に含まれてよい。
受信部201は、例えば、アンテナを介して受信した受信信号に対してダウンコンバート又はA/D変換といった受信処理を行い、受信処理後の受信信号をデマッピング部202へ出力する。
デマッピング部202は、例えば、受信部201から入力される受信信号をリソースデマッピングし、変調後信号を復調・復号部203へ出力する。
復調・復号部203は、例えば、デマッピング部202から入力される変調後信号を復調及び復号し、復号結果を制御部205へ出力する。復号結果には、例えば、上位レイヤのシグナリング情報、及び、下り制御情報の少なくとも一つが含まれてよい。
RO判定部204は、例えば、制御情報保持部206から入力される制御情報(例えば、PRACH設定情報、SBFDに関する情報(例えば、スロット構成に関する情報、又は、サブバンド構成に関する情報を含む)に基づいて、PRACHリソース(RO)を判定し、判定した結果を示すPRACHリソース情報を制御部205へ出力する。
制御部205は、例えば、復調・復号部203から入力される復号結果(例えば、データ又は制御情報)、RO判定部204から入力されるPRACHリソース情報、及び、制御情報保持部206から入力される制御情報に基づいて、データ又は制御情報の送受信の有無、又は、PRACH送信の有無を判定してよい。制御部205は、例えば、判定の結果、データ又は制御情報の送信が有る場合、データ・制御情報生成部208に対して、データ及び制御情報の少なくとも一つの生成指示を行ってよい。また、制御部205は、例えば、PRACHの送信が有る場合、PRACHリソース情報に基づいて、Preamble生成部207に対して、Preamble信号の生成指示を行ってよい。また、制御部205は、例えば、端末200に関する制御情報を制御情報保持部206へ出力する。
制御情報保持部206は、例えば、制御部205から入力される制御情報を保持し、保持した情報を、必要に応じて、各構成部(例えば、RO判定部204及び制御部205)に出力する。
Preamble生成部207は、例えば、制御部205からの指示に従って、PRACHにおいて送信するPreamble信号(例えば、PRACHの信号)を生成し、生成したPreamble信号をマッピング部210に出力する。
データ・制御情報生成部208は、例えば、制御部205からの指示に従って、データ又は制御情報を生成し、生成したデータ又は制御情報を含む信号を符号化・変調部209に出力する。
符号化・変調部209は、例えば、データ・制御情報生成部208から入力される信号を符号化及び変調し、変調後信号をマッピング部210に出力する。
マッピング部210は、符号化・変調部209から入力される変調後信号、又は、Preamble生成部207から入力されるPreamble信号をリソースマッピングし、送信信号を送信部211へ出力する。
送信部211は、例えば、マッピング部210から入力される信号に対してD/A変換、アップコンバート又は増幅等の送信処理を行い、送信処理により得られた無線信号をアンテナから基地局100へ送信する。
[基地局100及び端末200の動作]
以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
図8は基地局100及び端末200の動作例を示すシーケンス図である。
図8において、基地局100は、例えば、SBFD又はPRACHに関する設定(コンフィグレーション)を決定する(S101)。
基地局100は、例えば、決定した設定情報を含む上位レイヤのシグナリング情報を端末200へ送信する(S102)。シグナリング情報の送信は、例えば、System Information Block(SIB)による報知でもよく、端末固有(端末個別)のシグナリング情報による通知でもよい。
端末200は、例えば、基地局100から送信されるシグナリング情報に含まれる設定情報に基づいて、利用可能なPRACHリソースを判定する(S103)。
端末200は、判定したPRACHリソースに基づいてPRACH(例えば、preamble信号)を送信し、基地局100は、PRACHを受信する(S104)。
[PRACHリソース設定方法]
基地局100(例えば、RO制御部106)におけるPRACHリソースの設定方法について説明する。なお、端末200(例えば、RO判定部204)は、例えば、基地局100が実施するPRACHリソースの設定方法を想定して、利用可能なPRACHリソースの決定(又は、判定)を行ってよい。
基地局100(例えば、RO制御部106)におけるPRACHリソースの設定方法について説明する。なお、端末200(例えば、RO判定部204)は、例えば、基地局100が実施するPRACHリソースの設定方法を想定して、利用可能なPRACHリソースの決定(又は、判定)を行ってよい。
基地局100は、例えば、SBFD対応端末向けのPRACHリソース(例えば、SBFDシンボルにおけるPRACHリソース)を設定する際、既存のRandom access configurationsテーブルを読み替える、又は、既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義されるパラメータの適用方法を変更する。
既存のRandom access configurationsテーブルの読み替えは、例えば、コンフィグレーション又は予め定義されたルールに従って実施されてよい。
例えば、SBFD対応端末向けのPRACHリソースは、SBFD非対応端末(例えば、既存の端末など)向けのPRACHリソースとは別にコンフィグレーションされてもよい。SBFD対応端末向けのPRACHリソースを個別に設定することにより、SBFD非対応端末への影響を抑えて、SBFD対応端末用のPRACHリソースを設定(例えば、追加)可能となる。また、SBFD対応端末は、例えば、SBFD対応端末用のPRACHリソースに加えて、SBFD非対応端末のPRACHリソースを使用してもよい。
以下、PRACHリソースの設定方法の例について説明する。
<方法1>
方法1では、基地局100は、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定の決定において、既存のRandom access configurationsテーブルに含まれるサブフレーム番号又はスロット番号を他の番号に置換することにより、既存のRandom access configurationsテーブルを読み替える。
方法1では、基地局100は、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定の決定において、既存のRandom access configurationsテーブルに含まれるサブフレーム番号又はスロット番号を他の番号に置換することにより、既存のRandom access configurationsテーブルを読み替える。
例えば、Frequency Range 1(FR1)において使用されるRandom access configurationsテーブル(例えば、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3)では、サブフレーム番号が定義されているので、基地局100は、サブフレーム番号を他のサブフレーム番号に置換してよい。
例えば、Frequency Range 2(FR2)において使用されるRandom access configurationsテーブル(例えば、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-4)では、スロット番号が定義されているので、基地局100は、スロット番号を他のスロット番号に置換してよい。
既存のRandom access configurationsテーブルに含まれるサブフレーム番号又はスロット番号は、上述したように、ULスロットが配置され得るサブフレーム番号又はスロット番号を想定して定義されている。このため、基地局100は、PRACHリソースをSBFDシンボル又はSBFDスロットに配置可能となるように、サブフレーム番号又はスロット番号を他の番号に置換してもよい。
例えば、或るIndexによって定義されるサブフレーム番号が「9」であり、SBFDスロットがサブフレーム9の位置に配置されない場合(例えば、サブフレーム9がULスロットに対応する場合)、当該Indexに対応するPRACHリソースはSBFDスロットに対して利用されない。これに対して、方法1では、基地局100は、サブフレーム番号「9」を他の番号に置換することにより、サブフレーム番号「9」に対応するIndexもSBFDシンボル上のPRACHリソースの配置に利用可能となる。
なお、例えば、或るIndexによって定義されるサブフレーム番号が「0,1,2,3,4,5,6,7,8,9」のように全てのサブフレーム番号である場合、基地局100は、サブフレーム番号を置換しなくてもSBFDスロットにPRACHリソースを配置できる可能性がある。ただし、特定のSBFDスロットのみにPRACHリソースを配置する設定の場合には、当該IndexをSBFDシンボル上のPRACHリソースの配置には利用できない。
以下、方法1に係るサブフレーム番号又はスロット番号の置換方法の例について説明する。
<方法1-1>
方法1-1では、基地局100は、既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義される複数のサブフレーム番号又は複数のスロット番号の一部を、他のサブフレーム番号又は他のスロット番号に置換する。
方法1-1では、基地局100は、既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義される複数のサブフレーム番号又は複数のスロット番号の一部を、他のサブフレーム番号又は他のスロット番号に置換する。
置換先のサブフレーム番号又はスロット番号には、SBFDシンボルが含まれるスロットに対応するサブフレーム番号又はスロット番号が設定されてよい。
置換元のサブフレーム番号又はスロット番号、及び、置換先のサブフレーム番号又はスロット番号(例えば、置換元及び置換先のサブフレーム番号又はスロット番号のセット)がそれぞれ設定されてよい。置換元及び置換先のサブフーム番号又はスロット番号の設定は、予め定義されてもよく、コンフィグレーションにより端末200に通知(又は、設定)されてもよい。コンフィグレーションは、例えば、SBFDのシンボル設定と紐づけて設定されてもよい。
置換元のサブフレーム番号又はスロット番号、及び、置換先のサブフレーム番号又はスロット番号のそれぞれとして、例えば、一つ又は複数のサブフレーム番号又はスロット番号が指定されてもよい。その際、置換元のサブフレーム番号又はスロット番号の数と、置換先のサブフレーム番号又はスロット番号の数とは同じでもよく、異なってもよい。例えば、置換元のサブフレーム番号が「9」に設定され、置換先のサブフレーム番号が「7, 8」に設定されてもよい。SBFD向けのスロット構成において、1フレーム内のULスロットの数とSBFDスロットの数とは異なる場合が想定される。このため、サブフレーム番号又はスロット番号の数が置換元と置換先とで異なること(例えば、置換先の数が置換元の数よりも多い場合)を許容することにより、既存のRandom access configurationsテーブルにおける設定と比較して、SBFDスロットにより適したPRACHリソースの設定が可能となる。
