[go: up one dir, main page]

WO2025204360A1 - 基地局、端末装置、通信方法及び通信プログラム - Google Patents

基地局、端末装置、通信方法及び通信プログラム

Info

Publication number
WO2025204360A1
WO2025204360A1 PCT/JP2025/006015 JP2025006015W WO2025204360A1 WO 2025204360 A1 WO2025204360 A1 WO 2025204360A1 JP 2025006015 W JP2025006015 W JP 2025006015W WO 2025204360 A1 WO2025204360 A1 WO 2025204360A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
signal waveform
base station
information
terminal device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/JP2025/006015
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
大輝 松田
寿之 示沢
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Group Corp
Original Assignee
Sony Group Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Group Corp filed Critical Sony Group Corp
Publication of WO2025204360A1 publication Critical patent/WO2025204360A1/ja
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • 5G NR is a different RAT (Radio Access Technology) from LTE, and is the next-generation wireless access method following LTE.
  • NR is an access technology that can support a variety of use cases, including eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (Massive machine-type communications), and URLLC (Ultra reliable and low latency communications).
  • eMBB Enhanced mobile broadband
  • mMTC Massive machine-type communications
  • URLLC Ultra reliable and low latency communications
  • This disclosure therefore provides a mechanism that enables more efficient communication in a communication system in which a base station and a terminal device communicate.
  • the base station of the present disclosure includes a control unit.
  • the control unit transmits to a terminal device first information for measuring communication quality of downlink communication, the first information including second information relating to at least one of a first signal waveform and a second signal waveform.
  • the control unit receives a result of the communication quality measurement performed by the terminal device using at least one of the first signal waveform and the second signal waveform based on the first information.
  • the signal of the first signal waveform is a multi-carrier signal
  • the signal of the second signal waveform is a single-carrier signal.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overview of a wireless network including a non-terrestrial network.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an overview of satellite communication provided by a communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a cell formed by a non-geostationary satellite.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating an example of a flow of handover.
  • FIG. 10 is a sequence diagram illustrating another example of the flow of handover.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of communication processing according to a proposed technique of the present disclosure. 1 is a diagram for explaining an example of the overall configuration of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of the overall configuration of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 1 shows an example of signal processing for 5G NR uplink communications.
  • error correction parity bits are added to the transmission signal sequence using error correction coding (channel coding). Then, rate matching is used to extract the number of bits from the transmission signal sequence according to the transmission resource and modulation method. Interleaving and scrambling are applied to the extracted bits.
  • bit sequence is mapped to a complex signal point through modulation processing.
  • bit sequence is mapped to a complex signal point in each layer.
  • the received time-domain signal is first converted into a frequency-domain signal (frequency axis signal) using OFDM processing. Then, resource demapping is performed, followed by frequency equalization (equalization) to compensate for distortion caused by radio wave propagation.
  • an IDFT Inverse Discrete Fourier Transformation
  • transform de-precoding is performed, as shown in Figure 1.
  • this transform de-precoding process is omitted.
  • DFT-S-OFDM transmission in the example above have been introduced in uplink communications to reduce PAPR.
  • Satellite communications is one type of communications that requires a reduction in PAPR.
  • Small satellites also known as Cube-sats or micro-satellites, are one type of mobile satellite used in satellite communications. Small satellites are inferior to conventional satellites in terms of power and antenna gain.
  • PAPR PAPR problem
  • base stations/relay stations other than terrestrial stations such as satellite stations and aircraft stations.
  • base stations/relay stations other than terrestrial stations are called non-terrestrial stations (or non-terrestrial base stations/non-terrestrial relay stations).
  • non-terrestrial networks wireless networks provided by non-terrestrial stations.
  • NTNs non-terrestrial networks
  • An aeronautical station is a device, such as an aircraft or balloon, that floats in the atmosphere and is equipped with wireless communication capabilities.
  • aeronautical stations include unmanned aerial systems (UAS), tethered unmanned aerial systems (TAS), lighter than air UAS (LTA), heavier than air UAS (HTA), and high altitude unmanned aerial system platforms (HAPs).
  • UAS unmanned aerial systems
  • TAS tethered unmanned aerial systems
  • LTA lighter than air UAS
  • HTA heavier than air UAS
  • HAPs high altitude unmanned aerial system platforms
  • communication devices other than ground stations may also be referred to as base stations (e.g., eNodeB (eNB), gNodeB (gNB), RAN node (including EUTRAN and NGRAN)).
  • base stations e.g., eNodeB (eNB), gNodeB (gNB), RAN node (including EUTRAN and NGRAN).
  • Communication system 1 provides users with a wireless network that enables mobile communication by having each wireless communication device that makes up communication system 1 operate in cooperation with other devices.
  • the wireless network in this embodiment is composed of, for example, a wireless access network and a core network.
  • wireless communication devices here refer to devices that have wireless communication capabilities, and in the example of Figure 2, these include terrestrial stations 20, non-terrestrial stations 30, relay stations 40, and terminal devices 50.
  • the management device 10 is, for example, a device that constitutes the core network CN.
  • the management device 10 is connected to the network PN.
  • the management device 10 is connected to the terrestrial station 20 and the non-terrestrial station 30, and enables the terminal device 50 to connect to the network PN.
  • the network PN is a public data network such as the Internet.
  • the network PN is not limited to the Internet, and may be, for example, a LAN (Local Area Network), a WAN (Wide Area Network), a telephone network (mobile phone network, fixed telephone network, etc.), or a regional IP (Internet Protocol) network.
  • the network PN may also be another mobile network.
  • the network PN may be a cellular network provided by an entity different from the entity that operates the communication system 1 (for example, a business entity such as an MNO (Mobile Network Operator)).
  • the ground station 20 and the non-terrestrial station 30 are base stations or relay stations. In the following description, the ground station 20 and the non-terrestrial station 30 are assumed to be base stations, but the ground station 20 and the non-terrestrial station 30 may also be relay stations.
  • the ground station 20 is, for example, a terrestrial base station installed on a ground structure
  • the non-terrestrial station 30 is, for example, a non-terrestrial base station such as a satellite station or a HAPS (High Altitude Platform Station).
  • the ground station 20 and the non-terrestrial station 30 each constitute a cell.
  • a cell is an area covered by wireless communication.
  • a cell may be any of a macrocell, microcell, femtocell, and small cell. Note that the communication system 1 may be configured to manage multiple cells with a single base station (satellite station), or to manage one cell with multiple base stations.
  • terrestrial stations 201 and 202 constitute a terrestrial network TN1
  • terrestrial stations 203 , 204 , and 205 constitute a terrestrial network TN2.
  • the terrestrial networks TN1 and TN2 are networks operated by wireless communication carriers such as telephone companies.
  • Terrestrial network TN1 and terrestrial network TN2 may be operated by different wireless carriers or by the same wireless carrier.
  • Terrestrial network TN1 and terrestrial network TN2 may also be considered as a single terrestrial network.
  • the terrestrial network TN1 and the terrestrial network TN2 are each connected to a core network.
  • the terrestrial station 20 constituting the terrestrial network TN2 is connected to a core network CN1 constituted by, for example, a management device 101 and the like.
  • the terrestrial network TN1 is not connected to a core network, but the terrestrial network TN1 may be connected to the core network CN1. Furthermore, the terrestrial network TN1 may be connected to a core network (not shown) that is different from the core network CN1.
  • the core network CN1 includes, for example, a gateway device and a gateway switch, and is connected to the network PN1 via the gateway device or the gateway switch.
  • the network PN1 is a public network such as the Internet.
  • the gateway device may be a server device connected to the Internet, a regional IP network, etc.
  • the gateway exchange is, for example, an exchange connected to a telephone company's telephone network.
  • the management device 101 may have the function of a gateway device or a gateway exchange.
  • non-ground stations 30 1 , 30 2 , and 30 3 constitute a spaceborne platform SBP1
  • non-ground station 30 4 constitutes a spaceborne platform SBP2
  • non-ground station 30 5 constitutes an airborne platform ABP1.
  • the non-terrestrial station 30 may be able to communicate with the terrestrial network or the core network via the relay station 40. Of course, the non-terrestrial station 30 may also be able to communicate directly with the terrestrial network or the core network without going through the relay station 40.
  • the relay station 40 relays communication between the terrestrial device and the non-terrestrial station 30.
  • the relay station is also called an earth station (Very Small Aperture Terminal, Gateway, Control Earth Station, HUB Station).
  • the relay station 40 may be a terrestrial station or a non-terrestrial station. In the example of FIG. 2 , the relay station 40 2 relays communication between the terrestrial station 20 and the non-terrestrial station 30, and the relay station 40 1 relays communication between the management device 10 and the non-terrestrial station 30.
  • the relay station 40 may relay communication between the terminal device 50 and the non-terrestrial station 30. Furthermore, the relay station 40 may be capable of communicating with other relay stations 40.
  • the terminal device 50 can communicate with both terrestrial stations and non-terrestrial stations.
  • the terminal device 501 can communicate with terrestrial stations that constitute the terrestrial network TN1.
  • the terminal device 501 can also communicate with non-terrestrial stations that constitute the spaceborne platforms SBP1 and SBP2.
  • terminal devices 50 include mobile phones, smartphones, automobiles, buses, trains, airplanes, M2M (Machine to Machine)/IoT (Internet of Things) devices, relay stations that relay satellite communications, and base stations that receive satellite communications.
  • M2M Machine to Machine
  • IoT Internet of Things
  • Satellite communication refers to wireless communication between a satellite station and a communication device.
  • FIG. 3 shows an overview of the satellite communications provided by communication system 1. Satellite stations are mainly divided into geostationary satellite stations and low-earth-orbit satellite stations.
  • a geostationary satellite station is a satellite station located in a geostationary orbit and revolving around the Earth at the same speed as the Earth's rotation.
  • the non-terrestrial station 304 that constitutes the spaceborne platform SBP2 is a geostationary satellite station.
  • a geostationary orbit is a satellite orbit with an altitude of approximately 35,786 km.
  • a geostationary orbit is also called a geostationary earth orbit (GEO).
  • GEO geostationary earth orbit
  • a geostationary satellite station has a relative velocity of almost zero with respect to a terrestrial terminal device 50, and is observed as if it is stationary from the terrestrial terminal device 50.
  • a non-terrestrial station 30-4 performs satellite communications with terminal devices 50-1 , 50-3 , 50-4 , etc. located on Earth.
  • terminal device 50 is capable of wireless communication using a non-terrestrial network. Furthermore, non-terrestrial stations 30 of communication system 1 constitute a non-terrestrial network. This enables communication system 1 to extend services to terminal devices 50 located in areas not covered by the terrestrial network.
  • the terminal device 50 performs measurements (measurement control) and transmits a measurement report to the serving base station (step S101). Similarly, the terminal device 50 performs measurements and transmits a measurement report to the target base station (step S102).
  • Figure 6 is a sequence diagram illustrating another example of the handover flow.
  • Figure 6 shows a case where the terminal device 50 selects either the first or second target base station, which are candidate handover destinations, and executes the handover.
  • the first target base station has target candidate cell #1
  • the second target base station has target candidate cell #2.
  • the first target base station When the first target base station receives the handover request, it performs admission control (step S205). Similarly, when the second target base station receives the handover request, it performs admission control (step S206). The first target base station notifies the serving base station of an acknowledgment of the handover request (step S207). The second target base station notifies the serving base station of an acknowledgment of the handover request (step S208).
  • the serving base station transmits an RRC Reconfiguration to the terminal device 50 (step S209).
  • the RRC Reconfiguration includes, for example, information about the first and second target base stations that are candidates for the handover destination, and information about the implementation trigger for performing a conditional handover.
  • the terminal device 50 When the terminal device 50 receives RRC Reconfiguration, it sends RRC Reconfiguration complete to the serving base station (step S210) and evaluates the implementation trigger for performing a conditional handover (step S211). The terminal device 50 evaluates the implementation trigger, and upon detecting the implementation trigger (step S212), it detaches from the serving cell (serving base station) (step S213) and begins the initial connection procedure with the handover destination base station. Note that in Figure 6, it is assumed that the first target base station has been detected as the handover destination base station.
  • the terminal device 50 executes an initial connection procedure with the first target base station.
  • the initial connection procedure is the same as the procedure shown in Figure 5.
  • the first target base station After completing the initial connection procedure and connecting with terminal device 50, the first target base station notifies the serving base station of Handover Success, indicating that the handover was successful (step S214).
  • the serving base station having received Handover Success, cancels the handover to the second target base station by notifying Handover Cancel to the second target base station, which was not selected as the handover destination (step S215).
  • the serving base station does not decide on the target base station to which the handover will be performed, but rather notifies the terminal device 50 of candidate target base stations. This allows the terminal device 50 to select a target base station that can be connected to at the time of the handover and perform the handover.
  • the terminal device 50 detects a trigger to perform conditional handover in step S212 of FIG. 6, for example, and then detaches from the serving base station in the next step S213.
  • the terminal device 50 detects a trigger to perform conditional handover in step S212 of FIG. 6, for example, and then detaches from the serving base station in the next step S213.
  • the terminal device 50 measures the reference signal and reports the measurement results (measurement report).
  • a mechanism is required for terminal devices 50 to perform measurements and measurement reports.
  • Proposed technology> 7 is a diagram showing an example of communication processing according to the proposed technique of the present disclosure.
  • the communication processing according to the proposed technique is executed between the base stations 20 1 and 20 2 and the terminal device 50 of the communication system SYS1.
  • Base station 201 is a serving base station that provides a serving cell.
  • Base station 202 is a target base station that provides a neighboring cell of the serving cell or a target cell.
  • base station 202 is a target base station that provides a neighboring cell of the serving cell.
  • base station 202 is a target base station that provides a target cell.
  • the base station 20-1 acquires waveform information on signal waveforms that can be used for downlink communication of an adjacent cell or a target cell from the base station 20-2 (step S11).
  • the waveform information includes, for example, information on at least one of a first signal waveform and a second signal waveform.
  • the first signal waveform is, for example, the waveform of a multi-carrier signal
  • the second signal waveform is, for example, the waveform of a single-carrier signal.
  • the base station 20-1 transmits measurement information (an example of first information) for measuring the communication quality of downlink communication to the terminal device 50 (step S12).
  • the measurement information may include, for example, waveform information acquired by the base station 20-1 from the base station 20-2 . That is, the measurement information includes, for example, information (an example of second information) on at least one of a first signal waveform and a second signal waveform.
  • the base station 202 transmits a signal (reference signal) for measuring the communication quality of the downlink communication (step S13).
  • the base station 202 transmits, for example, a reference signal having a first signal waveform (dotted line in FIG. 7) and a reference signal having a second signal waveform (chain line in FIG. 7).
  • the base station 202 transmits both the reference signal of the first signal waveform and the reference signal of the second signal waveform, but the base station 202 may transmit either the reference signal of the first signal waveform or the reference signal of the second signal waveform.
  • the terminal device 50 measures the communication quality of the downlink communication based on the reference signal and reports the measurement result to the base station 201 (step S14).
  • the terminal device 50 receives a reference signal of a first signal waveform using resources corresponding to the measurement information and measures a first communication quality. Also, for example, the terminal device 50 receives a reference signal of a second signal waveform using resources corresponding to the measurement information and measures a second communication quality. The terminal device 50 reports measurement information related to the first communication quality and the second communication quality to the base station 20-1 .
