WO2025177359A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents
端末及び通信方法Info
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- WO2025177359A1 WO2025177359A1 PCT/JP2024/005793 JP2024005793W WO2025177359A1 WO 2025177359 A1 WO2025177359 A1 WO 2025177359A1 JP 2024005793 W JP2024005793 W JP 2024005793W WO 2025177359 A1 WO2025177359 A1 WO 2025177359A1
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- WO
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- cell
- base station
- sib1
- terminal
- drx
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- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Definitions
- Non-Patent Document 1 For NR (New Radio) (also known as “5G”), the successor system to LTE (Long Term Evolution), technologies are being considered that meet the requirements of a large-capacity system, high-speed data transmission speeds, low latency, simultaneous connection of multiple terminals, low cost, and low power consumption (for example, Non-Patent Document 1).
- the present invention was made in consideration of the above points, and aims to enable a base station that has transitioned to a power-saving state to initiate communication with a terminal.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
- a diagram to explain WUS in NR Release 16. 1 is a diagram for explaining discontinuous reception of a base station according to a first embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a diagram for explaining each parameter according to Example 1 of an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram for explaining discontinuous transmission by a base station according to a fifth embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram for explaining each parameter according to Example 5 of the embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a sequence diagram for explaining an example (1) of OSI transmission according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a sequence diagram for explaining an example (2) of OSI transmission according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (1) of notifying an ES state according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram for explaining an example (2) of notifying an ES state according to a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram for explaining an example (1) of system information for notifying the ES status in a ninth embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram for explaining an example (2) of system information for notifying the ES status according to a ninth embodiment of the present invention.
- “configuring" wireless parameters and the like may mean that predetermined values are pre-configured, or that wireless parameters notified from a base station or terminal are configured.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
- a wireless communication system according to an embodiment of the present invention includes a base station 10 and a terminal 20.
- Fig. 1 shows one base station 10 and one terminal 20, this is an example, and there may be a plurality of each.
- the base station 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
- the physical resources of the wireless signal are defined in the time domain and the frequency domain, and the time domain may be defined by the number of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
- the TTI Transmission Time Interval
- the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
- both the base station 10 and the terminal 20 may communicate via a secondary cell (SCell) and a primary cell (PCell) using CA (Carrier Aggregation). Furthermore, the terminal 20 may communicate via the primary cell of the base station 10 and a primary secondary cell group cell (PSCell: Primary SCG Cell) of another base station 10 using DC (Dual Connectivity).
- SCell secondary cell
- PCell primary cell
- DC Direct Connectivity
- Figure 2 is a diagram explaining CDRX in NR Release 15.
- the terminal monitors the PDCCH during the DRX on period.
- DCI format 2_6 in which the CRC (Cyclic Redundancy Check) is scrambled by the PS-RNTI (Power Saving - Radio Network Temporary Identifier), is used for PDCCH-based WUS and is also called DCP (DCI with CRC scrambled by PS-RNTI).
- CRC Cyclic Redundancy Check
- PS-RNTI Power Saving - Radio Network Temporary Identifier
- DCI format 2_6 contains one bit of activation instruction information indicating "active" or "inactive.”
- Example 1 In this embodiment, the operation of a base station when it receives signals intermittently and definitions of related concepts will be described.
- drx-onDurationTimer the period at the start of the DRX cycle
- drx-SlotOffset the delay before starting the drx-onDurationTimer
- drx-InactivityTimer the period during which the terminal 20 performs uplink transmission after an uplink reception opportunity
- drx-LongCycleStartOffset the long DRX cycle (i.e., drx-LongCycle) and drx-StartOffset that define when the long and short DRX cycles start.
- the base station 10 may receive an uplink channel transmitted from the terminal 20 when drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, or drx-RetransmissionTimerUL is being executed.
- the terminal 20 may ignore the DBR, specifically, the terminal 20 performs uplink transmissions as scheduled or configured by the base station 10, regardless of the status of the DBR.
- the base station 10 may set up a schedule or configuration that takes discontinuous base station reception into account, or may set up a schedule or configuration regardless of discontinuous base station reception.
- a schedule or configuration that takes discontinuous base station reception into account is set up, the discontinuous base station reception function is realized even if the terminal 20 ignores discontinuous base station reception.
- a schedule or configuration that takes discontinuous base station reception into account is not set up, ignoring discontinuous base station reception by the terminal 20 will result in unnecessary signal transmission, resulting in wasted power consumption by the terminal 20.
- the base station 10 may receive the uplink channel transmitted from the terminal 20 regardless of the base station discontinuous reception parameters. In other words, the base station 10 may keep its receiving unit on and continuously receive the uplink channel from the terminal 20.
- the terminal 20 may perform an operation assuming discontinuous reception at the base station. Specifically, the terminal 20 identifies the status of discontinuous reception at the base station by RRC, MAC-CE, or DCI. In the case of DCI, it is assumed that the terminal 20 receives DCI indicating the status of discontinuous reception at the base station from the base station 10. Details of the instruction by DCI will be described later in Example 3.
- the terminal 20 performs uplink transmissions as scheduled or configured by the base station 10, regardless of the status of discontinuous base station reception.
- the terminal 20 may ignore the DBR, specifically, the terminal 20 performs uplink transmissions as scheduled or configured by the base station 10, regardless of the status of the DBR.
- the base station 10 may also receive terminal assistance information to determine the values of the aforementioned parameters that define the wake-up/sleep periods.
- the terminal assistance information may be the period of terminal traffic.
- the base station 10 may receive the terminal assistance information at a higher layer.
- the base station 10 determines the parameter value taking into account the terminal assistance information reported by the terminal 20.
- intermittent reception by the base station 10 can be achieved.
- Enabling/disabling discontinuous reception from the base station may be done using one of the following options:
- the base station 10 may enable/disable discontinuous reception at the base station when an RRC parameter indicating the enable/disablement of discontinuous reception at the base station is set by the terminal 20 or another network node (e.g., a core network or another base station, etc.).
- another network node e.g., a core network or another base station, etc.
- the base station 10 may enable/disable the base station discontinuous reception when certain conditions are met.
- the base station 10 may enable the base station discontinuous reception when the base station 10 does not receive an uplink channel from the terminal 20 for a certain period of time.
- the certain period of time may be a symbol, a slot, a subframe, a millisecond, a second, or the like.
- the base station 10 may perform one of the following optional operations as a procedure for enabling/disabling discontinuous reception from the base station.
- the timer when any of the options that trigger the enabling/disabling of discontinuous reception at the base station described above is executed, the timer is executed. When the timer expires, the base station 10 may enable/disable discontinuous reception at the base station.
- the terminal 20 can identify the status of discontinuous reception at the base station and the terminal 20 and the base station 10 have a common understanding of this, it is necessary to consider a mechanism for the base station 10 to indicate the status of discontinuous reception at the base station to the terminal 20. For timely indication, indication via DCI is promising.
- one advantage of having a common understanding is that when base station discontinuous reception is enabled, the terminal 20 can stop uplink transmission, thereby saving power consumption of the terminal 20.
- the terminal 20 may identify that the base station discontinuous reception status is disabled.
- the base station 10 may indicate the status of the base station discontinuous reception using a new DCI format different from the conventional one.
- the above-mentioned new DCI field may be introduced in the new DCI format together with other new DCI fields for the power saving technique of the base station 10.
- the base station 10 may scramble the new DCI format with the above-mentioned new RNTI (e.g., GC-RNTI).
- the base station 10 may indicate the status of base station discontinuous reception using the conventional DCI format 2_6 or other group-common DCI format.
- the base station capability information may include information indicating whether the base station supports discontinuous reception. Furthermore, base station capability information may be introduced that indicates whether a DCI indication indicating the status of discontinuous reception at the base station is supported.
- the dependency between base station capability information and terminal capability information may be one of the following options:
- cell DTX/DRX is being considered to reduce power consumption in the base station 10.
- alignment of cell DTX/DRX with UE-DRX in RRC connected mode, information exchange between nodes regarding cell DTX/DRX, etc. are being considered.
- cell DTX/DRX may be replaced with cell DTX and cell DRX, or may be replaced with cell DTX or cell DRX.
- the mechanism for enabling or disabling the base station 10's transmission and reception units is important in reducing power consumption at the base station 10. To reduce power consumption at the base station 10, the adaptation of DL transmission and UL reception is being considered.
- the transmission units and/or parameters that are disabled may be per port, per panel, per beam, per carrier, or per cell.
- Cell DTX may be defined by some or all of the parameters listed in 1)-6) below.
- the units of these parameters may be symbols, slots, subframes, milliseconds, seconds, etc., or other units.
- the units of these parameters may be the same or different.
- dtx-onDurationTimer The period from the beginning of the DTX cycle.
- dtx-SlotOffset The delay period before starting the dtx-onDurationTimer.
- dtx-InactivityTimer A period that starts after a DL transmission opportunity (an opportunity for the base station 10 to perform DL transmission and for the terminal 20 to receive DL transmission).
- dtx-LongCycleStartOffset dtx-StartOffset that defines the long DTX cycle (i.e., dtx-LongCycle) and the start of the long and short DTX cycles.
- dtx-ShortCycle Short DTX cycle. May be optional.
- dtx-ShortCycleTimer The period during which the base station 10 performs a short DTX cycle. When DL reception occurs during long DTX, short DTX is initiated. This may be optional.
- the base station 10 may transmit a DL channel or DL signal while the dtx-onDurationTimer or dtx-InactivityTimer is operating.
- the terminal 20 may receive a DL channel or DL signal while the dtx-onDurationTimer or dtx-InactivityTimer is operating.
- the terminal 20 may be assumed to receive a DL channel or DL signal when the dtx-onDurationTimer or dtx-InactivityTimer is not operating.
- ⁇ Option 1> Joint configuration may be performed.
- Cell DTX and cell DRX may be jointly configured by a common parameter.
- the common parameter e.g., CellDTXDRX-Config
- cell DTX and DRX may be enabled.
- the terminal 20 may appropriately perform the operation of Example 5.
- the RNTI may be an existing RNTI (e.g., C-RNTI, SFI-RNTI), or a new RNTI may be defined.
- cell DTX and cell DRX may be enabled or disabled as follows:
- the cell DTX or cell DRX may be enabled or disabled by RRC signaling.
- RRC parameter may be the separate parameter (e.g., CellDTX-Config, CellDRX-Config) in Example 6.
- the cell DTX or cell DRX may be enabled or disabled by the MAC-CE.
- the cell DTX or cell DRX may be enabled or disabled.
- Alt. 2 When scrambling with a new RNTI, for example, if the HPN is set to all "0", the RV is set to all "00", and the PRI is set to all "1", the terminal 20 may dynamically enable cell DTX. For example, if the HPN is set to all "0", the RV is set to all "00", the MCS is set to all "1", the FDRA is set to all "1", and the PRI is set to all "1", the terminal 20 may dynamically disable cell DTX. For example, if the HPN is set to all "0", the RV is set to all "00", the terminal 20 may dynamically enable cell DRX. For example, if the HPN is set to all "0", the RV is set to all "00", the MCS is set to all "1", and the FDRA is set to all "1", the terminal 20 may dynamically disable cell DRX.
- the new DCI field may enable or disable cell DTX or cell DRX.
- the new DCI field may be referred to as a "Cell DTX identifier" or a "Cell DRX identifier.”
- the terminal 20 may dynamically enable cell DTX. Also, for example, if the cell DTX identifier is set to "0", the terminal 20 may dynamically disable cell DTX. For example, if the cell DRX identifier is set to "1", the terminal 20 may dynamically enable cell DRX. Also, for example, if the cell DRX identifier is set to "0", the terminal 20 may dynamically disable cell DRX.
- this new DCI field may be referred to as the "Cell DTX DRX Identifier.”
- the terminal 20 may dynamically enable Cell DTX or dynamically disable Cell DRX.
- the terminal 20 may dynamically enable Cell DRX or dynamically disable Cell DTX.
- the terminal 20 may dynamically enable Cell DTX and Cell DRX.
- the terminal 20 may dynamically enable Cell DTX and Cell DRX.
- the bit mapping of Cell DTX and Cell DRX described above may be reversed.
- the DCI containing the new DCI field may be scrambled with either an existing RNTI or a new RNTI.
- the timing for applying the enabling or disabling of cell DTX or cell DRX notified by MAC-CE or DCI described above may be 1) or 2) shown below.
- the terminal 20 may enable or disable the cell DTX or cell DRX at the notified time.
- the time to enable or disable the cell DTX or cell DRX may be notified via RRC signaling, MAC-CE, or DCI as an interval or a certain time from the time the enablement or disablement is notified.
- the unit of time may be a symbol, slot, subframe, millisecond, second, or the like.
- Example 8 In Example 8, a description will be given of the associated operation between cell DTX/DRX and UE DRX. If the time positions of cell DTX and UE DRX are not aligned, the terminal 20 may wake up to receive a DL channel or DL signal when no DL transmission is being performed due to cell DTX.
- UE DRX is configured (for example, DRX-Config)
- the terminal 20 may not assume that cell DTX is configured.
- the cell DTX and the UE DRX may be configured in the terminal 20. Furthermore, when the cell DTX is configured in addition to the UE DRX, the parameters of the cell DTX may take priority. The terminal 20 may ignore the parameters of the UE DRX. The terminal 20 may operate as in Example 5. Furthermore, when the cell DTX is configured in addition to the UE DRX, both parameters may be applied. The terminal 20 may wake up during the active times of both the cell DTX and the cell DRX.
- cell DTX and UE DRX are aligned in time may be defined as Option 1 or Option 2 shown below.
- the time positions of the cell DTX and the UE DRX may be defined as being aligned regardless of the active time within the long cycle.
- the long cycle of the cell DTX e.g., dtx-LongCycle
- the long cycle of the UE DRX e.g., drx-LongCycle
- Option 2 In addition to the long cycle, if the short cycle is the same for the cell DTX and the UE DRX, it may be defined that the cell DTX and the UE DRX are time-aligned. Option 2 may be applied when the conditions of Option 1-1 or Option 1-2 are met.
- the time positions of the cell DTX and the UE DRX may be defined as being aligned regardless of the active time within the short cycle. That is, when the short cycle of the cell DTX (e.g., dtx-ShortCycle) and the short cycle of the UE DRX (e.g., drx-ShortCycle) are the same, the time positions may be defined as being aligned.
- Example 9 Here, the following technologies are being considered for network energy saving (NES).
- OSI Ole., system information from SIB2 onwards.
- the first is broadcast, which is transmitted periodically like MIB and SIB1.
- the second is non-broadcast, which is transmitted on-demand to reduce overhead, as shown in Figures 8 and 9.
- Non-Patent Document 3 the following parameters may be provided from a higher layer regarding the preamble (see Non-Patent Document 3 and Non-Patent Document 5):
- Parameter ⁇ 64 candidates may be determined based on totalNumberOfRA-Preambles - RACH-ConfigCommon, and does not have to be common between on-demand SI and RA.
- Parameters related to time resources may be determined based on the parameters 1)-2) below, and do not have to be common between on-demand SI and RA.
- On-demand SSB and/or SIB1 transmissions are intended for UEs in idle state (hereinafter also referred to as "idle UEs"). 2) On-demand SSB and/or SIB1 transmissions are triggered based on the UE's UL-WUS, which may be used for example in non-CA cases and may be an existing signal or a new signal.
- the UE may be able to transmit a WUS (e.g., a ZC sequence-based signal) as shown in 1)-3) below to a gNB in ES state without UL synchronization.
- a WUS e.g., a ZC sequence-based signal
- Operation 3 The UE transmits a PRACH to enable a gNB and/or cell in ES state.
- Operation 4) Procedure for waking up from the ES state to the normal state.
- FIG 10 is a flowchart for explaining an example of a gNB in ES state waking up in Example 9 of an embodiment of the present invention.
- the UE is notified of the ES state from its own cell or another cell.
- the UE transmits a WUS to the gNB in ES state.
- the gNB and/or cell wake up are notified of the ES state from its own cell or another cell.
- FIG 11 is a diagram illustrating an example (1) of notifying an ES state according to Example 9 of an embodiment of the present invention.
- a gNB 10A in an ES state or a gNB 10B in an ES state may issue a notification or report regarding the ES state to an idle UE 20A.
- Information related to the ES status may be any, part, or all of 1)-4) below.
- the gNB and/or cell updates the ES status information immediately after receiving the WUS or within the period T1 so that it includes information indicating a transition to the normal state, i.e., that all PSS, SSS, PBCH, SSB, SIB1 and SIBx are transmitted, triggered and/or enabled as normal.
- Operation 1-2 Information related to the ES status may be notified via MIB.
- the UE may assume that when a cell is in the ES state, the value of a specific field in the MIB is set to a specific value. For example, if the UE detects one or more of the following 1)-4), it may assume that the cell is in the ES state; if it does not detect these, it may assume that the cell is not in the ES state.
- RACH settings e.g., RACH settings for initial access
- TA settings n-TimingAdvanceOffset
- a certain cell may send a notification indicating whether or not it will transmit information related to the ES state of another cell.
- the notification may be performed via MIB, PBCH, or SIB1.
- the UE may further perform an operation to acquire information related to the ES state of the other cell.
- the UE may not further perform an operation to acquire information related to the ES state of the other cell.
- Operation 2-2 Information regarding the ES status of a cell notified by another cell may be notified by the other cell using new SIB-type system information.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example (1) of system information for notifying the ES status according to Example 9 of the present invention.
- a new SIB type for example, SIBn-r19, may be defined.
- This new SIB type may include information related to the ES status, as shown in operation 2-1).
- SIBn-r19 may include the information elements shown below.
- NES-Config-r19 Contains information about the ES state of a cell.
- neighborCell PhysCellId PCID of the legacy IE.
- nes-NeighborCellState ENUMERATED ⁇ stateNes, stateNormal ⁇ A new IE, and is the same as operation 1-2-1).
- nes-NeighborCellMIB MIB Includes part or all of the legacy MIB.
- nes-NeighborCellSIB1 SIB1 Contains part or all of the legacy SIB1.
- nes-NeighborCellOSI SystemInformation-IEs Contains part or all of the legacy SIBx.
- the new SIB type may include a list of neighbor cells (nes-NeighborCellConfigList-r19), as shown in Figure 13.
- the maximum number of cells included in the list (e.g., maxNroofNesInfo-r19) may be predefined or configurable. For example, the maximum number may be 8, 16, 24, or 32.
- the cells included in the list may be limited to only cells with NES capability, cells with NES capability and the ability to transition to ES state, cells in non-normal operation states, cells located in the same or adjacent areas, or cells within the same cell group.
- the information for each cell included in this new SIB type may include legacy IEs, for example, legacy MIB and/or legacy SIB1, or may include new IEs.
- Transmission of this new SIB type may be performed as shown in 1) or 2) below.
- the new SIB type may be broadcast, non-broadcast, or semi-persistent broadcast.
- Semi-persistent broadcasting may be triggered by using a predefined PRACH configuration or may use a mechanism similar to non-broadcasting.
- the cell When a cell receives a predefined PRACH signal, the cell transmits the new SIB type for a predefined period, after which the cell may no longer transmit the new SIB type.
- the new SIB type may be broadcast only, non-broadcast only, or semi-persistent broadcast only.
- the new SIB type may be transmitted only by broadcasting.
- Information regarding the ES status of a cell notified by another cell may be notified by the other cell using existing SIB-type system information.
- Action 2-5) When the UE receives information regarding the ES status of a cell, it may perform any of the actions listed below in 1)-4).
- Operation 2) above allows other gNBs to notify the UE that a certain gNB is in ES state.
- Figure 16 is a diagram illustrating an example of transmitting a WUS according to Example 9 of an embodiment of the present invention.
- an idle UE 20A may transmit a WUS to a gNB 10B and/or a cell in the ES state.
- the PRACH signal settings used as WUS may be one or more of the settings described below.
- the UE may transmit any PRACH signal as a WUS.
- the UE may transmit any PRACH signal to wake up or trigger the gNB.
- the UE may transmit a predefined or configured PRACH signal as a WUS.
- the parameters of the PRACH signal used as WUS may be predefined or configured in the specifications.
- the PRACH signal parameters may include any, some, or all of 1)-13) below.
- PRACH preamble format 2) time resource 3) frequency resource 4) root sequence 5) prach-ConfigurationIndex 6) Cyclic shift and limit type (unlimited, limit set A, or limit set B) 7) PRACH opportunity index or PRACH opportunity index associated with a certain SSB; 8) Preamble index or preamble index associated with a certain SSB or PRACH opportunity; 9) SSB and PRACH mapping information; 10) Received signal strength threshold (e.g., RSRP of a cell in ES state) for selecting a gNB and/or cell to wake up. 11) A received signal strength threshold for selecting an SSB for a cell in ES state that determines PRACH parameters (e.g., RSRP for a cell in ES state). 12) Associated Period Index 13) Random Access Msg1
- the predefined or configured parameters of the PRACH signal may be one or more of the parameters listed in 1)-3) below.
- Predefined or configured parameters of the PRACH signal may be common to all cells.
- the PRACH signal may wake up the gNB.
- the predefined or configured parameters of the PRACH signal may be common to the notified beam, cell, cell group, or specific area.
- the PRACH signal may wake up the gNB associated with the corresponding beam, cell, cell group, or specific area.
- Predefined or configured parameters of the PRACH signal may be derived based on a beam, a cell, a cell group, or a specific area.
- the parameters may be derived based on one or more of the following: Beam ID, e.g., SSB index.
- Cell ID for example PCID.
- a part of the cell ID for example N ID (1) or N ID (2) signaled by the SSS or PSS.
- Cell Group ID A cell group contains a list of cell IDs. Area information, such as a unique area ID or code within a PLMN (systemInformationAreaID, TrackingAreaCode).
- the PRACH signal may wake up the gNB associated with the corresponding beam, cell, cell group, or specific area.
- Operation 3-1-2-3 The number of PRACH resources, the number of PRACH opportunities, and the number of parameters used in operation 3-1-2-2) above may be as shown in 1) or 2) below.
- the difference between the PRACH used to wake up a gNB and/or cell in ES state and the PRACH for initial access may be any of the differences shown in 1)-3) below.
- the PRACH used to wake up a gNB and/or cell in ES state may be a subset of the PRACH for initial access, or may be the same as the PRACH for initial access.
- the PRACH used to wake up a gNB and/or cell in ES state does not have to overlap or be related to the PRACH for initial access.
- the PRACH used to wake up a gNB and/or cell in ES state may partially overlap with the PRACH for initial access.
- the PRACH used to wake up a gNB and/or cell in ES state and the PRACH for initial access may have the same PRACH parameters as some other PRACH parameters, but may differ.