また、置換先のサブフレーム番号又はスロット番号の一部は、置換元のサブフレーム番号又はスロット番号の何れかと重複してもよい。
表3は、方法1-1によるサブフレーム番号の置換例を示す。
表3は、一例として、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3に示すRandom access configurationsテーブルの複数のPRACH Configuration Index(以下、Indexと呼ぶ)のうち、Index 192, 193, 194を抜粋している。表3の例では、置換元のサブフレーム番号は「9」に設定され、置換先のサブフレーム番号は「7」に設定される。また、表3に示す「Subframe number」の列において、既存のRandom access configurationsテーブルに定義されるサブフレーム番号(例えば、置換元のサブフレーム番号)を矢印の左側に記載し、置換後のサブフレーム番号を矢印の右側に記載する。
表3に示すように、Index 192では、サブフレーム番号「9」がサブフレーム番号「7」に置換され、置換後のサブフレーム番号は「7」に設定される。また、Index 193では、サブフレーム番号「9」が「7」に置換され、置換後のサブフレーム番号は「7,8」に設定される。また、Index 194では、サブフレーム番号「9」が「7」に置換され、「7」が重複するので、置換後のサブフレーム番号は「7」(1つのサブフレーム番号)に設定される。
このように、方法1-1では、SBFDにおけるPRACHリソース設定に対して、既存のRandom access configurationsテーブルを利用することにより、SBFD向けに新規のテーブルを追加することなく、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースを設定できる。
また、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースの設定により、PRACHリソース設定の柔軟性を向上するとともに、SBFDスロット又はSBFDシンボル上でPRACHリソースをより多く配置できるため、RACH送信の遅延低減、端末間のPRACH送信の衝突の低減、及び、カバレッジ向上を図ることができる。
<方法1-2>
方法1-2では、基地局100は、既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義される複数のサブフレーム番号又は複数のスロット番号の全てを、他のサブフレーム番号又は他のスロット番号に置換する。
方法1-2では、基地局100は、既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義される複数のサブフレーム番号又は複数のスロット番号の全てを、他のサブフレーム番号又は他のスロット番号に置換する。
置換先のサブフレーム番号又はスロット番号には、SBFDシンボルが含まれるスロットに対応するサブフレーム番号又はスロット番号が設定されてよい。
置換先のサブフレーム番号又はスロット番号は、予め定義されてもよく、コンフィグレーションにより端末200に通知(又は、設定)されてもよい。コンフィグレーションは、例えば、SBFDのシンボルの設定と紐づけて設定されてもよい。
置換先のサブフレーム番号又はスロット番号の一部は、既存のRandom access configurationsテーブルに含まれるサブフレーム番号又はスロット番号(例えば、置換元のサブフレーム番号又はスロット番号)の何れかと重複してもよい。
表4は、方法1-2によるサブフレーム番号の置換例を示す。
表4は、一例として、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3に示すRandom access configurationsテーブルの複数のIndexのうち、Index 192, 193, 194を抜粋している。表3の例では、置換先のサブフレーム番号は「7,8」に設定される。なお、方法1-2では、置換元のサブフレーム番号は設定されなくてよい。
表4に示すように、既存のRandom access configurationsテーブルに定義されサブフレーム番号に依らず、置換後のサブフレーム番号は何れも「7,8」に設定される。
このように、方法1―2では、SBFDにおけるPRACHリソース設定に対して、既存のRandom access configurationsテーブルを利用することにより、SBFD向けに新規のテーブルを追加することなく、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースを設定できる。
また、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースの設定により、PRACHリソース設定の柔軟性を向上するとともに、SBFDスロット又はSBFDシンボル上でPRACHリソースをより多く配置できるため、RACH送信の遅延低減、端末間のPRACH送信の衝突の低減、及び、カバレッジ向上を図ることができる。
また、方法1-2では、方法1-1と比較して、置換元のサブフレーム番号又はスロット番号を設定しなくてよいため、シグナリングオーバヘッドを削減できる。
<方法2>
方法2では、基地局100は、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定の決定において、既存のRandom access configurationsテーブルに含まれるサブフレーム番号又はスロット番号に対して、設定された数(又は、規定数)の他のサブフレーム番号又は他のスロット番号を追加(例えば、append)することにより、既存のRandom access configurationsテーブルを読み替える。
方法2では、基地局100は、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定の決定において、既存のRandom access configurationsテーブルに含まれるサブフレーム番号又はスロット番号に対して、設定された数(又は、規定数)の他のサブフレーム番号又は他のスロット番号を追加(例えば、append)することにより、既存のRandom access configurationsテーブルを読み替える。
追加されるサブフレーム番号又はスロット番号の数は、予め定義されてもよく、コンフィグレーションにより端末200に通知(又は、設定)されてもよい。
例えば、追加されるサブフレーム番号又はスロット番号としては、Random access configurationsテーブルにおいて定義されるサブフレーム番号又はスロット番号の前又は後ろの番号が設定されてよい。なお、サブフレーム番号又はスロット番号が追加される位置は、既存のサブフレーム番号又はスロット番号の前後に限定されない。
SBFDは、例えば、ULの遅延改善又はカバレッジ改善に利用され得るため、1フレーム内において、SBFDスロットはULスロットと比較して多く配置される可能性がある。方法2によってサブフレーム数又はスロット数を追加することにより、SBFD向けのスロット構成に適したPRACHリソース設定が可能となる。
また、送受信において時間領域でシンボル種別を変更する際、DLとULとの切り替え時間がオーバーヘッドとなり得るため、SBFDのスロット及びシンボルはある程度連続して配置されることが想定される。そのため、方法2では、連続したサブフレーム又はスロットを追加する方法が有効と云える。なお、サブフレーム番号又はスロット番号を追加する方法は、これに限定されず、非連続のサブフレーム又はスロットを追加する方法でもよい。
表5は、方法2によるサブフレーム番号の読み替えの例を示す。
表5は、一例として、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3に示すRandom access configurationsテーブルの複数のIndexのうち、Index 192, 193, 194を抜粋している。表5において追加されるサブフレーム数は1個に設定される。また、表5において、追加されるサブフレーム番号(サブフレーム位置)は、既存のRandom access configurationsテーブルに定義されるサブフレーム番号の前のサブフレーム番号に設定される。
表5に示すように、Index 192では、サブフレーム番号「9」の前に1サブフレームが追加され、読み替え後のサブフレーム番号は「8,9」に設定される。また、Index 193では、サブフレーム番号「8」及び「9」の前にそれぞれ1サブフレームずつ追加される。ただし、サブフレーム番号「8」は既に存在して重複するので、Index 193では、読み替え後のサブフレーム番号は「7,8,9」に設定される。また、Index 194では、サブフレーム番号「7」及び「9」の前にそれぞれ1サブフレームずつ追加され、読み替え後のサブフレーム番号は「6,7,8,9」に設定される。
このように、方法2では、SBFDにおけるPRACHリソース設定に対して、既存のRandom access configurationsテーブルを利用することにより、SFFD向けに新規のテーブルを追加することなく、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースを設定できる。
また、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースの設定により、PRACHリソース設定の柔軟性を向上するとともに、SBFDスロット又はSBFDシンボル上でPRACHリソースをより多く配置できるため、RACH送信の遅延低減、端末間のPRACH送信の衝突の低減、及び、カバレッジ向上を図ることができる。
また、方法2では、コンフィグレーションによりPRACH設定を行う場合でも、サブフレーム数又はスロット数が通知されればよく、方法1(例えば、複数のサブフレーム番号又はスロット番号を置換する場合には、複数のサブフレーム番号又はスロット番号が通知される場合)と比較して、シグナリングオーバヘッドを削減できる。
<方法3>
方法3では、基地局100は、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定の決定において、既存のRandom access configurationsテーブルに含まれるサブフレーム番号又はスロット番号のシフトを行い、シフト後のサブフレーム番号又はスロット番号に対して、設定された数(又は、規定数)の他のサブフレーム又は他のスロットを追加することにより、既存のRandom access configurationsテーブルを読み替える。