  • the base station 20-1 decides to perform handover of the terminal device 50 based on the measurement information, and notifies the terminal device 50 of instruction information instructing handover (for example, a handover command) (step S15).
  • the terminal device 50 that has received the instruction information executes handover from the base station 20-1 to the base station 20-2 (step S16).
  • the base station 20.1 notifies the terminal device 50 of measurement information (corresponding to first information) for measurements (measurement of communication quality of downlink communication).
  • This measurement information includes information on at least one of the first signal waveform and the second signal waveform.
  • the terminal device 50 can receive at least one of the reference signal for the first signal waveform and the reference signal for the second signal waveform, and can perform measurements.
  • the base station 20 1 can receive a measurement result report (measurement report) from the terminal device 50.
  • the base station 20 1 can perform an operation (for example, downlink communication, handover decision, etc.) based on the measurement report.
  • the base station 20 can be implemented as a terrestrial base station, a satellite station, or a non-terrestrial base station 30 that operates as a communication device, such as a drone, a balloon, or an airplane.
  • resources represent Frequency, Time, Resource Element (including REG, CCE, and CORESET), Resource Block, Bandwidth Part, Component Carrier, Symbol, Sub-Symbol, Slot, Mini-Slot, Non-slot, Subslot, Subframe, Frame, PRACH occasion, Occasion, Code, Multi-access physical resource, Multi-access signature, Subcarrier Spacing (Numerology), etc.
  • CP-OFDM is used as the multi-carrier system (first signal waveform) and DFT-S-OFDM is used as the single-carrier system (second signal waveform).
  • first signal waveform first signal waveform
  • DFT-S-OFDM is used as the single-carrier system (second signal waveform).
  • the CP-OFDM and DFT-S-OFDM described above are merely examples, and the multi-carrier system and single-carrier system are not limited to these.
  • Transform precoding is applied in the transmission signal processing, and in the case of the multi-carrier system (first signal waveform), Transform precoding is not applied (see Figure 1).
  • processing related to the single-carrier system can be interpreted as processing in which Transform precoding is applied.
  • processing related to the multi-carrier system can be interpreted as processing in which Transform precoding is not applied.
  • the handover command (the instruction information described above) may be read as "RRC reconfiguration" or the like.
  • Example of overall configuration of communication system> 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a communication system SYS1 according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 8, the communication system SYS1 according to the embodiment includes a base station 20 and multiple terminal devices 50A and 50B.
  • the communication system SYS1 may also include a management device 10, a non-terrestrial station 30, a relay station 40 (see Figure 2), etc.
  • the base station 20 is a communication device that operates a cell C1 and provides wireless communication services to one or more terminal devices 50 located within the coverage of the cell C1.
  • the cell C1 is operated according to any wireless communication method, such as LTE or NR.
  • the base station 20 is connected to a core network.
  • the core network is connected to a packet data network (not shown) via a gateway device (not shown).
  • the base station 20 also operates beams that can be identified by SSB (Synchronization Signal/PBCH Block), and can transmit and receive data to and from one or more terminal devices 50 via one or more beams.
  • SSB Synchrononization Signal/PBCH Block
  • the base station 20 may be composed of a collection of multiple physical or logical devices.
  • the base station 20 may be divided into multiple devices, a BBU (Baseband Unit) and an RU, and may be interpreted as a collection of these multiple devices.
  • the base station 20 may be either or both of a BBU and an RU.
  • the BBU and RU may be connected via a specified interface (e.g., eCPRI).
  • the RU may be referred to as a Remote Radio Unit (RRU) or Radio DoT (RD).
  • RRU Remote Radio Unit
  • RD Radio DoT
  • the RU may be compatible with the gNB-DU described below.
  • the BBU may be compatible with the gNB-CU described below.
  • the RU may be connected to the gNB-DU described below.
  • the BBU may be compatible with a combination of the gNB-CU and gNB-DU described below.
  • the RU may be a device formed integrally with the antenna.
  • the antennas possessed by the base station 20 may employ an Advanced Antenna System and support MIMO (for example, FD-MIMO) and beamforming.
  • the antennas possessed by the base station 20 (for example, antennas formed integrally with the RU) may be equipped with, for example, 64 transmitting antenna ports and 64 receiving antenna ports.
  • a base station 20 may simply be referred to as a RAN, a RAN node, an AN (Access Network), or an AN node.
  • the RAN in LTE is called EUTRAN (Enhanced Universal Terrestrial RAN).
  • the RAN in NR is called NGRAN.
  • the RAN in W-CDMA (UMTS) is called UTRAN.
  • An LTE base station 20 is called an eNodeB (Evolved Node B) or eNB. That is, an EUTRAN includes one or more eNodeBs (eNBs).
  • an NR base station 20 is called a gNodeB or gNB. That is, an NGRAN includes one or more gNBs. Furthermore, the EUTRAN may include a gNB (en-gNB) connected to a core network (EPC) in an LTE communication system (EPS). Similarly, the NGRAN may include an ng-eNB connected to a core network (5GC) in a 5G communication system (5GS). Additionally or alternatively, if the base station 20 is an eNB, gNB, etc., it may be referred to as 3GPP Access.
  • the base station 20 is a wireless access point (Access Point) (e.g., a Wi-Fi (registered trademark) access point), it may be referred to as Non-3GPP Access. Additionally or alternatively, the base station 20 may be an optical extension device called an RRH (Remote Radio Head). Additionally or alternatively, if the base station 20 is a gNB, it may be referred to as a combination of the aforementioned gNB CU (Central Unit) and gNB DU (Distributed Unit), or either of these. The gNB CU hosts multiple upper layers (e.g., RRC, SDAP, PDCP) of the Access Stratum for communication with the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • SDAP Secure Digital Access Protocol
  • the gNB-DU hosts multiple lower layers (e.g., RLC, MAC, PHY) of the Access Stratum. That is, of the messages and information described below, RRC signaling (e.g., MIB, various SIBs including SIB1, RRC Setup message, RRC Reconfiguration message) may be generated by the gNB CU, while the DCI and various Physical Channels (e.g., PDCCH, PBCH) described below may be generated by the gNB-DU. Alternatively, some configuration (setting information) of the RRC signaling, such as IE:cellGroupConfig, may be generated by the gNB-DU, and the remaining configuration may be generated by the gNB-CU.
  • RRC signaling e.g., MIB, various SIBs including SIB1, RRC Setup message, RRC Reconfiguration message
  • DCI and various Physical Channels e.g., PDCCH, PBCH
  • some configuration (setting information) of the RRC signaling such as IE:cellGroup
  • a base station 20 may be configured to be able to communicate with other base stations 20. For example, if multiple base stations 20 are eNBs or a combination of eNBs and en-gNBs, the base stations 20 may be connected to each other via an X2 interface. Additionally or alternatively, if multiple base stations 20 are gNBs or a combination of gn-eNBs and gNBs, the devices may be connected to each other via an Xn interface. Additionally or alternatively, if multiple base stations 20 are a combination of gNB CUs and gNB DUs, the devices may be connected to each other via the F1 interface described above. Messages and information (RRC signaling or DCI information, physical channel) described below may be communicated between multiple base stations 20 (e.g., via the X2, Xn, or F1 interfaces).
  • RRC signaling or DCI information, physical channel may be communicated between multiple base stations 20 (e.g., via the X2, Xn, or F1 interfaces
  • the base station 20 may be configured to manage multiple cells C1.
  • the cell C1 provided by the base station 20 is called the serving cell.
  • the serving cell includes a PCell (Primary Cell) and an SCell (Secondary Cell).
  • dual connectivity e.g., EUTRA-EUTRA Dual Connectivity, EUTRA-NR Dual Connectivity (ENDC), EUTRA-NR Dual Connectivity with 5GC, NR-EUTRA Dual Connectivity (NEDC), NR-NR Dual Connectivity
  • the PCell and zero or more SCell(s) provided by the MN are called a Master Cell Group.
  • the serving cell may include a PSCell (Primary Secondary Cell or Primary SCG Cell).
  • the PSCell and zero or more SCell(s) provided by the SN are called a Secondary Cell Group (SCG).
  • SCG Secondary Cell Group
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • Radio Link Failure is detected on the PCell and PSCell, but not on the SCell (it does not need to be detected).
  • the PCell and PSCell play special roles among the Serving Cell(s), and are therefore also called Special Cells (SpCells).
  • One cell C1 may be associated with one Downlink Component Carrier and one Uplink Component Carrier. Furthermore, the system bandwidth corresponding to one cell C1 may be divided into multiple bandwidth parts. In this case, one or more Bandwidth Parts (BWP) may be configured in the UE, and one Bandwidth Part may be used by the UE as an Active BWP. Furthermore, the radio resources (e.g., frequency band, numerology (subcarrier spacing), slot format (Slot configuration)) that the terminal device 50 can use may differ for each cell C1, each component carrier, or each BWP.
  • BWP Bandwidth Parts
  • the radio resources e.g., frequency band, numerology (subcarrier spacing), slot format (Slot configuration)
  • the base station 20 determines the signal waveform to be used for downlink communication with the terminal device 50 from among multiple signal waveforms, including a single-carrier signal. For example, the base station 20 determines to use either a single-carrier signal or a multi-carrier signal for downlink communication.
  • the base station 20 determines the signal waveform to be used for each terminal device 50 and notifies the terminal device 50 of information regarding the determined signal waveform.
  • the base station 20 performs downlink communication with the terminal device 50 using the notified signal waveform.
  • the base station 20 selects a multi-carrier signal to perform downlink communication S1 for terminal device 50A located near the center of cell C1.
  • the base station 20 also selects a single-carrier signal to perform downlink communication S2 for terminal device 50B located near the edge of cell C1.
  • terminal device 50B located closer to the cell edge In order to perform downlink communications with terminal device 50B located closer to the cell edge, greater transmission power is required, and a low PAPR is required. On the other hand, for terminal device 50A located closer to the center of cell C1, the required transmission power is smaller than at the cell edge, so it is easier to ensure the required transmission power even if the PAPR is high.
  • the base station 20 selects a multi-carrier signal for terminal device 50A located toward the center of cell C1, and a single-carrier signal for terminal device 50B located toward the edge of cell C1, for example.
  • base station 20 assigns a single-carrier signal to downlink communications where low PAPR is strictly required, and assigns a signal waveform other than a single-carrier signal (here, a multi-carrier signal) to downlink communications where low PAPR requirements are less stringent. This allows base station 20 to achieve a low PAPR and improve the efficiency of the entire system.
  • the base station 20 determines the signal waveform depending on the position of the terminal device 50 in cell C1
  • the method by which the base station 20 determines the signal waveform is not limited to this.
  • Example of base station configuration> 9 is a block diagram showing an example configuration of a base station 20 according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 9, the base station 20 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmitting/receiving antenna 109.
  • Base station 20 may support one or more RATs (Radio Access Technologies).
  • base station 20 may support both LTE and NR.
  • some or all of the components included in base station 20 may be configured separately according to the RAT.
  • receiver 105 and transmitter 107 may be configured separately for LTE and NR.
  • some or all of the units included in base station 20 shown in FIG. 9 can be individually configured according to a parameter set related to the transmission signal.
  • radio receiving unit 1057 and radio transmitting unit 1077 can be individually configured according to a parameter set related to the transmission signal.
  • the upper layer processing unit 101 outputs downlink data (transport blocks) to the control unit 103.
  • the upper layer processing unit 101 performs processing of the Medium Access Control (MAC) layer, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, the Radio Link Control (RLC) layer, and the Radio Resource Control (RRC) layer.
  • the upper layer processing unit 101 also generates control information for controlling the receiving unit 105 and the transmitting unit 107, and outputs the control information to the control unit 103.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer processing unit 101 performs processing and management related to RAT control, radio resource control, subframe configuration, scheduling control, and/or CSI reporting control.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 101 is performed for each terminal device 50 or commonly for all terminal devices 50 connected to the base station 20.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 101 may be performed solely by the upper layer processing unit 101, or may be obtained from an upper node or another base station 20. Furthermore, the processing and management in the upper layer processing unit 101 may be performed separately depending on the RAT. For example, the upper layer processing unit 101 performs processing and management in LTE and processing and management in NR separately.
  • RAT control in the upper layer processing unit 101 involves management related to the RAT.
  • RAT control involves management related to LTE and/or management related to NR.
  • Management related to NR includes setting and processing parameter sets related to transmission signals in NR cells.
  • Radio resource control in the upper layer processing unit 101 involves managing configuration information for the device itself. Radio resource control in the upper layer processing unit 101 involves generating and/or managing downlink data (transport blocks), system information, RRC messages (RRC parameters), and/or MAC control elements (CE: Control Elements).
  • Radio resource control in the upper layer processing unit 101 involves generating and/or managing downlink data (transport blocks), system information, RRC messages (RRC parameters), and/or MAC control elements (CE: Control Elements).
  • the subframe configuration in the upper layer processing unit 101 involves management of subframe configuration, subframe pattern configuration, uplink/downlink configuration, uplink reference UL-DL configuration, and/or downlink reference UL-DL configuration.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 101 is also referred to as the base station subframe setting.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the amount of uplink traffic and the amount of downlink traffic.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the scheduling results of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • the scheduling control in the upper layer processing unit 101 determines the frequency and subframe to which the physical channel is assigned, the coding rate, modulation method, and transmission power of the physical channel, etc., based on the received channel state information and the propagation path estimates and channel quality input from the channel measurement unit 1059. For example, the control unit 103 generates control information (DCI format) based on the scheduling results of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • DCI format control information
  • the CSI reporting control in the upper layer processing unit 101 controls the CSI reporting of the terminal device 50. For example, it controls the settings related to the CSI reference resources assumed for calculating the CSI in the terminal device 50.
  • Control unit The control unit 103 controls the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on control information from the upper layer processing unit 101.
  • the control unit 103 generates control information for the upper layer processing unit 101 and outputs it to the upper layer processing unit 101.
  • the control unit 103 receives the decoded signal from the decoding unit 1051 and the channel estimation result from the channel measurement unit 1059.
  • the control unit 103 outputs the signal to be coded to the coding unit 1071.
  • the control unit 103 is also used to control all or part of the base station 20.
  • the control unit 103 also determines the signal waveform (hereinafter also referred to as the signal waveform in use) to be used for downlink communication with the terminal device 50, from among the single-carrier signal and the multi-carrier signal.
  • the control unit 103 controls the transmission unit 107 to notify the terminal device 50 of information regarding the signal waveform to be used using a predetermined signal waveform (e.g., a single-carrier signal).
  • the control unit 103 also controls the transmission unit 107 to perform downlink communication with the terminal device 50 using the notified signal waveform to be used.
  • the receiving unit 105 receives signals transmitted from the terminal device 50 via the transmitting/receiving antenna 109 in accordance with control from the control unit 103, and further performs receiving processing such as separation, demodulation, and decoding, and outputs the received and processed information to the control unit 103.
  • reception processing in the receiving unit 105 is performed based on predefined settings or settings notified to the terminal device 50 by the base station 20.