- the UE operation for transmitting PRACH as WUS may be the operation described below.
- PRACH parameters may be defined cell-specifically.
- the UE may transmit PRACH as WUS to one, n1, or all target cells detected to be in the ES state.
- the UE may transmit PRACH as WUS to one or more of the cells listed in 1)-3) below.
- PRACH parameters may be defined specifically for a cell group or area, and the UE may transmit PRACH as a WUS to the cell indicated in 1) or 2) below.
- the UE may transmit PRACH as WUS to the cell indicated in 1) or 2) below.
- FIG 17 is a diagram illustrating an example of a gNB waking up in Example 9 of an embodiment of the present invention. As shown in Figure 17, gNB10B may wake up from the ES state and transition to the normal state.
- Operation 4-1) The UE may assume the procedures of the gNB and/or cell.
- the waking-up gNB and/or cell may perform the operations shown in 1) or 2) below.
- Operation 4-1-1) The gNB and/or cell may wake up based on the received signal strength of a PRACH signal as shown in 1) and/or 2) below.
- the PRACH signal may be a signal corresponding to Operation 3-1-1), Operation 3-1-2), or Operation 3-1-3).
- the gNB and/or cell may wake up.
- the gNB and/or cell may wake up.
- the gNB and/or cell may wake up based on a specific PRACH signal on a specific PRACH opportunity as shown in 1), 2), and/or 3) below.
- the PRACH signal may be a signal corresponding to operation 3-1-2-2) or operation 3-1-3).
- the gNB may wake up when it receives a predefined or configured PRACH signal or Msg1 targeting a cell, cells within a cell group, and/or cells within an area.
- the gNB may wake up when it receives a predefined or configured PRACH signal or Msg1 targeting a cell, a cell within a cell group, and/or a cell within an area, and the performance measurement result is greater than or equal to threshold m3.
- the gNB may wake up if it receives a predefined or configured number of PRACH signals or Msg1s greater than n3 targeting a cell, cells within a cell group, and/or cells within an area, or PRACH signals or Msg1s from a number of UEs greater than n4, and the performance measurement results are greater than or equal to threshold m3.
- the UE may or may not assume that it will receive a response, RAR, and/or Msg2 from the gNB and/or cell.
- the UE If the UE detects that a cell, a cell included in a cell group, or a cell within an area has woken up based on operation 1) or operation 2), the received response, the received RAR, the received Msg2, the detected SSB, the detected SIB1, or the detected SSB and SIB1, the UE does not need to transmit PRACH as WUS.
- the UE may expect to receive one or more of the following signals from the gNB and/or cell:
- SIB2-SIBx Other system information with si-BroadcastStatus set to broadcasting, broadcasting, or notbroadcasting
- the gNB and/or cell transmits as in operation 4-2-1) after the preparation period t2 has elapsed.
- the gNB and/or cell transmits as in operation 4-2-1) during a predetermined period t1 after the preparation period t3 has elapsed, and after transmission is completed, transitions to the ES state.
- the gNB and/or cell transmits a signal or channel a predetermined number of times n1 after a preparation period t4 has elapsed, and after transmission is complete, transitions to the ES state.
- the tj may be an integer and may range from 0 to tjmax .
- tj and/or tjmax may be configured, predefined, or signaled based on UE or cell capabilities.
- n j may be an integer and may range from 0 to n jmax .
- n j and/or n jmax may be configured, predefined, or signaled based on UE or cell capabilities.
- the gNB and/or cell wake-up procedure may not be part of the initial access procedure.
- the relationship between the PRACH for gNB and/or cell wake-up and the PRACH for the initial access procedure may be determined based on operations 3-1-2-3) and 3-1-2-4). For example, only one combination of PRACH resources, opportunities, and/or parameters may be used for wake-up, and the PRACH may not be related to or overlap with the PRACH for the initial access procedure.
- the UE may not continue with the random access procedure or may not send Msg3 if the gNB is acceptable.
- Operation 4-3-3 The operation of the UE that transmitted the response and corresponding WUS from the gNB and/or cell may be any, some, or all of the operations shown in 1)-6) below.
- the gNB and/or cell may determine the timing to wake up. For example, the gNB and/or cell may wake up after a period t1 has elapsed from the time when the gNB and/or cell sends a response to the UE or the time, slot, or symbol when the UE receives the response.
- the gNB and/or cell may notify the UE of parameters and/or settings essential for continuing initial access (procedures Msg 3 and/or 4), such as RAPID, TA, UL grant, and TC-RNTI, as in operation 4-3-1). Furthermore, regarding parameters and/or settings related to initial access, for example, the gNB and/or cell may notify the UE of parameters and/or settings essential for performing the entire initial access (procedures Msg 1, 2, 3, and/or 4), such as RAPID, TA, UL grant, and TC-RNTI, as in operation 4-3-2), and the UE may perform the entire initial access.
- Operation 4 allows a gNB in ES state to wake up.
- the procedures assumed or performed by the UE after on-demand SIB1 triggered UL transmission and/or on-demand SIB1 reception may vary depending on the UE capabilities. Different procedures may be assumed or performed depending on the parameters of the SIB1 triggered UL or DL transmission and/or the UE conditions at the time of reception (UE IDLE or INACTIVCE). Different procedures may also be assumed or performed depending on parameters set in advance by the BS.
- the on-demand SIB1 may be set by the PBCH of the cell or by the SIB1 of another cell.
- the specified period may be any combination of the reference point and time span listed below, or may be determined based on parameters set by the BS.
- the reference point of the specified period may be after the UL signal that triggers the SIB1 trigger is transmitted, and/or after a specified notification related to the SIB1 trigger that is subsequently notified from the BS is received, and/or after a specified notification related to the SIB1 trigger that is notified from the BS is received.
- the reference point of the specified period may be after receiving a DL signal, notification, or setting that performs an SSB trigger transmitted from the BS.
- the reference point for the specified period may be from after the UE transmits a specified UL response in response to a notification from the BS, and/or from a reference time (SFN, slot number, symbol number) set by the BS.
- SFN reference time
- the duration of the predetermined period may be set by the BS, specified in a specification, determined based on the UE capabilities, or may vary depending on the SCS.
- the duration of the predetermined period starts from a reference point and may be set by the BS, specified in a specification, determined based on the UE capabilities, or may vary depending on the SCS.
- the duration of the predetermined period may extend until a certain delay (application delay, processing delay).
- the duration of the predetermined period may start from a reference point and extend until a certain delay (application delay, processing delay).
- the duration of the predetermined period may be specified or set in sub-milliseconds, milliseconds, seconds, symbols, slots, subframes, SFNs, or radio frames.
- the on-demand SIB1 or SIB1 transmission trigger may mean any of the following, or any combination of the following, and the SIB1 below may be interpreted as a specific SSB associated with the on-demand SIB1.
- Triggering the SIB1 transmission itself Triggering the SIB1 transmission itself, including the predetermined parameters. Triggering the SIB1 transmission itself, which does not contain the predetermined parameters. - Triggering SIB1 transmission itself after the UE confirms that SIB1 has not been transmitted. - Triggering the transmission of SIB1 itself containing predetermined parameters after the UE has confirmed that SIB1 has not been transmitted. - Triggering the transmission of SIB1 itself without the predetermined parameters after the UE confirms that SIB1 has not been transmitted. Triggering SIB1 transmission. Triggering SIB1 transmission containing predetermined parameters. Triggering a SIB1 transmission that does not contain the predetermined parameters. Triggering SIB1 transmission at a certain period X.
- Triggering SIB1 transmissions above, below, longer or shorter than a certain period X Triggering SIB1 transmissions with a shorter period than the currently transmitted, currently configured or most recently received SIB1 by the UE. Triggering a SIB1 transmission with a longer period than the currently transmitted, currently configured or most recently received SIB1 by the UE. Triggering to maintain SIB1 transmission in the current period. Triggering SIB1 transmission for certain time domain operations (aperiodic, semi-persistent, periodic). Triggering transmission on certain SIB1 occasions. Triggering no transmission on certain SIB1 occasions. Triggering transmissions on SIB1 opportunities within a period. Triggering no transmission on SIB1 opportunities within a certain period.
- Triggering the maintenance of the SIB1 transmission count Triggering fewer SIB1 transmissions. - Triggering a higher number of SIB1 transmissions. - Triggering the maintenance of the current number of SIB1 transmissions. Triggering the maintenance of specific SIB1 transmission counts. Triggering a specific number of smaller SIB1 transmissions. Triggering a specific higher number of SIB1 transmissions. - Triggering the maintenance of a specific current number of SIB1 transmissions. - Triggering a certain SIB1. Triggering SIB1 associated with a different SSB index. Triggering SIB1s associated with a different SSB location. Triggering SIB1 transmissions that have a predetermined QCL relationship with the applied transmit beam. Triggering SIB1 transmissions with some other RSs that have a given QCL relationship.
- the UE may assume/receive SIB1 time domain behavior and may assume/receive SIB1 transmission at a predetermined period and/or number of times.
- the base station may configure the candidates and the UE may send UL signaling including the candidate ID and/or UL signals associated with the candidate depending on the candidate it wishes to trigger.
- the base station may configure the candidates and the UE may send UL signaling including the candidate ID and/or UL signals associated with the candidate depending on the candidate it wishes to trigger.
- the UE may assume that SIB1 will be transmitted from the BS with characteristics related to a specified time direction, or may attempt to receive that SIB1. Also, after triggering SIB1 transmission, performing UL transmission, and receiving or being notified of DL, the UE may assume that SIB1 will be transmitted from the BS with characteristics related to a specified time direction, or may attempt to receive that SIB1, during a specified period. For example, the UE may determine the time domain resources in which SIB1 will be transmitted.
- Feature B relating to a specified time direction may be a specified time resource, a specified transmission period, or a specified number of transmissions of SIB1, and feature B may be set or defined based on the features of the associated SSB, or may be set or defined with reference to the features of the associated SSB.
- the UE may determine it based on parameters set in advance by the BS, or may determine it by referring to specific signals or parameters notified by the BS when transmitting on-demand SIB1, or may determine it based on a SIB1 trigger UL signal or parameters transmitted by the UE.
- the candidate values that can be set depending on feature A relating to a specific time direction may differ or may be specified.
- the number of SIB1 transmissions may be determined based on the time domain operation, i.e., whether it is aperiodic, quasi-persistent, or periodic.
- the time domain operation may define other characteristics that can be set, or different characteristics may be set.
- the periodicity may be set only for periodic or quasi-persistent operations, or the number of SIB1 transmissions may be set only for aperiodic operations.
- the number of SIB1 transmissions may be determined based on a certain SIB1 opportunity.
- the UE may receive predetermined signaling or parameters related to SIB1 transmitted from the BS, where the predetermined notification may be any of the following, and may decide or perform subsequent operations (e.g., predetermined existing operations and/or predetermined UL transmission operations) based on the predetermined notification.
- the UE may also receive predetermined signaling or parameters related to SIB1 transmitted from the BS in the PCell, the cell on which it is camped, or the cell from which on-demand SIB1 is transmitted, where the predetermined notification may be any of the following predetermined signaling or parameters, and may decide or perform subsequent operations (e.g., predetermined existing operations and/or predetermined UL transmission operations) based on the predetermined notification.
- the specified signaling may be any of the following, but is not limited to these:
- It may be new signaling notifying on-demand SIB1 transmission in MAC-CE, or it may be Timing Advance Command MAC-CE, C-RNTI MAC-CE, or UE Contention Resolution Identity MAC-CE, or it may be an extended signaling of these.
- - It may be a parameter indicating that on-demand SIB1 is to be transmitted (e.g., a TX notification), a parameter related to the PDCCH of on-demand SIB1 (e.g., a parameter or ID related to CORESET or search space zero), or a parameter related to the PDSCH of on-demand SIB1 (e.g., PDSCH scheduling information).
- - It may be a parameter relating to the reference or starting point and/or duration or time range at which the on-demand SIB1 is transmitted, as described above.
- - SIB1 Attempt to receive or stop receiving PDCCH or PDSCH. Determine whether a cell is available for camping on or whether it is a suitable cell, for example, perform cell barred determination and UAC determination operations.
- the system information may be held or updated in association with the on-demand SIB1.
- the system information may be held or updated in association with the coverage area or cell of the on-demand SIB1.
- the system information may be held or updated in association with the ID of the coverage area or cell of the on-demand SIB1.
- the UE may perform a predetermined UE transmission or may perform the predetermined operation of option 3. Furthermore, the UE may perform a predetermined UE transmission or may perform the predetermined operation of option 3 after receiving the on-demand SIB1 itself or a predetermined notification related to the on-demand SIB1 transmission transmitted from the BS.
- the specified UL transmission may be, but is not limited to, any of the following signaling:
- - It may be an L3 measurement report, an L3 measurement report in RRC, or new signaling related to on-demand SIB1 transmission.
- - It may be new signaling related to on-demand SIB1 transmission or new signaling related to on-demand SIB1 transmission at the MAC entity or layer.
- - It may be UCI (HARQ-ACK/NACK, CSI report, SR), SRS, PRACH, UCI (HARQ-ACK/NACK, CSI report, SR), SRS, PRACH at the PHY layer, or new UCI related to on-demand SIB1 transmission, but is not limited to these.
- Which of the above embodiments is to be used may be set by higher layer parameters, may be reported from the terminal 20 to the base station 10 as UE capabilities, may be defined by specifications, may be reported from the terminal 20 to the base station 10 as UE capabilities and set by higher layer parameters, or may be notified by DCI.
- a WUS (Wake up signal) for the base station may be used for cell DTX in addition to cell DRX.
- UE capabilities may be defined that indicate whether or not cell DTX and cell DRX are supported.
- UE capabilities may be defined that indicate whether or not dynamic enabling or disabling of cell DTX and cell DRX is supported.
- UE capabilities may be defined that indicate whether or not cell DTX and cell DRX with UE DRX or CDRX are supported.
- the base station 10 and the terminal 20 include functions for executing the above-described embodiments. However, the base station 10 and the terminal 20 may each include only the functions proposed in any of the embodiments.
- Fig. 18 is a diagram showing an example of the functional configuration of a base station.
- the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
- the functional configuration shown in Fig. 18 is merely an example.
- the names of the functional divisions and functional units may be any as long as they can perform the operations related to the embodiment of the present invention.
- the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be called a communication unit.
- the transmitter 110 has the function of generating signals to be transmitted to the terminal 20 and transmitting these signals wirelessly.
- the receiver 120 has the function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and obtaining, for example, information of higher layers from the received signals.
- the transmitter 110 also has the function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DL data, etc. to the terminal 20.
- the transmitter 110 also transmits the setting information, etc., described in the embodiments.
- Fig. 19 is a diagram showing an example of the functional configuration of a terminal.
- the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
- the functional configuration shown in Fig. 19 is merely an example.
- the names of the functional divisions and functional units may be any as long as they can execute the operations related to the embodiment of the present invention.
- the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be called a communication unit.
- the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
- the receiver 220 receives various signals wirelessly and obtains higher layer signals from the received physical layer signals.
- the transmitter 210 also transmits HARQ-ACK, and the receiver 220 receives the configuration information, etc., described in the embodiments.
- the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads it from the storage device as needed.
- the setting unit 230 also stores pre-set setting information.
- the control unit 240 performs overall control of the terminal 20, including control related to signal transmission and reception. Note that the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
- the transmitting unit 210 and receiving unit 220 may also be called the transmitter and receiver, respectively.
- the terminal or base station of this embodiment may be configured as the terminal or base station shown in the following items.
- the following communication methods may also be implemented.
- the terminal of claim 1 wherein the control unit assumes that SIB1 is transmitted aperiodically, semi-persistently, or periodically.
- the receiving unit receives parameters related to SIB1 from the base station, 2. The terminal of claim 1, wherein the parameter indicates that an on-demand SIB1 is to be transmitted.
- (Section 4) 2. The terminal according to claim 1, wherein the control unit initiates a random access procedure based on parameters included in the SIB1 received by the receiving unit.
- (Section 5) 2. The terminal of claim 1, further comprising a transmitter configured to transmit a Layer 3 measurement report to the base station after the receiver receives SIB1.
- (Section 6) a procedure for determining time domain resources for triggered on-demand SIB1 transmission by a base station in a power saving state; receiving an SIB1 from the base station using the time domain resource; and a procedure for assuming that SIB1 transmission will start a certain period of time after the triggering uplink transmission or downlink reception is performed.
- each functional block may be realized using a single device that is physically or logically coupled, or may be realized using two or more physically or logically separated devices that are connected directly or indirectly (e.g., via wire, wirelessly, etc.) and these multiple devices.
- the functional block may be realized by combining the single device or the multiple devices with software.
- Functions include, but are not limited to, judgment, determination, assessment, calculation, computation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, election, establishment, comparison, assumption, expectation, regard, broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, and assignment.
- a functional block (component) that performs transmission functions is called a transmitting unit or transmitter.
- transmitting unit or transmitter As mentioned above, there are no particular limitations on how these functions are implemented.
- the base station 10, terminal 20, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- Figure 20 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and terminal 20 in one embodiment of the present disclosure.
- the above-mentioned base station 10 and terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, etc.
- the functions of the base station 10 and terminal 20 are realized by loading specific software (programs) onto hardware such as the processor 1001 and storage device 1002, causing the processor 1001 to perform calculations, control communications via the communication device 1004, and control at least one of the reading and writing of data from and to the storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
- Auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (e.g., a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray (registered trademark) disk), a smart card, flash memory (e.g., a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, etc.
- the above-mentioned storage medium may be, for example, a database, a server, or other suitable medium that includes at least one of storage device 1002 and auxiliary storage device 1003.
- the drive unit 2002 is composed of, for example, an engine, a motor, or a hybrid of an engine and a motor.
- the steering unit 2003 includes at least a steering wheel (also called a handle) and is configured to steer at least one of the front wheels and rear wheels based on the operation of the steering wheel operated by the user.
- the electronic control unit 2010 is composed of a microprocessor 2031, memory (ROM, RAM) 2032, and a communication port (IO port) 2033. Signals are input to the electronic control unit 2010 from various sensors 2021 to 2029 provided on the vehicle 2001.
- the electronic control unit 2010 may also be called an ECU (Electronic Control Unit).
- Signals from the various sensors 2021-2029 include a current signal from a current sensor 2021 that senses the motor current, a front and rear wheel rotation speed signal obtained by a rotation speed sensor 2022, a front and rear wheel air pressure signal obtained by an air pressure sensor 2023, a vehicle speed signal obtained by a vehicle speed sensor 2024, an acceleration signal obtained by an acceleration sensor 2025, an accelerator pedal depression amount signal obtained by an accelerator pedal sensor 2029, a brake pedal depression amount signal obtained by a brake pedal sensor 2026, a shift lever operation signal obtained by a shift lever sensor 2027, and a detection signal for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. obtained by an object detection sensor 2028.
- the information service unit 2012 is composed of various devices, such as a car navigation system, audio system, speakers, television, and radio, that provide various types of information such as driving information, traffic information, and entertainment information, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the information service unit 2012 uses information obtained from external devices via the communication module 2013, etc., to provide various types of multimedia information and multimedia services to the occupants of the vehicle 2001.
- the driving assistance system unit 2030 is composed of various devices that provide functions to prevent accidents and reduce the driver's driving burden, such as millimeter-wave radar, LiDAR (Light Detection and Ranging), cameras, positioning locators (e.g., GNSS, etc.), map information (e.g., high-definition (HD) maps, autonomous vehicle (AV) maps, etc.), gyro systems (e.g., IMU (Inertial Measurement Unit), INS (Inertial Navigation System), etc.), AI (Artificial Intelligence) chips, and AI processors, as well as one or more ECUs that control these devices.
- the driving assistance system unit 2030 also transmits and receives various information via the communication module 2013 to realize driving assistance functions or autonomous driving functions.
- the communication module 2013 can communicate with the microprocessor 2031 and components of the vehicle 2001 via the communication port.
- the communication module 2013 transmits and receives data via the communication port 2033 between the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axle 2009, microprocessor 2031 and memory (ROM, RAM) 2032 in the electronic control unit 2010, and sensors 2021-29, all of which are provided on the vehicle 2001.
- the communication module 2013 is a communication device that can be controlled by the microprocessor 2031 of the electronic control unit 2010 and can communicate with external devices. For example, it sends and receives various information to and from external devices via wireless communication.
- the communication module 2013 may be located either inside or outside the electronic control unit 2010.
- the external device may be, for example, a base station, a mobile station, etc.
- the communication module 2013 transmits current signals from the current sensors input to the electronic control unit 2010 to external devices via wireless communication.
- the communication module 2013 also transmits to external devices via wireless communication the following signals input to the electronic control unit 2010: front and rear wheel rotation speed signals acquired by rotation speed sensor 2022, front and rear wheel air pressure signals acquired by air pressure sensor 2023, vehicle speed signals acquired by vehicle speed sensor 2024, acceleration signals acquired by acceleration sensor 2025, accelerator pedal depression amount signals acquired by accelerator pedal sensor 2029, brake pedal depression amount signals acquired by brake pedal sensor 2026, shift lever operation signals acquired by shift lever sensor 2027, and detection signals for detecting obstacles, vehicles, pedestrians, etc. acquired by object detection sensor 2028.
- the communication module 2013 receives various information (traffic information, traffic signal information, vehicle distance information, etc.) transmitted from external devices and displays it on the information service unit 2012 provided in the vehicle 2001.
- the communication module 2013 also stores the various information received from external devices in memory 2032 that can be used by the microprocessor 2031. Based on the information stored in memory 2032, the microprocessor 2031 may control the drive unit 2002, steering unit 2003, accelerator pedal 2004, brake pedal 2005, shift lever 2006, front wheels 2007, rear wheels 2008, axles 2009, sensors 2021-2029, etc. provided in the vehicle 2001.
- certain operations described as being performed by the base station 10 may also be performed by its upper node in some cases.
- a network consisting of one or more network nodes having a base station 10 it is clear that various operations performed for communication with the terminal 20 may be performed by at least one of the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (such as, but not limited to, an MME or S-GW). While the above example illustrates a case where there is one other network node other than the base station 10, the other network node may also be a combination of multiple other network nodes (for example, an MME and an S-GW).
- system and “network” are used interchangeably.
- radio resources may be indicated by an index.
- the names used for the parameters described above are not intended to be limiting in any way. Furthermore, the mathematical formulas using these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
- the various channels (e.g., PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements may be identified by any suitable names, and therefore the various names assigned to these various channels and information elements are not intended to be limiting in any way.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmitting device, a receiving device, a communication device, etc.
- At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on a moving object, or the moving object itself.