方法3では、基地局100は、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定の決定において、既存のRandom access configurationsテーブルに含まれるサブフレーム番号又はスロット番号のシフトを行い、シフト後のサブフレーム番号又はスロット番号に対して、設定された数(又は、規定数)の他のサブフレーム又は他のスロットを追加することにより、既存のRandom access configurationsテーブルを読み替える。
上述したように、既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義されるサブフレーム番号又はスロット番号は、例えば、ULシンボル又はULスロットの位置を想定して定義される。これに対して、方法3では、サブフレーム番号又はスロット番号のシフトを適用することにより、ULスロットを避けて、SBFDスロットにPRACHリソースが配置されやすくなる。
以下、サブフレーム番号又はスロット番号のシフト方法の例について説明する。なお、基地局100は、例えば、サブフレーム番号又はスロット番号をシフトした後で、方法2のサブフレーム数又はスロット数の追加を適用してもよい。
<方法3-1>
方法3-1では、基地局100は、予め定義されたシフト量(サブフレーム数又はスロット数)、又は、コンフィグレーションにより通知されるシフト量(サブフレーム数又はスロット数)に基づいて、サブフレーム番号又はスロット番号のシフトを行う。基地局100は、シフト後、設定されたサブフレーム数又はスロット数のサブフレーム番号又はスロット番号を追加する。
方法3-1では、基地局100は、予め定義されたシフト量(サブフレーム数又はスロット数)、又は、コンフィグレーションにより通知されるシフト量(サブフレーム数又はスロット数)に基づいて、サブフレーム番号又はスロット番号のシフトを行う。基地局100は、シフト後、設定されたサブフレーム数又はスロット数のサブフレーム番号又はスロット番号を追加する。
例えば、シフトにより、サブフレーム番号又はスロット番号の最小値(例えば、0)を下回る場合、又は、サブフレーム番号又はスロット数の最大値(例えば、サブフレーム番号では9、スロット番号では39)を上回る場合には、基地局100は、ラップアラウンドを適用してよい。例えば、次式(1)が適用されてよい。
ここで、sn’はシフト後のサブフレーム番号又はスロット番号を表し、snはRandom access configurationsテーブルに定義されるサブフレーム番号又はスロット番号を表し、Δsはシフト量(サブフレーム数又はスロット数)を表し、Lは1フレーム内のサブフレーム数(例えば、10サブフレーム)又は60kHz SCSにおける1フレーム内のスロット数(例えば、40スロット)を表す。基地局100は、例えば、Random access configurationsテーブルに定義される全てのサブフレーム番号又はスロット番号に対して上記シフトを適用してもよく、一部のサブフレーム番号又はスロット番号に対して上記シフトを適用してもよい。
表6は、方法3-1によるサブフレーム番号の読み替え例を示す。
表6は、一例として、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3に示すRandom access configurationsテーブルの複数のIndexのうち、Index 192, 193, 194を抜粋している。表6において、シフト量(シフトするサブフレーム数)は1サブフレームに設定され、シフト方向は前方向(例えば、式(1)では、ラップアラウンドを考慮してΔs=9)に設定され、追加されるサブフレーム数は1個に設定される。
表6に示すように、Index 192では、サブフレーム番号「9」が前方向に1つシフトされてサブフレーム番号「8」とし、シフト後のサブフレーム番号「8」の前に1サブフレーム追加されることにより、読み替え後のサブフレーム番号は「7, 8」に設定される。また、Index 193では、サブフレーム番号「8」及び「9」がそれぞれ前方向に1つシフトされてサブフレーム番号「7, 8」とし、シフト後のサブフレーム番号「7, 8」の前にそれぞれ1サブフレームずつ追加される。ただし、サブフレーム番号「7」は既に存在して重複するので、Index 193では、読み替え後のサブフレーム番号は「6, 7, 8」に設定される。また、Index 194では、サブフレーム番号「7」及び「9」がそれぞれ前方向に1つシフトされてサブフレーム番号「6, 8」とし、シフト後のサブフレーム番号「6」及び「8」の前にそれぞれ1サブフレームずつ追加されることにより、読み替え後のサブフレーム番号は「5, 6, 7, 8」に設定される。
このように、方法3-1では、SBFDにおけるPRACHリソース設定に対して、既存のRandom access configurationsテーブルを利用することにより、SBFD向けに新規のテーブルを追加することなく、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースを設定できる。
また、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースの設定により、PRACHリソース設定の柔軟性を向上するとともに、SBFDスロット又はSBFDシンボル上でPRACHリソースをより多く配置できるため、RACH送信の遅延低減、端末間のPRACH送信の衝突の低減、及び、カバレッジ向上を図ることができる。
また、方法3-1では、サブフレーム番号又はスロット番号のシフトを適用することにより、方法2と比較して、ULスロットを避けてPRACHリソースを設定できるので、SBFDのスロット又はシンボル構成により適したPRACHリソース設定が可能となる。
なお、サブフレーム番号又はスロット番号のシフト量は、SBFDにおけるPRACHリソースのために設定される値でもよく、他の用途の値を用いて設定(再利用)されてもよい。
<方法3-2>
方法3-2では、基地局100は、サブフレーム番号又はスロット番号が元のサブフレーム番号又はスロット番号(例えば、既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義される番号)と衝突しなくなるまでシフトを継続して行う。これにより、シフト量の定義及びシフト量の通知無しのシフトを適用可能となる。
方法3-2では、基地局100は、サブフレーム番号又はスロット番号が元のサブフレーム番号又はスロット番号(例えば、既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義される番号)と衝突しなくなるまでシフトを継続して行う。これにより、シフト量の定義及びシフト量の通知無しのシフトを適用可能となる。
方法3-2によるシフトを適用するか否かは、例えば、予め定義されてもよく、コンフィグレーションにより端末200へ通知(又は、設定)されてもよい。
方法3-2では、次の手順によるシフト処理が適用されてよい。基地局100は、シフト処理適用後、設定されたサブフレーム数又はスロット数のサブフレーム番号又はスロット番号を追加する。
手順(1):
基地局100は、Random access configurationsテーブルにおいて定義されるサブフレーム番号又はスロット番号を抽出する。手順(2)に進む。
基地局100は、Random access configurationsテーブルにおいて定義されるサブフレーム番号又はスロット番号を抽出する。手順(2)に進む。
手順(2):
基地局100は、抽出したサブフレーム番号又はスロット番号に対して、1サブフレーム又は1スロットシフトする(シフトの方向は、前方か後方の何れか)。手順(3)に進む。
基地局100は、抽出したサブフレーム番号又はスロット番号に対して、1サブフレーム又は1スロットシフトする(シフトの方向は、前方か後方の何れか)。手順(3)に進む。
なお、手順(2)におけるシフトの方法は、方法3-1と同様のシフト方法を適用してもよい。また、手順(2)におけるシフト量は、1サブフレーム又は1スロットに限定されない。
手順(3):
基地局100は、手順(2)においてシフトしたサブフレーム番号又はスロット番号が、元のサブフレーム番号又はスロット番号(既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義されるサブフレーム番号又はスロット番号)の何れかと衝突(又は、重複)するか否かを判定する。衝突していない場合には、基地局100は、シフトしたサブフレーム番号又はスロット番号を使用し、シフト処理を終了する。衝突している場合には、手順(4)に進む。
基地局100は、手順(2)においてシフトしたサブフレーム番号又はスロット番号が、元のサブフレーム番号又はスロット番号(既存のRandom access configurationsテーブルにおいて定義されるサブフレーム番号又はスロット番号)の何れかと衝突(又は、重複)するか否かを判定する。衝突していない場合には、基地局100は、シフトしたサブフレーム番号又はスロット番号を使用し、シフト処理を終了する。衝突している場合には、手順(4)に進む。
手順(4):
基地局100は、手順(2)においてシフトしたサブフレーム番号又はスロット番号が元のサブフレーム番号又はスロット番号(例えば、Random access configurationsテーブルにおいて定義されるサブフレーム番号又はスロット番号)と全て同じであるか否かを判定する。サブフレーム番号又はスロット番号が全て同じ場合には、基地局100は、元のサブフレーム番号又はスロット番号をそのまま使用して、シフト処理を終了する。サブフレーム番号又はスロット番号が異なる場合には、手順(2)に進む。
基地局100は、手順(2)においてシフトしたサブフレーム番号又はスロット番号が元のサブフレーム番号又はスロット番号(例えば、Random access configurationsテーブルにおいて定義されるサブフレーム番号又はスロット番号)と全て同じであるか否かを判定する。サブフレーム番号又はスロット番号が全て同じ場合には、基地局100は、元のサブフレーム番号又はスロット番号をそのまま使用して、シフト処理を終了する。サブフレーム番号又はスロット番号が異なる場合には、手順(2)に進む。
以上、シフト処理の手順の例について説明した。
表7は、方法3-2によるサブフレーム番号の読み替え例を示す。
表7は、一例として、TS38.211(非特許文献1)のTable 6.3.3.2-3に示すRandom access configurationsテーブルの複数のIndexのうち、Index 192, 193, 194, 210を抜粋している。また、表7の例では、追加するサブフレーム数は0(又は、シフト処理を省略)とし、シフト結果のみを示す。基地局100は、例えば、表7に示すシフト後に、サブフレーム番号を追加してもよい。