  • the receiving unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio receiving unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the radio receiving unit 1057 performs the following operations on the uplink signal received via the transmitting/receiving antenna 109: converting to an intermediate frequency (down-converting), removing unnecessary frequency components, controlling the amplification level so that the signal level is maintained appropriately, performing quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal, converting the analog signal to a digital signal, removing the guard interval (GI), and/or extracting a frequency domain signal using a fast Fourier transform (FFT).
  • converting to an intermediate frequency down-converting
  • removing unnecessary frequency components controlling the amplification level so that the signal level is maintained appropriately
  • performing quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal converting the analog signal to a digital signal, removing the guard interval (GI), and/or extracting a frequency domain signal using a fast Fourier transform (FFT).
  • GI guard interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates an uplink channel such as a PUCCH or a PUSCH and/or an uplink reference signal from the signal input from the radio receiving unit 1057.
  • the demultiplexing unit 1055 outputs the uplink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demultiplexing unit 1055 performs propagation path compensation for the uplink channel based on the propagation path estimate input from the channel measurement unit 1059.
  • the decoding unit 1051 performs a decoding process on the coded bits of the demodulated uplink channel.
  • the decoded uplink data and/or uplink control information is output to the control unit 103.
  • the decoding unit 1051 performs a decoding process on the PUSCH for each transport block.
  • the channel measurement unit 1059 measures a propagation path estimate and/or channel quality from the uplink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs the results to the demultiplexing unit 1055 and/or the control unit 103.
  • the channel measurement unit 1059 measures a propagation path estimate for performing propagation path compensation for the PUCCH or PUSCH using the UL-DMRS, and measures the channel quality in the uplink using the SRS.
  • the transmitter 107 performs transmission processing such as coding, modulation, and multiplexing on the downlink control information and downlink data input from the upper layer processing unit 101 under the control of the control unit 103. For example, the transmitter 107 generates and multiplexes the PHICH, the PDCCH, the EPDCCH, the PDSCH, and the downlink reference signal to generate a transmission signal.
  • the transmission processing in the transmitter 107 is performed based on predefined settings, settings notified to the terminal device 50 by the base station 20, or settings notified via the PDCCH or EPDCCH transmitted in the same subframe.
  • the transmitter 107 includes an encoder 1071, a modulator 1073, a multiplexer 1075, a radio transmitter 1077, and a downlink reference signal generator 1079.
  • the coding unit 1071 codes the HARQ indicator (HARQ-ACK), downlink control information, and downlink data input from the control unit 103 using a predetermined coding method such as block coding, convolutional coding, turbo coding, etc.
  • the modulation section 1073 modulates the coded bits input from the coding section 1071 using a predetermined modulation method such as BPSK, ⁇ /2BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or 256QAM.
  • a predetermined modulation method such as BPSK, ⁇ /2BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or 256QAM.
  • the downlink reference signal generating unit 1079 generates a downlink reference signal based on a physical cell identification (PCI), RRC parameters set in the terminal device 50, and the like.
  • PCI physical cell identification
  • the multiplexing unit 1075 multiplexes the modulation symbols of each channel with the downlink reference signal and arranges the multiplexed symbols in predetermined resource elements.
  • the radio transmitting unit 1077 converts the signal from the multiplexing unit 1075 into a time domain signal using an inverse fast Fourier transform (IFFT), adds a guard interval, and generates a baseband digital signal.
  • the radio transmitting unit 1077 also performs processes such as conversion to an analog signal, quadrature modulation, conversion from an intermediate frequency signal to a high frequency signal (up-conversion), removal of unnecessary frequency components, and power amplification to generate a transmission signal.
  • the transmission signal output by the radio transmitting unit 1077 is transmitted from the transmitting/receiving antenna 109.
  • the wireless transmission unit 1077 can support multiple downlink signal waveforms.
  • the wireless transmission unit 1077 in the base station 20 that supports both the first signal waveform (multi-carrier signal) and the second signal waveform (single-carrier signal).
  • FIG. 10 is a block diagram showing an example configuration of a wireless transmission unit 1077 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless transmission unit 1077 includes a signal waveform switching unit 401, a first signal waveform transmission unit 403, and a second signal waveform transmission unit 405.
  • the signal waveform switching unit 401 switches between the first signal waveform and the second signal waveform for downlink communications to be transmitted, depending on predetermined conditions and circumstances.
  • the downlink communication to be transmitted is a first signal waveform
  • the downlink communication is processed for transmission by the first signal waveform transmission unit 403.
  • the downlink communication to be transmitted is a second signal waveform
  • the downlink communication is processed for transmission by the second signal waveform transmission unit 405. The conditions and circumstances for switching in the signal waveform switching unit 401 will be described later.
  • the signal waveform switching unit 401 is also referred to as a signal waveform control unit. Also, in Figure 10, the first signal waveform transmission unit 403 and the second signal waveform transmission unit 405 are depicted as separate processing units, but they may be configured as a single processing unit, with only part of the transmission processing being switched between.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example configuration of a first signal waveform transmission unit 403 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first signal waveform transmission unit 403 performs transmission processing on downlink channels and signals transmitted by CP-OFDM as signal waveforms for uplink communications.
  • the first signal waveform transmission unit 403 includes an S/P unit 4031, an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 4033, a P/S unit 4035, and a CP insertion unit 4037.
  • S/P unit 4031 an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 4033, a P/S unit 4035, and a CP insertion unit 4037.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the S/P unit 4031 converts the input serial signal into a parallel signal of size M.
  • size M is determined depending on the size of the frequency domain resources used for downlink communication.
  • the parallel signal of size M is input to the IDFT unit 4033 so that it corresponds to a specified frequency domain.
  • the IDFT unit 4033 performs an inverse Fourier transform on the parallel signal of size N.
  • the Fourier transform processing can be an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing.
  • the P/S unit 4035 converts the parallel signal of size N into a serial signal.
  • the CP insertion unit 4037 inserts a predetermined CP into each OFDM symbol.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an example configuration of the second signal waveform transmission unit 405 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the second signal waveform transmission unit 405 performs transmission processing on the downlink channel and signal transmitted, for example, using DFT-S-OFDM as a signal waveform for downlink communication.
  • the second signal waveform transmission unit 405 includes a DFT unit 4051, an IDFT unit 4053, a P/S unit 4055, and a CP insertion unit 4057.
  • the DFT unit 4051 performs DFT conversion into parallel signals of size M.
  • size M is determined depending on the size of the frequency domain resources used for downlink communications.
  • the parallel signals of size M are input to the IDFT unit 4053 so as to correspond to a specified frequency domain.
  • the IDFT unit 4053 performs an inverse Fourier transform on the parallel signal of size N.
  • size N is an exponent of 2
  • the Fourier transform processing can be IFFT processing.
  • the P/S unit 4055 converts the parallel signal of size N into a serial signal.
  • the CP insertion unit 4057 inserts a predetermined CP into each DFT-S-OFDM symbol.
  • the terminal device 50 can also be called UE (User Equipment) 50.
  • the terminal device 50 is a communication device that wirelessly communicates with other communication devices such as the base station 20.
  • the terminal device 50 is, for example, a mobile phone, a smart device (smartphone or tablet), a PDA (Personal Digital Assistant), or a personal computer.
  • the terminal device 50 may also be a device such as a commercial camera equipped with communication functions, or a motorcycle or mobile broadcast vehicle equipped with communication equipment such as an FPU (Field Pickup Unit).
  • the terminal device 50 may also be an M2M (Machine to Machine) device or an IoT (Internet of Things) device.
  • the terminal device 50 may be capable of NOMA communication with the base station 20. Furthermore, the terminal device 50 may be able to use an automatic repeat technique such as HARQ when communicating with the base station 20. The terminal device 50 may be capable of sidelink communication with other terminal devices 50. The terminal device 50 may also be able to use an automatic repeat technique such as HARQ when performing sidelink communication. Furthermore, the terminal device 50 may be capable of NOMA communication when communicating with other terminal devices 50 (sidelink). Furthermore, the terminal device 50 may be capable of LPWA communication with other communication devices (e.g., base stations 20 and other terminal devices 50). Furthermore, the wireless communication used by the terminal device 50 may be wireless communication using millimeter waves. Furthermore, the wireless communication (including sidelink communication) used by the terminal device 50 may be wireless communication using radio waves, or wireless communication using infrared or visible light (optical wireless).
  • the terminal device 50 may be mounted on a mobile device.
  • a mobile device is a mobile wireless communication device.
  • the terminal device 50 may be a vehicle that moves on roads, such as an automobile, bus, truck, or motorcycle, or a vehicle that moves on rails installed on a track, such as a train, or a wireless communication device mounted on such a vehicle.
  • the mobile device may be a mobile terminal, or a mobile device that moves on land (ground in the narrow sense), underground, on water, or underwater.
  • the mobile device may also be a mobile device that moves within the atmosphere, such as a drone or helicopter, or a mobile device that moves outside the atmosphere, such as an artificial satellite.
  • the terminal device 50 may simultaneously connect to and communicate with multiple base stations 20 or multiple cells. For example, if one base station 20 supports a communication area through multiple cells (e.g., pCell, sCell), it is possible to bundle these multiple cells and enable communication between the base station 20 and the terminal device 50 using carrier aggregation (CA) technology, dual connectivity (DC) technology, or multi-connectivity (MC) technology. Alternatively, it is also possible for the terminal device 50 to communicate with these multiple base stations 20 via the cells of different base stations 20 using coordinated multi-point transmission and reception (CoMP) technology.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • MC multi-connectivity
  • CoMP coordinated multi-point transmission and reception
  • FIG. 13 is a block diagram showing an example configuration of a terminal device 50 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 50 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 203, a receiving unit 205, a transmitting unit 207, and a transmitting/receiving antenna 209.
  • the terminal device 50 may support one or more RATs.
  • the terminal device 50 may support both LTE and NR.
  • some or all of the units included in the terminal device 50 may be configured individually according to the RAT.
  • the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 are configured individually for LTE and NR.
  • some or all of the units included in the terminal device 50 shown in FIG. 13 may be configured individually according to a parameter set related to a transmission signal.
  • the radio receiving unit 2057 and the radio transmitting unit 2077 may be configured individually according to a parameter set related to a transmission signal.
  • the upper layer processing unit 201 outputs uplink data (transport blocks) to the control unit 203.
  • the upper layer processing unit 201 performs processing of the medium access control layer, the integrated packet data protocol layer, the radio link control layer, and the radio resource control layer.
  • the upper layer processing unit 201 also generates control information for controlling the receiving unit 205 and the transmitting unit 207, and outputs the control information to the control unit 203.
  • the upper layer processing unit 201 performs processing and management related to RAT control, radio resource control, subframe configuration, scheduling control, and/or CSI reporting control.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 201 is performed based on predefined settings and/or settings based on control information configured or notified by the base station 20.
  • control information from the base station 20 includes RRC parameters, MAC control elements, or DCI.
  • processing and management in the upper layer processing unit 201 may be performed separately depending on the RAT.
  • the upper layer processing unit 201 performs processing and management in LTE and processing and management in NR separately.
  • RAT control in the upper layer processing unit 201 involves management related to the RAT.
  • RAT control involves management related to LTE and/or management related to NR.
  • Management related to NR includes setting and processing parameter sets related to transmission signals in NR cells.
  • Radio resource control in the upper layer processing unit 201 involves managing configuration information for the device itself. Radio resource control in the upper layer processing unit 201 involves generating and/or managing uplink data (transport blocks), system information, RRC messages (RRC parameters), and/or MAC control elements (CEs).
  • RRC parameters uplink data
  • CEs MAC control elements
  • the subframe configuration in the upper layer processing unit 201 manages the subframe configuration in the base station 20 and/or a base station different from the base station 20.
  • the subframe configuration includes the uplink or downlink configuration for the subframe, the subframe pattern configuration, the uplink/downlink configuration, the uplink reference UL-DL configuration, and/or the downlink reference UL-DL configuration.
  • the subframe configuration in the upper layer processing unit 201 is also referred to as the terminal subframe configuration.
  • control information is generated for controlling the scheduling of the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 based on the DCI (scheduling information) from the base station 20.
  • CSI reporting control in the upper layer processing unit 201 controls the reporting of CSI to the base station 20.
  • CSI reporting control controls the settings related to the CSI reference resources assumed for calculating CSI in the channel measurement unit 2059.
  • CSI reporting control controls the resources (timing) used to report CSI based on DCI and/or RRC parameters.
  • the control unit 203 controls the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 based on control information from the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 generates control information for the upper layer processing unit 201 and outputs it to the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 receives as input the decoded signal from the decoding unit 2051 and the channel estimation result from the channel measurement unit 2059.
  • the control unit 203 outputs the signal to be coded to the coding unit 2071.
  • the control unit 203 may also be used to control all or part of the terminal device 50.
  • control unit 203 acquires information regarding the signal waveform to be used for downlink communication with the base station 20, either a single-carrier signal or a multi-carrier signal, from the base station 20 via the receiving unit 20.
  • information regarding the signal waveform to be used is information transmitted using a predetermined signal waveform (e.g., a single-carrier signal).
  • the control unit 203 controls the receiving unit 205 to perform downlink communication with the base station 20 using the signal waveform to be used.
  • the receiving unit 205 receives signals transmitted from the base station 20 via the transmitting/receiving antenna 209 under the control of the control unit 203, and further performs reception processing such as separation, demodulation, and decoding, and outputs the processed information to the control unit 203.
  • the reception processing in the receiving unit 205 is performed based on a predetermined setting or a notification or setting from the base station 20.
  • the receiving unit 205 includes a decoding unit 2051, a demodulating unit 2053, a demultiplexing unit 2055, a radio receiving unit 2057, and a channel measuring unit 2059.
  • the radio receiving unit 2057 performs the following operations on the uplink signal received via the transmitting/receiving antenna 209: converting to an intermediate frequency (down-converting), removing unnecessary frequency components, controlling the amplification level so that the signal level is maintained appropriately, performing quadrature demodulation based on the in-phase and quadrature components of the received signal, converting the analog signal to a digital signal, removing the guard interval, and/or extracting the frequency domain signal using a fast Fourier transform.
  • the radio receiving unit 2057 can support multiple uplink signal waveforms. Details of the radio receiving unit 2057 in the terminal device 50 that supports both the first signal waveform (multi-carrier signal) and the second signal waveform (single-carrier signal) will be explained using Figures 14 to 16.
  • FIG. 14 is a block diagram showing an example configuration of a wireless receiving unit 2057 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless receiving unit 2057 includes a signal waveform switching unit 301, a first signal waveform receiving unit 303, and a second signal waveform receiving unit 305.
  • the signal waveform switching unit 301 switches whether the received downlink communication is a first signal waveform or a second signal waveform, depending on predetermined conditions and circumstances. If the received downlink communication is a first signal waveform, the downlink communication is received and processed by the first signal waveform receiving unit 303. If the received downlink communication is a second signal waveform, the downlink communication is received and processed by the second signal waveform receiving unit 305.
  • first signal waveform receiving unit 303 and the second signal waveform receiving unit 305 are shown as separate processing units, but they may be configured as a single processing unit with only part of the reception processing being switched between.
  • FIG. 15 is a block diagram showing an example configuration of a first signal waveform receiving unit 303 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first signal waveform receiving unit 303 performs reception processing on downlink channels and signals transmitted by CP-OFDM as signal waveforms for downlink communications.