- the moving object may be a vehicle (e.g., a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (e.g., a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
- At least one of the base station and the mobile station may also include devices that do not necessarily move during communication operations.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the user terminal in this disclosure may be interpreted as a base station.
- the base station may be configured to have the functions possessed by the user terminal described above.
- determining may encompass a wide variety of actions.
- Determining and “determining” may include, for example, judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up, searching, inquiring (e.g., searching a table, database, or other data structure), and ascertaining something that is considered to be a “determination.”
- Determining and “determining” may also include receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., sending information), input, output, accessing (e.g., accessing data in memory), and so on.
- judgment and “decision” can include regarding actions such as resolving, selecting, choosing, establishing, and comparing as having been “judgment” or “decision.” In other words, “judgment” and “decision” can include regarding some action as having been “judgment” or “decision.” Furthermore, “judgment (decision)” can be interpreted as “assuming,” “expecting,” “considering,” etc.
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- “connected” may be read as "access.”
- two elements may be considered to be “connected” or “coupled” to each other using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, as well as electromagnetic energy having wavelengths in the radio frequency range, microwave range, and optical (both visible and invisible) range, as some non-limiting and non-exhaustive examples.
- the reference signal may also be abbreviated as RS (Reference Signal) or may be called a pilot depending on the applicable standard.
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc. does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must in some way precede the second element.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each of the one or more frames in the time domain may be called a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (e.g., 1 ms) that is independent of numerology.
- Numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel. Numerology may indicate, for example, at least one of the following: subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame structure, specific filtering operations performed by the transmitter/receiver in the frequency domain, and specific windowing operations performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- SCS subcarrier spacing
- TTI transmission time interval
- radio frame structure specific filtering operations performed by the transmitter/receiver in the frequency domain
- specific windowing operations performed by the transmitter/receiver in the time domain specific windowing operations performed by the transmitter/receiver in the time domain.
- a slot may consist of one or more symbols in the time domain (such as OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols or SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols).
- a slot may also be a time unit based on numerology.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. A minislot may also be called a subslot. A minislot may consist of fewer symbols than a slot.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be called PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units for transmitting signals. Other names corresponding to radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol may also be used.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- multiple consecutive subframes may be called a TTI
- one slot or one minislot may be called a TTI.
- at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) as in existing LTE, or a period shorter than 1 ms (e.g., 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
- the unit representing the TTI may be called a slot, minislot, etc. instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the smallest time unit for scheduling in wireless communication.
- a base station performs scheduling to allocate wireless resources (such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20) to each terminal 20 in TTI units.
- wireless resources such as frequency bandwidth and transmission power that can be used by each terminal 20
- TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit for a channel-encoded data packet (transport block), code block, code word, etc., or may be a processing unit for scheduling, link adaptation, etc.
- the time interval e.g., number of symbols
- the time interval to which a transport block, code block, code word, etc. is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the smallest time unit for scheduling.
- the number of slots (minislots) that make up the smallest time unit for scheduling may be controlled.
- a TTI with a time length of 1 ms may be called a regular TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), normal TTI, long TTI, regular subframe, normal subframe, long subframe, slot, etc.
- a TTI shorter than a regular TTI may be called a shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot, etc.
- a long TTI (e.g., a normal TTI, subframe, etc.) may be interpreted as a TTI having a time length of more than 1 ms
- a short TTI e.g., a shortened TTI, etc.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers included in an RB may be the same regardless of numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers included in an RB may also be determined based on numerology.
- the time domain of an RB may include one or more symbols and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI, one subframe, etc. may each be composed of one or more resource blocks.
- one or more RBs may also be referred to as a physical resource block (PRB), a sub-carrier group (SCG), a resource element group (REG), a PRB pair, an RB pair, etc.
- PRB physical resource block
- SCG sub-carrier group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, etc.
- a resource block may be composed of one or more resource elements (REs).
- REs resource elements
- one RE may be a radio resource region of one subcarrier and one symbol.
- BWPs may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
- UL BWP UL BWP
- DL BWP DL BWP
- One or more BWPs may be configured within one carrier for a terminal 20.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other.” Note that this term may also mean “A and B are each different from C.” Terms such as “separate” and “combined” may also be interpreted in the same way as “different.”
- notification of specified information is not limited to being done explicitly, but may also be done implicitly (e.g., not notifying the specified information).
- Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Receiver 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device 2001 Vehicle 2002 Drive unit 2003 Steering unit 2004 Accelerator pedal 2005 Brake pedal 2006 Shift lever 2007 Front wheels 2008 Rear wheels 2009 Axle 2010 Electronic control unit 2012 Information service unit 2013 Communication module 2021 Current sensor 2022 Rotation speed sensor 2023 Air pressure sensor 2024 Vehicle speed sensor 2025 Acceleration sensor 2026 Brake pedal sensor 2027 Shift lever sensor 2028 Object detection sensor 2029 Accelerator pedal sensor 2030: Driving assistance system unit 2031: Microprocessor 2032: Memory (ROM, RAM) 2033 Communication port (IO port)
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Abstract
端末は、省電力状態の基地局がトリガされるオンデマンドSIB1送信に係る時間領域のリソースを決定する制御部と、前記時間領域のリソースを使用して、前記基地局からSIB1を受信する受信部とを有し、前記制御部は、前記トリガを行う上りリンクの送信又は下りリンクの受信を実行してからある期間後にSIB1送信が開始されると想定する。
Description
本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関する。
LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
また、3GPP(登録商標)のリリース18では、環境持続可能性、カーボンニュートラル、SDGs(Sustainable Development Goals)、運用コストの低減等を達成するため、ネットワークにおける省電力化(Network energy savings)が重要性を増し、省電力化する手法が検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V17.3.0 (2022-12)
"New WID: Network energy savings for NR", RP-223540, 3GPP TSG RAN Meeting #98-e, 2022年12月
3GPP TS 38.331 V17.3.0 (2022-12)
3GPP TS 38.213 V17.4.0 (2022-12)
3GPP TS 38.211 V17.4.0 (2022-12)
カーボンニュートラルとSDGsを達成するため、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっており、基地局における間欠送受信を導入することが検討されている。基地局が省電力状態(エナジーセービング、Energy saving、ES)状態に遷移しているとき、どのように端末と通信を開始するかが明確ではなかった。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、省電力状態に遷移している基地局が端末と通信を開始することを目的とする。
開示の技術によれば、省電力状態の基地局がトリガされるオンデマンドSIB1送信に係る時間領域のリソースを決定する制御部と、前記時間領域のリソースを使用して、前記基地局からSIB1を受信する受信部とを有し、前記制御部は、前記トリガを行う上りリンクの送信又は下りリンクの受信を実行してからある期間後にSIB1送信が開始されると想定する端末が提供される。
開示の技術によれば、省電力状態に遷移している基地局が端末と通信を開始することができる。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用されてよい。当該既存技術は、例えば既存のNRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局又は端末から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
(システム構成)
図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
図1は、本発明の実施の形態に係る無線通信システムについて説明するための図である。
本発明の実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及び端末20を含む。図1には、基地局10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
基地局10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
基地局10は、同期信号及びシステム情報を端末20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及びシステム情報は、SSB(SS/PBCH block)と呼ばれてもよい。図1に示されるように、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータを端末20から受信する。基地局10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるセカンダリセル(SCell:Secondary Cell)及びプライマリセル(PCell:Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。さらに、端末20は、DC(Dual Connectivity)による基地局10のプライマリセル及び他の基地局10のプライマリセカンダリセルグループセル(PSCell:Primary SCG Cell)を介して通信を行ってもよい。
端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。また、端末20は、基地局10から送信される各種の参照信号を受信し、当該参照信号の受信結果に基づいて伝搬路品質の測定を実行する。なお、端末20をUEと呼び、基地局10をgNBと呼んでもよい。
次に、NRリリース18における基地局の省電力化の議論状況について説明する。基地局の送信と受信の両方の観点からネットワークのエネルギー節約を改善するための基地局および端末の手法について検討されている。例えば、基地局は、端末からの潜在的なサポート/フィードバック、および潜在的な支援情報を使用して、時間、周波数、空間、および電力ドメインのうちの1つ以上のネットワークエネルギー節約技術で送信および/または受信の動的および/または半静的でより細かい粒度の適応をより効率的に実現する方法が検討されている。
次に、従来の端末における間欠受信(DRX:Discontinuous Reception)または接続モードDRX(CDRX:Conneced Mode Discontinuous Reception)について説明する。
図2は、NRリリース15におけるCDRXについて説明するための図である。NRリリース15のCDRX動作では、端末はDRXオン期間内のPDCCHを監視する。
図3は、NRリリース16におけるWUSについて説明するための図である。NRリリース16では、PDCCHベースの起動信号(WUS:Wake Up Signal)は、端末が次のDRXオン期間内にPDCCHを監視するかどうかを1つ以上の端末に指示することができる。
PS-RNTI(Power Saving - Radio Network Temporary Identifier)によってCRC(Cyclic Redundancy Check)がスクランブルされたDCIフォーマット2_6は、PDCCHベースのWUSとして使用され、DCP(DCI with CRC scrambled by PS-RNTI)とも呼ばれる。
WUSの監視機会は、端末機能に基づくオン期間からのオフセットによって設定される。WUSが「非アクティブ」を指示している場合(すなわち、端末にデータの送受信が無い場合)、端末は、オン期間内の監視をスキップして、すぐにスリープモードに移行できる。
また、例えば検出ミスなどによって、PDCCHベースのWUSが検出されない場合のために、デフォルトの端末動作を設定できる。
また、例えば検出ミスなどによって、PDCCHベースのWUSが検出されない場合のために、デフォルトの端末動作を設定できる。
DCIフォーマット2_6は、「アクティブ」または「非アクティブ」を示す1ビットの起動指示情報を含む。
(従来の問題点)
次に、従来の問題点について説明する。カーボンニュートラルとSDGsを達成するために、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっている。しかし、従来は、基地局の消費電力を節約する手法は標準化されていないという問題がある。
次に、従来の問題点について説明する。カーボンニュートラルとSDGsを達成するために、基地局の消費電力を節約することの重要性が高まっている。しかし、従来は、基地局の消費電力を節約する手法は標準化されていないという問題がある。
(本実施の形態の概要1)
そこで、本実施の形態では、時間ドメインでの観点において基地局の消費電力の削減を達成する例について説明する。以下、具体的な実施例として、実施例1から実施例4までについて説明する。
そこで、本実施の形態では、時間ドメインでの観点において基地局の消費電力の削減を達成する例について説明する。以下、具体的な実施例として、実施例1から実施例4までについて説明する。
(実施例1)
本実施例では、基地局が間欠受信する場合における動作と、関連する概念の定義について説明する。
本実施例では、基地局が間欠受信する場合における動作と、関連する概念の定義について説明する。
図4は、本発明の実施の形態の実施例1に係る基地局の間欠受信について説明するための図である。基地局10が受信ユニットを無効/有効にする期間は、基地局による間欠受信(gNB CDRX)機能(以下、基地局間欠受信という)として導入される。
基地局10の間欠受信の概念は、端末20の間欠受信と同様である。無効にする受信ユニットおよび/またはパラメータは、ポート、パネル、ビーム、またはキャリア(もしくはセル)ごととしてもよい。
図5は、本発明の実施の形態の実施例1に係る各パラメータについて説明するための図である。基地局CDRXは、以下にリストされている複数のパラメータによって定義されてもよい。なお、パラメータの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒または秒などであってもよい。単位は、各パラメータの間で異なっていても同じでもよい。
・drx-onDurationTimer:DRXサイクルの開始時の期間
・drx-SlotOffset:drx-onDurationTimerを開始する前の遅延
・drx-InactivityTimer:アップリンク受信機会の後、端末20がアップリンク送信を実行する期間
・drx-LongCycleStartOffset:長いDRXサイクルと短いDRXサイクルがいつ開始するかを定義する、長いDRXサイクル(すなわち、drx-LongCycle)およびdrx-StartOffset
・drx-ShortCycle:短いDRXサイクル
・drx-ShortCycleTimer:基地局10が短いDRXサイクルに従う期間
・drx-RetransmissionTimerUL:アップリンク再送信の許可が受信されるまでの最大期間
・drx-HARQ-RTT-TimerUL:アップリンク再送信許可が期待されるまでの最小期間
・drx-onDurationTimer:DRXサイクルの開始時の期間
・drx-SlotOffset:drx-onDurationTimerを開始する前の遅延
・drx-InactivityTimer:アップリンク受信機会の後、端末20がアップリンク送信を実行する期間
・drx-LongCycleStartOffset:長いDRXサイクルと短いDRXサイクルがいつ開始するかを定義する、長いDRXサイクル(すなわち、drx-LongCycle)およびdrx-StartOffset
・drx-ShortCycle:短いDRXサイクル
・drx-ShortCycleTimer:基地局10が短いDRXサイクルに従う期間
・drx-RetransmissionTimerUL:アップリンク再送信の許可が受信されるまでの最大期間
・drx-HARQ-RTT-TimerUL:アップリンク再送信許可が期待されるまでの最小期間
基地局間欠受信が有効になっている場合、drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimerまたはdrx-RetransmissionTimerULが実行されているときに、基地局10は、端末20から送信されたアップリンクチャネルを受信してもよい。
基地局間欠受信が有効である場合、端末20は、以下のオプションのいずれかの動作を行ってもよい。
<オプション1>
端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
端末20は、基地局間欠受信が有効になっている場合、drx-onDurationTimer、drx-InactivityTimer、またはdrx-RetransmissionTimerULの実行中に、アップリンクチャネルを送信してもよい。
<オプション2>
端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
なお、基地局10は、基地局間欠受信が有効になっている場合、基地局間欠受信を考慮したスケジュールまたは設定を行ってもよく、基地局間欠受信に関係なくスケジュールまたは設定を行ってもよい。基地局間欠受信を考慮したスケジュールまたは設定が行われている場合、端末20が基地局間欠受信を無視しても、基地局間欠受信の機能が実現される。逆に、基地局間欠受信を考慮したスケジュールまたは設定が行われていない場合、端末20が基地局間欠受信を無視すると、無駄な信号の送信を行うため、端末20の消費電力に無駄が発生する。
他方、基地局間欠受信が無効になっている場合、基地局10は基地局間欠受信パラメータに関係なく、端末20から送信されたアップリンクチャネルを受信してもよい。すなわち、基地局10は、受信ユニットをオンのままにして、端末20からアップリンクチャネルを継続的に受信してもよい。
基地局間欠受信が無効である場合、端末20は、以下のオプションのいずれかの動作を行ってもよい。
<オプション1>
端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