表7に示すように、Index 192、194では、サブフレーム番号が前方向に1サブフレームシフトされ、シフト後のサブフレーム番号(例えば、「8」及び「6, 8」)が、元のサブフレーム番号(例えば、「9」及び「7, 9」)と異なるので(衝突しないので)、読み替え後のサブフレーム番号は、1サブフレームシフトした結果である「8」及び「6, 8」に設定される。
また、表7に示すように、Index 193では、サブフレーム番号「8」及び「9」がそれぞれ前方向に1サブフレームシフトされてサブフレーム番号「7, 8」となる。シフト後のサブフレーム番号「7, 8」は、元のサブフレーム番号(「8, 9」のうちの「8」)と同じであるので(衝突するので)、更に前方向に1サブフレームシフトされてサブフレーム番号「6, 7」となる。シフト後のサブフレーム番号「6, 7」は、元のサブフレーム番号(「8, 9」)と異なるので(衝突しないので)、読み替え後のサブフレーム番号は、2サブフレームシフトした結果である「6, 8」に設定される。
また、表7に示すように、Index 210では、1サブフレームずつシフトしても常に元のサブフレーム番号と衝突し、10回シフトした後に元のサブフレーム番号と一致するので(例えば、「0,1,2,3,4,5,6,7,8,9」となるので)、読み替え後のサブフレーム番号は、元のサブフレーム番号である「0,1,2,3,4,5,6,7,8,9」に設定される。なお、表7では、Index 210におけるシフトの経緯は省略する。
このように、方法3-2では、SBFDにおけるPRACHリソース設定に対して、既存のRandom access configurationsテーブルを利用することにより、SBFD向けに新規のテーブルを追加することなく、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースを設定できる。
また、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースの設定により、PRACHリソース設定の柔軟性を向上するとともに、SBFDスロット又はSBFDシンボル上でPRACHリソースをより多く配置できるため、RACH送信の遅延低減、端末間のPRACH送信の衝突の低減、及び、カバレッジ向上を図ることができる。
また、方法3-2では、シフトするサブフレーム数又はスロット数は通知されなくてよいので、方法3-1と比較してシグナリングオーバヘッドを削減できる。
<方法4>
方法4では、基地局100は、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定の決定において、サブフレーム内のPRACHスロットの位置を既存のスロット位置から変更する(又は、切り替える)。例えば、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定と、SBFD非対応端末向けのPRACHリソース設定とで、サブフレーム内のPRACHスロットの位置を異ならせる。
方法4では、基地局100は、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定の決定において、サブフレーム内のPRACHスロットの位置を既存のスロット位置から変更する(又は、切り替える)。例えば、SBFD対応端末向けのPRACHリソース設定と、SBFD非対応端末向けのPRACHリソース設定とで、サブフレーム内のPRACHスロットの位置を異ならせる。
例えば、FR1の30kHz SCSにおいて、「Number of PRACH slots within a subframe」(サブフレーム内のPRACHスロット数)が1の場合、既存の仕様ではPRACHスロットはサブフレーム内の2つのスロットのうち2番目のスロットに配置される。既存のTDDのスロット構成において、複数のスロットのうち後ろのスロットの方がULスロットに設定されやすい。このため、30kHz SCSの1サブフレーム内の2番目のスロットをPRACHスロットに設定する方がPRACHリソースは配置されやすい。
その一方で、SBFDスロットは、ULスロットの前に配置される可能性があり、また、ULスロットに設定できない。このため、例えば、30kHz SCSの1サブフレーム内の2番目のスロットよりも1番目のスロットをPRACHスロットに設定する方が、PRACHリソースが配置されやすい場合がある。
そこで、方法4では、基地局100は、SBFD対応端末向けのPRACHリソースのコンフィグレーションにおいて、サブフレーム内のPRACHスロット位置を2番目から1番目に切り替える。
なお、PRACHスロット位置の入れ替えの適用については、例えば、SBFD対応端末向けのPRACHリソースのコンフィグレーションの場合に常に適用してもよく、コンフィグレーションの設定に応じて入れ替えを適用してもよい。コンフィグレーションによってPRACHスロット位置の入れ替えを設定する方がPRACHリソース設定の自由度が向上する。一方で、PRACHスロット位置の入れ替えを常に適用する方がシグナリングオーバヘッドを削減できる。
同様に、FR2の120kHz SCSにおいて、「Number of PRACH slots within a subframe」(60kHzスロット内のPRACHスロット数)が1の場合、基地局100は、PRACHスロットの位置を2番目のスロットから1番目のスロットに入れ替えてよい。
図9は、既存のPRACHスロット配置と、方法4によるPRACHスロット配置との比較の例を示す。図9の例では、30kHz SCS、及び、PRACH configuration index 196 (subframe number = 4, 9)の例を示す。図9では、サブフレーム番号及びスロット番号の対応関係を1行目及び2行目に示す。図9に示すように、1サブフレームに2スロットが含まれる。また、図9では、スロット番号は0~9で表記している。
図9の3行目は、既存の仕様に基づくPRACHスロットの位置を示す。既存の仕様では、サブフレーム番号4, 9の位置にPRACHリソースが配置され、PRACHスロットとしては、何れのサブフレームでもスロット9(例えば、各サブフレーム内の2番目のスロット)に配置される。
図9の4行目は、方法4によるPRACHスロットの位置を示す。既存の仕様と異なり、PRACHスロットは、スロット8(例えば、サブフレーム番号4, 9の1番目のスロット)に配置される。例えば、図3に示すSBFDスロット配置では、スロット8はSBFDスロットであり、スロット9はULスロットである。すなわち、方法4を適用することにより、PRACHリソースをSBFDスロットに配置できる。
このように、方法4では、サブフレーム内のPRACHスロットの位置、又は、60kHz SCSにおけるPRACHスロット位置を変更することにより、FR1における30kHz SCS及びFR2における120kHz SCSにおいて、SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソースを設定できる。SBFDのスロット又はシンボル構成に適したPRACHリソース設定により、PRACHリソース設定の柔軟性を向上するとともに、SBFDスロット又はSBFDシンボル上でPRACHリソースをより多く配置できるため、RACH送信の遅延低減、端末間のPRACH送信の衝突の低減、及び、カバレッジ向上を図ることができる。
なお、PRACHスロットの位置(変更前及び変更後の位置)は、2番目及び1番目に限定されず、他の位置でもよい。
以上、PRACHリソースの設定方法の例について説明した。
このように、本実施の形態では、基地局100及び端末200は、SBFDシンボルで構成される時間リソース(例えば、SBFDスロット又はサブフレーム)におけるPRACHリソース設定を、non-SBFDシンボルで構成される時間リソースにおけるPRACHリソース設定に関する情報(例えば、既存のRandom access configurationsテーブル)を読み替えて決定する。これにより、SBFD向けのPRACHリソース設定において、既存のRandom access configurationsテーブルを用いて、SBFDシンボル上のPRACHリソースを適切に設定することができる。よって、本実施の形態によれば、PRACHリソース設定の効率を向上できる。
(他の実施の形態)
なお、本開示の一実施例において、SBFD対応端末用のPRACHリソース設定として、例えば、図10に示すようなコンフィグレーションを想定してもよい。図10において「additionalRACH-SBFD-ConfigList-r19」は、SBFD対応端末用のPRACH構成の例である。例えば、図10では、SBFD非対応端末は、「rach-ConfigCommon」又は「additionalRACH-ConfigList-r17」によってPRACHリソースが設定され、SBFD対応端末は、「additionalRACH-SBFD-ConfigList-r19」によってPRACHリソースが設定される。SBFD対応端末用に対して異なるパラメータを追加することにより、SBFD対応端末用のPRACHリソース設定を実現する。
なお、本開示の一実施例において、SBFD対応端末用のPRACHリソース設定として、例えば、図10に示すようなコンフィグレーションを想定してもよい。図10において「additionalRACH-SBFD-ConfigList-r19」は、SBFD対応端末用のPRACH構成の例である。例えば、図10では、SBFD非対応端末は、「rach-ConfigCommon」又は「additionalRACH-ConfigList-r17」によってPRACHリソースが設定され、SBFD対応端末は、「additionalRACH-SBFD-ConfigList-r19」によってPRACHリソースが設定される。SBFD対応端末用に対して異なるパラメータを追加することにより、SBFD対応端末用のPRACHリソース設定を実現する。
また、本開示の一実施例において、SBFD対応端末用のPRACHリソースを、ULシンボル又はFlexibleシンボル上に設定する動作をサポートしてもよい。この動作をサポートする場合、ULシンボル又はFlexibleシンボルでもSBFD対応端末のみが使用するPRACHリソースを設定することにより、SBFD対応端末のPRACHリソースを増加でき、PRACHリソース設定の自由度を向上できる。例えば、この動作をサポートしない場合に、SBFD対応端末用のPRACHリソースがULシンボル又はFlexibleシンボルに設定される場合、基地局100及び端末200は、当該PRACHリソースを無効と判定してよい(例えば、Valid ROでないと判定する)。例えば、SBFD対応端末用のPRACHリソースをSBFDシンボルのみとすることにより、PRACHリソースの設定をSBFDシンボルと、非SBFDシンボルとで分離し、PRACH送信のため管理及び処理を簡易化できる。例えば、SBFDシンボル上のPRACHリソースと、非SBFDシンボル上のPRACHリソースとで、SSBとPRACHリソースとの紐づけを個別に行うことにより、管理及び処理を簡易化することができる。