  • the first signal waveform receiving unit 303 includes a CP removal unit 3031, an S/P unit 3033, a DFT unit 3035, and a P/S unit 3037.
  • the CP removal unit 3031 removes the CP (Cyclic prefix) added to the received downlink communication.
  • the S/P unit 3033 converts the input serial signal into a parallel signal of size N.
  • the DFT unit 3035 performs Fourier transform processing. Here, if the size N is an exponent of 2, the Fourier transform processing can be FFT processing.
  • the P/S unit 3037 converts the input parallel signal of size M into a serial signal.
  • the P/S unit 3037 receives the downlink communication signal transmitted by the terminal device 50 that performs reception processing.
  • size M is determined depending on the size of the frequency domain resources used for downlink communication.
  • FIG. 16 is a block diagram showing an example configuration of the second signal waveform receiving unit 305 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the second signal waveform receiving unit 305 performs reception processing on downlink channels and signals transmitted, for example, by DFT-S-OFDM as signal waveforms for downlink communications.
  • the second signal waveform receiving unit 305 includes a CP removal unit 3051, an S/P unit 3053, a DFT unit 3055, and an IDFT unit 3057.
  • the CP removal unit 3051 removes the CP added to the received downlink communication.
  • the S/P unit 3053 converts the input serial signal into a parallel signal of size N.
  • the DFT unit 3055 performs Fourier transform processing. Here, if the size N is an exponent of 2, the Fourier transform processing can be FFT processing.
  • the IDFT unit 3057 performs an inverse Fourier transform on the input signal of size M.
  • the IDFT unit 3057 receives as input the downlink communication signal transmitted by the terminal device 50 that performs the receiving process.
  • the size M is determined depending on the size of the frequency domain resources used for downlink communication.
  • the demultiplexing unit 2055 separates downlink channels such as PHICH, PDCCH, EPDCCH, or PDSCH, downlink synchronization signals, and/or downlink reference signals from the signals input from the radio receiving unit 2057.
  • the demultiplexing unit 2055 outputs the downlink reference signals to the channel measuring unit 2059.
  • the demultiplexing unit 2055 performs propagation path compensation for the downlink channels based on the propagation path estimates input from the channel measuring unit 2059.
  • the demodulation unit 2053 demodulates the received signal using a modulation method such as BPSK, ⁇ /2BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, etc. for the modulation symbols of the downlink channel.
  • the demodulation unit 2053 separates and demodulates the MIMO-multiplexed downlink channels.
  • the decoding unit 2051 performs decoding processing on the coded bits of the demodulated downlink channel.
  • the decoded downlink data and/or downlink control information is output to the control unit 203.
  • the decoding unit 2051 performs decoding processing on the PDSCH for each transport block.
  • the channel measurement unit 2059 measures the estimated value of the propagation path and/or the channel quality from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 2055 and outputs the results to the demultiplexing unit 2055 and/or the control unit 203.
  • the downlink reference signal used by the channel measurement unit 2059 for measurement may be determined based on at least the transmission mode set by the RRC parameters and/or other RRC parameters.
  • DL-DMRS measures propagation path estimates to perform propagation path compensation for PDSCH or EPDCCH.
  • CRS measures propagation path estimates to perform propagation path compensation for PDCCH or PDSCH and/or the downlink channel to report CSI.
  • CSI-RS measures the downlink channel to report CSI.
  • the channel measurement unit 2059 calculates RSRP (Reference Signal Received Power) and/or RSRQ (Reference Signal Received Quality) based on the CRS, CSI-RS, or detection signal, and outputs it to the upper layer processing unit 201.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • the transmitting unit 207 Under the control of the control unit 203, the transmitting unit 207 performs transmission processing such as coding, modulation, and multiplexing on the uplink control information and uplink data input from the upper layer processing unit 201. For example, the transmitting unit 207 generates and multiplexes an uplink channel such as a PUSCH or a PUCCH and/or an uplink reference signal to generate a transmission signal.
  • transmission processing such as coding, modulation, and multiplexing on the uplink control information and uplink data input from the upper layer processing unit 201.
  • the transmitting unit 207 generates and multiplexes an uplink channel such as a PUSCH or a PUCCH and/or an uplink reference signal to generate a transmission signal.
  • the transmission processing in the transmitter 207 is performed based on predefined settings or settings or notifications from the base station 20.
  • the transmitter 207 includes an encoder 2071, a modulator 2073, a multiplexer 2075, a radio transmitter 2077, and an uplink reference signal generator 2079.
  • the coding unit 2071 codes the HARQ indicator (HARQ-ACK), uplink control information, and uplink data input from the control unit 203 using a predetermined coding method such as block coding, convolutional coding, turbo coding, etc.
  • the modulation section 2073 modulates the coded bits input from the coding section 2071 using a predetermined modulation method such as BPSK, ⁇ /2BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or 256QAM.
  • a predetermined modulation method such as BPSK, ⁇ /2BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or 256QAM.
  • the uplink reference signal generation unit 2079 generates an uplink reference signal based on the RRC parameters set in the terminal device 50, etc.
  • the multiplexing unit 2075 multiplexes the modulation symbols of each channel with the uplink reference signal and arranges them in predetermined resource elements.
  • the radio transmitting unit 2077 converts the signal from the multiplexing unit 2075 into a time domain signal by inverse fast Fourier transform, adds a guard interval, generates a baseband digital signal, converts it into an analog signal, and performs quadrature modulation.
  • the radio transmitting unit 2077 performs processes such as converting an intermediate frequency signal into a high frequency signal (up-conversion), removing unnecessary frequency components, and amplifying power to generate a transmission signal.
  • the transmission signal output by the radio transmitting unit 2077 is transmitted from the transmitting/receiving antenna 209.
  • the base station 20 of the neighboring cell or the target cell can notify the base station 20 of the serving cell (serving base station) of waveform information regarding one or more signal waveforms in downlink communication.
  • the control unit 103 of the base station 20 of the neighboring cell or the target cell notifies the base station 20 of the serving cell of the waveform information.
  • the waveform information notified by the target base station to the serving base station will be referred to as first waveform information
  • the waveform information included in the measurement information will be referred to as second waveform information.
  • waveform information When there is no need to distinguish between the two, they will simply be referred to as waveform information.
  • the waveform information of the neighboring cell or the target cell includes information on the first signal waveform and/or the second signal waveform.
  • the first signal waveform is a multi-carrier signal waveform.
  • the second signal waveform is a single-carrier signal waveform.
  • the first waveform information includes at least one of the following information: - Information on whether the signal waveform is enabled or disabled - Information on the capability of the signal waveform - Information on the resource to which the signal waveform is applied
  • the information relating to enable or disable of the signal waveform includes at least one of information relating to enable or disable of the first signal waveform and information relating to enable or disable of the second signal waveform.
  • the first signal waveform information includes information indicating that the first signal waveform is enabled
  • the first signal waveform is used for downlink communications of the base station 202. That is, the first signal waveform is a signal waveform used by the base station 202.
  • the first waveform information includes information indicating that the first signal waveform is disabled
  • the first signal waveform is not used for downlink communications of the base station 202. That is, the first signal waveform is not a signal waveform used by the base station 202 .
  • the second signal waveform is used for downlink communications of the base station 202. That is, the second signal waveform is a signal waveform used by the base station 202.
  • the first waveform information includes information indicating that the second signal waveform is disabled, the second signal waveform is not used for downlink communications of the base station 202. That is, the second signal waveform is not a signal waveform used by the base station 202 .
  • Capability information The information on the capabilities of the signal waveforms includes at least one of information on the capabilities of the first signal waveform and information on the capabilities of the second signal waveform.
  • the information on resources to which the signal waveforms are applied includes at least one of information on resources to which the first signal waveform is applied and information on resources to which the second signal waveform is applied.
  • the information about the resource to which the first signal waveform is applied includes, for example, at least one of the following pieces of information about the resource: - Information about time resources - Information about frequency resources - Information about spatial resources - Information about physical channels
  • Time Resources Examples of time resources include the following resources. However, the resources listed here are merely examples. Resources other than those listed here may be included in the information regarding resources to which the first signal waveform is applied, as long as they are time-related resources.
  • Frequency resources examples include the following resources. However, the resources listed here are merely examples. Resources other than those listed here may be included in the information about resources to which the first signal waveform is applied, as long as they are frequency-related resources.
  • spatial resources examples include the following resources. However, the resources listed here are merely examples. Resources other than those listed here may be included in the information about resources to which the first signal waveform is applied, as long as they are spatial resources.
  • Physical Channel Examples of physical channels include the following channels. However, the channels listed here are merely examples. As long as they are physical channels, channels other than those listed here may be included in the information regarding the resource to which the first signal waveform is applied.
  • the information about the resource to which the second signal waveform is applied includes, for example, at least one of the following pieces of information about the resource: - Information about time resources - Information about frequency resources - Information about spatial resources - Information about physical channels
  • Time Resources Examples of time resources include the following resources. However, the resources listed here are merely examples. Resources other than those listed here may be included in the information regarding resources to which the second signal waveform is applied, as long as they are time-related resources.
  • Frequency resources examples include the following resources. However, the resources listed here are merely examples. Resources other than those listed here may be included in the information about resources to which the second signal waveform is applied, as long as they are frequency-related resources.
  • spatial resources examples include the following resources. However, the resources listed here are merely examples. Resources other than those listed here may be included in the information about resources to which the second signal waveform is applied, as long as they are spatial resources.
  • Physical Channel Examples of physical channels include the following channels. However, the channels listed here are merely examples. Channels other than those listed here may also be included in the information about the resources to which the second signal waveform is applied, as long as they are physical channels.
  • the waveform information of the neighboring cell or the target cell may include information related to transform precoding.
  • the information related to transform precoding includes at least one of the following information: - Information on enabling or disabling Transform precoding - Information on the capability of Transform precoding - Information on the resources for which Transform precoding is enabled or disabled
  • the base station 202 transmits a signal to which Transform precoding is applied, i.e., a signal with a second signal waveform.
  • the second signal waveform is the signal waveform used by the base station 202.
  • the base station 202 does not use the first signal waveform for downlink communication.
  • information regarding Transform precoding includes information indicating that Transform precoding is disabled.
  • the base station 202 transmits a signal to which Transform precoding is not applied, i.e., a signal with a first signal waveform.
  • the first signal waveform is the signal waveform used by the base station 202.
  • the base station 202 does not use the second signal waveform for downlink communication.
  • the information on resources for which Transform precoding is enabled is the same as the information on resources for which the second signal waveform is applied, and therefore its description will be omitted.
  • the information on resources for which Transform precoding is disabled is the same as the information on resources for which the first signal waveform is applied, and therefore its description will be omitted.
  • the base station 20 of the serving cell may notify the terminal device 50 of measurement information related to measurements in downlink communication (measurements of downlink communication quality).
  • the control unit 103 of the base station 20 of the serving cell notifies the terminal device 50 of the measurement information.
  • the measurement information includes at least one of the following information: - Second waveform information - Implementation information
  • the waveform information included in the measurement information includes at least a portion of the waveform information (first waveform information) of the target base station (base station 20 2 ) described above and/or waveform information of the serving base station (base station 20 1 ).
  • the serving base station may include at least a portion of the first waveform information acquired from the target base station in measurement information and notify the terminal device 50 of the same. Furthermore, the serving base station may include waveform information regarding the signal waveform it uses in measurement information and notify the terminal device 50 of the same.
  • the details of the waveform information for the serving base station are the same as the first waveform information (the same as the first waveform information with the target base station replaced with the serving base station), so a detailed explanation will be omitted here.
  • the measurement information includes implementation information for the terminal device 50 to perform measurements.
  • the implementation information includes, for example, implementation timing information.
  • the implementation timing information is, for example, information regarding the timing to perform measurements.
  • the implementation timing information may include, for example, at least one of a measurement implementation request, an implementation timing, an implementation period, and an implementation trigger.
  • transmission of the measurement timing information in other words, transmission of the measurement information, may be omitted.
  • each piece of information included in the measurement information may be notified from the serving base station to the terminal device 50 at the same time or at different times.
  • the waveform information of the target base station and the waveform information of the serving base station may be notified at the same time (e.g., as the same piece of information).
  • the waveform information of the target base station and the waveform information of the serving base station may be notified at different times (e.g., as separate pieces of information).
  • information on whether the signal waveform of the target base station is enabled or disabled, information on the capability of the signal waveform, and information on the resources to which the signal waveform is applied may be notified at the same time.
  • each of these pieces of information may be notified at different times.
  • measurements by the terminal device 50 may be performed periodically or aperiodic.
  • the terminal device 50 performs measurements at a predetermined or notified timing (or cycle).
  • the timing at which measurements are performed may be a combination of multiple cycles. Alternatively, measurements may be performed constantly.
  • the implementation information may include a measurement implementation request or implementation trigger.
  • the terminal device 50 performs measurements when it receives a measurement request from the serving base station. Note that if the terminal device 50 performs measurements when it receives second waveform information, the second waveform information functions as a measurement request.
  • the terminal device 50 when the terminal device 50 acquires waveform information (first waveform information) of the target base station, it may perform measurements of downlink communication with the target base station at the time of acquisition. Similarly, when the terminal device 50 acquires waveform information of the serving base station, it may perform measurements of downlink communication with the serving base station at the time of acquisition.
  • the terminal device 50 performs measurement in accordance with a predetermined or notified execution trigger.
  • the terminal device 50 performs measurement at a timing when the execution trigger is satisfied.
  • the execution trigger includes, for example, at least one of the following triggers: - When a predetermined or notified time (time) has arrived; - When the reception quality has fallen below a certain level; - When the moving speed of the terminal device 50 has increased; - When the terminal device 50 has started to move.
  • the terminal device 50 measures, for example, the quality of a downlink signal (e.g., a reference signal). For example, the terminal device 50 measures the communication quality of at least one of a downlink signal having a first signal waveform and a downlink signal having a second signal waveform based on the measurement information. The terminal device 50 measures the downlink communication quality using a downlink signal having a signal waveform in use.
  • a downlink signal e.g., a reference signal.
  • the terminal device 50 measures the communication quality of at least one of a downlink signal having a first signal waveform and a downlink signal having a second signal waveform based on the measurement information.
  • the terminal device 50 measures the downlink communication quality using a downlink signal having a signal waveform in use.
  • the communication quality of the downlink signal may include at least one of RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (Received Signal Strength Indicator), and SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • RSSI Receiveived Signal Strength Indicator
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • the terminal device 50 may be configured to measure the communication quality of the downlink signal for each signal waveform.
  • the base station 20 transmits a first signal having a first signal waveform, which is used for the measurement of downlink communications, and a second signal having a second signal waveform, which is used for the measurement of downlink communications.
  • the first signal and the second signal are synchronization signal blocks.
  • the base station 20 may, for example, transmit an independent SSB (SS (Synchronization Signal)/PBCH (Physical Broadcast Channel) Block) for each signal waveform.
  • SSB Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the base station 20 may transmit a PSS (Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal), PBCH, or SSB for multi-carrier, and a PSS, SSS, PBCH, or SSB for single carrier.
  • the first signal and the second signal are reference signals for downlink signals.