端末20は、基地局間欠受信を想定した動作を行ってもよい。具体的には、端末20は、RRC、MAC-CE、又はDCIによって、基地局間欠受信のステータスを識別する。DCIの場合、端末20は、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信することを想定する。なお、DCIによる指示の詳細については、実施例3にて後述する。
基地局間欠受信が無効である場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
<オプション2>
端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
端末20は、基地局間欠受信を無視してもよい。具体的には、端末20は、基地局間欠受信のステータスに関係なく、基地局10によってスケジュールまたは設定されたとおりにアップリンク送信を実行する。
また、基地局10は、ウェイクアップ/スリープ期間を定義する前述のパラメータの値を決定するために、端末支援情報を受信してもよい。
端末支援情報は、端末トラフィックの周期であってもよい。基地局10は、上位レイヤで端末支援情報を受信してもよい。基地局10は、端末20によって報告された端末支援情報を考慮に入れて、パラメータの値を決定する。
端末20は、端末トラフィックの周期などの端末支援情報を、基地局10に送信してもよい。
本実施例によれば、基地局10による間欠受信を実現させることができる。
(実施例2)
本実施例では、基地局間欠受信をトリガーする方法についての例を示す。
本実施例では、基地局間欠受信をトリガーする方法についての例を示す。
基地局間欠受信の有効化/無効化は、以下のオプションのいずれかによって行われてもよい。
<オプション1>
基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すRRCパラメータを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)によって設定されると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すRRCパラメータを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)によって設定されると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
<オプション2>
基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すMAC-CEコマンドを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)から受信すると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、基地局間欠受信の有効化/無効化を示すMAC-CEコマンドを、端末20または他のネットワークノード(例えばコアネットワークまたは他の基地局等)から受信すると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
<オプション3>
基地局10は、端末20からPUCCHまたはPUSCHに含まれるUCIを受信すると、UCIに含まれる基地局間欠受信の有効化/無効化の指示に基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、端末20からPUCCHまたはPUSCHに含まれるUCIを受信すると、UCIに含まれる基地局間欠受信の有効化/無効化の指示に基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局間欠受信の有効化/無効化の指示を含むUCIは、従来とは異なる、新しく定義されたUCIタイプのUCIであってもよい。また、当該UCIは、HARQ-ACK、CSI、SRなどの従来と同様のUCIタイプであってもよい。
端末20は、基地局間欠受信の指示(すなわち、アクティブ化/非アクティブ化)を実行するPUCCHまたはPUSCHを基地局10に送信して、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
端末20は、UCIによる指示が基地局10によって正常にデコードされ、基地局10と端末20との間の基地局間欠受信のステータスについて共通の理解を有するかどうかを識別するために、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信してもよい。なお、DCIの詳細については、実施例3にて後述する。
<オプション4>
基地局10は、何らかの条件が満たされると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。例えば、基地局10は、端末20からアップリンクチャネルを一定時間受信しない場合、基地局間欠受信を有効化してもよい。当該一定時間は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。
基地局10は、何らかの条件が満たされると、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。例えば、基地局10は、端末20からアップリンクチャネルを一定時間受信しない場合、基地局間欠受信を有効化してもよい。当該一定時間は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。
端末20は、基地局10と端末20との間において基地局間欠受信のステータスについての共通の理解を得るために、基地局10から基地局間欠受信のステータスを示すDCIを受信してもよい。なお、DCIの詳細については、実施例3にて後述する。
<オプション5>
基地局10は、上記のオプションの組み合わせによって、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、上記のオプションの組み合わせによって、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
また、基地局10は、基地局間欠受信を有効化/無効化する手順として、以下のオプションのいずれかの動作を行ってもよい。
<オプション1>
基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、基地局間欠受信をすぐに有効化/無効化してもよい。
基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、基地局間欠受信をすぐに有効化/無効化してもよい。
<オプション2>
基地局10は、指示を受信してから一定の時間間隔、または指定された時刻として、基地局間欠受信の有効化/無効化のタイミングの指示を受けてもよい。時間間隔または時刻の指定の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。すなわち、基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、指定された時間に基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
基地局10は、指示を受信してから一定の時間間隔、または指定された時刻として、基地局間欠受信の有効化/無効化のタイミングの指示を受けてもよい。時間間隔または時刻の指定の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。すなわち、基地局10は、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、指定された時間に基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
<オプション3>
基地局10は、新たに導入されるタイマーに基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。有効化/無効化のタイマーは、互いに同じでも異なっていてもよい。タイマーの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。基地局10または端末20その他のネットワークノードは、タイマーをRRCで設定するか、MAC-CEまたはUCI/DCIで指定してもよい。
基地局10は、新たに導入されるタイマーに基づいて、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。有効化/無効化のタイマーは、互いに同じでも異なっていてもよい。タイマーの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、秒などであってもよい。基地局10または端末20その他のネットワークノードは、タイマーをRRCで設定するか、MAC-CEまたはUCI/DCIで指定してもよい。
すなわち、前述した基地局間欠受信の有効化/無効化のトリガーとなるオプションのいずれかが実行されると、タイマーが実行される。タイマーが時間切れになると、基地局10は、基地局間欠受信を有効化/無効化してもよい。
タイマーの利点について説明する。基地局間欠受信が有効と指示されても、端末20の処理などにより、指示後一定の遅延で端末20からの実際のアップリンク送信が発生する場合がある。このような場合でも、タイマーを導入することによって、一定時間後に基地局間欠受信を有効にできるため、基地局10の消費電力を削減できる。
また、基地局間欠受信が無効と指示されても、端末20の処理などにより、指示後しばらくの間、端末20からの実際のアップリンク送信が発生し続ける場合がある。このような場合でも、タイマーを導入することによって、一定時間後に基地局間欠受信を無効にできるため、端末20のパフォーマンスを向上させることができる。
本実施例によれば、基地局間欠受信のトリガーを実現させ、またトリガーされた場合の有効化/無効化する動作を実現させることができる。
(実施例3)
本実施例では、端末が基地局間欠受信に関する指示をDCIで受信する例について説明する。
本実施例では、端末が基地局間欠受信に関する指示をDCIで受信する例について説明する。
端末20が基地局間欠受信のステータスを識別して、端末20と基地局10とで共通に理解している場合、基地局10から端末20に基地局間欠受信のステータスを示すメカニズムを考慮する必要がある。タイムリーな指示のために、DCIによる指示は有望である。
なお、共通の理解を持つことの利点として、基地局間欠受信が有効になっている場合、端末20は、アップリンク送信を停止できるため、端末20の消費電力が節約される。
基地局間欠受信のステータスを示すために、新しいRNTIを導入してもよい。新しいRNTIは、例えば、gNB CDRX-RNTI(GC-RNTI)としてもよい。
また、DCIフィールドの導入について、以下のオプションのいずれかであってもよい。
<オプション1>
基地局間欠受信のステータスを示すために新しいDCIフィールドを導入してもよい。導入されるDCIフィールドのビットサイズは1ビットで、有効状態を「1」で示し、無効状態を「0」で示してもよい。なお、その逆であってもよい。
基地局間欠受信のステータスを示すために新しいDCIフィールドを導入してもよい。導入されるDCIフィールドのビットサイズは1ビットで、有効状態を「1」で示し、無効状態を「0」で示してもよい。なお、その逆であってもよい。
<オプション2>
新しいDCIフィールドを導入しなくてもよい。すなわち、既存のフィールドによって、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。例えば、対応するDCIフォーマットがGC-RNTIなどの新しいRNTIでスクランブルされ、HPNおよびRVフィールドがすべて「0」に設定されている場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスが有効になっていることを識別してもよい。
新しいDCIフィールドを導入しなくてもよい。すなわち、既存のフィールドによって、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。例えば、対応するDCIフォーマットがGC-RNTIなどの新しいRNTIでスクランブルされ、HPNおよびRVフィールドがすべて「0」に設定されている場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスが有効になっていることを識別してもよい。
また、例えば、対応するDCIフォーマットがGC-RNTIなどの新しいRNTIでスクランブルされ、HPNおよびRVフィールドがすべて「0」に設定され、MCSフィールドがすべて「1」に設定されている場合、端末20は、基地局間欠受信のステータスが無効になっていることを識別してもよい。
また、対応するDCIフォーマットは、次のオプションのいずれかであってもよい。
<オプション1>
端末20に固有のDCIであってもよい。
端末20に固有のDCIであってもよい。
<オプション1-1>
基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
<オプション1-2>
基地局10は、従来のDCIフォーマット0_1、0_2、1_1、1_2または他のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
基地局10は、従来のDCIフォーマット0_1、0_2、1_1、1_2または他のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
<オプション2>
端末20にグループ共通のDCIであってもよい。
端末20にグループ共通のDCIであってもよい。
<オプション2-1>
基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。前述の新しいDCIフィールドは、基地局10の省電力技術用の他の新しいDCIフィールドとともに、新しいDCIフォーマットで導入してもよい。基地局10は、前述の新しいRNTI(GC-RNTIなど)で新しいDCIフォーマットをスクランブルしてもよい。
基地局10は、従来とは異なる新しいDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。前述の新しいDCIフィールドは、基地局10の省電力技術用の他の新しいDCIフィールドとともに、新しいDCIフォーマットで導入してもよい。基地局10は、前述の新しいRNTI(GC-RNTIなど)で新しいDCIフォーマットをスクランブルしてもよい。
<オプション2-2>
基地局10は、従来のDCIフォーマット2_6または他のグループ共通のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
基地局10は、従来のDCIフォーマット2_6または他のグループ共通のDCIフォーマットを使用して、基地局間欠受信のステータスを示してもよい。
DCIフォーマット2_6が使用されていると仮定すると、DCIフォーマットの従来のDCIフィールドは、基地局間欠受信のステータスを示すために再解釈されてもよい。例えば、「ウェイクアップ指示(Wake-up indication)」は再解釈に使用される。有効状態を「1」で示し、無効状態を「0」で示してもよい。その逆であってもよい。
基地局10は、差別化のために、PS-RNTIの代わりに前述の新しいRNTI(GC-RNTIなど)でDCIフォーマット2_6をスクランブルしてもよい。
本実施例によれば、端末20が基地局間欠受信のステータスを識別して、端末20と基地局10とで共通に理解することができる。
(実施例4)
本実施例では、基地局間欠受信に関する、基地局または端末の能力情報を互いに報告する例について説明する。
本実施例では、基地局間欠受信に関する、基地局または端末の能力情報を互いに報告する例について説明する。
次の能力情報を導入してもよい。
基地局10の能力を示す基地局能力情報が導入されてもよい。すなわち、基地局10は、基地局能力情報を、端末20または他のネットワークノードに送信する。基地局能力情報を受信した端末20または他のネットワークノードは、受信した基地局能力情報に基づいて、基地局10の能力を想定してもよい。
基地局能力情報は、基地局間欠受信をサポートするか否かを示す情報を含んでもよい。また、基地局間欠受信のステータスを示すDCI指示をサポートするか否かを示す基地局能力情報が導入されてもよい。
また、以下の端末能力情報が導入されてもよい。例えば、基地局間欠受信をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。また、基地局間欠受信のステータスの識別をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。
端末20は、基地局間欠受信のステータスの識別をサポートする端末能力を有する場合、基地局間欠受信機能が有効か無効かを識別してもよい。例えば、端末20は、実施例1に示したオプション1の動作を行ってもよい。また、端末20は、基地局間欠受信のステータスの識別をサポートする端末能力を有していない場合、実施例1に示したオプション2の動作を行ってもよい。
また、基地局間欠受信のステータスを示すDCI指示をサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。また、新しい端末固有/グループ共通のDCIフォーマットをサポートするか否かを示す端末能力情報が導入されてもよい。
基地局能力情報と端末能力情報の依存関係は、下記のオプションのいずれかであってもよい。
<オプション1>
基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報の両方がそれぞれ報告される必要があることとしてもよい。
基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報の両方がそれぞれ報告される必要があることとしてもよい。
<オプション2>
基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報のいずれかのみが報告されればよいこととしてもよい。
基地局間欠受信を適用するには、基地局間欠受信をサポートすることを示す基地局能力情報と端末能力情報のいずれかのみが報告されればよいこととしてもよい。
本実施例によれば、基地局間欠受信に関する、基地局または端末の能力情報を互いに報告することができる。
上述した各実施例における端末能力は、端末20が機能軽減端末である場合に限定してもよいし、端末20が機能軽減端末でない場合にも適用されるようにしてもよい。
(本実施の形態の概要2)
また、基地局10における消費電力を削減するため、セルDTX/DRXが検討されている。例えば、セルDTX/DRXと、RRCコネクテッドモードにおけるUE-DRXとのアラインメント、セルDTX/DRXに関するノード間の情報交換等が検討されている。なお、セルDTX/DRXは、セルDTX及びセルDRXに置換されてもよいし、セルDTX又はセルDRXに置換されてもよい。
また、基地局10における消費電力を削減するため、セルDTX/DRXが検討されている。例えば、セルDTX/DRXと、RRCコネクテッドモードにおけるUE-DRXとのアラインメント、セルDTX/DRXに関するノード間の情報交換等が検討されている。なお、セルDTX/DRXは、セルDTX及びセルDRXに置換されてもよいし、セルDTX又はセルDRXに置換されてもよい。
基地局10の送受信ユニットを有効化又は無効化するメカニズムは、基地局10における消費電力を低減する上で重要である。基地局10における消費電力を低減させるため、DL送信及びUL受信の適応が検討されている。
セルDTX/DRXは、DL送信及びUL受信の適応を達成するため有用である。しかしながら、セルDTX/DRXの動作詳細が明確ではなかった。そこで、以下、セルDTX/DRXに係る具体的な実施例として、実施例5から実施例8までについて説明する。
(実施例5)
実施例5では、セルDTX/DRXの定義について説明する。セルDRXは、上記実施例1-上記実施例4のように定義されてもよい。セルDRXを実行するか否かは上位レイヤパラメータによって決定され、さらに、周期、開始スロット、オフセット及び期間が設定されてもよい。また、セルDRXの適用可否は、準静的、動的又はフレキシブルなネットワーク状態によって決定されてもよい。
実施例5では、セルDTX/DRXの定義について説明する。セルDRXは、上記実施例1-上記実施例4のように定義されてもよい。セルDRXを実行するか否かは上位レイヤパラメータによって決定され、さらに、周期、開始スロット、オフセット及び期間が設定されてもよい。また、セルDRXの適用可否は、準静的、動的又はフレキシブルなネットワーク状態によって決定されてもよい。
セルDTXは、以降説明するように定義されてもよい。セルDTXを実行するか否かは上位レイヤパラメータによって決定され、さらに、周期、開始スロット、オフセット及び期間が設定されてもよい。また、セルDTXの適用可否は、準静的、動的又はフレキシブルなネットワーク状態によって決定されてもよい。
<オプション1>
図6は、本発明の実施の形態の実施例5に係る基地局の間欠送信について説明するための図である。図6に示されるように、基地局10が自身の送信ユニットを無効化又は有効化する期間を、セルDTXとして導入してもよい。
図6は、本発明の実施の形態の実施例5に係る基地局の間欠送信について説明するための図である。図6に示されるように、基地局10が自身の送信ユニットを無効化又は有効化する期間を、セルDTXとして導入してもよい。
無効化される送信ユニット及び/又はパラメータは、ポートごと、パネルごと、ビームごと、キャリアごと、又はセル事であってもよい。セルDTXは、以下1)-6)に示されるパラメータの一部又は全部によって定義されてもよい。当該パラメータの単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒又は秒等であってもよいし、他の単位であってもよい。当該パラメータ間で単位は同一であってもよいし異なっていてもよい。
1)dtx-onDurationTimer: DTXサイクル先頭からの期間。
2)dtx-SlotOffset: dtx-onDurationTimerを開始する以前の遅延期間。
3)dtx-InactivityTimer: DL送信機会(基地局10がDL送信を実行し端末20がDL送信を受信する機会)後に開始される期間。
4)dtx-LongCycleStartOffset: ロングDTXサイクル(すなわちdtx-LongCycle)及びロング及びショートDTXサイクル開始を定義するdtx-StartOffset。
5)dtx-ShortCycle: ショートDTXサイクル。オプショナルであってもよい。
6)dtx-ShortCycleTimer: 基地局10がショートDTXサイクルを行う期間。ロングDTX中にDL受信が発生するとき、ショートDTXが開始される。オプショナルであってもよい。
2)dtx-SlotOffset: dtx-onDurationTimerを開始する以前の遅延期間。
3)dtx-InactivityTimer: DL送信機会(基地局10がDL送信を実行し端末20がDL送信を受信する機会)後に開始される期間。
4)dtx-LongCycleStartOffset: ロングDTXサイクル(すなわちdtx-LongCycle)及びロング及びショートDTXサイクル開始を定義するdtx-StartOffset。
5)dtx-ShortCycle: ショートDTXサイクル。オプショナルであってもよい。
6)dtx-ShortCycleTimer: 基地局10がショートDTXサイクルを行う期間。ロングDTX中にDL受信が発生するとき、ショートDTXが開始される。オプショナルであってもよい。
図7は、本発明の実施の形態の実施例5に係る各パラメータについて説明するための図である。図7に示されるように、dtx-LongCycleの先頭から、dtx-SlotOffset後にdtx-onDurationTimerだけアクティブ時間となる。drx-LonCycle中に、DL受信が発生した場合、DL受信が発生した時点からdtx-InactivityTimer後にアクティブ時間は終了し、dtx-ShortCycleが開始される。dtx-ShortCycleTimer中にDL受信が発生すると、dtx-ShortCycleは継続する。dtx-ShortCycleTimer中にDL受信が発生しない場合、dtx-LongCycleが開始される。
セルDTXが有効化されているとき、dtx-onDurationTimer又はdtx-InactivityTimerが動作中は、基地局10はDLチャネル又はDL信号を送信してもよい。端末20の動作として、セルDTXが有効化されたとき、dtx-onDurationTimer又はdtx-InactivityTimerが動作中は、端末20はDLチャネル又はDL信号を受信してもよい。端末20は、dtx-onDurationTimer又はdtx-InactivityTimerが動作していないとき、DLチャネル又はDL信号を受信すると想定してもよい。
セルDTXが無効化されているとき、端末20は、基地局10に通知又は設定されたように、DLチャネル又はDL信号を受信することを想定してもよい。
DLチャネル又はDL信号は、PDCCH、PDSCH、SPS(Semi Persistent Scheduling)-PDSCH、CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)、PT-RS(Phase Tracking - Reference Signal)、DM-RS(Demodulation - Reference Signal)のいずれかであってもよい。
ULチャネル又はUL信号は、PRACH、PUCCH、PUSCH、CG-PUSCH、SRS、PT-RS、DM-RSのいずれかであってもよい。
(実施例6)
実施例6では、セルDTX/DRXの設定について説明する。
実施例6では、セルDTX/DRXの設定について説明する。
<オプション1>
ジョイント設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは、共通パラメータにより合同で設定されてもよい。共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)が設定された場合、セルDTX及びDRXは有効化されてもよい。端末20は、実施例5の動作を適切に実行してもよい。
ジョイント設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは、共通パラメータにより合同で設定されてもよい。共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)が設定された場合、セルDTX及びDRXは有効化されてもよい。端末20は、実施例5の動作を適切に実行してもよい。
共通パラメータは、以下に示される1)及び2)の情報要素のいずれか又は両方を含んでもよい。
1)DTX及びDRXに共通のパラメータ。いくつかのパラメータはDTX及びDRXで共通であってもよい。例えば、オン期間タイマ(on-duration timer)を示すパラメータはDTX及びDRXで共通であってもよい。例えば、サイクルを示すパラメータはDTX及びDRXで共通であってもよい。
2)DTX及びDRXで分離されるパラメータ。いくつかのパラメータはDTX及びDRXで個別に設定されてもよい。例えば、スロットオフセットを示すパラメータはDTX及びDRXで個別に設定されてもよい。
オプション1により、RRCシグナリングのオーバヘッドを減少させることができる。
<オプション2>
分離された設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは分離されたパラメータにより個別に設定されてもよい。DTX向けパラメータ(例えばCellDTX-Config)が設定された場合、セルDTXは有効化されてよい。DRX向けパラメータ(例えばCellDRX-Config)が設定された場合、セルDRXは有効化されてもよい。DTX向けパラメータは、実施例5で説明したパラメータを含んでもよい。DRX向けパラメータは、実施例1で説明したパラメータを含んでもよい。
分離された設定が実行されてもよい。セルDTX及びセルDRXは分離されたパラメータにより個別に設定されてもよい。DTX向けパラメータ(例えばCellDTX-Config)が設定された場合、セルDTXは有効化されてよい。DRX向けパラメータ(例えばCellDRX-Config)が設定された場合、セルDRXは有効化されてもよい。DTX向けパラメータは、実施例5で説明したパラメータを含んでもよい。DRX向けパラメータは、実施例1で説明したパラメータを含んでもよい。
オプション2により、セルDTX又はセルDRXいずれかを有効化するとき、設定の柔軟性が向上する。
(実施例7)
実施例7では、セルDTX/DRXの有効化又は無効化について説明する。セルDTX及びセルDRXが合同で設定される場合(実施例6のオプション1)、セルDTX及びセルDRXは以下のように有効化又は無効化されてもよい。
実施例7では、セルDTX/DRXの有効化又は無効化について説明する。セルDTX及びセルDRXが合同で設定される場合(実施例6のオプション1)、セルDTX及びセルDRXは以下のように有効化又は無効化されてもよい。
<オプション1>
RRCシグナリングによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)であってもよい。
RRCシグナリングによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における共通パラメータ(例えばCellDTXDRX-Config)であってもよい。
<オプション2>
MAC-CEによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
MAC-CEによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
<オプション3>
DCIによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20は、DCIによってセルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
DCIによりセルDTX及びセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20は、DCIによってセルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
1)DCIフォーマットは、UE固有(UE-specific)DCIフォーマットでもよいし、グループ共通(group-common)DCIフォーマットであってもよい。