また、上記実施の形態では、PRACHの時間リソースの設定方法について説明したが、周波数リソースの設定は、既存の方法を利用してよい。例えば、SBFDシンボルにおいて、周波数領域におけるPRACHリソースの開始位置をコンフィグレーションにより指定してもよい。
また、本開示の一実施例において、設定されたPRACHリソースがDLシンボルに衝突する場合、既存の方法と同様に、設定されたPRACHリソースは無効と判定されてよい(例えば、Valid ROでないと判定されてよい)。
また、上記実施の形態では、時間領域のリソースの単位は、シンボル及びスロットに限定されず、時間領域の他のリソースでもよく、時間領域のリソースの他の組み合わせでもよい。
また、上記実施の形態では、SBFDを適用する場合について説明したが、周波数帯域を分割した複数の帯域(例えば、サブバンド)において送信方向(例えば、DL又はUL)が設定される方式であれば、SBFDに限らず本開示の一実施例を適用してもよい。
また、上述した実施の形態において、サブバンド数、DLサブバンド数、ULサブバンド数、スロット数、シンボル数、サブフレーム位置、スロット位置、シフト量といった値は一例であって、限定されない。また、上述した実施の形態において用いたサブバンド構成は一例であって、サブバンド数、DLサブバンド及びULサブバンドの配置順序はこれに限定されない。
また、上述した実施の形態において、表1~7に示すパラメータ(又は、パラメータの組み合わせ)、及び、各パラメータの設定値(候補値)は、一例であって、他のパラメータの組み合わせ及び他の設定値でもよい。例えば、既存のパラメータは、Random access configurationsテーブルに含まれるパラメータに限らず、他のパラメータでもよい。
(補足)
上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理を端末200がサポートするか否かを示す情報が、例えば、端末200の能力(capability)情報あるいは能力パラメータとして、端末200から基地局100へ送信(あるいは通知)されてもよい。
上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理を端末200がサポートするか否かを示す情報が、例えば、端末200の能力(capability)情報あるいは能力パラメータとして、端末200から基地局100へ送信(あるいは通知)されてもよい。
能力情報は、上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理の少なくとも1つを端末200がサポートするか否かを個別に示す情報要素(IE)を含んでもよい。あるいは、能力情報は、上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理の何れか2以上の組み合わせを端末200がサポートするか否かを示す情報要素を含んでもよい。
基地局100は、例えば、端末200から受信した能力情報に基づいて、能力情報の送信元端末200がサポートする(あるいはサポートしない)機能、動作又は処理を判断(あるいは決定または想定)してよい。基地局100は、能力情報に基づく判断結果に応じた動作、処理又は制御を実施してよい。例えば、基地局100は、端末200から受信した能力情報に基づいて、ランダムアクセスチャネルのリソース設定を制御してよい。
なお、上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理の一部を端末200がサポートしないことは、端末200において、そのような一部の機能、動作又は処理が制限されることに読み替えられてもよい。例えば、そのような制限に関する情報あるいは要求が、基地局100に通知されてもよい。
端末200の能力あるいは制限に関する情報は、例えば、規格において定義されてもよいし、基地局100において既知の情報あるいは基地局100へ送信される情報に関連付けられて暗黙的(implicit)に基地局100に通知されてもよい。
(制御信号)
本開示において、本開示の一実施例に関連する下り制御信号(又は、下り制御情報)は、例えば、物理層のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)において送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMedium Access Control Control Element(MAC CE)又はRadio Resource Control(RRC)において送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、下り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。
本開示において、本開示の一実施例に関連する下り制御信号(又は、下り制御情報)は、例えば、物理層のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)において送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMedium Access Control Control Element(MAC CE)又はRadio Resource Control(RRC)において送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、下り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。
本開示において、本開示の一実施例に関連する上り制御信号(又は、上り制御情報)は、例えば、物理層のPUCCHにおいて送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMAC CE又はRRCにおいて送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、上り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。また、上り制御信号は、例えば、uplink control information(UCI)、1st stage sidelink control information(SCI)、又は、2nd stage SCIに置き換えてもよい。
(基地局)
本開示の一実施例において、基地局は、Transmission Reception Point(TRP)、クラスタヘッド、アクセスポイント、Remote Radio Head(RRH)、eNodeB (eNB)、gNodeB(gNB)、Base Station(BS)、Base Transceiver Station(BTS)、親機、ゲートウェイなどでもよい。また、サイドリンク通信では、基地局の役割を端末が担ってもよい。また、基地局の代わりに、上位ノードと端末の通信を中継する中継装置であってもよい。また、路側器であってもよい。
本開示の一実施例において、基地局は、Transmission Reception Point(TRP)、クラスタヘッド、アクセスポイント、Remote Radio Head(RRH)、eNodeB (eNB)、gNodeB(gNB)、Base Station(BS)、Base Transceiver Station(BTS)、親機、ゲートウェイなどでもよい。また、サイドリンク通信では、基地局の役割を端末が担ってもよい。また、基地局の代わりに、上位ノードと端末の通信を中継する中継装置であってもよい。また、路側器であってもよい。
(上りリンク/下りリンク/サイドリンク)
本開示の一実施例は、例えば、上りリンク、下りリンク、及び、サイドリンクの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例を上りリンクのPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Random Access Channel(PRACH)、下りリンクのPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)、PDCCH、Physical Broadcast Channel(PBCH)、又は、サイドリンクのPhysical Sidelink Shared Channel(PSSCH)、Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)に適用してもよい。
本開示の一実施例は、例えば、上りリンク、下りリンク、及び、サイドリンクの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例を上りリンクのPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Random Access Channel(PRACH)、下りリンクのPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)、PDCCH、Physical Broadcast Channel(PBCH)、又は、サイドリンクのPhysical Sidelink Shared Channel(PSSCH)、Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)に適用してもよい。
なお、PDCCH、PDSCH、PUSCH、及び、PUCCHそれぞれは、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンクデータチャネル、及び、上りリンク制御チャネルの一例である。また、PSCCH、及び、PSSCHは、サイドリンク制御チャネル、及び、サイドリンクデータチャネルの一例である。また、PBCH及びPSBCHは報知(ブロードキャスト)チャネル、PRACHはランダムアクセスチャネルの一例である。
(データチャネル/制御チャネル)
本開示の一実施例は、例えば、データチャネル及び制御チャネルの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをデータチャネルのPDSCH、PUSCH、PSSCH、又は、制御チャネルのPDCCH、PUCCH、PBCH、PSCCH、PSBCHの何れかに置き換えてもよい。
本開示の一実施例は、例えば、データチャネル及び制御チャネルの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをデータチャネルのPDSCH、PUSCH、PSSCH、又は、制御チャネルのPDCCH、PUCCH、PBCH、PSCCH、PSBCHの何れかに置き換えてもよい。
(参照信号)