  • the base station 20 may transmit a CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) for each signal waveform.
  • the base station 20 may transmit a CSI-RS for multi-carrier and a CSI-RS for single-carrier.
  • the base station 20 may transmit the same (common) PSS, SSS, PBCH, or SSB using multiple signal waveforms.
  • the measurement result by the terminal device 50 is reported (feedback) to the serving base station as a measurement report.
  • the terminal device 50 reports the measurement result of the downlink signal to the serving base station.
  • the terminal device 50 reports at least one of the measurement result of the downlink signal of the first signal waveform and the measurement result of the downlink signal of the second signal waveform.
  • the terminal device 50 reports at least one of the measurement results when Transform precoding is enabled and the measurement results when Transform precoding is disabled.
  • the terminal device 50 reports at least one of the following pieces of information to the serving base station as the measurement result: -SS-RSRP -CSI-RSRP -SS-RSRQ -CSI-RSRQ -SS-RSSI - CSI - RSSI -SS-SINR -CSI-SINR
  • the terminal device 50 may report the communication quality measurement results of downlink signals of multiple signal waveforms together to the serving base station as a single measurement report, or may report the results to the serving base station as individual measurement reports for each signal waveform.
  • the terminal device 50 executes the measurement report, for example, periodically or aperiodic (at a timing according to a trigger).
  • the terminal device 50 When measurement reports are performed periodically, the terminal device 50 performs measurement reports at predetermined timing (or cycles).
  • the terminal device 50 When a measurement report is performed aperiodic (event trigger), the terminal device 50 performs the measurement report when a request to perform the measurement report is received or when the report execution trigger is met.
  • aperiodic event trigger
  • the terminal device 50 performs a measurement report when it receives a request to perform a measurement report from the serving base station.
  • This request to perform a measurement report may be the same as the request to perform a measurement.
  • the terminal device 50 when the terminal device 50 receives a request to perform measurements from the serving base station, it performs measurements and notifies the serving base station of a measurement report.
  • the terminal device 50 executes a measurement report in accordance with a predetermined or notified report execution trigger.
  • the terminal device 50 executes a measurement report when the report execution trigger is satisfied.
  • One trigger for reporting is when the communication quality (e.g., RSRP) of the downlink signal transmitted from the target base station exceeds a threshold.
  • the communication quality of the downlink signal transmitted from the target base station will also be referred to as the target communication quality.
  • One trigger for reporting is when the communication quality (e.g., RSRP) of the downlink signal transmitted from the serving base station exceeds a threshold.
  • the communication quality of the downlink signal transmitted from the serving base station will also be referred to as the serving communication quality.
  • the terminal device 50 reports the measurement result to the serving base station.
  • the terminal device 50 reports the measurement result to the serving base station.
  • Examples of triggers for reporting include a trigger based on the difference between the target communication quality of the first signal waveform (or the signal waveform with Transform precoding disabled) and the target communication quality of the second signal waveform (or the signal waveform with Transform precoding enabled).
  • the terminal device 50 reports the measurement result to the serving base station.
  • the terminal device 50 reports the measurement result to the serving base station.
  • the terminal device 50 reports the measurement result to the serving base station.
  • triggers for reporting include triggers in response to fluctuations in the target communication quality of the first signal waveform (or the signal waveform for which Transform precoding is disabled) and triggers in response to fluctuations in the target communication quality of the second signal waveform (or the signal waveform for which Transform precoding is enabled).
  • the terminal device 50 reports the measurement results to the serving base station when the target communication quality of the first signal waveform becomes worse than a first threshold and/or when the target communication quality of the second signal waveform becomes better than a second threshold.
  • a trigger for reporting could be based on the difference between Serving communication quality and Target communication quality.
  • a report execution trigger may be when the Serving communication quality of the first signal waveform (or a signal waveform with Transform precoding disabled) becomes equal to or less than the Offset from the Target communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform (or a signal waveform with Transform precoding enabled).
  • a report execution trigger may be when the Serving communication quality of the second signal waveform becomes equal to or less than the Offset from the Target communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform.
  • a report execution trigger may be when the Serving communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform becomes equal to or less than the Offset from the Target communication quality of the first signal waveform.
  • a report execution trigger may be when the Serving communication quality of at least one of the first and second signal waveforms becomes equal to or less than the Offset from the Target communication quality of the second signal waveform.
  • the trigger may be satisfied for multiple signal waveforms.
  • the terminal device 50 may, for example, notify the serving base station of a measurement report regarding all signal waveforms for which measurements have been performed.
  • the terminal device 50 may perform measurement reporting according to, for example, the priority of the signal waveform. For example, if a first signal waveform has a higher priority than a second signal waveform, the terminal device 50 notifies the serving base station of a measurement report of the downlink signal of the first signal waveform.
  • This priority may be determined statically, for example, based on standards, or may be determined semi-statically based on notification from the serving base station. For example, if the priority is determined semi-statically, the serving base station sets in advance in the terminal device 50 which signal waveform measurement report will be given priority.
  • report execution triggers are not limited to triggers related to the signal waveforms mentioned above.
  • a report may be triggered when the communication quality (e.g., RSRP) of a neighboring cell (e.g., target cell) becomes higher than the communication quality (e.g., RSRP) of the cell to which it belongs (e.g., serving cell) by an offset or more.
  • RSRP communication quality
  • a trigger for reporting could be when the communication quality of an adjacent cell becomes better than the communication quality of the cell to which it belongs.
  • a trigger for reporting could be when the communication quality of the cell to which the cell belongs becomes worse than a first threshold and the communication quality of an adjacent cell becomes better than a second threshold.
  • a trigger for reporting could be when the quality of the reference signal (e.g., CSI-RS) resource improves above a threshold.
  • the quality of the reference signal e.g., CSI-RS
  • a report execution trigger may occur when the movement speed of the terminal device 50 exceeds a threshold.
  • a report execution trigger may occur when the movement speed of the terminal device 50 falls below a threshold.
  • the terminal device 50 may determine the signal waveform to be measured based on the measurement information. Alternatively, if a default signal waveform to be measured has been determined, the terminal device 50 may determine, for example, based on the measurement information, whether to measure and report a signal waveform that is not determined as the default.
  • the terminal device 50 determines whether to measure the downlink signal of the second signal waveform in the target cell depending on whether the measurement information includes waveform information regarding the second signal waveform of the target cell. If the measurement information includes waveform information regarding the second signal waveform of the target cell, the terminal device 50 performs measurement of the downlink signal of the second signal waveform in the target cell.
  • the terminal device 50 may determine whether to measure the downlink signal of the second signal waveform in the target cell depending on whether the measurement information includes waveform information of the target cell. If the measurement information includes waveform information of the target cell, the terminal device 50 performs measurement of the downlink signal of the second signal waveform in the target cell.
  • the serving base station may determine whether to cause the terminal device 50 to perform measurements of the downlink signal of the second signal waveform in the target cell, depending on whether the serving base station has acquired first waveform information (or first waveform information related to the second signal waveform) from the target base station.
  • the serving base station does not acquire the first waveform information from the target base station, it decides not to have the terminal device 50 perform measurements of the downlink signal of the second signal waveform in the target cell. In this case, for example, the serving base station notifies the terminal device 50 of measurement information that does not include the first waveform information (or the first waveform information related to the second signal waveform).
  • the terminal device 50 determines whether to measure the downlink signal of the first signal waveform in the target cell depending on whether the measurement information includes waveform information regarding the first signal waveform of the target cell. If the measurement information includes waveform information regarding the first signal waveform of the target cell, the terminal device 50 performs measurement of the downlink signal of the first signal waveform in the target cell.
  • the terminal device 50 may determine whether to measure the downlink signal of the first signal waveform in the target cell depending on whether the measurement information includes waveform information of the target cell. If the measurement information includes waveform information of the target cell, the terminal device 50 performs measurement of the downlink signal of the first signal waveform in the target cell.
  • the serving base station may determine whether to cause the terminal device 50 to perform measurements of the downlink signal of the first signal waveform in the target cell, depending on whether the serving base station has acquired first waveform information (or first waveform information related to the first signal waveform) from the target base station.
  • the serving base station does not acquire the first waveform information (or the first waveform information related to the first signal waveform) from the target base station, it decides not to have the terminal device 50 perform measurements of the downlink signal of the first signal waveform in the target cell. In this case, for example, the serving base station notifies the terminal device 50 of measurement information that does not include the first waveform information (or the first waveform information related to the first signal waveform).
  • the "Target cell” described here may be appropriately interpreted as the "Serving cell.”
  • the first signal waveform may be appropriately interpreted as a signal waveform that disables Transform precoding.
  • the second signal waveform may be appropriately interpreted as a signal waveform that enables Transform precoding.
  • the serving base station determines whether or not to perform handover of the terminal device 50 based on the measurement report from the terminal device 50 .
  • the serving base station determines to perform a handover when the target communication quality of the first signal waveform exceeds the threshold. Also, the serving base station determines to perform a handover when the target communication quality of the second signal waveform exceeds the threshold.
  • the serving base station determines to perform a handover when the serving communication quality of the first signal waveform falls below a threshold. Also, the serving base station determines to perform a handover when the serving communication quality of the second signal waveform falls below a threshold.
  • the serving base station determines to perform a handover if the target communication quality of the first signal waveform is greater than or equal to the offset or less than the target communication quality of the second signal waveform.
  • the serving base station determines to perform handover if the target communication quality of the second signal waveform is greater than or equal to the offset or less than the offset of the target communication quality of the first signal waveform.
  • the serving base station determines to perform a handover if the target communication quality of the first signal waveform is better (or worse) than the target communication quality of the second signal waveform.
  • Criteria for determining handover include triggers based on fluctuations in the target communication quality of the first signal waveform and fluctuations in the target communication quality of the second signal waveform.
  • the serving base station determines to perform a handover when the target communication quality of the first signal waveform becomes worse than a first threshold and/or when the target communication quality of the second signal waveform becomes better than a second threshold.
  • one criterion for determining handover is based on the difference between serving communication quality and target communication quality.
  • the serving base station determines to perform a handover when the serving communication quality of the first signal waveform (or the signal waveform for which Transform precoding is disabled) becomes equal to or lower than the offset from the target communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform (or the signal waveform for which Transform precoding is enabled).
  • the serving base station determines to perform handover when the serving communication quality of the second signal waveform becomes equal to or less than the offset from the target communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform.
  • the serving base station determines to perform handover when the serving communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform becomes equal to or less than the offset from the target communication quality of the first signal waveform.
  • the serving base station determines to perform handover when the serving communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform becomes equal to or less than the offset from the target communication quality of the second signal waveform.
  • the serving base station determines whether to perform a handover based on at least one of the serving communication quality of the first signal waveform, the serving communication quality of the second signal waveform, the target communication quality of the first signal waveform, and the target communication quality of the second signal waveform.
  • the serving base station that has decided to perform handover notifies the terminal device 50 of instruction information (for example, a Handover command).
  • the instruction information includes at least one of the following information: - Waveform information of the target cell - Information on handover procedures - Measurement information - Information on measurement reports
  • the waveform information of the target cell includes at least a portion of the first waveform information described above.
  • the serving base station may use the first waveform information acquired from the target base station for measurement as the waveform information of the target cell. Alternatively, the serving base station may acquire the first waveform information from the target base station prior to notifying the instruction information.
  • the waveform information of the target cell may include information indicating which signal waveform will be used to perform the handover procedure (e.g., a random access procedure).
  • the serving base station may include first waveform information regarding the signal waveform to be used for the handover procedure in the waveform information of the target cell, thereby indicating to the terminal device 50 which signal waveform will be used to perform the handover procedure.
  • the information regarding the handover procedure includes at least one of the following information: - PRACH transmission resource of the target cell - PRACH transmission preamble sequence of the target cell - Cell ID of the target cell - Uplink/Downlink carrier frequency of the target cell - Bandwidth of the target cell - Terminal unique ID after handover (C-RNTI) -Radio Resource Configuration after handover - Conditions for updating the information set regarding handover - Trigger information for performing handover - Timing advance information of the target cell - SSB index of the target cell - Information about transmission weight - Information about 2-STEP initial access
  • the measurement information may be the same as the measurement information that the serving base station notifies the terminal device 50 for the above-mentioned measurements.
  • the measurement information here may be the above-mentioned implementation information.
  • the information related to the measurement report includes information for the terminal device 50 to perform the measurement report.
  • the information related to the measurement report may include information related to the priority of the signal waveform to be reported, information related to the report execution trigger, etc.
  • the terminal device 50 that has acquired the instruction information executes the handover procedure from the serving base station to the target base station based on the acquired instruction information. For example, the terminal device 50 executes the handover procedure using the signal waveform specified by the waveform information of the target cell included in the instruction information.
  • the instruction information is a Handover command, i.e., the Handover command includes waveform information of the Target cell, but the instruction information does not have to be the Handover command itself.
  • the instruction information may include the Handover command and waveform information of the Target cell.
  • the Handover command and the waveform information of the Target cell may be different information (information transmitted separately).
  • the waveform information of the Target cell may be notified to the terminal device 50 at the same time as the Handover command, or may be notified at a different time (for example, before the Handover command).
  • the terminal device 50 performs handover based on the waveform information included in the measurement information.
  • the measurement information included in the instruction information may be included in the Handover command or the waveform information of the Target cell.
  • measurement information may be included in the instruction information separately from the waveform information of the Handover command and the Target cell.
  • the measurement information may be notified to the terminal device 50 at the same timing as at least one of the waveform information of the Handover command and the Target cell, or may be notified at a different timing.
  • measurement information here (measurement information included in the instruction information) can be interpreted as information regarding the measurement report included in the instruction information.
  • conditional handover When a conditional handover is performed in the communication system SYS1, the serving base station notifies the terminal device 50 of information on the conditional handover (an example of conditional handover information) as instruction information.
  • the information regarding the conditional handover includes at least one of the following information: - Waveform information of neighboring cells - Procedure information related to the conditional handover procedure - Trigger information related to the trigger of conditional handover - Detachment information related to the detachment from the serving base station - Measurement information - Information related to the measurement report
  • the waveform information of the neighboring cell includes information similar to the waveform information of the target cell described above.
  • the waveform information of the neighboring cell includes first waveform information of the base station 20 that is a target cell candidate. There may be one or more neighboring cells here. In other words, the waveform information of the neighboring cell includes first waveform information of one or more base stations 20 that are target cell candidates.
  • the procedure information regarding the conditional handover procedure includes, for example, at least one of the following information: - PRACH transmission resource of the target cell candidate - PRACH transmission preamble sequence of the target cell candidate - Cell ID of the target cell candidate - Uplink/Downlink carrier frequency of target cell candidate - Bandwidth of target cell candidate - Terminal unique ID after handover (C-RNTI) -Radio Resource Configuration after handover - Conditions for updating the information set regarding handover - Trigger information for performing handover - Timing advance information of target cell candidates - SSB index of target cell candidates - Information about transmission weight - Information about 2-STEP initial access
  • the trigger information related to the trigger of Conditional Handover includes at least one of information related to the waveform implementation trigger related to the trigger of Conditional Handover related to waveform information, and information related to the implementation trigger.