2)DCIフォーマットは既存のフォーマット(例えばDCIフォーマット1_1、1_2、2_0)であってもよいし、新たに定義されてもよい(例えば1_x、2_x)。
3)RNTIは、既存のRNTI(例えば、C-RNTI、SFI-RNTI)であってもよいし、新たなRNTIが定義されてもよい。
4)DCIフィールドは、既存のフィールド及び/又は新規のフィールドの組であってもよい。例えば、既存のフィールドの組である場合、以下のAlt.1)及びAlt.2)に示されるように、いくつかのフィールドがセルDTX及びセルDRXの有効化又は無効化に使用されてもよい。
Alt.1)CS-RNTIのような既存のRNTIによってスクランブリングされているとき、かつ、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、TDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"、TDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に無効化してもよい。
Alt.2)新たなRNTIでスクランブリングされているとき、かつ、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に無効化してもよい。
例えば、新規のDCIフィールドである場合、当該新規のDCIフィールドによってセルDTX及びセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。当該新規のDCIフィールドは「セルDTXDRX識別子(Cell DTX DRX identifier)」と呼ばれてもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、セルDTXDRX識別子が"0"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に無効化してもよい。なお、当該新規のDCIフィールドを含むDCIは、既存のRNTI又は新規のRNTIのいずれかでスクランブリングされていてもよい。
また、セルDTX及びセルDRXが個別に設定される場合(実施例6のオプション2)、セルDTX及びセルDRXは以下のように有効化又は無効化されてもよい。
<オプション1>
RRCシグナリングによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における分離されたパラメータ(例えばCellDTX-Config, CellDRX-Config)であってもよい。
RRCシグナリングによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。RRCパラメータが設定された場合、セルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。例えば、当該RRCパラメータは、実施例6における分離されたパラメータ(例えばCellDTX-Config, CellDRX-Config)であってもよい。
<オプション2>
MAC-CEによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
MAC-CEによりセルDTX又はセルDRXは有効化又は無効化されてもよい。端末20がMAC-CEを受信した場合、セルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。
<オプション3>
端末20は、DCIによってセルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
端末20は、DCIによってセルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されたと動的に通知されてもよい。当該DCIによる通知は、以下1)-4)に示されるように実行されてもよい。
1)DCIフォーマットは、UE固有(UE-specific)DCIフォーマットでもよいし、グループ共通(group-common)DCIフォーマットであってもよい。
2)DCIフォーマットは既存のフォーマット(例えばDCIフォーマット1_1、1_2、2_0)であってもよいし、新たに定義されてもよい(例えば1_x、2_x)。
3)RNTIは、既存のRNTI(例えば、C-RNTI、SFI-RNTI)であってもよいし、新たなRNTIが定義されてもよい。
4)DCIフィールドは、既存のフィールド及び/又は新規のフィールドの組であってもよい。例えば、異なるDCIフィールドの組がセルDTX及びセルDRXのいずれかを示すように、セルDTX又はセルDRXを有効化又は無効化するためそれぞれ使用されてもよい。例えば、既存のフィールドの組である場合、以下のAlt.1)及びAlt.2)に示されるように、いくつかのフィールドがセルDTX及びセルDRXの有効化又は無効化に使用されてもよい。
Alt.1)CS-RNTIのような既存のRNTIによってスクランブリングされているとき、かつ、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、PRIがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"、PRIがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に無効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、TDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"、TDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に無効化してもよい。
なお、PRI及びTDRAフィールドは、有効化又は無効化するDCIが、CG-PUSCH/SPS-PDSCH又はセルDTX/セルDRXのいずれを対象とするかを示すため追加的に使用されてもよい。
なお、PRI及びTDRAのように上記のとおり使用されているフィールドと同一のフィールド(例えばTDRA)がCG-PUSCH/SPS-PDSCH又はセルDTX/セルDRXのいずれを対象とするかを示すために使用されてもよい。異なるDCIフォーマットが使用されているとき、DCIフォーマットによりセルDTXを対象とするかセルDRXを対象とするかが通知されてもよい。例えば、DCIフォーマット0_0がセルDRXを有効化又は無効化し、DCIフォーマット1_0がセルDTXを有効化又は無効化してもよい。
Alt.2)新たなRNTIでスクランブリングされているとき、例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、PRIがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよい。例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"、PRIがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に無効化してもよい。例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよい。例えば、HPNがすべて"0"、RVがすべて"00"、MCSがすべて"1"、FDRAがすべて"1"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に無効化してもよい。
なお、例えばPRIが上記のとおり使用されているが、セルDTX又はセルDRXのいずれを対象とするかを示すために追加のフィールドは使用されなくてもよい。異なるDCIフォーマットが使用されているとき、DCIフォーマットによりセルDTXを対象とするかセルDRXを対象とするかが通知されてもよい。例えば、DCIフォーマット0_0がセルDRXを有効化又は無効化し、DCIフォーマット1_0がセルDTXを有効化又は無効化してもよい。
例えば、新規のDCIフィールドである場合、当該新規のDCIフィールドによってセルDTX又はセルDRXが有効化又は無効化されてもよい。当該新規のDCIフィールドは、「セルDTX識別子(Cell DTX identifier)」又は「セルDRX識別子(Cell DRX identifier)」と呼ばれてもよい。
セルDTXとセルDRXが分離されたフィールドで分離されて通知されるとき、例えば、セルDTX識別子が"1"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよい。また、例えば、セルDTX識別子が"0"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に無効化してもよい。例えば、セルDRX識別子が"1"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよい。また、例えば、セルDRX識別子が"0"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に無効化してもよい。
また、当該新規のDCIフィールドは「セルDTXDRX識別子(Cell DTX DRX identifier)」と呼ばれてもよい。セルDTXとセルDRXが共通フィールドで合同して通知されるとき、例えば、セルDTXDRX識別子が"01"に設定されている場合、端末20は、セルDTXを動的に有効化してもよいし、セルDRXを動的に無効化してもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が"10"に設定されている場合、端末20は、セルDRXを動的に有効化してもよいし、セルDTXを動的に無効化してもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が"11"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。例えば、セルDTXDRX識別子が"00"に設定されている場合、端末20は、セルDTX及びセルDRXを動的に有効化してもよい。上記のセルDTXとセルDRXのビットマッピングは逆であってもよい。
なお、当該新規のDCIフィールドを含むDCIは、既存のRNTI又は新規のRNTIのいずれかでスクランブリングされていてもよい。
上述した、MAC-CE又はDCIにより通知される、セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化を適用するタイミングは、以下に示される1)又は2)であってもよい。
1)端末20は即座に有効化又は無効化してもよい。MAC-CE又はDCIにより、セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化が通知されたとき、即座にセルDTX又はセルDRXを有効化又は無効化してもよい。
2)端末20は通知された時刻に有効化又は無効化してもよい。セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化をいつ実行するかが、有効化又は無効化を通知された時点からの間隔又はある時刻として、RRCシグナリング、MAC-CE又はDCIを介して通知されてもよい。時間の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒又は秒等であってもよい。MAC-CE又はDCIにより、セルDTX又はセルDRXの有効化又は無効化が通知されたとき、予め通知された時刻でセルDTX又はセルDRXを有効化又は無効化してもよい。
(実施例8)
実施例8では、セルDTX/DRXとUE DRXとの関連動作について説明する。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていない(not aligned)場合、セルDTXのためDL送信が実行されていないときに、端末20はDLチャネル又はDL信号を受信するためウェイクアップする可能性がある。
実施例8では、セルDTX/DRXとUE DRXとの関連動作について説明する。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていない(not aligned)場合、セルDTXのためDL送信が実行されていないときに、端末20はDLチャネル又はDL信号を受信するためウェイクアップする可能性がある。
そこで、以下に示されるオプション1-オプション5のように動作してもよい。
<オプション1>
UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、セルDTXが設定されると想定しなくてもよい。
UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、セルDTXが設定されると想定しなくてもよい。
<オプション2>
セルDTXが設定されている場合、端末20は、UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。なお、セルDTXのパラメータは実施例6で説明したパラメータであってもよい。
セルDTXが設定されている場合、端末20は、UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。なお、セルDTXのパラメータは実施例6で説明したパラメータであってもよい。
<オプション3>
UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、UE DRXと時間位置が合わないセルDTXが設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
UE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されている場合、端末20は、UE DRXと時間位置が合わないセルDTXが設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
<オプション4>
セルDTXが設定されている場合、端末20は、セルDTXと時間位置が合わないUE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
セルDTXが設定されている場合、端末20は、セルDTXと時間位置が合わないUE DRXが(例えばDRX-Config)が設定されると想定しなくてもよい。セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている場合、セルDTXとUE DRXは合同して(jointly)設定されてもよい。
<オプション5>
セルDTXとUE DRXの時間位置が合っているか合っていないかによらず、端末20にセルDTX及びUE DRXが設定されてもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、セルDTXのパラメータが優先されてもよい。端末20は、UE DRXのパラメータを無視してもよい。端末20は、実施例5のように動作してもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、双方のパラメータが適用されてもよい。端末20は、セルDTX及びセルDRX両方のアクティブ時間にウェイクアップしてもよい。
セルDTXとUE DRXの時間位置が合っているか合っていないかによらず、端末20にセルDTX及びUE DRXが設定されてもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、セルDTXのパラメータが優先されてもよい。端末20は、UE DRXのパラメータを無視してもよい。端末20は、実施例5のように動作してもよい。また、UE DRXに加えてセルDTXが設定された場合、双方のパラメータが適用されてもよい。端末20は、セルDTX及びセルDRX両方のアクティブ時間にウェイクアップしてもよい。
上記の「セルDTXとUE DRXの時間位置が合っている(aligned)」について、以下に示されるオプション1又はオプション2のように定義されてもよい。
<オプション1>
ロングサイクル(long cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
ロングサイクル(long cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
<オプション1-1>
さらに、ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ロングサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのロングサイクル(例えばdtx-LongCycle)とUE DRXのロングサイクル(例えばdrx-LongCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
さらに、ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ロングサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのロングサイクル(例えばdtx-LongCycle)とUE DRXのロングサイクル(例えばdrx-LongCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
<オプション1-2>
ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ロングサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ロングサイクルにおけるオン期間タイマ、スロットオフセット(例えばdtx-LongCycle, drx-LongCycle, dtx-onDurationTimer, drx-onDurationTimer, dtx-SlotOffset, drx-SlotOffset)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。さらに、他のパラメータ(例えばdtx-InactivityTimer、drx-InactivityTimer等)が当該定義を満たすか否かを決定するため追加的に考慮されてもよい。
ロングサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ロングサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ロングサイクルにおけるオン期間タイマ、スロットオフセット(例えばdtx-LongCycle, drx-LongCycle, dtx-onDurationTimer, drx-onDurationTimer, dtx-SlotOffset, drx-SlotOffset)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。さらに、他のパラメータ(例えばdtx-InactivityTimer、drx-InactivityTimer等)が当該定義を満たすか否かを決定するため追加的に考慮されてもよい。
<オプション2>
ロングサイクルに加え、ショートサイクル(short cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。オプション2は、オプション1-1又はオプション1-2の条件が満たされている場合に適用されてもよい。
ロングサイクルに加え、ショートサイクル(short cycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。オプション2は、オプション1-1又はオプション1-2の条件が満たされている場合に適用されてもよい。
<オプション2-1>
さらに、ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ショートサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのショートサイクル(例えばdtx-ShortCycle)とUE DRXのショートサイクル(例えばdrx-ShortCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
さらに、ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、ショートサイクル内のアクティブ時間によらずに、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。すなわち、セルDTXのショートサイクル(例えばdtx-ShortCycle)とUE DRXのショートサイクル(例えばdrx-ShortCycle)が同一である場合、時間位置が合っていると定義してもよい。
<オプション2-2>
ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ショートサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ショートサイクルタイマ、ショートサイクル(例えばdtx-ShortCycleTimer, drx-ShortCycleTimer, dtx-ShortCycle, drx-ShortCycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
ショートサイクルがセルDTXとUE DRXで同一の場合、さらに、ショートサイクル内のアクティブ時間に依存して、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。ショートサイクルタイマ、ショートサイクル(例えばdtx-ShortCycleTimer, drx-ShortCycleTimer, dtx-ShortCycle, drx-ShortCycle)がセルDTXとUE DRXで同一の場合、セルDTXとUE DRXの時間位置が合っていると定義してもよい。
(本実施の形態の概要3)
(実施例9)
ここで、ネットワークエナジーセービング(Network energy saving, NES)について、以下の技術が検討されている。
(実施例9)
ここで、ネットワークエナジーセービング(Network energy saving, NES)について、以下の技術が検討されている。
オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信が検討されている。例えば、アイドルUE向けにオンデマンドS1B1又はSSBを送信すること、及びSCellにおけるコネクテッドUE向けにオンデマンドSSB及び他のDLシグナルを送信することが検討されている。なお、SSBとは、SS/PBCHブロックに置換されてもよい。
オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信をトリガするため、以下1)-3)に示される方法が検討されている。
1)UEのUL-WUS(Wake up signal)に基づいてトリガする。例えば非CAケースに使用されてもよく、既存の信号又は新規の信号でもよい。
2)セルON又はOFFを通知するバックホールの信号に基づいてトリガする。
3)SCell有効化又は無効化のシグナリングに基づいてトリガする。
2)セルON又はOFFを通知するバックホールの信号に基づいてトリガする。
3)SCell有効化又は無効化のシグナリングに基づいてトリガする。
また、SSB及び/又はSIB1無し運用がマルチキャリアシナリオにおいて実行されてもよい。例えば、他のキャリア(例えばアンカーセル)にをUEは使用可能であることを想定するとき、アイドル又は非アクティブ状態のUE向けに非アンカーNESセルにおいてSSB及び/又はSIB1無しであってもよい。
オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信と、SSB及び/又はSIB1無しとのいずれを使用するかターゲットシナリオにおける利点に基づいて決定されてもよい。また、共通信号及び/又はチャネルの送信の最適化が検討されている。
PBCHの送信ブロックは、以下の情報ビットを含む(非特許文献3参照)。
・MIB:24ビット。上位レイヤが生成する。
・PBCH向け追加ビット:8ビット。物理レイヤが生成する。
・PBCH DMRSのスクランブルシーケンス:3ビット。
・CRC:24ビット。
・MIB:24ビット。上位レイヤが生成する。
・PBCH向け追加ビット:8ビット。物理レイヤが生成する。
・PBCH DMRSのスクランブルシーケンス:3ビット。
・CRC:24ビット。
MIBは、例えば、SFN6ビット、RMSIのSCS1ビット、SIB1のサブキャリアオフセット4ビット、PDSCH DMRSタイプ1ビット、SIB1のPDCCH設定8ビット、セル禁止1ビット、イントラ周波数セル再選択可否1ビットを含む。
PBCH向け追加ビットは、例えば、SFN下位4ビット、ハーフフレームフラグ1ビット、残り3ビットのうち、SSBの最大インデックスが64の場合3ビットがSSBインデックスの特定使用され、SSBの最大インデックスが4又は8の場合1ビットが周波数リソースの特定に使用され他の2ビットは予約される。
OSI(Other system information)すなわち、SIB2以降のシステム情報は、二つの送信モードが規定されている。第1は、ブロードキャストであり、MIB及びSIB1のように周期的に送信される。第2は、非ブロードキャストであり、図8及び図9に示されるように、オーバヘッド低減のためオンデマンド送信される。
図8は、本発明の実施の形態の実施例9に係るOSI送信の例(1)を説明するためのシーケンス図である。図8は、MSG1(ランダムアクセス手順におけるメッセージ1)ベースのSIB要求の例であり、CFRA(Contention free Random Access)を想定してもよい。ステップS101において、端末20は、予め割り当てられたPRACHリソース及びプリアンブルをMSG1に使用して送信することで、特定のSIBタイプを示すシステム情報要求を基地局10に送信する。ステップS102において、基地局10は、応答としてMSG2を端末20に送信する。ステップS103において、基地局10は、要求されたシステム情報を端末20に送信する。
図9は、本発明の実施の形態の実施例9に係るOSI送信の例(2)を説明するためのシーケンス図である。図9は、MSG3(ランダムアクセス手順におけるメッセージ3)ベースのSIB要求の例であり、CBRA(Contention based Random Access)を想定してもよい。ステップS201において、端末20は、MSG1を基地局10に送信する。ステップS202において、基地局10は、MSG2を端末20に送信する。ステップS203において、端末20は、システム情報要求を示す情報を含むMSG3を基地局10に送信する。ステップS204において、基地局10は、MSG4を端末20に送信する。ステップS205において、基地局10は、要求されたシステム情報を端末20に送信する。
物理ランダムアクセス手順の開始に先立ち、レイヤ1は以下の情報を上位レイヤから取得する(非特許文献4参照)。
・PRACH送信パラメータの設定。例えば、PRACH送信に使用する、PRACHプリアンブルフォーマット、時間リソース及び周波数リソース。
・PRACHプリアンブルシーケンスセットにおけるルートシーケンス及びサイクリックシフトを決定するためのパラメータ。例えば、論理ルートシーケンステーブルにおけるインデックス、サイクリックシフト、セットタイプ(制限なし(unrestricted)、制限セットA(restricted set A)、制限セットB(restricted set B))。
・PRACHプリアンブルシーケンスセットにおけるルートシーケンス及びサイクリックシフトを決定するためのパラメータ。例えば、論理ルートシーケンステーブルにおけるインデックス、サイクリックシフト、セットタイプ(制限なし(unrestricted)、制限セットA(restricted set A)、制限セットB(restricted set B))。
例えば、プリアンブルに関して、上位レイヤから以下のパラメータが与えられてもよい(非特許文献3及び非特許文献5参照)。
論理ルートシーケンスインデックスu(候補数はLRA)は、以下1)-3)のパラメータに基づいて決定されてもよく、オンデマンドSIとRAとで共通であってもよい。
1)prach-RootSequenceIndex -- RACH-ConfigCommon -- BWP-UplinkCommon -- UplinkConfigCommonSIB -- ServingCellConfigCommonSIB -- SIB1
2)rootSequenceIndex-BFR
3)msgA-PRACH-RootSequenceIndex
1)prach-RootSequenceIndex -- RACH-ConfigCommon -- BWP-UplinkCommon -- UplinkConfigCommonSIB -- ServingCellConfigCommonSIB -- SIB1
2)rootSequenceIndex-BFR
3)msgA-PRACH-RootSequenceIndex
パラメータν(候補数64)は、totalNumberOfRA-Preambles -- RACH-ConfigCommonに基づいて決定されてもよく、オンデマンドSIとRAとで共通でなくてもよい。
シーケンス長LRA(候補数4)は、prach-ConfigurationIndex -- RACH-ConfigGeneric -- RACH-ConfigCommonに基づいて決定され、オンデマンドSIとRAとで共通でなくてもよい。
サイクリックシフトNCS(候補数16)は、以下1)-3)のパラメータに基づいて決定されてもよく、オンデマンドSIとRAとで共通でなくてもよい。
1)zeroCorrelationZoneConfig -- RACH-ConfigGeneric
2)msgA-zeroCorrelationZoneConfig
3)restrictedSetConfig -- RACH-ConfigCommon
2)msgA-zeroCorrelationZoneConfig
3)restrictedSetConfig -- RACH-ConfigCommon
時間リソースに係るパラメータ(例えば、プリアンブルフォーマット、フレーム及びサブフレームインデックス、PRACHスロットナンバ、開始シンボル、シンボル期間、PRACH機会の数)(候補数256)は、以下1)-2)のパラメータに基づいて決定されてもよく、オンデマンドSIとRAとで共通でなくてもよい。
1)prach-ConfigurationIndex -- RACH-ConfigGeneric
2)msgA-PRACH-ConfigurationIndex