本開示の一実施例において、参照信号は、例えば、基地局及び移動局の双方で既知の信号であり、Reference Signal(RS)又はパイロット信号と呼ばれることもある。参照信号は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS)、Tracking Reference Signal(TRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Cell-specific Reference Signal(CRS)、又は、Sounding Reference Signal(SRS)の何れでもよい。
本開示の一実施例において、参照信号は、例えば、基地局及び移動局の双方で既知の信号であり、Reference Signal(RS)又はパイロット信号と呼ばれることもある。参照信号は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS)、Tracking Reference Signal(TRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Cell-specific Reference Signal(CRS)、又は、Sounding Reference Signal(SRS)の何れでもよい。
(時間間隔)
本開示の一実施例において、時間リソースの単位は、スロット及びシンボルの1つ又は組み合わせに限らず、例えば、フレーム、スーパーフレーム、サブフレーム、スロット、タイムスロット、サブスロット、ミニスロット又は、シンボル、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier - Frequency Division Multiplexing Access(SC-FDMA)シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、1スロットに含まれるシンボル数は、上述した実施の形態において例示したシンボル数に限定されず、他のシンボル数でもよい。
本開示の一実施例において、時間リソースの単位は、スロット及びシンボルの1つ又は組み合わせに限らず、例えば、フレーム、スーパーフレーム、サブフレーム、スロット、タイムスロット、サブスロット、ミニスロット又は、シンボル、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier - Frequency Division Multiplexing Access(SC-FDMA)シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、1スロットに含まれるシンボル数は、上述した実施の形態において例示したシンボル数に限定されず、他のシンボル数でもよい。
(周波数帯域)
本開示の一実施例は、ライセンスバンド、アンライセンスバンドのいずれに適用してもよい。
本開示の一実施例は、ライセンスバンド、アンライセンスバンドのいずれに適用してもよい。
(通信)
本開示の一実施例は、基地局と端末との間の通信(Uuリンク通信)、端末と端末との間の通信(Sidelink通信)、Vehicle to Everything(V2X)の通信のいずれに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをPSCCH、PSSCH、Physical Sidelink Feedback Channel(PSFCH)、PSBCH、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCH、又は、PBCHの何れかに置き換えてもよい。
本開示の一実施例は、基地局と端末との間の通信(Uuリンク通信)、端末と端末との間の通信(Sidelink通信)、Vehicle to Everything(V2X)の通信のいずれに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをPSCCH、PSSCH、Physical Sidelink Feedback Channel(PSFCH)、PSBCH、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCH、又は、PBCHの何れかに置き換えてもよい。
また、本開示の一実施例は、地上のネットワーク、衛星又は高度疑似衛星(HAPS:High Altitude Pseudo Satellite)を用いた地上以外のネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)のいずれに適用してもよい。また、本開示の一実施例は、セルサイズの大きなネットワーク、超広帯域伝送ネットワークなどシンボル長やスロット長に比べて伝送遅延が大きい地上ネットワークに適用してもよい。
(SBFD)
本開示の一実施例において、上りリンク、下りリンク、サイドリンクのシンボルに対する動作は、SBFD(Subband non-overlapping full duplex, Subband full duplex)の動作又は制御が行われるシンボル(例えば、SBFDシンボル)に対して適用してもよい。SBFDシンボルにおいては、周波数領域(又は、周波数リソース、周波数帯域)が複数の周波数領域(例えば、サブバンド、RB set、サブ帯域、サブBWP(Bandwidth part)とも呼ぶ)に分割される。端末は、分割された領域であるサブバンド単位による異なる方向(例えば、下りリンク又は上りリンク)の送信および受信をする。SBFDシンボルにおいて、端末は、上りリンク及び下りリンクの何れか一方向の送受信をし、他方向の送受信をしないとしてもよい。その一方で、基地局は、上りリンクと下りリンクとを同時に送受信可能としてもよい。SBFDシンボルは、下りリンクのみを送受信するシンボルと比較して、下りリンクに使用できる周波数領域が少なくてもよい。また、SBFDシンボルは、上りリンクのみを送受信するシンボルと比較して、上りリンクに使用できる周波数領域が少なくてもよい。
本開示の一実施例において、上りリンク、下りリンク、サイドリンクのシンボルに対する動作は、SBFD(Subband non-overlapping full duplex, Subband full duplex)の動作又は制御が行われるシンボル(例えば、SBFDシンボル)に対して適用してもよい。SBFDシンボルにおいては、周波数領域(又は、周波数リソース、周波数帯域)が複数の周波数領域(例えば、サブバンド、RB set、サブ帯域、サブBWP(Bandwidth part)とも呼ぶ)に分割される。端末は、分割された領域であるサブバンド単位による異なる方向(例えば、下りリンク又は上りリンク)の送信および受信をする。SBFDシンボルにおいて、端末は、上りリンク及び下りリンクの何れか一方向の送受信をし、他方向の送受信をしないとしてもよい。その一方で、基地局は、上りリンクと下りリンクとを同時に送受信可能としてもよい。SBFDシンボルは、下りリンクのみを送受信するシンボルと比較して、下りリンクに使用できる周波数領域が少なくてもよい。また、SBFDシンボルは、上りリンクのみを送受信するシンボルと比較して、上りリンクに使用できる周波数領域が少なくてもよい。
また、SBFDシンボルにおいて、端末は、上りリンク及び下りリンクを同時に送受信してもよい。その際、端末が送信する周波数領域と、受信する周波数領域は、隣接せずに、周波数間隔(周波数ギャップとも呼ばれる)を空けてもよい。
また、分割された領域であるサブバンド単位による異なる送受信方向として、サイドリンクの送受信を含んでもよい。
(XDD: cross division duplex)
本開示の一実施の形態において、上りリンク、下りリンク、サイドリンクのシンボルに対する動作は、Full duplexの動作又は制御が行われるシンボル(例えば、Full duplexシンボル)に適用してもよい。Full duplexシンボルにおいては、端末と基地局の両方が上りリンクと下りリンクの送受信を同時にできる。Full duplexシンボルにおいては、利用可能な周波数領域(又は、周波数リソース、周波数帯域)において端末および基地局が同時に送受信する動作としてもよいし、一部の周波数領域において同時に送受信する動作としてもよい(すなわち、それ以外の周波数領域では送信か受信をする動作としてよい)。その際、基地局または端末が送信する周波数領域と、受信する周波数領域は、隣接せずに、周波数間隔(周波数ギャップとも呼ばれる)を空けてもよい。また、例えば干渉の低減等を目的として、端末と基地局のいずれかが同時に送受信する動作としてもよい(すなわち、他方は送信か受信をする動作としてもよい)。
本開示の一実施の形態において、上りリンク、下りリンク、サイドリンクのシンボルに対する動作は、Full duplexの動作又は制御が行われるシンボル(例えば、Full duplexシンボル)に適用してもよい。Full duplexシンボルにおいては、端末と基地局の両方が上りリンクと下りリンクの送受信を同時にできる。Full duplexシンボルにおいては、利用可能な周波数領域(又は、周波数リソース、周波数帯域)において端末および基地局が同時に送受信する動作としてもよいし、一部の周波数領域において同時に送受信する動作としてもよい(すなわち、それ以外の周波数領域では送信か受信をする動作としてよい)。その際、基地局または端末が送信する周波数領域と、受信する周波数領域は、隣接せずに、周波数間隔(周波数ギャップとも呼ばれる)を空けてもよい。また、例えば干渉の低減等を目的として、端末と基地局のいずれかが同時に送受信する動作としてもよい(すなわち、他方は送信か受信をする動作としてもよい)。
また、Full duplexの動作は、端末がサイドリンクの送信と受信を同時に可能な動作に適用されてもよい。また、Full duplexの動作は、端末がサイドリンクと、上りリンクまたは下りリンクを同時に送受信可能な動作に適用されてもよい。
(アンテナポート)
本開示の一実施例において、アンテナポートは、1本又は複数の物理アンテナで構成される論理的なアンテナ(アンテナグループ)を指す。例えば、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナで構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば、アンテナポートが何本の物理アンテナで構成されるかは規定されず、端末局が基準信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されてよい。また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
本開示の一実施例において、アンテナポートは、1本又は複数の物理アンテナで構成される論理的なアンテナ(アンテナグループ)を指す。例えば、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナで構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば、アンテナポートが何本の物理アンテナで構成されるかは規定されず、端末局が基準信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されてよい。また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