  • An example of a waveform implementation trigger is when the communication quality (target communication quality, e.g., RSRP) of the downlink signal transmitted from the target base station exceeds a threshold.
  • target communication quality e.g., RSRP
  • the terminal device 50 executes Conditional Handover if the target communication quality of the measured first signal waveform (or a signal waveform for which Transform precoding is disabled) is equal to or greater than a threshold.
  • the terminal device 50 executes Conditional Handover if the Target communication quality of the measured second signal waveform (or a signal waveform for which Transform precoding is enabled) is equal to or greater than a threshold value.
  • One example of a waveform implementation trigger is when the communication quality (serving communication quality, e.g., RSRP) of the downlink signal transmitted from the serving base station exceeds a threshold.
  • serving communication quality e.g., RSRP
  • the terminal device 50 executes Conditional Handover if the Serving communication quality of the measured first signal waveform (or a signal waveform for which Transform precoding is disabled) is equal to or greater than a threshold.
  • the terminal device 50 executes Conditional Handover if the Serving communication quality of the measured second signal waveform (or a signal waveform for which Transform precoding is enabled) is equal to or greater than a threshold.
  • An example of a waveform implementation trigger is a trigger that corresponds to the difference between the target communication quality of the first signal waveform (or the signal waveform for which Transform precoding is disabled) and the target communication quality of the second signal waveform (or the signal waveform for which Transform precoding is enabled).
  • the terminal device 50 executes conditional handover.
  • the terminal device 50 executes conditional handover.
  • the terminal device 50 executes conditional handover.
  • waveform implementation triggers include triggers in response to fluctuations in the target communication quality of the first signal waveform (or a signal waveform for which Transform precoding is disabled) and triggers in response to fluctuations in the target communication quality of the second signal waveform (or a signal waveform for which Transform precoding is enabled).
  • the terminal device 50 executes Conditional Handover when the target communication quality of the first signal waveform becomes worse than a first threshold and/or when the target communication quality of the second signal waveform becomes better than a second threshold.
  • a waveform execution trigger could be a trigger based on the difference between the serving communication quality and the target communication quality.
  • a waveform implementation trigger may be when the Serving communication quality of the first signal waveform (or a signal waveform for which Transform precoding is Disabled) becomes equal to or less than the Offset from the Target communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform (or a signal waveform for which Transform precoding is Enable).
  • a waveform execution trigger may be when the serving communication quality of the second signal waveform becomes equal to or less than the offset from the target communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform.
  • the waveform execution trigger may be when the Serving communication quality of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform becomes equal to or less than the Offset from the Target communication quality of the first signal waveform.
  • the waveform execution trigger may be when the Serving communication quality of at least one of the first and second signal waveforms becomes equal to or less than the Offset from the Target communication quality of the second signal waveform.
  • the first signal waveform of the waveform execution trigger can be appropriately interpreted as a signal waveform in which Transform precoding is disabled.
  • the second signal waveform of the waveform execution trigger can be appropriately interpreted as a signal waveform in which Transform precoding is enabled.
  • the information about the enforcement trigger may include at least one of the following information: - RSRP information of the target cell candidate - RSRQ information of the target cell candidate - RSSI information of the target cell candidate - Timer information related to the handover implementation of the target cell candidate - Information related to the start time of the handover implementation of the target cell candidate - Information related to the start time of the detection operation of the handover implementation trigger (e.g., waveform implementation trigger) of the target cell candidate - Information related to the operation after the timer related to the handover implementation of the target cell candidate expires - Information related to the operation when a synchronization signal of a cell other than the target cell candidate is received
  • the handover implementation trigger e.g., waveform implementation trigger
  • the detachment information regarding the detachment from the serving base station may include at least one of the following information: - RSRP information of the serving cell - RSRQ information of the serving cell - RSSI information of the serving cell - Information on the timer for detaching from the serving cell - Information on the time for detaching from the serving cell - Information on the execution of detaching from the serving cell
  • the information regarding the measurement information and measurement report may be the same as the information regarding the measurement information and measurement report included in the instruction information described above.
  • the target cell in the instruction information may be appropriately read as the target cell candidate (or neighboring cell).
  • the target base station in the instruction information may be appropriately read as the target base station candidate.
  • one or more pieces of information included in the procedure information related to the Conditional Handover procedure may be transmitted to the terminal device 50 as a single piece of information (or notification), or each piece may be notified individually.
  • Handover processing> 17 is a sequence diagram showing an example of the flow of handover processing according to the embodiment of the present disclosure. Note that in the handover processing in FIG. 17, the same processes as those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof will be omitted.
  • the serving base station notifies the terminal device 50 of measurement information based on the acquired waveform information (step S302).
  • This measurement information includes waveform information regarding the signal waveform of at least one of the target cell and the serving cell.
  • the terminal device 50 performs measurements (measurement control) based on the measurement information and transmits a measurement report to the serving base station (step S303). Similarly, the terminal device 50 performs measurements based on the measurement information and transmits a measurement report to the target base station (step S304).
  • the terminal device 50 reports a measurement report to the target base station, but the terminal device 50 may also transmit a measurement report regarding the communication quality of the downlink signal of the target base station to the serving base station, for example.
  • the serving base station that has decided to perform handover transmits an RRC Reconfiguration including a handover command (step S305) to notify the implementation of handover.
  • This handover command includes, for example, waveform information of the target cell.
  • the terminal device 50 performs the handover in accordance with the handover command.
  • Conditional handover processing> 18 is a sequence diagram showing an example of the flow of a conditional handover process according to an embodiment of the present disclosure.
  • the same processes as those in FIG. 6 are denoted by the same reference numerals, and descriptions thereof will be omitted.
  • the serving base station acquires waveform information from the first target base station and the second target base station (step S401).
  • This waveform information corresponds to the first waveform information described above.
  • the waveform information includes at least one of information regarding the first signal waveform and information regarding the second signal waveform.
  • the serving base station notifies the terminal device 50 of measurement information based on the acquired waveform information (step S402).
  • This measurement information includes waveform information regarding the signal waveform of at least one of target candidate cells #1 and #2 and the serving cell.
  • the terminal device 50 performs measurements (measurement control) based on the measurement information and transmits a measurement report to the serving base station (step S403).
  • the serving base station that has decided to perform conditional handover transmits an RRC Reconfiguration to the terminal device 50 (step S404).
  • This RRC Reconfiguration includes, for example, information regarding the conditional handover.
  • the terminal device 50 performs a conditional handover in accordance with the information regarding the conditional handover.
  • the serving base station obtains waveform information from the target base station (or the first and second target base stations) and notifies the terminal device 50, allowing the terminal device 50 to measure the communication quality of the downlink signal even when multiple signal waveforms are used.
  • the serving base station can perform processing (e.g., handover determination) according to the communication quality of the downlink signal acquired from the terminal device 50.
  • processing e.g., handover determination
  • the downlink signal waveform and the uplink signal waveform may have the following relationship.
  • the second signal waveform is also set for uplink communication.
  • the terminal device 50 assumes that the second signal waveform set in downlink communication will also be set in uplink communication. In other words, when the second signal waveform is set in downlink communication, the terminal device 50 assumes that the first signal waveform will not be set in uplink communication.
  • the first signal waveform will be set on both the uplink and downlink.
  • the first signal waveform is also set for uplink communication.
  • the terminal device 50 assumes that the first signal waveform set in downlink communication will also be set in uplink communication. In other words, when the first signal waveform is set in downlink communication, the terminal device 50 assumes that the second signal waveform will not be set in uplink communication.
  • the first signal waveform and/or the second signal waveform is set in uplink communication.
  • the terminal device 50 assumes that if the first signal waveform is set in downlink communication, the first signal waveform and/or the second signal waveform is set in uplink communication.
  • the second signal waveform is also set for downlink communication.
  • the terminal device 50 assumes that the second signal waveform set in the uplink communication will also be set in the downlink communication. In other words, when the second signal waveform is set in the uplink communication, the terminal device 50 assumes that the first signal waveform will not be set in the downlink communication.
  • the first signal waveform will be set on both the uplink and downlink.
  • the first signal waveform is also set for downlink communication.
  • the terminal device 50 assumes that the first signal waveform set in the uplink communication will also be set in the downlink communication. In other words, when the first signal waveform is set in the uplink communication, the terminal device 50 assumes that the second signal waveform will not be set in the downlink communication.
  • the first signal waveform and/or the second signal waveform is set in downlink communication.
  • the terminal device 50 assumes that if the first signal waveform is set in uplink communication, the first signal waveform and/or the second signal waveform is set in downlink communication.
  • the first signal waveform is CP-OFDM and the second signal waveform is DFT-S-OFDM, but the signal waveforms are not limited to these examples.
  • the first signal waveform may be a signal waveform of a multi-carrier system, such as the following systems: -CP-OFDM with WOLA (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Weighted Overlap and Add) -UFMC (Universal Filter Multi Carrier) -FBMC (Filter-Bank Multi Carrier) -GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing)
  • the second signal waveform may be a signal waveform of a single carrier system, such as the following systems: - Constant envelope -SC-QAM (Single Carrier - Quadrature Amplitude Modulation) -SC-FDE (single-carrier modulation with frequency domain equalization) -SC-FDM (Single Carrier - Frequency Division Multiple) - Zero-tail SC-FDM
  • SC-QAM Single Carrier - Quadrature Amplitude Modulation
  • SC-FDE single-carrier modulation with frequency domain equalization
  • SC-FDM Single Carrier - Frequency Division Multiple
  • FIG. 19 is a block diagram showing an example hardware configuration of a computer 1000 according to the present disclosure.
  • the computer 1000 has a CPU 1100, RAM 1200, ROM 1300, HDD (Hard Disk Drive) 1400, a communication interface 1500, and an input/output interface 1600.
  • Each component of the computer 1000 is connected by a bus 1050.
  • the CPU 1100 operates based on programs stored in the ROM 1300 or HDD 1400 and controls each component. For example, the CPU 1100 loads programs stored in the ROM 1300 or HDD 1400 into the RAM 1200 and executes processing corresponding to the various programs.
  • ROM 1300 stores boot programs such as the BIOS (Basic Input Output System) executed by CPU 1100 when computer 1000 starts up, as well as programs that depend on the computer 1000's hardware.
  • BIOS Basic Input Output System
  • HDD 1400 is a computer-readable recording medium that non-temporarily records programs executed by CPU 1100 and data used by such programs.
  • HDD 1400 is a recording medium that records the proposed program related to the present disclosure, which is an example of program data 1450.
  • the communication interface 1500 is an interface that allows the computer 1000 to connect to an external network 1550 (e.g., the Internet).
  • an external network 1550 e.g., the Internet
  • the CPU 1100 receives data from other devices and transmits data generated by the CPU 1100 to other devices via the communication interface 1500.
  • the input/output interface 1600 is an interface for connecting the input/output device 1650 and the computer 1000.
  • the CPU 1100 receives data from input devices such as a keyboard or mouse via the input/output interface 1600.
  • the CPU 1100 also transmits data to output devices such as a display, speaker, or printer via the input/output interface 1600.
  • the input/output interface 1600 may also function as a media interface that reads programs recorded on a specified recording medium. Examples of media include optical recording media such as DVD (registered trademark) (Digital Versatile Disc) and PD (Phase Change Rewritable Disk), magneto-optical recording media such as MO (Magneto-Optical disk), tape media, magnetic recording media, or semiconductor memory.
  • optical recording media such as DVD (registered trademark) (Digital Versatile Disc) and PD (Phase Change Rewritable Disk)
  • magneto-optical recording media such as MO (Magneto-Optical disk), tape media, magnetic recording media, or semiconductor memory.
  • the CPU 1100 executes programs loaded onto the RAM 1200 to realize the functions of the control units 103, 203, etc.
  • the HDD 1400 also stores the proposed programs related to the present disclosure and data in the storage units 120, 320, and 420.
  • the CPU 1100 reads and executes program data 1450 from the HDD 1400, but as another example, it may also obtain these programs from other devices via the external network 1550.
  • the communication system SYS1 uses measurement results in handover processing, but processing that uses measurement results is not limited to handover.
  • processing that uses measurement results is not limited to handover.
  • measurement results for each signal waveform may be used.
  • the terminal device 50 connects to and communicates with multiple base stations 20.
  • the downlink signal waveform may be set for each of the multiple base stations 20 to which it connects.
  • terminal device 50 may use a second signal waveform for downlink communication with base station 20A and a first signal waveform for downlink communication with base station 20B.
  • the terminal device 50 may use the first signal waveform in both downlink communication with base station 20A and downlink communication with base station 20B.
  • the terminal device 50 may use the second signal waveform in both downlink communication with base station 20A and downlink communication with base station 20B.
  • the terminal device 50 may acquire information (e.g., equivalent to the second waveform information described above) from one base station 20 (e.g., base station 20A) regarding the signal waveform used for downlink communication of the other base station 20 (e.g., base station 20B).
  • information e.g., equivalent to the second waveform information described above
  • the terminal device 50 receives a downlink signal from the other base station 20 based on the acquired second waveform information.
  • the communication using one signal waveform may be switched from one base station 20 to another base station 20.
  • terminal device 50 may switch downlink communication using the first signal waveform from base station 20A to base station 20B.
  • base station 20A determines to switch downlink communication using the first signal waveform from base station 20A to base station 20B.
  • base station 20A determines to switch downlink communication using the first signal waveform from base station 20A to base station 20B.
  • base station 20A determines to switch from base station 20A to base station 20B.
  • control device that controls the base station 20 and terminal device 50 in each of the above-described embodiments may be implemented by a dedicated computer system or a general-purpose computer system.
  • a communications program for executing the above-described operations is stored on a computer-readable recording medium such as an optical disk, semiconductor memory, magnetic tape, or flexible disk and distributed. Then, for example, the program is installed on a computer, and the above-described processing is executed to configure a control device.
  • the control device may be a device external to the base station 20 and terminal device 50 (for example, a personal computer). Alternatively, the control device may be a device internal to the base station 20 and terminal device 50 (for example, control units 103, 203).
  • the above-mentioned communications program may be stored on a disk device provided in a server device on a network such as the Internet, and may be made available for downloading to a computer.
  • the above-mentioned functions may also be realized through cooperation between an OS (Operating System) and application software.
  • OS Operating System
  • the parts other than the OS may be stored on a medium and distributed, or the parts other than the OS may be stored on a server device and made available for downloading to a computer.
  • each device shown in the figure are functional concepts and do not necessarily have to be physically configured as shown.
  • the specific form of distribution and integration of each device is not limited to that shown, and all or part of them can be functionally or physically distributed and integrated in any unit depending on various loads, usage conditions, etc.
  • each embodiment can be implemented as any configuration that constitutes an apparatus or system, such as a processor as a system LSI (Large Scale Integration), a module using multiple processors, a unit using multiple modules, a set in which other functions are added to a unit, etc. (i.e., a configuration that is part of an apparatus).
  • a processor as a system LSI (Large Scale Integration)
  • a module using multiple processors a unit using multiple modules, a set in which other functions are added to a unit, etc.
  • a set in which other functions are added to a unit etc.
  • a system refers to a collection of multiple components (devices, modules (parts), etc.), regardless of whether all of the components are contained in the same housing. Therefore, multiple devices housed in separate housings and connected via a network, and a single device with multiple modules housed in a single housing, are both systems.