2)msgA-PRACH-ConfigurationIndex
サブキャリア間隔は、msg1-SubcarrierSpacing -- RACH-ConfigCommonに基づいて決定され、オンデマンドSIとRAとで共通であってもよい。
周波数リソース(候補数1、2、4又は8)は、msg1-FDM -- RACH-ConfigGeneric -- RACH-ConfigCommonに基づいて決定され、オンデマンドSIとRAとで共通でなくてもよい。
周波数リソースの開始位置は、msg1-FrequencyStart -- RACH-ConfigGeneric -- RACH-ConfigCommonに基づいて決定され、オンデマンドSIとRAとで共通でなくてもよい。
ここで、オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信について、以下1)-2)を想定してもよい。
1)オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信は、アイドル状態のUE(以下、「アイドルUE」とも記載する。)向けである。
2)オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信は、UEのUL-WUSに基づいてトリガされる。例えば非CAケースに使用されてもよく、当該UL-WUSは、既存の信号又は新規の信号でもよい。
2)オンデマンドSSB及び/又はSIB1送信は、UEのUL-WUSに基づいてトリガされる。例えば非CAケースに使用されてもよく、当該UL-WUSは、既存の信号又は新規の信号でもよい。
gNBは、二つの送信状態を有してよい。第1は、通常状態であり、gNBはSSB及びSIB1をレガシと同様に送信する。第2は、ES(Energy saving)状態であり、gNBは以下に示されるオプション1)又はオプション2)で動作してもよい。
オプション1)SSBのみを送信してオンデマンドSIB1が必要である。
オプション2)gNBは何も送信せずオンデマンドSSB及びSIB1が必要である。
オプション2)gNBは何も送信せずオンデマンドSSB及びSIB1が必要である。
いずれのgNB及び/又はセルがES状態であることをUEに通知する方法は、以下の1)又は2)であってもよい。
1)ES状態のgNBの自セルが通知する。上記オプション1)に適用可能。
2)他セルが通知する。上記オプション1)及びオプション2)適用可能。
2)他セルが通知する。上記オプション1)及びオプション2)適用可能。
アイドルUEは、ES状態セルにおいてUL同期していないため、UL同期せずに、UEは以下1)-3)に示されるようなWUS(例えばZCシーケンスベースの信号)をES状態のgNBに送信可能であってもよい。
1)PRACH
2)SRS
3)PSS及びSSS、又はPSS
2)SRS
3)PSS及びSSS、又はPSS
以下の動作1)及び/又は動作2)に示されるように、いずれのgNB及び/又はセルがES状態であるかがUEに通知されてもよい。
動作1)ES状態のgNBの自セルがES状態に係る情報をUEに通知する。
動作2)他セルがES状態に係る情報をUEに通知する。
動作2)他セルがES状態に係る情報をUEに通知する。
以下の動作3)及び/又は動作4)に示されるように、gNB及び/又はセルにおけるES状態から通常状態へのWUSによるウェイクアップに係る動作を実行してもよい。
動作3)UEは、ES状態のgNB及び/又はセルを有効化するため、PRACHを送信する。
動作4)ES状態から通常状態にウェイクアップする手順。
動作4)ES状態から通常状態にウェイクアップする手順。
以下の動作5)に示されるように、オンデマンドSIB1をトリガした又はされた以降のUEが想定すること、実行すること及び実行する手順を明確化してもよい。
動作5)オンデマンドSIB1をトリガした又はされた以降のUEが想定すること、実行すること及び実行する手順。
図10は、本発明の実施の形態の実施例9に係るES状態のgNBがウェイクアップする例を説明するためのフローチャートである。ステップS301において、自セル又は他セルからES状態がUEに通知される。ステップS302において、UEは、ES状態のgNBにWUSを送信する。ステップS303において、gNB及び/又はセルはウェイクアップする。
以下、動作1)ES状態のgNBの自セルがES状態に係る情報をUEに通知する、について説明する。
図11は、本発明の実施の形態の実施例9に係るES状態を通知する例(1)を説明するための図である。図11に示されるように、アイドルUE20Aに、ES状態のgNB10A又はES状態のgNB10Bは、ES状態に係る報知又は通知を実行してもよい。
動作1-1)ES状態に係る情報とは、以下に示される1)-4)のいずれか、一部又は全部であってもよい。
1)PSS、SSS、PBCH、SSB、SIB1及びSIBxのいずれか、一部又は全部が、通常通り送信されるか、トリガされるか及び/又は有効化されるか否か。すなわち、PSS、SSS、PBCH、SSB、SIB1及びSIBxのいずれか、一部又は全部が、通常通り送信されないか、トリガされないか及び/又は有効化されないことが通知された場合、UEは当該gNB及び/又はセルがES状態であると想定してもよい。
2)PSS、SSS、PBCH、SSB、SIB1及びSIBxのいずれか、一部又は全部の周期。
3)複数のNESフィーチャのうち一つが、サポートされるか、トリガされるか及び/又は有効化されるか否か。
4)gNB及び/又はセルがES状態に遷移しているときのその他のパラメータ又は設定。
2)PSS、SSS、PBCH、SSB、SIB1及びSIBxのいずれか、一部又は全部の周期。
3)複数のNESフィーチャのうち一つが、サポートされるか、トリガされるか及び/又は有効化されるか否か。
4)gNB及び/又はセルがES状態に遷移しているときのその他のパラメータ又は設定。
なお、ES状態に係る情報は、当該gNB及び/又はセルが、ES状態であるか、通常状態であるかを1ビットで、通知する情報であってもよい。UEは、セルがES状態に遷移していることを識別できた後に、当該セルにWUSを送信してもよい。
上記ES状態に係る情報は、以下1)-3)に示されるように通知されてもよい。
1)通常状態に遷移したこと、すなわち、PSS、SSS、PBCH、SSB、SIB1及びSIBxの全部が、通常通り送信されるか、トリガされるか及び/又は有効化されることが上記ES状態に係る情報に含まれるように、当該gNB及び/又はセルがWUSを受信した直後又は期間T1以内に更新する。
2)通常状態に遷移したこと、すなわち、PSS、SSS、PBCH、SSB、SIB1及びSIBxの全部が、通常通り送信されるか、トリガされるか及び/又は有効化されることが上記ES状態に係る情報に含まれるように、当該gNB及び/又はセルがPSS、SSS、PBCH、SSB、SIB1及びSIBxのいずれか、一部又は全部を送信した直後又は期間T2以内に更新する。
3)ES状態に遷移したこと、すなわち、PSS、SSS、PBCH、SSB、SIB1及びSIBxのいずれか、一部又は全部が、通常通り送信されないか、トリガされないか及び/又は有効化されないことが上記ES状態に係る情報に含まれるように、PSS、SSS、PBCH、SSB、SIB1及びSIBxのいずれか、一部又は全部を、通常通り送信しなかった直後又は期間T3以内に更新する。
上記Tj(j=1,2,3)の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム又はミリ秒であってもよい。Tjは整数であってもよく、範囲は1以上Tjmax以下であってもよい。Tj及び/又はTjmaxは設定されてもよいし、予め定義されてもよいし、UE又はセル能力に基づいて通知されてもよい。
動作1-2)ES状態に係る情報は、MIBによって通知されてもよい。
動作1-2-1)MIBにおける1ビットフィールドのspareが、ES状態に係る情報の通知に使用されてもよい。例えば、新たな1ビットフィールドのnes-Stateがspareを置換してもよい。nes-Stateは、以下1)又は2)の状態を含んでもよい。
1)第1の状態として、例えば、stateNormalは、セル、SIB、SIB1及びSSBのいずれか、一部又は全部が、通常通り送信されるか、有効化されるか、トリガされる。
2)第2の状態として、例えば、stateNesは、セル、SIB、SIB1及びSSBのいずれか、一部又は全部が、通常通り送信されないか、有効化されないか、トリガされない。
例えば、MIBのASN.1記載は以下のようであってもよい。
MIB ::= SEQUENCE {
systemFrameNumber BIT STRING (SIZE (6)),
subCarrierSpacingCommon ENUMERATED {scs15or60, scs30or120},
ssb-SubcarrierOffset INTEGER (0..15),
dmrs-TypeA-Position ENUMERATED {pos2, pos3},
pdcch-ConfigSIB1 PDCCH-ConfigSIB1,
cellBarred ENUMERATED {barred, notBarred},
intraFreqReselection ENUMERATED {allowed, notAllowed},
nes-State ENUMERATED {stateNes, stateNormal}
}
MIB ::= SEQUENCE {
systemFrameNumber BIT STRING (SIZE (6)),
subCarrierSpacingCommon ENUMERATED {scs15or60, scs30or120},
ssb-SubcarrierOffset INTEGER (0..15),
dmrs-TypeA-Position ENUMERATED {pos2, pos3},
pdcch-ConfigSIB1 PDCCH-ConfigSIB1,
cellBarred ENUMERATED {barred, notBarred},
intraFreqReselection ENUMERATED {allowed, notAllowed},
nes-State ENUMERATED {stateNes, stateNormal}
}
なお、動作1-2-1)はレガシUEに影響せず、通常通り当該セルにアクセスすることができる。
動作1-2-2)MIBにおけるspare以外のビットフィールドをES状態に係る情報を通知するために使用してもよい。
例えば、cellBarredフィールド又はintraFreqReselectionフィールドを、動作1-2-1)のnet-Stateフィールドとして解釈してもよい。UEは、net-Stateフィールドとして使用された元のフィールドの情報を他のセルから取得してもよい。なお、動作1-2-2)のレガシUEへの影響は限定的である。
動作1-2-3)MIBにおける複数の特定のフィールドのジョイント通知によって、ES状態に係る情報を通知してもよい。例えば、SPS有効化又は解放のようなPDCCH通知のように、ES状態に係る情報を通知してもよい。
MIBのいくつかのフィールドは、SIB1及びRMSIを受信するため使用される。SIB1及びRMSIが送信されない場合、当該フィールドは不要であり、上記ジョイント通知に使用することができる。例えば、MIBに含まれるsubCarrierSpacingCommon、ssb-SubcarrierOffset、dmrs-TypeA-Position、pdcch-ConfigSIB1は、SIB1及びRMSIの受信に使用される。
UEは、セルがES状態であるとき、MIBの特定フィールドの値が特定の値に設定されることを想定してもよい。例えば、以下1)-4)に示される1又は複数であることを検出した場合、UEは、当該セルがES状態であると想定してもよく、検出しない場合当該セルがES状態でないと想定してもよい。
1)subCarrierSpacingCommonがすべて0又は値0
2)ssb-SubcarrierOffsetがすべて0又は値0
3)dmrs-TypeA-Positionがすべてpos2又は値0
4)pdcch-ConfigSIB1すべてscs15or60又は値0
2)ssb-SubcarrierOffsetがすべて0又は値0
3)dmrs-TypeA-Positionがすべてpos2又は値0
4)pdcch-ConfigSIB1すべてscs15or60又は値0
動作1-2-4)MIBのサイズを、ES状態に係る情報を送信する情報を含めるように大きくしてもよい。
サイズを大きくしたMIBは、レガシMIBのすべての情報又は一部の情報を含んでもよい。MIBのサイズを大きくするためのビットは、単独のフィールドであってもよいし、既存のフィールドを大きくするビットであってもよい。例えば、spareフィールドはES状態に係る情報を通知する新たなフィールドを含むためにビットを追加されてもよい。通常状態にgNB及び/又はセルが遷移したとき、レガシMIBがレガシMIBのサイズで送信されてもよい。レガシUEは、サイズを大きくしたMIBが送信されるセルにアクセスできなくてもよい。
UEは、あるセルに対するES状態に係る情報を複数回受信した場合、最新のES状態に係る情報を参照してもよい。上位レイヤにより生成されるMIB情報は、セミスタティックに変更されてもよいし、更新されてもよい。
動作1-3)ES状態に係る情報は、PBCHの物理レイヤが生成するビットによって通知されてもよい。なお、当該ビットは、aA、aA+1、aA+2、aA+3、aA+4、aA+5、aA+6、aA+7とする。なおa及びAは、図12のように上付きバーを伴ってもよい。
レガシでは、64SSB(L=64)の場合、aA+5、aA+6、aA+7の3ビットが、SSBインデックスを通知するために使用される。また、8SSB又は4SSB(L=8又は4)の場合、aA+5がkssbの通知に使用され、aA+6、aA+7は予約される。
図12は、本発明の実施の形態の実施例9に係るES状態を通知する例(2)を説明するための図である。そこで、図12に示されるように、aA+6、aA+7の1ビット又は2ビットを、ES状態に係る情報の通知に使用してもよい。
1ビットが使用される場合、かつ8SSB又は4SSB(L=8又は4)の場合、aA+6又はaA+7はES状態に係る情報を通知するために使用されてもよい。
1ビットが使用される場合、かつ64SSB(L=64)の場合、aA+7はES状態に係る情報を通知するために使用されてもよく、aA+5、aA+6はSSBインデックスの通知に使用されてもよい。ES状態では32SSBのみが送信されてもよい。当該セルが通常状態にトリガされるか有効化されるか遷移した場合、aA+7はSSBインデックスの通知に使用され64SSBが送信されてもよい。
1ビットが使用される場合、値1は、セル、SIB、SIB1及びSSBの一部又は全部が、通常通り送信されるか、有効化されるか、トリガされてもよい。1ビットが使用される場合、値0は、セル、SIB、SIB1及びSSBの一部又は全部が、通常通り送信されないか、有効化されないか、トリガされなくてもよい。
2ビットが使用される場合、かつ8SSB又は4SSB(L=8又は4)の場合、aA+6及びaA+7はES状態に係る情報を通知するために使用されてもよい。
2ビットが使用される場合、かつ64SSB(L=64)の場合、aA+6及びaA+7はES状態に係る情報を通知するために使用されてもよく、aA+5はSSBインデックスの通知に使用されてもよい。ES状態では16SSBのみが送信されてもよい。当該セルが通常状態にトリガされるか有効化されるか遷移した場合、aA+6及びaA+7はSSBインデックスの通知に使用され64SSBが送信されてもよい。
物理レイヤにより生成されるMIB情報は、動的に変更されてもよいし、更新されてもよい。
動作1-4)ES状態に係る情報は、PBCHのkssbフィールドによって通知されてもよい。
レガシでは、kssbは、SSBとSIB1受信のためのType0-PDCCHcommonとのサブキャリアオフセットを通知するために使用される。FR1では、kssbに5ビットが使用され、kssb=30が予約される。kssbが0から23までは、SSBとType0-PDCCHcommonとのサブキャリアオフセットを通知するために使用される。表1に示されるように、kssbが24から30までは、当該SSBにはType0-PDCCHcommonは存在しないこと、及びセルサーチのための次のSSBの周波数ポイントを通知する。
kssb=31は、当該SSBにはType0-PDCCHcommonは存在しないことを通知する。
FR2では、kssbに4ビットが使用され、kssb=14が予約される。kssbが0から11までは、SSBとType0-PDCCHcommonとのサブキャリアオフセットを通知するために使用される。表2に示されるように、kssbが12から14までは、当該SSBにはType0-PDCCHcommonは存在しないこと、及びセルサーチのための次のSSBの周波数ポイントを通知する。
kssb=15は、当該SSBにはType0-PDCCHcommonは存在しないことを通知する。
動作1-4-1)既存のkssbのコードポイントのいずれか一つを、ES状態に係る情報を通知するために使用してもよい。例えば、UEがFR1においてkssb=31又はFR2においてkssb=15を検出した場合、当該セルがES状態であると想定してもよいし、それ以外の場合、当該セルが通常状態であると想定してもよい。
動作1-4-2)kssbの予約されたコードポイントをES状態に係る情報を通知するために使用してもよい。例えば、UEがFR1においてkssb=30又はFR2においてkssb=14を検出した場合、当該セルがES状態であると想定してもよいし、それ以外の場合、当該セルが通常状態であると想定してもよい。また、例えば、UEがFR1においてkssb=30又はFR2においてkssb=14を検出した場合、かつ、RMSI-PDCCH-Configが特定の値又は特定の範囲の値であった場合、当該セルがES状態であると想定してもよいし、それ以外の場合、当該セルが通常状態であると想定してもよい。
動作1-5)ES状態に係る情報は、動作1-2)、動作1-3)及び動作1-4)のいずれか又は複数によって通知されてもよい。例えば、動作1-2-1)及び動作1-4-2)によって、ES状態に係る情報は通知されてもよい。MIB内の新たなフィールドnes-StateがstateNesであり、かつ、FR1においてkssb=30又はFR2においてkssb=14である場合、UEは当該セルがES状態であると想定してもよく、それ以外の場合、当該セルが通常状態であると想定してもよい。
上述の動作1)により、ES状態のgNBの自セルがES状態であることをUEに通知することができる。
以下、動作2)他セルがES状態に係る情報をUEに通知する、について説明する。当該他セルは、通常状態であってもよく、当該他セルによって送信されるES状態に係る情報は動作1-1)以上の情報を含んでもよい。図11に示されるように、アイドルUE20Aに、通常状態のgNB10Cは、ES状態に係る報知又は通知を実行してもよい。
動作2-1)他セルが通知するあるセルのES状態に係る情報は、以下1)-8)に示される一部又は全部であってもよい。あるいは、ある隣接セルに対応するエントリを複数含むリストが設定され、当該エントリそれぞれが、以下1)-8)に示される一部又は全部を含んでもよい。
1)PCID:当該セルのセルID。物理セルIDであってもよい。
2)周波数:上記PCIDに係る周波数及び/又はバンドに係る情報。
3)セルグループ情報:当該セルが属するセルグループ。1つのセルグループはセルIDのリストを含んでもよい。
4)エリア情報:例えばPLMN内のユニークエリアID又はコード、例えばsystemInformationAreaID、TrackingAreaCode。
5)通知されたセルIDの当該セルの動作1-1)に示される情報。
6)MIB、PBCH及びSIB1:通知されたセルIDの当該セルのMIB、PBCH及びSIB1の一部又は全部。RACH設定(例えばイニシャルアクセス向けRACH設定)を含んでもよいし、TA設定(n-TimingAdvanceOffset)を含んでもよい。
7)他のSI(SIB2-SIBx):通知されたセルIDの当該セルのSIB2-SIBxの一部又全部。
8)通知されたセルIDの当該セルのWUSの設定、予め定義されたPRACHの設定及び設定されたPRACHの設定の一部又は全部。
2)周波数:上記PCIDに係る周波数及び/又はバンドに係る情報。
3)セルグループ情報:当該セルが属するセルグループ。1つのセルグループはセルIDのリストを含んでもよい。
4)エリア情報:例えばPLMN内のユニークエリアID又はコード、例えばsystemInformationAreaID、TrackingAreaCode。
5)通知されたセルIDの当該セルの動作1-1)に示される情報。
6)MIB、PBCH及びSIB1:通知されたセルIDの当該セルのMIB、PBCH及びSIB1の一部又は全部。RACH設定(例えばイニシャルアクセス向けRACH設定)を含んでもよいし、TA設定(n-TimingAdvanceOffset)を含んでもよい。
7)他のSI(SIB2-SIBx):通知されたセルIDの当該セルのSIB2-SIBxの一部又全部。
8)通知されたセルIDの当該セルのWUSの設定、予め定義されたPRACHの設定及び設定されたPRACHの設定の一部又は全部。
あるセルが、他セルのES状態に係る情報の送信を行うか否かを示す通知を行ってもよい。当該通知は、MIB、PBCH又はSIB1により実行されてもよい。UEは、当該通知を検出した場合、かつ、当該通知が他セルのES状態に係る情報の送信を行うことを示す場合、UEはさらに当該他セルのES状態に係る情報を取得する動作を実行してもよい。UEは、当該通知を検出した場合、かつ、当該通知が他セルのES状態に係る情報の送信を行わないことを示す場合、UEはさらに当該他セルのES状態に係る情報を取得する動作を実行しなくてもよい。
動作2-2)他セルが通知するあるセルのES状態に係る情報は、新たなSIBタイプのシステム情報により当該他セルから通知されてもよい。
図13は、本発明の実施の形態の実施例9に係るES状態を通知するシステム情報の例(1)を説明するための図である。図13に示されるように、新たなSIBタイプ例えばSIBn-r19が定義されてもよい。当該新たなSIBタイプは、動作2-1)に示されるようにES状態に係る情報を含んでもよい。
図13に示されるように、SIBn-r19は、以下に示される情報要素を含んでもよい。
・NES-Config-r19:あるセルのES状態に係る情報を含む。
・neighborCell PhysCellId:レガシIEのPCIDである。
・nes-NeighborCellState ENUMERATED {stateNes, stateNormal}:新たなIEであり、動作1-2-1)と同様である。
・nes-NeighborCellMIB MIB:レガシMIBの一部又は全部を含む。
・nes-NeighborCellSIB1 SIB1:レガシSIB1の一部又は全部を含む。
・nes-NeighborCellOSI SystemInformation-IEs:レガシSIBxの一部又は全部を含む。
・nes-NeighborKssbFR1 INTEGER (0..31):新たなIEであり、FR1向けの、MIBに含まれずPBCHに含まれるkssbの1ビット情報に対応する。このIEでは、kssbのすべての値を含んでもよい。
・nes-NeighborKssbFR2 INTEGER (0..15):新たなIEであり、FR2向けのkssbに対応する。オプションであってもよい。
・neighborCell PhysCellId:レガシIEのPCIDである。
・nes-NeighborCellState ENUMERATED {stateNes, stateNormal}:新たなIEであり、動作1-2-1)と同様である。
・nes-NeighborCellMIB MIB:レガシMIBの一部又は全部を含む。
・nes-NeighborCellSIB1 SIB1:レガシSIB1の一部又は全部を含む。
・nes-NeighborCellOSI SystemInformation-IEs:レガシSIBxの一部又は全部を含む。
・nes-NeighborKssbFR1 INTEGER (0..31):新たなIEであり、FR1向けの、MIBに含まれずPBCHに含まれるkssbの1ビット情報に対応する。このIEでは、kssbのすべての値を含んでもよい。
・nes-NeighborKssbFR2 INTEGER (0..15):新たなIEであり、FR2向けのkssbに対応する。オプションであってもよい。
新たなSIBタイプは、図13に示されるように、隣接セルのリスト(nes-NeighborCellConfigList-r19)を含んでもよい。当該リストに含まれるセルの最大数(例えばmaxNroofNesInfo-r19)は、予め定義されてもよいし、設定されてもよい。例えば、当該最大数は、8、16、24又は32であってもよい。当該リストに含まれるセルは、NES能力を有するセル、NES能力及びES状態に遷移する能力を有するセル、通常でな運用状態にあるセル、同一又は近接するエリアに位置するセル又は同一のセルグループ内のセルのみに限定されてもよい。
当該新たなSIBタイプに含まれる各セルの情報は、レガシIEを含んでもよく、例えば、レガシMIB及び/又はレガシSIB1を含んでもよいし、新たなIEを含んでもよい。
当該新たなSIBタイプの送信は、以下1)又は2)に示されるように実行されてもよい。
1)設定に基づいて、ブロードキャスティング、非ブロードキャスティング又は準持続的(Semi-persistent)ブロードキャスティングで実行されてもよい。準持続的ブロードキャスティングは、予め定義されたPRACH設定を使用することによりトリガされてもよく、非ブロードキャスティングと類似するメカニズムであってもよい。セルが予め定義されたPRACH信号を受信すると、当該セルは予め定義された期間当該新たなSIBタイプを送信し、当該期間経過後、当該セルは当該新たなSIBタイプを送信しなくてもよい。
2)設定に基づいて、ブロードキャスティングのみ、非ブロードキャスティングのみ又は準持続的ブロードキャスティングのみで実行されてもよい。例えば、ブロードキャスティングのみで当該新たなSIBタイプは送信されてもよい。
動作2-3)他セルが通知するあるセルのES状態に係る情報は、既存のSIBタイプのシステム情報により当該他セルから通知されてもよい。
図14は、本発明の実施の形態の実施例9に係るES状態を通知するシステム情報の例(2)を説明するための図である。図14に示されるように、当該あるセルのES状態に係る情報は、他セルから送信される、SIB1に含まれてもよいし、既存のSIBタイプに含まれてもよい。当該あるセルのES状態に係る情報のIE構成は、動作2-2)と同様であってもよい。
図15は、本発明の実施の形態の実施例9に係るES状態を通知するシステム情報の例(3)を説明するための図である。SIB1によって送信される場合、当該あるセルのES状態に係る情報は、図14に示されるようにSIB1内にIEが追加されてもよいし、図15に示されるように新たなIE(例えばSIB1-v1900-IEs)が定義され、当該あるセルのES状態に係る情報を含んでもよい。当該新たなIEは、過去のIE(SIB1-V1800-IEs)にネストされてもよい。すなわちリリースごとのSIB1にコンテンツを追加する場合のレガシルールが再利用されてもよい。
動作2-4)他セルが通知するあるセルのES状態に係る情報は、RRCシグナリングにより当該他セルから通知されてもよい。当該あるセルのES状態に係る情報のIE構成は、動作2-2)と同様であってもよい。
動作2-5)UEは、あるセルのES状態に係る情報を受信したとき、以下1)-4)に示されるいずれかの動作を実行してもよい。
1)UEは常に動作1)による最新のES状態に係る情報を以降のESに係る動作に使用してもよい。
2)UEは常に動作2)による最新のES状態に係る情報を以降のESに係る動作に使用してもよい。例えば、UEはSIBn-r19からES状態に係る情報を受信したとき、過去に受信したES状態に係る情報を破棄してもよい。
3)UEは常に動作1)又は動作2)による最新のES状態に係る情報を以降のESに係る動作に使用してもよい。
4)ES状態に係る情報の一部について、UEは常に動作1)による最新のES状態に係る情報を以降のESに係る動作に使用してもよく、他のES状態に係る情報の一部について、動作2)による最新のES状態に係る情報を以降のESに係る動作に使用してもよい。例えば、ES状態についてはUEは動作1)を参照し、PRACH及びWUS設定についてはUEは動作2)を参照してもよい。
2)UEは常に動作2)による最新のES状態に係る情報を以降のESに係る動作に使用してもよい。例えば、UEはSIBn-r19からES状態に係る情報を受信したとき、過去に受信したES状態に係る情報を破棄してもよい。
3)UEは常に動作1)又は動作2)による最新のES状態に係る情報を以降のESに係る動作に使用してもよい。
4)ES状態に係る情報の一部について、UEは常に動作1)による最新のES状態に係る情報を以降のESに係る動作に使用してもよく、他のES状態に係る情報の一部について、動作2)による最新のES状態に係る情報を以降のESに係る動作に使用してもよい。例えば、ES状態についてはUEは動作1)を参照し、PRACH及びWUS設定についてはUEは動作2)を参照してもよい。
上述の動作2)により、あるgNBがES状態であることを他のgNBがUEに通知することができる。
以下、動作3)UEは、ES状態のgNB及び/又はセルを有効化するため、PRACHを送信する、について説明する。
図16は、本発明の実施の形態の実施例9に係るWUSを送信する例を説明するための図である。図16に示されるように、アイドルUE20Aは、ES状態のgNB10B及び/又はセルにWUSを送信してもよい。
動作3-1)WUSとして使用するPRACH信号の設定は、以下に説明する設定のいずれか又は複数であってもよい。
動作3-1-1)UEは、いかなるPRACH信号もWUSとして送信してもよい。UEは、いかなるPRACH信号もgNBをウェイクアップ又はトリガするため送信してもよい。
動作3-1-2)UEは、予め定義された又は設定されたPRACH信号をWUSとして送信してもよい。
動作3-1-2-1)WUSとして使用するPRACH信号のパラメータは仕様に予め定義されるか又は設定されてもよい。当該PRACH信号のパラメータは、以下に示される1)-13)のいずれか、一部又は全部を含んでもよい。
1)PRACHプリアンブルフォーマット
2)時間リソース
3)周波数リソース
4)ルートシーケンス
5)prach-ConfigurationIndex
6)サイクリックシフト及び制限タイプ(非制限、制限セットA又は制限セットB)
7)PRACH機会インデックス又はあるSSBに関連付けられるPRACH機会インデックス
8)プリアンブルインデックス、又は、あるSSB又はPRACH機会に関連付けられるプリアンブルインデックス