<5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
5G NRのシステムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図11に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
5G NRのシステムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図11に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
<RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りについて示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りについて示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージでgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングをシグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
<QoS制御>
5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
(Open-RAN)
各実施例にて説明した基地局(例えば、gNBと呼ばれる5G NRの基地局)は、Centralized Unit(CU)と、Distributed Unit(DU)と、Radio Unit(RU)との3つの機能モジュールにより構成されてもよい。
各実施例にて説明した基地局(例えば、gNBと呼ばれる5G NRの基地局)は、Centralized Unit(CU)と、Distributed Unit(DU)と、Radio Unit(RU)との3つの機能モジュールにより構成されてもよい。
CUは、例えば、集中ノード、集約ノード、集中局、集約局、または集中ユニットと称されてもよい。DUは、例えば、O-DU(O-RAN Distributed Unit)、分散ノード、分散局、または分散ユニットと称されてもよい。RUは、例えば、O-RU(O-RAN Radio Unit)、無線装置、無線ノード、無線局、アンテナ部、または無線ユニットと称されてもよい。
CU、DU、RUの間の機能分割構成(あるいは機能分割点)は、複数の分割オプションが規定されている。「機能分割点」という用語は、「スプリット」、「オプション」、あるいは「スプリットオプション」と称されることもある。
「分割オプション」の一例としては、以下の分割オプション1~8が挙げられる。各実施例において説明した基地局の機能は、以下の分割オプション1~8のいずれかにより、CU、DU、RUとして機能が分割されてもよい。例えば、CU、DU,RUがそれぞれ機能分割されてもよく、またはCUとDUの間のみ若しくはDUとRUの間のみが機能分割されてもよい。
(1)分割オプション1:RRC(radio resource control)とPDCPとの間
(2)分割オプション2:PDCPとRLC(High-RLC)との間
(3)分割オプション3:High-RLCとLow-RLCとの間
(4)分割オプション4:RLC(Low-RLC)とMAC(High-MAC)との間
(5)分割オプション5:High-MACとLow-MACとの間
(6)分割オプション6:MAC(Low-MAC)とPHY(High-PHY)との間
(7)分割オプション7:High-PHYとLow-PHYとの間
(8)分割オプション8:PHY(Low-PHY)とRFとの間
(1)分割オプション1:RRC(radio resource control)とPDCPとの間
(2)分割オプション2:PDCPとRLC(High-RLC)との間
(3)分割オプション3:High-RLCとLow-RLCとの間
(4)分割オプション4:RLC(Low-RLC)とMAC(High-MAC)との間
(5)分割オプション5:High-MACとLow-MACとの間
(6)分割オプション6:MAC(Low-MAC)とPHY(High-PHY)との間
(7)分割オプション7:High-PHYとLow-PHYとの間
(8)分割オプション8:PHY(Low-PHY)とRFとの間
CUとO-DUの機能分割点は、分割オプション(Split Option)2であってもよい。CUとO-DUの間は、ミッドホール(midhaul)と称され、3GPPによりF1インタフェースが規定されている。また、O-DUとO-RUの間は、フロントホール(fronthaul)と称され、その機能分割点は、O-RANフロントホール仕様として採択された、分割オプション(Split Option)7-2xであってもよい。
gNBの基地局機能を、Split Option 2と Split Option 7-2x により、CU、O-DU、O-RUに機能分割した例を図12に示す。
CUは、例えば、RRC(radio resource control)機能、SDAP(service data adaptation protocol)機能、PDCP(packet data convergence protocol)機能を備えてもよい。
O-DUは、例えば、RLC(radio link control)機能、MAC機能、上位物理レイヤ(HIGH-PHY)機能を備えてもよい。また、HIGH-PHY機能は、ダウンリンク(DL)送信のために、符号化(encoding)機能、スクランブリング機能、変調(modulation)機能、レイヤマッピング機能、プリコーディング機能、RE(resource element)マッピング機能を備えてもよい。また、HIGH-PHY機能は、アップリンク(UL)受信のために、復号化(decoding)機能、デスクランブリング機能、復調(demodulation)機能、レイヤデマッピング機能、RE(resource element)デマッピング機能を備えてもよい。
O-RUは、例えば、LOW-PHY機能、RF機能を備えてもよい。また、LOW-PHY機能は、ダウンリンク送信のために、ビームフォーミング機能、IFFT(Inverse First Fourier Transform)+CP(Cyclic Prefix)付与機能、D/A(Digital to Analog)変換機能を備えてもよい。また、LOW-PHY機能は、アップリンク受信のために、A/D(Analog to Digital)変換機能、CP除去(removal)+FFT(First Fourier Transform)機能、及び、ビームフォーミング機能を備えてもよい。
なお、O-DUがプリコーディング機能を備えない場合は、O-RUがプリコーディング機能を備えてもよい。
O-RUは、LBT(listen before Talk)に関する機能を備えてもよい。Split Option 7-2xにおけるO-DUとO-RUの間の通信方式として、eCPRI(Evolved Common Public Radio Interface)が規定されている。Split Option 7-2xにおいては、eCPRIにより、周波数領域におけるOFDM信号の同相(I)および直交(Q)成分のサンプリング系列に加え、アンテナにおけるビームフォーミングに用いる情報や時刻同期信号等が送受される。
各実施例において説明した信号(PDCCH,PUCCH、PDSCH,PUSCH、MAC CE、RRC、等)により伝送される情報は、O-DUとO-RUの間において、eCPRIのUser Plane(U-Plan)、またはControl Plane(C-Plane)により伝送されてもよい。
各実施例にて説明した機能が機能分割によりO-RUにおいて実行される場合は、O-DUは、当該機能を制御するための情報をO-DUとO-RU間の制御信号(例えばeCPRI)により送信することによりO-RUを制御してもよい。
各実施例にて説明した機能が機能分割によりO-DUにおいて実行される場合は、O-RUは、当該機能がO-DUにおいて実行された結果を制御信号(例えばeCPRI)により受信し、当該受信した結果に基づきO-RUを制御してもよい。
CU、O-DU、O-RUは、それぞれの機能が光ファイバー等により接続された物理的に異なる装置に配置(deploy)されてもよく、または一部若しくは全部の機能が物理的に同一の装置内に配置されてもよい。
CU、O-DUは、仮想化RAN(virtual Radio Access Network: vRAN)として、クラウド等のサーバ上において動作するソフトウェアとして実装される論理的なエンティティであってもよい。またCU、O-DUの一部または全ての機能が、仮想化されたネットワーク機能(Network Functions Virtualization: NFV)のサービスとして提供されてもよい。
トランシーバーは無線トランシーバーでなくともよく、例えば、ネットワークトランシーバー、光トランシーバー等であってもよい。O-DUが割り当てる(allocate)無線リソースは、O-RUとUEの間の無線通信のためのリソースであってもよい。
本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。
上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
本開示の一実施例に係る基地局は、周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、前記第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおける前記ランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定する制御回路と、前記第1設定に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの信号を受信する受信回路と、を具備する。
本開示の一実施例において、前記第1時間リソース及び前記第2時間リソースは、サブフレーム又はスロットであり、前記制御回路は、前記第1設定の決定において、前記第2設定に関する情報に含まれるサブフレーム番号又はスロット番号を、他の番号に置換する。
本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2設定に関する情報に含まれる複数のサブフレーム番号又は複数のスロット番号の一部を、他の番号に置換する。