  • each embodiment can be configured as a cloud computing system in which a single function is shared and processed collaboratively by multiple devices via a network.
  • the present technology can also be configured as follows. (1) transmitting, to a terminal device, first information for measuring communication quality of downlink communication, the first information including second information relating to at least one of a first signal waveform and a second signal waveform; a control unit that receives a measurement result of the communication quality performed by the terminal device using at least one of the first signal waveform and the second signal waveform based on the first information; the signal of the first signal waveform is a multi-carrier signal, and the signal of the second signal waveform is a single-carrier signal; Base station. (2) The base station according to (1), wherein the measurement result includes a result of measuring the communication quality of the downlink communication with another base station different from the base station that transmitted the first information.
  • the second information includes at least one of information regarding the validity or invalidity of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform, information regarding the capability of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform, and information regarding the resource of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform.
  • the control unit transmits handover information regarding handover of the terminal device to the terminal device.
  • the control unit determining whether the terminal device should perform handover based on the measurement result; The base station according to (5), which transmits the handover information to the terminal device when it is determined to perform the handover. (7) The base station according to (5), wherein the control unit transmits the handover information indicating whether the terminal device will perform a conditional handover to the terminal device. (8) The base station according to any one of (5) to (7), wherein the control unit transmits to the terminal device third information regarding at least one of the first signal waveform and the second signal waveform used in the downlink communication with the handover destination base station.
  • the third information includes at least one of information regarding the validity or invalidity of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform, information regarding the capability of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform, and information regarding the resources of at least one of the first signal waveform and the second signal waveform.
  • the control unit includes the third information in the handover information and transmits the handover information to the terminal device.
  • the control unit includes at least one of the fourth information and the fifth information in the handover information and transmits the handover information to the terminal device.
  • the control unit transmits a first signal having the first signal waveform, the first signal being used for the measurement of the downlink communication, and a second signal having the second signal waveform, the second signal being used for the measurement of the downlink communication.
  • the base station according to (13), wherein the first signal and the second signal are synchronization signal blocks.
  • the first signal and the second signal are reference signals for the downlink communication.
  • the first signal waveform and the second signal waveform use a common synchronization signal and broadcast channel.
  • the control unit receives from the terminal device a report including both the measurement result of the communication quality of the downlink communication in the first signal waveform and the measurement result of the communication quality of the downlink communication in the second signal waveform.
  • the control unit performs the downlink communication with the terminal device according to the measurement result.
  • (21) receiving, from a base station, first information for measuring communication quality of downlink communication, the first information including second information relating to at least one of a first signal waveform and a second signal waveform; measuring the communication quality of the downlink communication using at least one of the first signal waveform and the second signal waveform based on the first information; notifying the base station of the measurement result of the communication quality of the downlink communication; the signal of the first signal waveform is a multi-carrier signal, and the signal of the second signal waveform is a single-carrier signal; Communication method.
  • (22) transmitting, to a terminal device, first information for measuring communication quality of downlink communication, the first information including second information relating to at least one of a first signal waveform and a second signal waveform; receiving a measurement result of the communication quality performed by the terminal device using at least one of the first signal waveform and the second signal waveform based on the first information; the signal of the first signal waveform is a multi-carrier signal, and the signal of the second signal waveform is a single-carrier signal; Communications program.
  • (23) receiving, from a base station, first information for measuring communication quality of downlink communication, the first information including second information relating to at least one of a first signal waveform and a second signal waveform; measuring the communication quality of the downlink communication using at least one of the first signal waveform and the second signal waveform based on the first information; notifying the base station of the measurement result of the communication quality of the downlink communication; the signal of the first signal waveform is a multi-carrier signal, and the signal of the second signal waveform is a single-carrier signal; Communications program.
  • Base station 50 Terminal device 101, 201 Upper layer processing unit 103, 203 Control unit 105, 205 Receiving unit 107, 207 Transmitting unit 109, 209 Transmitting/receiving antenna 120 Storage unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本開示の基地局は、制御部を備える。制御部は、端末装置に対して、下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む第1の情報を送信する。制御部は、第1の情報に基づき、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて端末装置が行った通信品質の測定結果を受信する。第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である。

Description

基地局、端末装置、通信方法及び通信プログラム
 本開示は、基地局、端末装置、通信方法及び通信プログラムに関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式及び無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、又は「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP(登録商標))において検討されている。
 なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、及びEUTRAを含み、NRは、NRAT、及びFEUTRAを含む。LTEでは基地局(基地局装置)はeNodeB(evolved NodeB)、NRでは基地局(基地局装置)はgNodeB、LTE及びNRでは端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称する。LTE及びNRは、基地局がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局は複数のセルを管理してもよい。
 5G NRは、LTEに対する次世代の無線アクセス方式として、LTEとは異なるRAT(Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced mobile broadband)、mMTC(Massive machine type communications)及びURLLC(Ultra reliable and low latency communications)を含む様々なユースケースに対応できるアクセス技術である。NRは、それらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、及び配置シナリオなどに対応する技術フレームワークをサポートする規格化が進められた。
 近年、ミリ波、テラ波といった高周波帯域のサポートや基地局の低コスト化が進められている。これに伴い、下りリンク通信におけるPeak-To-Average-Power Ratio(PAPR)の低減が求められている。
国際公開第2023/095708号
 上述したような、基地局の低コスト化などによるPAPRの問題を解決するためには、より効率的に通信を実施するための手段を検討することが求められる。
 そこで、本開示では、基地局と端末装置が通信する通信システムにおいてより効率的に通信を実施することができる仕組みを提供する。
 なお、上記課題又は目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が解決し得、又は達成し得る複数の課題又は目的の1つに過ぎない。
 本開示の基地局は、制御部を備える。制御部は、端末装置に対して、下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を送信する。制御部は、前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記端末装置が行った前記通信品質の測定結果を受信する。前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である。
5G NRの上りリンク通信の信号処理の一例を示す図である。 非地上波ネットワークを含む無線ネットワークの概要を示す図である。 通信システムが提供する衛星通信の概要を示す図である。 非静止衛星が構成するセルの一例を示す図である。 ハンドオーバーの流れの一例を説明するためのシーケンス図である。 ハンドオーバーの流れの他の例を説明するためのシーケンス図である。 本開示の提案技術に係る通信処理の一例を示す図である。 本開示の実施形態に係る通信システムの全体構成例を説明するための図である。 本開示の実施形態に係る基地局の構成例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る無線送信部の構成例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る第1の信号波形送信部の構成例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る第2の信号波形送信部の構成例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る端末装置の構成例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る無線受信部の構成例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る第1の信号波形受信部の構成例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係る第2の信号波形受信部の構成例を示すブロック図である。 本開示の実施形態に係るハンドオーバー処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本開示の実施形態に係るConditionalハンドオーバー処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 本開示に係るコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の実施形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実施形態の類似する構成要素については、同一の符号の後に異なるアルファベット及び数字の少なくとも一方を付して区別する場合がある。ただし、類似する構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成を、必要に応じて端末装置50A及び端末装置50Bのように区別する。例えば、端末装置50A及び端末装置50Bを特に区別する必要がない場合には、単に端末装置50と称する。
 以下に説明される1又は複数の実施形態(実施例、変形例、適用例を含む)は、各々が独立に実施されることが可能である。一方で、以下に説明される複数の実施形態は少なくとも一部が他の実施形態の少なくとも一部と適宜組み合わせて実施されてもよい。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を含み得る。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し得、互いに異なる効果を奏し得る。
<<1.はじめに>>
<1-1.背景>
<1-1-1.DFT-S-OFDM伝送>
 はじめに、5G NRの上りリンク通信では、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)伝送及びDFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM)伝送が使用されている。
 図1は、5G NRの上りリンク通信の信号処理の一例を示す図である。
 図1に示すように、誤り訂正符号(Channel coding)により、送信信号系列に誤り訂正用パリティビットが付加される。その後、Rate matchingにより、送信信号系列から送信リソースや変調方式に応じたビット数のビットが抽出される。抽出されたビットに対して、インターリーブ、スクランブリングが適用される。
 続いて、Modulation処理により、ビット系列が複素信号点にマッピングされる。複数レイヤで送信が行われる場合、各レイヤにおいてビット系列が複素信号点にマッピングされる。
 ここで、DFT-S-OFDM伝送では、図1に示すように、Transform precodingと呼ばれるDFT(Discrete Fourier Transformation)処理が実施される。なお、ここでの処理、すなわち、ここで実行されるDFT処理は、Transform precoding以外の名称で呼ばれてもよい。また、OFDM伝送では、このTransform precoding処理は省略される。
 その後、Pre-codingにより送信重みが適用され、リソースマッピングが行われた後、OFDM処理により、周波数領域の送信信号が時間領域の送信信号(時間軸信号)に変換されて送信される。図1の処理は、上りリンク通信であるため、時間領域の送信信号は、端末装置から基地局へと送信される。
 受信側では、まず時間領域の受信信号が、OFDM処理により周波数領域の信号(周波数軸信号)に変換される。その後、リソースデマッピングが行われた後、周波数等化処理(Equalizer)が行われ、電波伝搬による歪みが補償される。