9)SSB及びPRACHマッピング情報
10)ウェイクアップさせるgNB及び/又はセルを選択するための受信信号強度の閾値(例えばES状態のセルのRSRP)
11)PRACHパラメータを決定するES状態のセルのSSBを選択するための受信信号強度の閾値(例えばES状態のセルのRSRP)
12)関連付けられる周期インデックス
13)ランダムアクセスのMsg1
2)時間リソース
3)周波数リソース
4)ルートシーケンス
5)prach-ConfigurationIndex
6)サイクリックシフト及び制限タイプ(非制限、制限セットA又は制限セットB)
7)PRACH機会インデックス又はあるSSBに関連付けられるPRACH機会インデックス
8)プリアンブルインデックス、又は、あるSSB又はPRACH機会に関連付けられるプリアンブルインデックス
9)SSB及びPRACHマッピング情報
10)ウェイクアップさせるgNB及び/又はセルを選択するための受信信号強度の閾値(例えばES状態のセルのRSRP)
11)PRACHパラメータを決定するES状態のセルのSSBを選択するための受信信号強度の閾値(例えばES状態のセルのRSRP)
12)関連付けられる周期インデックス
13)ランダムアクセスのMsg1
動作3-1-2-2)PRACH信号の予め定義された又は設定されたパラメータは、以下1)-3)に示されるいずれか又は複数であってもよい。
1)PRACH信号の予め定義された又は設定されたパラメータは、すべてのセルで共通であってもよい。gNBは当該PRACH信号を受信した場合、当該PRACH信号はgNBをウェイクアップしてもよい。
2)PRACH信号の予め定義された又は設定されたパラメータは、通知されたビーム、セル、セルグループ又は特定エリアで共通であってもよい。当該PRACH信号は対応するビーム、セル、セルグループ又は特定エリアに係るgNBをウェイクアップしてもよい。
3)PRACH信号の予め定義された又は設定されたパラメータは、ビーム、セル、セルグループ又は特定エリアに基づいて導出されてもよい。当該パラメータは、以下のいずれか又は複数に基づいて導出されてもよい。
・ビームID。例えばSSBインデックス。
・セルID。例えばPCID。
・セルIDの一部。例えばSSS又はPSSにより通知されるNID (1)又はNID (2)。
・セルグループID。1つのセルグループはセルIDのリストを含む。
・エリア情報。例えば、PLMN内ユニークエリアID又はコード(systemInformationAreaID, TrackingAreaCode)。
gNBは当該PRACH信号を受信した場合、当該PRACH信号は対応するビーム、セル、セルグループ又は特定エリアに係るgNBをウェイクアップしてもよい。
・ビームID。例えばSSBインデックス。
・セルID。例えばPCID。
・セルIDの一部。例えばSSS又はPSSにより通知されるNID (1)又はNID (2)。
・セルグループID。1つのセルグループはセルIDのリストを含む。
・エリア情報。例えば、PLMN内ユニークエリアID又はコード(systemInformationAreaID, TrackingAreaCode)。
gNBは当該PRACH信号を受信した場合、当該PRACH信号は対応するビーム、セル、セルグループ又は特定エリアに係るgNBをウェイクアップしてもよい。
動作3-1-2-3)上記動作3-1-2-2)に使用される、PRACHリソースの数、PRACH機会の数、パラメータの数は、以下1)又は2)に示されるものであってもよい。
1)一つのみのPRACHリソース、PRACH機会又はパラメータの組み合わせがセルのウェイクアップに使用される。
2)あるセットのPRACHリソース、PRACH機会又はパラメータの組み合わせがセルのウェイクアップに使用される。
2)あるセットのPRACHリソース、PRACH機会又はパラメータの組み合わせがセルのウェイクアップに使用される。
動作3-1-2-4)ES状態のgNB及び/又はセルのウェイクアップに使用するPRACHと、イニシャルアクセス向けPRACHとの差異は以下1)-3)に示されるいずれかであってもよい。
1)ES状態のgNB及び/又はセルのウェイクアップに使用するPRACHは、イニシャルアクセス向けPRACHのサブセットであってもよいし、イニシャルアクセス向けPRACHと同一であってもよい。
2)ES状態のgNB及び/又はセルのウェイクアップに使用するPRACHは、イニシャルアクセス向けPRACHとオーバラップしなくてもよいし、関連しなくてもよい。
3)ES状態のgNB及び/又はセルのウェイクアップに使用するPRACHは、イニシャルアクセス向けPRACHと部分的にオーバラップしてもよい。例えば、ES状態のgNB及び/又はセルのウェイクアップに使用するPRACHと、イニシャルアクセス向けPRACHとは、いくつかのPRACHパラメータが同一であってもよく、他のPRACHパラメータは異なっていてもよい。
動作3-2)PRACHをWUSとして送信するUE動作は以下に説明する動作であってもよい。
動作3-2-1)PRACHパラメータはセル固有に定義されてもよい。UEは、WUSとしてPRACHを、ES状態であると検出された1個、n1個又はすべてのターゲットセルに送信してもよい。
ターゲットセル選択向けパフォーマンス測定結果の閾値m1が設定された場合、UEはWUSとしてPRACHを、以下の1)-3)に示されるいずれか又は複数のセルに送信してもよい。
1)すべてのセルの測定結果が閾値よりも小さい場合、1個又はn2個の最も高い測定結果から順に特定されるセル。
2)閾値以上の最も高い測定結果である1個のセル。
3)測定結果が閾値以上であり、かつ最も高い測定結果から順に特定されるn3個又はすべてのセル。
2)閾値以上の最も高い測定結果である1個のセル。
3)測定結果が閾値以上であり、かつ最も高い測定結果から順に特定されるn3個又はすべてのセル。
動作3-2-2)PRACHパラメータはセルグループ又はエリア特有に定義されてもよく、UEは、WUSとしてPRACHを以下の1)又は2)に示されるセルに送信してもよい。
1)UEは、WUSとしてPRACHを、1個のセルグループ又は1個のエリアに、ES状態にある最大数のセル又は最大比のセルに送信してもよい。
2)UEは、WUSとしてPRACHを、1個、n4個又はすべてのセルグループ又は1個、n4個又はすべてのエリアの各セルグループ又はエリアにおいて、ES状態にある少なくとも一つ又はn5個を超えるセルに送信してもよい。
2)UEは、WUSとしてPRACHを、1個、n4個又はすべてのセルグループ又は1個、n4個又はすべてのエリアの各セルグループ又はエリアにおいて、ES状態にある少なくとも一つ又はn5個を超えるセルに送信してもよい。
セル選択のためのパフォーマンス測定結果の閾値m2が設定された場合、UEは、WUSとしてPRACHを以下の1)又は2)に示されるセルに送信してもよい。
1)UEは、WUSとしてPRACHを、1個のセルグループ又は1個のエリアに、ES状態にある最大数のセル又は最大比のセルのうち、測定結果が閾値以上であるセルに送信してもよい。
2)UEは、WUSとしてPRACHを、1個、n4個又はすべてのセルグループ又は1個、n4個又はすべてのエリアの各セルグループ又はエリアにおいて、ES状態にある少なくとも一つ又はn5個を超えるセルのうち、測定結果が閾値以上であるセルに送信してもよい。
2)UEは、WUSとしてPRACHを、1個、n4個又はすべてのセルグループ又は1個、n4個又はすべてのエリアの各セルグループ又はエリアにおいて、ES状態にある少なくとも一つ又はn5個を超えるセルのうち、測定結果が閾値以上であるセルに送信してもよい。
動作3-2-3)上記のパフォーマンス測定結果は、ビーム、セル、L1又はL3のRSRP、RSRQ及びSINRの一部又は全部であってもよい。
パフォーマンス測定結果としてビームレベルの閾値が設定された場合、例えば、SSB-RSRPの閾値が設定された場合、UEは、ES状態にあるセルのすべてのビームのビームレベルのパフォーマンス測定結果を導出し、かつ、閾値を超える最大のパフォーマンス測定結果の1つのビームを選択してもよい。
パフォーマンス測定結果としてセルレベルの閾値が設定された場合、例えば、SSB-RSRP平均の閾値が設定された場合、UEは、ES状態にあるn6個のビーム、最大n7個のビームのうち閾値m4を超えるビームレベルの測定結果のセルレベルのパフォーマンス測定結果を導出してもよい。
動作3-2-4)上記のnj(j=1,2,・・・)は、整数であり、範囲は1以上njmax以下であってもよい。nj及びnjmaxは、UE及び/又はセルの能力に基づいて、設定されてもよいし、予め定義されてもよいし、通知されてもよい。上記の閾値mj(j=1,2,・・・)は、整数であり、範囲はmjmin以上mjmax以下であってもよい。mj、mjmax及びmjmaxは、UE及び/又はセルの能力に基づいて、設定されてもよいし、予め定義されてもよいし、通知されてもよい。
送信されたPRACH信号は、動作3-2-1)、動作3-2-2)及び/又は動作3-2-3)に基づいて特定されるビーム、セル、セルグループ及び/又はエリア、及び、動作3-1)のPRACHパラメータに基づいて決定されてもよい。
上述の動作3)により、UEは、ES状態であるgNBにWUSを送信することができる。
以下、動作4)ES状態から通常状態にウェイクアップする手順、について説明する。
図17は、本発明の実施の形態の実施例9に係るgNBがウェイクアップする例を説明するための図である。図17に示されるように、gNB10Bは、ES状態からウェイクアップし、通常状態に遷移してもよい。
動作4-1)UEは、gNB及び/又はセルの手順を想定してもよい。ウェイクアップするgNB及び/又はセルは、以下1)又は2)に示される動作を実行してもよい。
動作4-1-1)gNB及び/又はセルは、以下1)及び/又は2)に示されるようにPRACH信号の受信信号強度に基づいてウェイクアップしてもよい。当該PRACH信号は、動作3-1-1)、動作3-1-2)又は動作3-1-3)に対応する信号であってもよい。
1)閾値m1以上のパフォーマンス測定結果であるPRACH信号を受信した場合、gNB及び/又はセルは、ウェイクアップしてもよい。
2)閾値m2以上のパフォーマンス測定結果であるPRACH信号であって、かつ、n1個のPRACH信号又は機会、又は、n2個を超えるUEからのPRACH信号を受信した場合、gNB及び/又はセルは、ウェイクアップしてもよい。
動作4-1-2)gNB及び/又はセルは、以下1)、2)及び/又は3)に示されるように特定のPRACH機会における特定のPRACH信号に基づいてウェイクアップしてもよい。当該PRACH信号は、動作3-1-2-2)又は動作3-1-3)に対応する信号であってもよい。
1)gNBは、セル、セルグループ内のセル及び/又はエリア内のセルを対象とする予め定義された又は設定されたPRACH信号又はMsg1を受信した場合、ウェイクアップしてもよい。
2)gNBは、セル、セルグループ内のセル及び/又はエリア内のセルを対象とする予め定義された又は設定されたPRACH信号又はMsg1を受信した場合、かつ、閾値m3以上のパフォーマンス測定結果である場合、ウェイクアップしてもよい。
3)gNBは、セル、セルグループ内のセル及び/又はエリア内のセルを対象とする予め定義された又は設定された、n3を超える数のPRACH信号又はMsg1、又は、n4を超える数のUEからPRACH信号又はMsg1を受信した場合、かつ、閾値m3以上のパフォーマンス測定結果である場合、ウェイクアップしてもよい。
上記のパフォーマンス測定結果は、受信したPRACHの信号強度又はSINRであってもよい。上記のnj及びmjの定義は、動作3-2-4)と同様であってもよい。
UEは、動作4-1-1)又は動作4-1-2)によりgNBがMsg1をUEから受信した場合、又はgNBがウェイクアップした場合、当該gNB及び/又はセルから、応答、RAR及び/又はMsg2を受信することを想定してもよいし、想定しなくてもよい。
UEは、動作1)又は動作2)、受信した応答、受信したRAR、受信したMsg2、検出したSSB、検出したSIB1、検出したSSB及びSIB1に基づいて、セル、セルグループに含まれるセル、エリア内のセルがウェイクアップしたことを検出した場合、WUSとしてPRACHを送信しなくてもよい。
動作4-2)UEは、ウェイクアップ後のgNB及び/又はセルの送信特性を想定してもよい。
動作4-2-1)gNBがウェイクアップ後、UEは、当該gNB及び/又はセルから、以下に示される1又は複数の信号を受信することを想定してもよい。
・PBCH(MIB)を含むSSB
・SIB1
・si-BroadcastStatusがbroadcasting, broadcasting又はnotbroadcastingに設定されている他のシステム情報(SIB2-SIBx)
・SIB1
・si-BroadcastStatusがbroadcasting, broadcasting又はnotbroadcastingに設定されている他のシステム情報(SIB2-SIBx)
動作4-2-2)gNBがウェイクアップ後、UEは、当該gNB及び/又はセルの以下の動作を想定してもよい。
・gNB及び/又はセルは、ウェイクアップ後、準備期間t2経過後、動作4-2-1)のように送信する。
・gNB及び/又はセルは、ウェイクアップ後、準備期間t3経過後、予め定められた期間t1中動作4-2-1)のように送信し、送信完了後、ES状態に遷移する。
・gNB及び/又はセルは、ウェイクアップ後、準備期間t4経過後、信号又はチャネルを予め定められた回数n1送信し、送信完了後、ES状態に遷移する。
・gNB及び/又はセルは、ウェイクアップ後、準備期間t3経過後、予め定められた期間t1中動作4-2-1)のように送信し、送信完了後、ES状態に遷移する。
・gNB及び/又はセルは、ウェイクアップ後、準備期間t4経過後、信号又はチャネルを予め定められた回数n1送信し、送信完了後、ES状態に遷移する。
上記tj(j=1,2,・・)の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、無線フレーム、関連付けられる期間、関連付けられるパターン期間のいずれであってもよい。
上記nj(j=1,2,・・)の単位は、シンボル、スロット、サブフレーム、ミリ秒、無線フレーム、送信回数のいずれであってもよい。
上記tjは整数であってもよく、範囲は0以上tjmax以下であってもよい。tj及び/又はtjmaxは設定されてもよいし、予め定義されてもよいし、UE又はセル能力に基づいて通知されてもよい。
上記njは整数であってもよく、範囲は0以上njmax以下であってもよい。nj及び/又はnjmaxは設定されてもよいし、予め定義されてもよいし、UE又はセル能力に基づいて通知されてもよい。
動作4-3)UEは、gNB及び/又はセルのウェイクアップ及びイニシャルアクセスの手順を想定してもよい。
動作4-3-1)gNB及び/又はセルのウェイクアップ手順は、イニシャルアクセス手順の一部であってもよい。gNB及び/又はセルのウェイクアップ向けPRACHと、イニシャルアクセス手順向けPRACHの関係性は、動作3-1-2-3)及び動作3-1-2-4)に基づいて決定されてもよい。例えば、PRACHのリソース、機会及び/又はパラメータの組み合わせのセットがウェイクアップ向けに使用される場合、当該セットは、イニシャルアクセス手順向けPRACHのサブセットであってもよい。
アイドル又は非アクティブUEは、動作4-1)のようにWUSとしてPRACHをgNB及び/又はセルに送信した後、当該gNB及び/又はセルから応答、RAR及び/又はMsg2を受信した場合、UEは、ランダムアクセス手順を続行してもよいし、gNBが許容可能である場合Msg3を送信してもよい。
動作4-3-2)gNB及び/又はセルのウェイクアップ手順は、イニシャルアクセス手順の一部でなくてもよい。gNB及び/又はセルのウェイクアップ向けPRACHと、イニシャルアクセス手順向けPRACHの関係性は、動作3-1-2-3)及び動作3-1-2-4)に基づいて決定されてもよい。例えば、PRACHのリソース、機会及び/又はパラメータの組み合わせの1つのみがウェイクアップ向けに使用され、当該PRACHは、イニシャルアクセス手順向けPRACHと関連しなくてもよいし、オーバラップしなくてもよい。
アイドル又は非アクティブUEは、動作4-1)のようにWUSとしてPRACHをgNB及び/又はセルに送信した後、当該gNB及び/又はセルから応答、RAR及び/又はMsg2を受信した場合、UEは、ランダムアクセス手順を続行しなくてもよいし、gNBが許容可能である場合Msg3を送信しなくてもよい。
アイドル又は非アクティブUEはgNB及び/又はセルがウェイクアップ後、送信されるSSB及び/又はSIB1を検出してもよいし、PRACHリソースを有効化されたgNB及び/又はセルによるMIB、PBCH及び/又はSIB1により通知されたPRACHリソース及び関連する他の設定を以降のイニシャルアクセスに使用してもよい。
動作4-3-3)gNB及び/又はセルからの応答及び対応するWUSを送信したUEの動作は以下1)-6)のいずれか、一部又は全部に示される動作であってもよい。
1)gNB及び/又はセルはウェイクアップするか否かを決定してもよい。
2)gNB及び/又はセルはウェイクアップするタイミングを決定してもよい。例えば、gNB及び/又はセルが応答をUEに送信したタイミング又はUEが当該応答を受信した時刻、スロット、シンボルから、期間t1経過後に、gNB及び/又はセルはウェイクアップしてもよい。
3)gNB及び/又はセルはウェイクアップ後の送信モードを決定してもよい。例えば、ウェイクアップ後、gNB及び/又はセルは、全期間、予め定義された期間t2及び/又は予め定義された回数n1送信を実行し、送信完了後ES状態に遷移してもよい。
4)UEがWUSを送信後gNB及び/又はセルがウェイクアップしない場合、UEは、WUSの送信を許可されてもよいし、許可されなくてもよい。また、gNB及び/又はセルがウェイクアップしない場合、UEは、期間t3経過後にWUSの送信を許可されてもよい。
5)イニシャルアクセス手順について、UEは、動作4-3-1)のようにランダムアクセス手順を続行することを通知してもよい。また、イニシャルアクセス手順について、UEは、動作4-3-2)のゆおうにランダムアクセス手順を続行しないことを通知してもよく、イニシャルアクセス手順全体を実行してもよい。
6)イニシャルアクセスに係るパラメータ及び/又は設定について、例えば、gNB及び/又はセルは、RAPID、TA、ULグラント、TC-RNTIのような、イニシャルアクセスを継続する(Msg3及び/又は4の手順)ため不可欠のパラメータ及び/又は設定を動作4-3-1)のようにUEに通知してもよい。また、イニシャルアクセスに係るパラメータ及び/又は設定について、例えば、gNB及び/又はセルは、RAPID、TA、ULグラント、TC-RNTIのような、イニシャルアクセス全体を実行する(Msg1、2、3及び/又は4の手順)ため不可欠のパラメータ及び/又は設定を動作4-3-2)のようにUEに通知し、UEはイニシャルアクセス全体を実行してもよい。
上記tjは整数であってもよく、範囲は0以上tjmax以下であってもよい。tj及び/又はtjmaxは設定されてもよいし、予め定義されてもよいし、UE又はセル能力に基づいて通知されてもよい。
上記njは整数であってもよく、範囲は0以上njmax以下であってもよい。nj及び/又はnjmaxは設定されてもよいし、予め定義されてもよいし、UE又はセル能力に基づいて通知されてもよい。
上述の動作4)により、ES状態であるgNBはウェイクアップすることができる。
以下、動作5)オンデマンドSIB1をトリガした又はされた以降のUEが想定すること、実行すること及び実行する手順、について説明する。
なお、UEがオンデマンドSIB1トリガUL送信及び/又はオンデマンドSIB1受信後に想定又は実行する手順はUE能力によって異なる手順を行ってもよいし想定してもよい。SIB1トリガUL又はDL送信のパラメータ及び/又は受信時のUE条件(UEIDLE又はINACTIVCE)によって異なる手順を行ってもよいし想定してもよいし、事前にBSから設定されたパラメータによって異なる手順を行ってもよいし想定してもよい、オンデマンドSIB1セルのPBCHによって設定又は他セルのSIB1によって設定してもよい。
なお、所定の期間とは、下記の基準点と時間幅の組み合わせいずれでもよいし、BSから設定されるパラメータに基づいて決定されてもよい。
所定の期間の基準点は、UEトリガの場合、SIB1トリガを行うUL信号送信後、及び/又は、その後BSから通知されるSIB1トリガに係る所定の通知受信後、及び/又は、BSから通知されるSIB1トリガに係る所定の通知受信後であってもよい。
所定の期間の基準点は、BSトリガの場合、BSから送信されるSSBトリガを行うDL信号、通知又は設定受信後であってもよい。
所定の期間の基準点は、BSからの通知に対してUEが所定のUL応答を送信後、及び/又は、BSから設定される基準時間(SFN、スロット番号、シンボル番号)からであってもよい。
所定の期間の時間幅は、BSから設定されてもよいし、仕様で規定されてもよいし、UEの能力に基づいて決定されてもよいし、SCSによって異なってもよい。所定の期間の時間幅は、基準点から開始され、BSから設定されてもよいし、仕様で規定されてもよいし、UEの能力に基づいて決定されてもよいし、SCSによって異なってもよい。所定の期間の時間幅は、ある遅延(application delay, processing delay)後まであってもよい。所定の期間の時間幅は、基準点から開始され、ある遅延(application delay, processing delay)後まであってもよい。所定の期間の時間幅は、サブミリ秒、ミリ秒、秒、シンボル、スロット、サブフレーム、SFN、無線フレームいずれで規定又は設定されてもよい。
なお、オンデマンドSIB1又はSIB1送信トリガとは、下記のいずれを意味してもよいし、下記の任意の組み合わせでもよいし、下記のSIB1は当該オンデマンドSIB1と関連付けられる所定のSSBと読み替えられてもよい。
・SIB1送信自体をトリガすること。
・所定のパラメータを含むSIB1送信自体をトリガすること。
・所定のパラメータを含まないSIB1送信自体をトリガすること。
・SIB1が送信されていないことをUEが確認後SIB1送信自体をトリガすること。
・SIB1が送信されていないことをUEが確認後所定のパラメータを含むSIB1送信自体をトリガすること。
・SIB1が送信されていないことをUEが確認後所定のパラメータを含まないSIB1送信自体をトリガすること。
・SIB1送信をトリガすること。
・所定のパラメータを含むSIB1送信をトリガすること。
・所定のパラメータを含まないSIB1送信をトリガすること。
・ある周期XでのSIB1送信をトリガすること。
・ある周期X以上、以下、より長い又はより短いSIB1送信をトリガすること。
・現在送信している、現在設定されている又は直近でUEが受信したSIB1より周期が短いSIB1送信をトリガすること。
・現在送信している、現在設定されている又は直近でUEが受信したSIB1より周期が長いSIB1送信をトリガすること。
・現在の周期でのSIB1送信を維持することをトリガすること。
・ある時間領域の動作(非周期的、Semi-persistent、周期的)のSIB1送信をトリガすること。
・あるSIB1機会における送信をトリガすること。
・あるSIB1機会における送信しないことをトリガすること。
・ある周期内のSIB1機会における送信をトリガすること。
・ある周期内のSIB1機会における送信しないことをトリガすること。
・SIB1送信数を維持することをトリガすること。
・より少ないSIB1送信数をトリガすること。
・より多いSIB1送信数をトリガすること。
・現状のSIB1送信数を維持することをトリガすること。
・具体的なSIB1送信数を維持することをトリガすること。
・具体的なより少ないSIB1送信数をトリガすること。
・具体的なより多いSIB1送信数をトリガすること。
・具体的な現状のSIB1送信数を維持することをトリガすること。
・あるSIB1をトリガすること。
・ある異なるSSBインデックスに関連付けられるSIB1をトリガすること。
・ある異なるSSB位置に関連付けられるSIB1をトリガすること。
・適用する送信ビームと所定のQCL関係であるSIB1送信をトリガすること。
・ある他のRSと所定のQCL関係であるSIB1送信をトリガすること。
・所定のパラメータを含むSIB1送信自体をトリガすること。
・所定のパラメータを含まないSIB1送信自体をトリガすること。
・SIB1が送信されていないことをUEが確認後SIB1送信自体をトリガすること。
・SIB1が送信されていないことをUEが確認後所定のパラメータを含むSIB1送信自体をトリガすること。
・SIB1が送信されていないことをUEが確認後所定のパラメータを含まないSIB1送信自体をトリガすること。
・SIB1送信をトリガすること。
・所定のパラメータを含むSIB1送信をトリガすること。
・所定のパラメータを含まないSIB1送信をトリガすること。
・ある周期XでのSIB1送信をトリガすること。
・ある周期X以上、以下、より長い又はより短いSIB1送信をトリガすること。
・現在送信している、現在設定されている又は直近でUEが受信したSIB1より周期が短いSIB1送信をトリガすること。
・現在送信している、現在設定されている又は直近でUEが受信したSIB1より周期が長いSIB1送信をトリガすること。
・現在の周期でのSIB1送信を維持することをトリガすること。
・ある時間領域の動作(非周期的、Semi-persistent、周期的)のSIB1送信をトリガすること。
・あるSIB1機会における送信をトリガすること。
・あるSIB1機会における送信しないことをトリガすること。
・ある周期内のSIB1機会における送信をトリガすること。
・ある周期内のSIB1機会における送信しないことをトリガすること。
・SIB1送信数を維持することをトリガすること。
・より少ないSIB1送信数をトリガすること。
・より多いSIB1送信数をトリガすること。
・現状のSIB1送信数を維持することをトリガすること。
・具体的なSIB1送信数を維持することをトリガすること。
・具体的なより少ないSIB1送信数をトリガすること。
・具体的なより多いSIB1送信数をトリガすること。
・具体的な現状のSIB1送信数を維持することをトリガすること。
・あるSIB1をトリガすること。
・ある異なるSSBインデックスに関連付けられるSIB1をトリガすること。
・ある異なるSSB位置に関連付けられるSIB1をトリガすること。
・適用する送信ビームと所定のQCL関係であるSIB1送信をトリガすること。
・ある他のRSと所定のQCL関係であるSIB1送信をトリガすること。
オプション1:UEが想定/受信するSIB1の時間領域の動作、及び所定の周期及び/又は回数のSIB1送信を想定してもよいし受信してもよい。基地局が候補を設定し、UEが送信したトリガしたい候補に応じて候補のIDを含むULシグナリング及び/又は候補と関連付けられたUL信号によって決定されてもよい。基地局が候補を設定し、UEが送信したトリガしたい候補に応じて候補のIDを含むULシグナリング及び/又は候補と関連付けられたUL信号によって決定されてもよい。
UEは、SIB1送信トリガを行った後、UL送信を実行した後、DL受信した又は通知された後、BSから所定の時間方向に係る特徴でSIB1が送信されることを想定してもよいし、当該SIB1の受信を試みてもよい。また、UEは、SIB1送信トリガを行った後、UL送信を実行した後、DL受信した又は通知された後、所定の期間において、BSから所定の時間方向に係る特徴でSIB1が送信されることを想定してもよいし、当該SIB1の受信を試みてもよい。例えば、UEは、SIB1が送信される時間領域のリソースを決定してもよい。
所定の時間方向に係る特徴Aとは、非周期的、準持続的(Semi-persistent)、周期的のいずれであってもよいし、これらに限定されない。
所定の時間方向に係る特徴Bとは、SIB1の所定の時間リソース、所定の送信周期、所定の送信回数でもよいし、当該特徴Bは、関連付けられたSSBの特徴に基づいて、設定又は規定されてもよいし、関連付けられたSSBの特徴を参照して設定又は規定されてもよい。
所定の時間方向に係る特徴Bについて、UEは、事前にBSから設定されたパラメータに基づいて決定してもよいし、オンデマンドSIB1送信時にBSから通知される所定の信号又はパラメータを参照して決定してもよいし、UEが送信したSIB1トリガUL信号又はパラメータに基づいて決定してもよいし、所定の時間方向に係る特徴Aによって設定され得る候補値が異なっていてもよいし、規定されてもよい。
所定の周期は、時間領域の動作によって、設定され得る他の特性が規定されてもよいし、異なる他の特性が設定されてもよい。
所定の回数とは、下記いずれかの任意の要素に基づいて決定されるSIB1送信回数であってもよい。
・時間領域の動作、すなわち非周期的、準持続的又は周期的であるかに基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。時間領域の動作によって、設定され得る他の特性が規定されてもよいし、異なる他の特性が設定されてもよい。例えば、周期的又は準持続的な場合のみ周期が設定されてもよいし、非周期的な場合のみSIB1送信回数が設定されてもよい。
・あるSIB1機会に基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。トリガ後に1,2,3,・・・,N回又は個のSIB1機会でのSIB1送信をトリガしてもよいし、M周期分のSIB1送信をトリガしてもよいし、Xms分のSIB1送信をトリガしてもよいし、Y個のビットマップを通知してビットが0又は1場合に1又は複数のSIB1機会を送信してもよい。ビットマップについて、各ビット1又は所定個数の複数のSIB1機会を意味してもよい。
・あるSIB1送信数又はあるSIB1機会内のSIB1送信数に基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。
・あるSIB1をトリガすることに基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。あるSIB1機会内のあるSIB1をトリガすることに基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。異なるSSBインデックス又は位置に関連付けられるあるSIB1をトリガすることに基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。あるSIB1機会内の異なるSSBインデックス又は位置に関連付けられるあるSIB1をトリガすることに基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。
・適用する送信ビーム又はある他のRSと所定のQCL関係であるSIB1送信に基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。