本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記第2設定に関する情報に含まれる複数のサブフレーム番号又は複数のスロット番号の全てを、他の番号に置換する。
本開示の一実施例において、前記第1時間リソース及び前記第2時間リソースは、サブフレーム又はスロットであり、前記制御回路は、前記第1設定の決定において、前記第2設定に関する情報に含まれるサブフレーム番号又はスロット番号に、他の番号を追加する。
本開示の一実施例において、前記第1時間リソース及び前記第2時間リソースは、サブフレーム又はスロットであり、前記制御回路は、前記第1設定の決定において、前記第2設定に関する情報に含まれるサブフレーム番号又はスロット番号のシフトを行い、前記シフトの後の前記サブフレーム番号又はスロット番号に、他の番号を追加する。
本開示の一実施例において、前記制御回路は、予め定義される又は通知されるシフト量に基づいて、前記シフトを行う。
本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記シフトの後のサブフレーム番号又はスロット番号が、前記第2設定に関する情報に含まれるサブフレーム番号又はスロット番号と異なるまで、前記シフトを行う。
本開示の一実施例において、前記第2設定に関する情報にサブフレーム番号が含まれ、前記制御回路は、前記第1設定の決定において、前記サブフレーム番号のサブフレーム内のスロット位置を前記第1時間リソースと前記第2時間リソースとで異ならせる。
本開示の一実施例に係る端末は、周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、前記第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおける前記ランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定する制御回路と、前記第1設定に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの信号を送信する受信回路と、を具備する。
本開示の一実施例に係る通信方法において、基地局は、周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、前記第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおける前記ランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定し、前記第1設定に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの信号を受信する。
本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、前記第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおける前記ランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定し、前記第1設定に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの信号を送信する。
2024年1月31日出願の特願2024-013289の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
100 基地局
101,201 受信部
102,202 デマッピング部
103,203 復調・復号部
104 Preamble検出部
105 スケジューリング部
106 RO制御部
107,206 制御情報保持部
108,208 データ・制御情報生成部
109,209 符号化・変調部
110,210 マッピング部
111,211 送信部
200 端末
204 RO判定部
205 制御部
207 Preamble生成部
101,201 受信部
102,202 デマッピング部
103,203 復調・復号部
104 Preamble検出部
105 スケジューリング部
106 RO制御部
107,206 制御情報保持部
108,208 データ・制御情報生成部
109,209 符号化・変調部
110,210 マッピング部
111,211 送信部
200 端末
204 RO判定部
205 制御部
207 Preamble生成部
Claims (12)
- 周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、前記第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおける前記ランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定する制御回路と、
前記第1設定に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの信号を受信する受信回路と、
を具備する基地局。 - 前記第1時間リソース及び前記第2時間リソースは、サブフレーム又はスロットであり、
前記制御回路は、前記第1設定の決定において、前記第2設定に関する情報に含まれるサブフレーム番号又はスロット番号を、他の番号に置換する、
請求項1に記載の基地局。 - 前記制御回路は、前記第2設定に関する情報に含まれる複数のサブフレーム番号又は複数のスロット番号の一部を、他の番号に置換する、
請求項2に記載の基地局。 - 前記制御回路は、前記第2設定に関する情報に含まれる複数のサブフレーム番号又は複数のスロット番号の全てを、他の番号に置換する、
請求項2に記載の基地局。 - 前記第1時間リソース及び前記第2時間リソースは、サブフレーム又はスロットであり、
前記制御回路は、前記第1設定の決定において、前記第2設定に関する情報に含まれるサブフレーム番号又はスロット番号に、他の番号を追加する、
請求項1に記載の基地局。 - 前記第1時間リソース及び前記第2時間リソースは、サブフレーム又はスロットであり、
前記制御回路は、前記第1設定の決定において、前記第2設定に関する情報に含まれるサブフレーム番号又はスロット番号のシフトを行い、前記シフトの後の前記サブフレーム番号又はスロット番号に、他の番号を追加する、
請求項1に記載の基地局。 - 前記制御回路は、予め定義される又は通知されるシフト量に基づいて、前記シフトを行う、
請求項6に記載の基地局。 - 前記制御回路は、前記シフトの後のサブフレーム番号又はスロット番号が、前記第2設定に関する情報に含まれるサブフレーム番号又はスロット番号と異なるまで、前記シフトを行う、
請求項6に記載の基地局。 - 前記第2設定に関する情報にサブフレーム番号が含まれ、
前記制御回路は、前記第1設定の決定において、前記サブフレーム番号のサブフレーム内のスロット位置を前記第1時間リソースと前記第2時間リソースとで異ならせる、
請求項1に記載の基地局。 - 周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、前記第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおける前記ランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定する制御回路と、
前記第1設定に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの信号を送信する受信回路と、
を具備する端末。 - 基地局は、
周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、前記第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおける前記ランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定し、
前記第1設定に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの信号を受信する、
通信方法。 - 端末は、
周波数帯域が複数の帯域に分割される第1時間リソースにおけるランダムアクセスチャネルのリソースの第1設定を、前記第1時間リソースと異なる第2時間リソースにおける前記ランダムアクセスチャネルのリソースの第2設定に関する情報を読み替えて決定し、
前記第1設定に基づいて、前記ランダムアクセスチャネルの信号を送信する、
通信方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2024013289 | 2024-01-31 | ||
| JP2024-013289 | 2024-01-31 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025164032A1 true WO2025164032A1 (ja) | 2025-08-07 |
Family
ID=96589913
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/040283 Pending WO2025164032A1 (ja) | 2024-01-31 | 2024-11-13 | 基地局、端末及び通信方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025164032A1 (ja) |
-
2024
- 2024-11-13 WO PCT/JP2024/040283 patent/WO2025164032A1/ja active Pending
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| MEDIATEK INC.: "Discussion on subband non-overlapping full duplex for NR", 3GPP DRAFT; R1-2305188, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), vol. 3GPP RAN 1, 15 May 2023 (2023-05-15), FR, XP052385608 * |
| YOUNGSOO YUK, NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "On subband non-overlapping full duplex for NR", 3GPP DRAFT; R1-2306875; TYPE DISCUSSION; FS_NR_DUPLEX_EVO, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), vol. RAN WG1, 11 August 2023 (2023-08-11), FR, XP052436106 * |
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