・あるSIB1機会に基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。トリガ後に1,2,3,・・・,N回又は個のSIB1機会でのSIB1送信をトリガしてもよいし、M周期分のSIB1送信をトリガしてもよいし、Xms分のSIB1送信をトリガしてもよいし、Y個のビットマップを通知してビットが0又は1場合に1又は複数のSIB1機会を送信してもよい。ビットマップについて、各ビット1又は所定個数の複数のSIB1機会を意味してもよい。
・あるSIB1送信数又はあるSIB1機会内のSIB1送信数に基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。
・あるSIB1をトリガすることに基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。あるSIB1機会内のあるSIB1をトリガすることに基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。異なるSSBインデックス又は位置に関連付けられるあるSIB1をトリガすることに基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。あるSIB1機会内の異なるSSBインデックス又は位置に関連付けられるあるSIB1をトリガすることに基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。
・適用する送信ビーム又はある他のRSと所定のQCL関係であるSIB1送信に基づいてSIB1送信回数が決定されてもよい。
オプション2:UEは、BSから送信されるSIB1に係る所定のシグナリング又はパラメータを受信してもよいし、所定の通知とは下記のいずれでもよいし、所定の通知に基づいて以降の動作(例えば所定の既存動作及び/又は所定のUL送信動作)を決定してもよいし実行してもよい。また、UEは、PCell又はキャンプオンしているセル又はオンデマンドSIB1が送信されるセルにおいて、BSから送信されるSIB1に係る所定のシグナリング又はパラメータを受信してもよいし、所定の通知とは下記の所定のシグナリング又は所定のパラメータのいずれでもよいし、当該所定の通知に基づいて以降の動作(例えば所定の既存動作及び/又は所定のUL送信動作)を決定してもよいし実行してもよい。
当該所定のシグナリングとは、下記のいずれでもよいし、これらに限定されない。
・MAC-CEでのオンデマンドSIB1送信を通知する新規のシグナリングでもよいし、タイミングアドバンスコマンドMAC-CE、C-RNTI MAC-CE又はUEコンテンション解決アイデンティティMAC-CEであってもよいし、これらの拡張されたシグナリングであってもよい。
・X-RNTIでスクランブリングされる所定のDCIフォーマットであってもよい。X-RNTIは、C-RNTI、CS-RNTI、SI-RNTI、P-RNTI、RA-RNTI、MsgB-RNTI、NES-RNTIであってもよいし、これらに限定されず、オンデマンドSIB1送信を通知する新規のRNTIであってもよい。DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1を拡張して新規フィールドで通知してもよいし、新規のDCIフォーマット2_Xにおいて通知してもよい。SI-RNTIによってCRCスクランブリングされるDCIフォーマット1_0であってもよいし、その拡張であってもよいし、予約ビットを使用してもよい。PDCCHオーダRACH又はショートメッセージのDCIフォーマットであってもよいし、その拡張であってもよいし、予約ビットを使用してもよい。
当該所定のパラメータとは、下記のいずれでもよく、これらに限定されない。
・オンデマンドSIB1が送信されることを示すパラメータ(例えばTX通知)であってもよいし、オンデマンドSIB1のPDCCHに係るパラメータ(例えばCORESET又はサーチスペースゼロに係るパラメータ又はID)であってもよいし、オンデマンドSIB1のPDSCHに係るパラメータ(例えばPDSCHスケジューリング情報)であってもよい。
・上述した、オンデマンドSIB1が送信される基準又は開始点、及び/又は、継続時間又は時間幅に係るパラメータであってもよい。
・上述した、オンデマンドSIB1の特性に係るパラメータであってもよいし、セル、周波数、エリアに関連付けられるオンデマンドSIB1の特性に係るパラメータであってもよいし、オンデマンドSIB1の特性候補に係るパラメータであってもよいし、セル、周波数、エリアに関連付けられるオンデマンドSIB1の特性候補に係るパラメータであってもよい。
・上述した、オンデマンドSIB1が送信される基準又は開始点、及び/又は、継続時間又は時間幅に係るパラメータであってもよい。
・上述した、オンデマンドSIB1の特性に係るパラメータであってもよいし、セル、周波数、エリアに関連付けられるオンデマンドSIB1の特性に係るパラメータであってもよいし、オンデマンドSIB1の特性候補に係るパラメータであってもよいし、セル、周波数、エリアに関連付けられるオンデマンドSIB1の特性候補に係るパラメータであってもよい。
オプション3:UEは、SIB1送信トリガを、UL送信を行った後、DL受信した後、又は通知された後に、BSから送信されるSIB1を使用又は含まれるパラメータを参照して、係る所定の動作を実行してもよい。また、UEは、SIB1送信トリガを、UL送信を行った後、DL受信した後、又は通知された後に、所定の期間において、BSから送信されるSIB1を使用又は含まれるパラメータを参照して、係る所定の動作を実行してもよい。
当該所定の動作とは、下記のいずれであってもよい。
・SIB1 PDCCH又はPDSCHの受信を試みる又は受信を停止する。
・キャンプオン可能なセルか否か判定する、又は適切な(suitable)セルか否か判定する。例えば、セル禁止(barred)判定、UAC判定動作を実行する。
・ページング又はショートメッセージをモニタリングする。
・SIB1にスケジューリングされる関連システム情報をモニタリングする。
・セル再選択のために必要な測定を実行する。
・Msg1を送信し、RACH手順を実行する。
・UEが保持する必須のシステム情報を更新する。当該システム情報が有効であるセル又はエリアを更新する。当該システム情報が有効である時間又はエリアを更新する。当該システム情報は、オンデマンドSIB1と関連付けられて保持又は更新されてもよい。当該システム情報は、オンデマンドSIB1の有効エリア又はセルと関連付けられて保持又は更新されてもよい。当該システム情報は、オンデマンドSIB1の有効エリア又はセルのIDと関連付けられて保持又は更新されてもよい。
・UE内のNAC、RRC等の上位レイヤに所定の通知又は報告を実行する。
・キャンプオン可能なセルか否か判定する、又は適切な(suitable)セルか否か判定する。例えば、セル禁止(barred)判定、UAC判定動作を実行する。
・ページング又はショートメッセージをモニタリングする。
・SIB1にスケジューリングされる関連システム情報をモニタリングする。
・セル再選択のために必要な測定を実行する。
・Msg1を送信し、RACH手順を実行する。
・UEが保持する必須のシステム情報を更新する。当該システム情報が有効であるセル又はエリアを更新する。当該システム情報が有効である時間又はエリアを更新する。当該システム情報は、オンデマンドSIB1と関連付けられて保持又は更新されてもよい。当該システム情報は、オンデマンドSIB1の有効エリア又はセルと関連付けられて保持又は更新されてもよい。当該システム情報は、オンデマンドSIB1の有効エリア又はセルのIDと関連付けられて保持又は更新されてもよい。
・UE内のNAC、RRC等の上位レイヤに所定の通知又は報告を実行する。
オプション4:UEは、所定のUE送信を実行してもよいし、オプション3の所定の動作を実行してもよい。また、UEは、BSから送信されるオンデマンドSIB1自体又はオンデマンドSIB1送信に係る所定の通知の受信後、所定のUE送信を実行してもよいし、オプション3の所定の動作を実行してもよい。
当該所定のUL送信とは、下記のいずれのシグナリングであってもよいし、これらに限定されない。
・L3測定報告でもよいし、RRCでのL3測定報告でもよいし、オンデマンドSIB1送信に係る新規のシグナリングでもよい。
・オンデマンドSIB1送信に係る新規のシグナリングでもよいし、MACエンティティ又はレイヤでのオンデマンドSIB1送信に係る新規のシグナリングでもよい。
・UCI(HARQ-ACK/NACK、CSI報告、SR)、SRS、PRACHでもよいし、PHYレイヤでのUCI(HARQ-ACK/NACK、CSI報告、SR)、SRS、PRACHでもよいし、オンデマンドSIB1送信に係る新規のUCIでもよいし、これらに限定されない。
・オンデマンドSIB1送信に係る新規のシグナリングでもよいし、MACエンティティ又はレイヤでのオンデマンドSIB1送信に係る新規のシグナリングでもよい。
・UCI(HARQ-ACK/NACK、CSI報告、SR)、SRS、PRACHでもよいし、PHYレイヤでのUCI(HARQ-ACK/NACK、CSI報告、SR)、SRS、PRACHでもよいし、オンデマンドSIB1送信に係る新規のUCIでもよいし、これらに限定されない。
上述の動作5)により、BSとUEでオンデマンドSIB1トリガ後又はSIB1送信後のオンデマンドSIB1に係る手順(例えばSIB1情報取得、セルキャンプオン可否判定、セル選択判定、セル再選択判定、イニシャルアクセス、他SI取得、ページング機会モニタリング、アイドルモードモビリティ用のL3測定)を適切に実行することができる。
なお、上記実施例のいずれを使用するかは、上位レイヤパラメータにより設定されてもよいし、UE能力として端末20から基地局10に報告されてもよいし、仕様により規定されてもよいし、UE能力として端末20から基地局10に報告され、かつ上位レイヤパラメータにより設定されてもよいし、DCIにより通知されてもよい。基地局向けWUS(Wake up signal)がセルDRXに加えセルDTXに使用されてもよい。
なお、セルDTX及びセルDRXをサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。セルDTX及びセルDRXの動的な有効化又は無効化をサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。UE DRX又はCDRXを伴うセルDTX及びセルDRXをサポートするか否かを示すUE能力が定義されてもよい。
なお、セルDTX/DRXとは、セルDTX及び/又はセルDRXに置換されてもよい。有効化/無効化とは、有効化及び/又は無効化、活性化及び/又は非活性化等に置換されてもよい。
上述した実施例により、ES状態に遷移しているgNB及び/又はセル又は他のgNB及び/又はセルが、ES状態であることをUEに通知し、UEからWUSを受信することでウェイクアップし、UEと通信を開始することができる。
すなわち、省電力状態に遷移している基地局が端末と通信を開始する技術が提供される。
(装置構成)
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実行する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例のうちのいずれかの提案の機能のみを備えることとしてもよい。
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実行する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例のうちのいずれかの提案の機能のみを備えることとしてもよい。
<基地局10>
図18は、基地局の機能構成の一例を示す図である。図18に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図18に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
図18は、基地局の機能構成の一例を示す図である。図18に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図18に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部110と受信部120とを通信部と呼んでもよい。
送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。また、送信部110は、実施例で説明した設定情報等を送信する。
設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。制御部140は、例えば、信号送受信に係る制御を含む基地局10全体の制御等を行う。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110、受信部120をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
<端末20>
図19は、端末の機能構成の一例を示す図である。図19に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図19に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
図19は、端末の機能構成の一例を示す図である。図19に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図19に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と受信部220とを通信部と呼んでもよい。
送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、送信部210はHARQ-ACKを送信し、受信部220は、実施例で説明した設定情報等を受信する。
設定部230は、受信部220により基地局10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、信号送受信に係る制御を含む端末20全体の制御等を行う。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。また、送信部210、受信部220をそれぞれ送信機、受信機と呼んでもよい。
本実施の形態の端末又は基地局は、下記の各項に示す端末又は基地局として構成されてもよい。また、下記の通信方法が実施されてもよい。
<本実施の形態に関する構成>
(第1項)
省電力状態の基地局がトリガされるオンデマンドSIB1送信に係る時間領域のリソースを決定する制御部と、
前記時間領域のリソースを使用して、前記基地局からSIB1を受信する受信部とを有し、
前記制御部は、前記トリガを行う上りリンクの送信又は下りリンクの受信を実行してからある期間後にSIB1送信が開始されると想定する端末。
(第2項)
前記制御部は、非周期的、準持続的又は周期的にSIB1が送信されると想定する第1項記載の端末。
(第3項)
前記受信部は、SIB1に係るパラメータを前記基地局から受信し、
前記パラメータは、オンデマンドSIB1が送信されることを示す第1項記載の端末。
(第4項)
前記制御部は、前記受信部が受信したSIB1に含まれるパラメータに基づいて、ランダムアクセス手順を開始する第1項記載の端末。
(第5項)
前記受信部がSIB1を受信した後、レイヤ3測定報告を前記基地局に送信する送信部をさらに有する第1項記載の端末。
(第6項)
省電力状態の基地局がトリガされるオンデマンドSIB1送信に係る時間領域のリソースを決定する手順と、
前記時間領域のリソースを使用して、前記基地局からSIB1を受信する手順と、
前記トリガを行う上りリンクの送信又は下りリンクの受信を実行してからある期間後にSIB1送信が開始されると想定する手順とを端末が実行する通信方法。
(第1項)
省電力状態の基地局がトリガされるオンデマンドSIB1送信に係る時間領域のリソースを決定する制御部と、
前記時間領域のリソースを使用して、前記基地局からSIB1を受信する受信部とを有し、
前記制御部は、前記トリガを行う上りリンクの送信又は下りリンクの受信を実行してからある期間後にSIB1送信が開始されると想定する端末。
(第2項)
前記制御部は、非周期的、準持続的又は周期的にSIB1が送信されると想定する第1項記載の端末。
(第3項)
前記受信部は、SIB1に係るパラメータを前記基地局から受信し、
前記パラメータは、オンデマンドSIB1が送信されることを示す第1項記載の端末。
(第4項)
前記制御部は、前記受信部が受信したSIB1に含まれるパラメータに基づいて、ランダムアクセス手順を開始する第1項記載の端末。
(第5項)
前記受信部がSIB1を受信した後、レイヤ3測定報告を前記基地局に送信する送信部をさらに有する第1項記載の端末。
(第6項)
省電力状態の基地局がトリガされるオンデマンドSIB1送信に係る時間領域のリソースを決定する手順と、
前記時間領域のリソースを使用して、前記基地局からSIB1を受信する手順と、
前記トリガを行う上りリンクの送信又は下りリンクの受信を実行してからある期間後にSIB1送信が開始されると想定する手順とを端末が実行する通信方法。
上記構成のいずれによっても、省電力状態に遷移している基地局が端末と通信を開始する技術が提供される。第2項から第5項によれば、UEはトリガされたオンデマンドSIB1を受信し、以降の動作を実行することで、BSと通信を開始することができる。
(ハードウェア構成)
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図18及び図19)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図18及び図19)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図20は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図18に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図19に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インタフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカ、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
図21に車両2001の構成例を示す。図21に示すように、車両2001は駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010、各種センサ2021~2029、情報サービス部2012と通信モジュール2013を備える。本開示において説明した各態様/実施形態は、車両2001に搭載される通信装置に適用されてもよく、例えば、通信モジュール2013に適用されてもよい。
駆動部2002は例えば、エンジン、モータ、エンジンとモータのハイブリッドで構成される。操舵部2003は、少なくともステアリングホイール(ハンドルとも呼ぶ)を含み、ユーザによって操作されるステアリングホイールの操作に基づいて前輪及び後輪の少なくとも一方を操舵するように構成される。
電子制御部2010は、マイクロプロセッサ2031、メモリ(ROM、RAM)2032、通信ポート(IOポート)2033で構成される。電子制御部2010には、車両2001に備えられた各種センサ2021~2029からの信号が入力される。電子制御部2010は、ECU(Electronic Control Unit)と呼んでも良い。
各種センサ2021~2029からの信号としては、モータの電流をセンシングする電流センサ2021からの電流信号、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等がある。
情報サービス部2012は、カーナビゲーションシステム、オーディオシステム、スピーカ、テレビ、ラジオといった、運転情報、交通情報、エンターテイメント情報等の各種情報を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。情報サービス部2012は、外部装置から通信モジュール2013等を介して取得した情報を利用して、車両2001の乗員に各種マルチメディア情報及びマルチメディアサービスを提供する。
運転支援システム部2030は、ミリ波レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging)、カメラ、測位ロケータ(例えば、GNSS等)、地図情報(例えば、高精細(HD)マップ、自動運転車(AV)マップ等)、ジャイロシステム(例えば、IMU(Inertial Measurement Unit)、INS(Inertial Navigation System)等)、AI(Artificial Intelligence)チップ、AIプロセッサといった、事故を未然に防止したりドライバの運転負荷を軽減したりするための機能を提供するための各種機器と、これらの機器を制御する1つ以上のECUとから構成される。また、運転支援システム部2030は、通信モジュール2013を介して各種情報を送受信し、運転支援機能又は自動運転機能を実現する。
通信モジュール2013は通信ポートを介して、マイクロプロセッサ2031および車両2001の構成要素と通信することができる。例えば、通信モジュール2013は通信ポート2033を介して、車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、電子制御部2010内のマイクロプロセッサ2031及びメモリ(ROM、RAM)2032、センサ2021~29との間でデータを送受信する。
通信モジュール2013は、電子制御部2010のマイクロプロセッサ2031によって制御可能であり、外部装置と通信を行うことが可能な通信デバイスである。例えば、外部装置との間で無線通信を介して各種情報の送受信を行う。通信モジュール2013は、電子制御部2010の内部と外部のどちらにあってもよい。外部装置は、例えば、基地局、移動局等であってもよい。
通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された電流センサからの電流信号を、無線通信を介して外部装置へ送信する。また、通信モジュール2013は、電子制御部2010に入力された、回転数センサ2022によって取得された前輪や後輪の回転数信号、空気圧センサ2023によって取得された前輪や後輪の空気圧信号、車速センサ2024によって取得された車速信号、加速度センサ2025によって取得された加速度信号、アクセルペダルセンサ2029によって取得されたアクセルペダルの踏み込み量信号、ブレーキペダルセンサ2026によって取得されたブレーキペダルの踏み込み量信号、シフトレバーセンサ2027によって取得されたシフトレバーの操作信号、物体検知センサ2028によって取得された障害物、車両、歩行者等を検出するための検出信号等についても無線通信を介して外部装置へ送信する。
通信モジュール2013は、外部装置から送信されてきた種々の情報(交通情報、信号情報、車間情報等)を受信し、車両2001に備えられた情報サービス部2012へ表示する。また、通信モジュール2013は、外部装置から受信した種々の情報をマイクロプロセッサ2031によって利用可能なメモリ2032へ記憶する。メモリ2032に記憶された情報に基づいて、マイクロプロセッサ2031が車両2001に備えられた駆動部2002、操舵部2003、アクセルペダル2004、ブレーキペダル2005、シフトレバー2006、前輪2007、後輪2008、車軸2009、センサ2021~2029等の制御を行ってもよい。
(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張、修正、作成、規定された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。端末20に対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、端末20は、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いられてもよいし、組み合わせて用いられてもよいし、実行に伴って切り替えて用いられてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 基地局
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
2001 車両
2002 駆動部
2003 操舵部
2004 アクセルペダル
2005 ブレーキペダル
2006 シフトレバー
2007 前輪
2008 後輪
2009 車軸
2010 電子制御部
2012 情報サービス部
2013 通信モジュール
2021 電流センサ
2022 回転数センサ
2023 空気圧センサ
2024 車速センサ
2025 加速度センサ
2026 ブレーキペダルセンサ
2027 シフトレバーセンサ
2028 物体検出センサ
2029 アクセルペダルセンサ
2030 運転支援システム部
2031 マイクロプロセッサ
2032 メモリ(ROM,RAM)
2033 通信ポート(IOポート)
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 端末
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220 受信部
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240 制御部
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1003 補助記憶装置
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Claims (6)
- 省電力状態の基地局がトリガされるオンデマンドSIB1送信に係る時間領域のリソースを決定する制御部と、
前記時間領域のリソースを使用して、前記基地局からSIB1を受信する受信部とを有し、
前記制御部は、前記トリガを行う上りリンクの送信又は下りリンクの受信を実行してからある期間後にSIB1送信が開始されると想定する端末。 - 前記制御部は、非周期的、準持続的又は周期的にSIB1が送信されると想定する請求項1記載の端末。
- 前記受信部は、SIB1に係るパラメータを前記基地局から受信し、
前記パラメータは、オンデマンドSIB1が送信されることを示す請求項1記載の端末。 - 前記制御部は、前記受信部が受信したSIB1に含まれるパラメータに基づいて、ランダムアクセス手順を開始する請求項1記載の端末。
- 前記受信部がSIB1を受信した後、レイヤ3測定報告を前記基地局に送信する送信部をさらに有する請求項1記載の端末。
- 省電力状態の基地局がトリガされるオンデマンドSIB1送信に係る時間領域のリソースを決定する手順と、
前記時間領域のリソースを使用して、前記基地局からSIB1を受信する手順と、
前記トリガを行う上りリンクの送信又は下りリンクの受信を実行してからある期間後にSIB1送信が開始されると想定する手順とを端末が実行する通信方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/005793 WO2025177359A1 (ja) | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 端末及び通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/005793 WO2025177359A1 (ja) | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 端末及び通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2025177359A1 true WO2025177359A1 (ja) | 2025-08-28 |
Family
ID=96846615
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/005793 Pending WO2025177359A1 (ja) | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 端末及び通信方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2025177359A1 (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2018128185A1 (ja) * | 2017-01-06 | 2018-07-12 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
| WO2021153150A1 (ja) * | 2020-01-31 | 2021-08-05 | 日本電気株式会社 | 無線端末、ranノード、コアネットワークノード、及びこれらのための方法 |
-
2024
- 2024-02-19 WO PCT/JP2024/005793 patent/WO2025177359A1/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2018128185A1 (ja) * | 2017-01-06 | 2018-07-12 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
| WO2021153150A1 (ja) * | 2020-01-31 | 2021-08-05 | 日本電気株式会社 | 無線端末、ranノード、コアネットワークノード、及びこれらのための方法 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| PETER GAAL, QUALCOMM INCORPORATED: "On-demand SIB1 procedure", 3GPP DRAFT; R1-2401450; TYPE DISCUSSION; NETW_ENERGY_NR_ENH-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, GR; 20240226 - 20240301, 18 February 2024 (2024-02-18), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052569210 * |
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