 ここで、DFT-S-OFDM伝送では、図1に示すように、Transform de-precodingと呼ばれるIDFT(Inverse Discrete Fourier Transformation)処理が実施される。OFDM伝送では、このTransform de-precoding処理は省略される。
 以降、複数レイヤにマッピングされた信号が戻され、複素信号点から各ビットの軟判定が行われる。この軟判定によって得られたビット値に対して、De-scrambling、De-interleave、De-rate matching、及び、誤り訂正復号(Channel decoding)が行われ、受信信号系列が得られる。
 このように、従来、上りリンク通信において、PAPRの低減を目的に、シングルキャリア方式(上述の例ではDFT-S-OFDM伝送)が導入されている。
 ここで、上述したように、近年、ミリ波、テラ波といった高周波帯域のサポートや基地局の低コスト化により、下りリンク通信においても、PAPRの低減が求められるようになってきた。
 このような基地局のコスト削減やカバレッジ拡張を考慮したとき、PAPRの低いシングルキャリア方式を下りリンク通信にも導入することが考えられる。
<1-1-2.衛星通信>
 PAPRの低減が求められる通信の1つとして衛星通信が挙げられる。衛星通信に使用される移動衛星の1つとして、例えば、Cube-satやmicro-satelliteなどとも呼称される小型衛星が挙げられる。小型衛星は、電力やアンテナ利得の点で従来の衛星よりも劣る。このように、小型衛星の課題として、高性能なパワーアンプを搭載していないことによるPAPRの問題が挙げられる。
 そのため、衛星通信においてもPAPRの低いシングルキャリア方式の導入が検討されている。
 ここで、衛星通信の概要について説明する。例えば、セルラー移動通信では、地上に設置された基地局(e.g. eNodeB(eNB)、gNodeB(gNB)、RAN node(EUTRAN、NGRANを含む))又はリレー装置がセル(例えば、マクロセル、マイクロセル、フェムトセル、又は、スモールセルなど)を構成し、無線ネットワークを提供する。地上に設置された基地局又はリレー装置は地上局とも称される。
 この地上局から提供される無線ネットワークは、地上波ネットワーク(Terrestrial Network)と称される。
 一方で、基地局のコスト削減や基地局から電波が届きづらい地域へのカバレッジの提供などの要求の高まりから、衛星局や航空機局等、地上局以外の基地局/中継局を介して、端末装置に無線ネットワークを提供することが検討されている。この地上局以外の基地局/中継局は、非地上局(又は非地上基地局/非地上中継局)と称される。
 また、非地上局から提供される無線ネットワークは非地上波ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)と呼称される。
 地上局以外の通信装置として、衛星局及び航空局が挙げられる。衛星局は、人工衛星など大気圏外を浮遊する、無線通信の機能を備えた装置である。ここでの衛星局は、低軌道(LEO、Low Earth Orbiting)衛星、中軌道(MEO、Medium Earth Orbiting)衛星、静止(GEO、Geostationary Earth Orbiting)衛星、高楕円軌道(HEO、Highly Elliptical Orbiting)衛星を含む。
 航空局は、航空機や気球など大気圏内を浮遊する、無線通信の機能を備えた装置である。ここでの航空局は、無人航空システム(UAS、Unmanned Aircraft Systems)、つなぎ無人航空システム(tethered UAS)、軽無人航空システム(Lighter than Air UAS、LTA)、重無人航空システム(Heavier than Air UAS、HTA)、高高度無人航空システムプラットフォーム(High Altitude UAS Platforms、HAPs)を含む。
 なお、地上局以外の通信装置も3GPP(登録商標)に準拠したセルラー移動通信の観点では基地局(e.g. eNodeB(eNB)、gNodeB(gNB)、RAN node(EUTRAN、NGRANを含む))と称されてもよい。
 図2は、非地上波ネットワークを含む無線ネットワークの概要を示す図である。図2では、通信システム1が提供する無線ネットワークの一例が示されている。図2の通信システム1は、管理装置10と、地上局20~20と、非地上局30~30と、中継局40、40と、端末装置50、50と、を備える。
 通信システム1は、通信システム1を構成する各無線通信装置が連携して動作することで、ユーザに対し、移動通信が可能な無線ネットワークを提供する。本実施形態の無線ネットワークは、例えば、無線アクセスネットワークとコアネットワークとで構成される。なお、ここでの無線通信装置は、無線通信の機能を有する装置のことであり、図2の例では、地上局20、非地上局30、中継局40、及び端末装置50が該当する。
 管理装置10は、例えば、コアネットワークCNを構成する装置である。管理装置10は、ネットワークPNへ接続されている。管理装置10は、地上局20及び非地上局30と接続されており、端末装置50がネットワークPNへ接続することを可能にする。ネットワークPNは、インターネット等の公衆データネットワークである。ネットワークPNは、インターネットに限られず、例えば、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、電話網(携帯電話網、固定電話網等)、地域IP(Internet Protocol)網であってもよい。勿論、ネットワークPNは、他のモバイルネットワークであってもよい。例えば、ネットワークPNは、通信システム1を運営するエンティティとは異なるエンティティ(例えば、MNO(Mobile Network Operator)等の事業体)が提供するセルラーネットワークであってもよい。
 地上局20及び非地上局30は基地局又は中継局である。以下の説明では、地上局20及び非地上局30は基地局であるものとするが、地上局20及び非地上局30は中継局であってもよい。地上局20は、例えば、地上の構造物に設置される地上基地局であり、非地上局30は、例えば、衛星局、HAPS(High Altitude Platform Station)などの非地上基地局である。地上局20及び非地上局30は、それぞれセルを構成する。セルとは無線通信がカバーされるエリアである。セルは、マクロセル、マイクロセル、フェムトセル、及びスモールセルの何れであってもよい。なお、通信システム1は、単一の基地局(衛星局)で複数のセルを管理するよう構成されていてもよいし、複数の基地局で1つのセルを管理するよう構成されていてもよい。
 図2の例では、地上局20、20は地上波ネットワークTN1を構成し、地上局20、20、20は地上波ネットワークTN2を構成する。地上波ネットワークTN1及び地上波ネットワークTNは、例えば、電話会社等の無線通信事業者により運営されるネットワークである。
 地上波ネットワークTN1及び地上波ネットワークTN2は、異なる無線通信事業者により運営されてもよいし、同じ無線通信事業者により運営されてもよい。地上波ネットワークTN1と地上波ネットワークTN2とを1つの地上波ネットワークとみなすことも可能である。
 地上波ネットワークTN1と地上波ネットワークTN2はそれぞれコアネットワークに接続される。図2の例では、地上波ネットワークTN2を構成する地上局20は、例えば、管理装置10等により構成されるコアネットワークCN1に接続される。
 地上波ネットワークTNの無線アクセス方式がLTEなのであれば、コアネットワークCN1はEPCである。また、地上波ネットワークTN2の無線アクセス方式がNRなのであれば、コアネットワークCN1は5GCである。勿論、コアネットワークCN1は、EPCや5GCに限られず、他の無線アクセス方式のコアネットワークであってもよい。
 なお、図2の例では、地上波ネットワークTN1はコアネットワークに接続されていないが、地上波ネットワークTN1はコアネットワークCN1に接続されてもよい。また、地上波ネットワークTN1は、コアネットワークCN1とは異なる不図示のコアネットワークに接続されてもよい。
 コアネットワークCN1は、例えば、ゲートウェイ装置及び関門交換機を備え、ゲートウェイ装置又は関門交換機を介してネットワークPN1に接続されている。上述したように、ネットワークPN1は、インターネット等の公衆ネットワークである。
 ゲートウェイ装置は、インターネットや地域IP網等に繋がるサーバ装置であってもよい。関門交換機は、例えば、電話会社の電話網に繋がる交換機である。管理装置10がゲートウェイ装置や関門交換機としての機能を有していてもよい。
 図2に示す非地上局30は、例えば、衛星局や航空機局である。非地上波ネットワークを構成する衛星局群(又は衛星局)はスペースボーンプラットフォーム(Space-borne Platform)と称される。また、非地上波ネットワークを構成する航空機局群(又は航空機局)はエアボーンプラットフォーム(Airborne Platform)と称される。
 図2の例では、非地上局30、30、30がスペースボーンプラットフォームSBP1を構成し、非地上局30がスペースボーンプラットフォームSBP2を構成する。また、非地上局30がエアボーンプラットフォームABP1を構成する。
 非地上局30は、中継局40を介して地上波ネットワーク又はコアネットワークと通信可能であってもよい。勿論、非地上局30は、中継局40を介さずに、地上波ネットワーク又はコアネットワークと直接通信可能であってもよい。
 なお、非地上局30は、中継局40を介して端末装置50と通信可能であってもよいし、端末装置50と直接通信可能であってもよい。また、非地上局30は、中継局40を介さずに非地上局30同士で直接通信可能であってもよい。
 中継局40は、地上の装置と非地上局30との通信を中継する。中継局は、地球局(Very Small Aperture Terminal、Gateway、制御地球局、HUB局)とも呼称される。中継局40は、地上局であってもよいし、非地上局であってもよい。図2の例では、中継局40は、地上局20と非地上局30との通信を中継しており、中継局40は、管理装置10と非地上局30との通信を中継している。
 なお、中継局40は、端末装置50と非地上局30との通信を中継してもよい。また、中継局40は、他の中継局40と通信可能であってもよい。
 端末装置50は、地上局と非地上局の双方と通信可能である。図2の例では、端末装置50は、地上波ネットワークTN1を構成する地上局と通信可能である。また、端末装置50は、スペースボーンプラットフォームSBP1、SBP2を構成する非地上局と通信可能である。
 また、端末装置50は、エアボーンプラットフォームABP1を構成する非地上局とも通信可能である。なお、端末装置50は、中継局40と通信可能であってもよい。また、端末装置50は、他の端末装置50と直接通信可能であってもよい。端末装置50は端末装置50と直接通信可能であってもよい。
 非地上波ネットワークに対応する端末装置50(地球端末装置)として、例えば、携帯電話やスマートフォン、自動車やバス、電車、航空機、M2M(Machine to Machine)/IoT(Internet of Things)デバイス、及び、衛星通信をリレーするリレー局、衛星通信を受信する基地局が挙げられる。
 スペースボーンプラットフォームSBP1、SBP2を構成する各装置は、端末装置50と衛星通信を行う。衛星通信とは、衛星局と通信装置との無線通信のことである。
 図3は、通信システム1が提供する衛星通信の概要を示す図である。衛星局は、主に、静止衛星局と低軌道衛星局とに分けられる。
 静止衛星局は、静止軌道(Geostationary Orbit)に位置し、地球の自転速度と同じ速度で地球を公転する衛星局である。図3の例であれば、スペースボーンプラットフォームSBP2を構成する非地上局30が静止衛星局である。静止軌道は、衛星軌道のうち、高度およそ35786kmの軌道である。
 静止軌道は、静止地球軌道(GEO:Geostationary Earth Orbit)とも称される。静止衛星局は地上の端末装置50との相対速度がほぼ0であり、地上の端末装置50からは静止しているかのように観測される。非地上局30は、地球上に位置する端末装置50、50、50等と衛星通信を行う。
 低軌道衛星局は、低軌道(Low Orbit)を周回する衛星局である。図3の例であれば、スペースボーンプラットフォームSBP1を構成する非地上局30、30が低軌道衛星局である。低軌道は、衛星軌道のうち、高度およそ2000km以下の軌道である。低軌道は、低地球軌道(LEO:Low Earth Orbit)とも称される。
 低軌道衛星局は、静止衛星局とは異なり、地上の端末装置50との相対速度があり、地上の端末装置50からは移動しているかのように観測される。非地上局30、30はそれぞれセルを構成し、地球上に位置する端末装置50、50、50等と衛星通信を行う。
 なお、図3には、スペースボーンプラットフォームSBP1を構成する衛星局として非地上局30、30の2つしか示されていない。しかしながら、実際には、多くの衛星局によって衛星コンステレーションが形成されている。この場合、スペースボーンプラットフォームSBP1を構成する衛星局は、3以上(例えば、数十から数千)である。
 なお、図3の例では、衛星局として、静止衛星局及び低軌道衛星局しか示されていないが、通信システム1を構成する衛星局には、中軌道衛星局が含まれていてもよい。中軌道衛星局は、中軌道(Medium Orbit)を周回する衛星局である。中軌道は、低軌道と静止軌道の中間に位置する軌道である。中軌道は、中地球軌道(MEO:Medium Earth Orbit)とも称される。
 その他、通信システム1を構成する衛星局には、高楕円軌道(HEO:Highly Elliptical Orbiting)に位置する高楕円軌道衛星局が含まれていてもよい。なお、衛星コンステレーションを形成する衛星局には、低軌道衛星局のみならず、中軌道衛星局、高楕円軌道衛星局、及び静止衛星局が含まれていてもよい。
 図4は、非静止衛星が構成するセルの一例を示す図である。図4には、非地上局30が形成するセルCが示されている。図4の例では、非地上局30は、低軌道衛星局である。低軌道を周回する衛星局は、地上に所定の指向性を持って地上の端末装置50と通信を行う。
 例えば、図4に示す例では、角度Rは40°である。図4の例の場合、非地上局30が形成するセルCの半径Dは、例えば、1000kmである。低軌道衛星局は、一定の速度をもって移動する。低軌道衛星局が地上の端末装置50に衛星通信を提供することが困難になった場合には、後続の低軌道衛星局(neighbor satellite station)が衛星通信を提供する。
 図4の例の場合、非地上局30が地上の端末装置50に衛星通信を提供することが困難になった場合は、後続の非地上局30が衛星通信を提供する。なお、上記した角度R及び半径Dの値はあくまで一例であり上記に限られない。
 中軌道衛星、及び低軌道衛星は、上空を非常に高速なスピードで軌道上を移動している。例えば高度600kmにある低軌道衛星は、7.6km/Sのスピードで軌道上を移動している。
 低軌道衛星は半径数10km~数100kmのセル(又はビーム)を地上に形成するが、衛星の移動にあわせて地上に形成されたセルも移動するため、地上の端末装置は移動していなくても、ハンドオーバーが必要となる場合がある。例えば、地上に形成されたセル直径が50kmで地上の端末装置が移動していないケースを想定した場合、約6~7秒でハンドオーバーが発生する。
 上述したように、端末装置50は非地上波ネットワークを使った無線通信が可能である。また、通信システム1の非地上局30は、非地上波ネットワークを構成する。これにより、通信システム1は、地上波ネットワークがカバーできないエリアに位置する端末装置50へサービスを拡張することが可能になる。
 例えば、通信システム1は、地上波ネットワークがカバーできないエリア(例えば、地上局20が提供するセルのカバレッジ外(out of coverage))の端末装置50に対してサービスを提供することができる。通信システム1は、IoT(Internet of Things)デバイスやMTC(Machine Type Communications)デバイス等の通信装置に対し、パブリックセーフティ通信やクリティカル通信を提供することが可能になる。
 また、非地上波ネットワークを使用することによりサービス信頼性や復帰性が向上する。これにより、通信システム1は、物理攻撃又は自然災害に対するサービスの脆弱性を低減することが可能になる。
 また、通信システム1は、飛行機の乗客やドローンなど航空機端末装置へのサービス接続や船や電車などの移動体端末装置へのサービス接続を実現できる。その他、通信システム1は、A/Vコンテンツ、グループ通信、IoTブロードキャストサービス、ソフトウェアダウンロードサービス、緊急メッセージなどの高効率マルチキャストサービス、高効率ブロードキャストサービス等の提供を実現できる。さらに、通信システム1は、地上波ネットワークと非地上波ネットワーク間のトラフィックオフロードも実現できる。
 なお、ここでは、下りリンク通信にシングルキャリア方式を導入する無線通信の一例として衛星通信を挙げたが、シングルキャリア方式を導入する無線通信は衛星通信に限定されない。すなわち、本実施形態に係る技術は、非地上波ネットワークへの適用に限定されず、地上波ネットワークにも適用される。
 以下では、説明を簡略化するために、地上波ネットワークの下りリンク通信を例に本実施形態に係る技術について説明するが、非地上波ネットワークの下りリンク通信にも本実施形態に係る技術は適用され得る。
<1-1-3.ハンドオーバー>
 上述したように、下りリンク通信にシングルキャリア方式を導入する場合、マルチキャリア方式(例えば、上述のOFDM伝送など)、及び、シングルキャリア方式(例えば、上述のDFT-S-OFDM伝送など)が共存することになる。
 ここで、端末装置50は、下りリンク通信の通信品質を測定するMeasurementや測定結果の基地局20への報告(Measurement Report)を行う。ここで、通信品質の測定結果は、基地局20との間の通信(例えば、下りリンク通信)やハンドオーバーの判定などに使用される。
 以下、通信品質を用いた処理の一例として従来のハンドオーバー処理について説明する。
 図5は、ハンドオーバーの流れの一例を説明するためのシーケンス図である。図5では、端末装置50が、ハンドオーバー元であるServing(Source)基地局のServing(Source) cellからハンドオーバー先であるTarget基地局のTarget cellにハンドオーバーする場合について示している。
 図5に示すように、端末装置50は、メジャメントを実施(メジャメント制御)し、メジャメントレポートをServing基地局に送信する(ステップS101)。同様に、端末装置50は、メジャメントを実施し、メジャメントレポートをTarget基地局に送信する(ステップS102)。
 Serving基地局は、メジャメントレポートに基づき、端末装置50のハンドオーバーが必要か否かを判定する(ステップS103)。Serving基地局は、ハンドオーバーが必要であると判定すると、Target基地局に対してハンドオーバーをリクエストする(ステップS104)。
 Target基地局は、ハンドオーバーリクエストを受け取ると流入制御(Admission Control)を行い(ステップS105)、ハンドオーバーリクエストに対するAcknowledgeをServing基地局に通知する(ステップS106)。
 続いて、Serving基地局は、端末装置50に、ハンドオーバーコマンドを含むRRC Reconfigurationを送信し(ステップS107)、ハンドオーバーの実施を通知する。
 端末装置50は、RRC Reconfigurationを受信すると、Serving基地局のServing cellからデタッチして(ステップS108)、Target基地局と初期アクセス手続きを実施する。例えば、端末装置50は、PRACH(Physical Random Access Channel)をTarget基地局に送信する(ステップS109)。
 Target基地局は、Random Access responseを端末装置50に送信する(ステップS110)。端末装置50がTarget基地局にRandom Access responseを端末装置50に送信する(ステップS111)ことで、初期アクセス手続きが完了し、ハンドオーバー処理が完了する。
 なお、ここでは、初期アクセス手続きとして、端末装置50が2ステップのランダムアクセス手続き(2-step RACH)を行う場合について示したが、これに限定されない。端末装置50が、初期アクセス手続きとして、4ステップのランダムアクセス手続き(4-step RACH)を行うようにしてもよい。
 このように、図5に示すハンドオーバーでは、Serving基地局からハンドオーバーコマンドを受信したタイミングで、端末装置50がハンドオーバーを開始する。
 又はンドオーバーの他の例として、Serving基地局が予めハンドオーバー候補先の情報を端末装置50に通知しておくConditionalハンドオーバーがある。
 図6は、ハンドオーバーの流れの他の例を説明するためのシーケンス図である。図6では、端末装置50が、ハンドオーバー先の候補である第1、第2Target基地局のいずれかを選択してハンドオーバーを実行する場合について示している。なお、第1Target基地局は、Target candidate cell#1を有し、第2Target基地局は、Target candidate cell#2を有する。
 図6に示すように、端末装置50は、メジャメントを実施し、メジャメントレポートをServing基地局に送信する(ステップS201)。
 Serving基地局は、メジャメントレポートに基づき、端末装置50のConditionalハンドオーバーが必要か否かを判定する(ステップS202)。Serving基地局は、Conditionalハンドオーバーが必要であると判定すると、第1Target基地局に対してハンドオーバーをリクエストし(ステップS203)、第2Target基地局に対してハンドオーバーをリクエストする(ステップS204)。
 第1Target基地局は、ハンドオーバーリクエストを受け取ると流入制御(Admission Control)を行う(ステップS205)。同様に、第2Target基地局は、ハンドオーバーリクエストを受け取ると流入制御(Admission Control)を行う(ステップS206)。第1Target基地局は、ハンドオーバーリクエストに対するAcknowledgeをServing基地局に通知する(ステップS207)。第2Target基地局は、ハンドオーバーリクエストに対するAcknowledgeをServing基地局に通知する(ステップS208)。
 続いて、Serving基地局は、端末装置50に、RRC Reconfigurationを送信する(ステップS209)。RRC Reconfigurationには、例えば、ハンドオーバー先の候補である第1、第2Target基地局に関する情報や、Conditionalハンドオーバーを実施するための実施トリガーに関する情報が含まれる。
 端末装置50は、RRC Reconfigurationを受信すると、RRC Reconfiguration completeをServing基地局に送信し(ステップS210)、Conditionalハンドオーバーを実施するための実施トリガーを評価する(ステップS211)。端末装置50は、実施トリガーを評価し、当該実施トリガーを検出すると(ステップS212)、Serving cell(Serving基地局)からデタッチし(ステップS213)、ハンドオーバー先の基地局との初期接続手続きを開始する。なお、図6では、第1Target基地局をハンドオーバー先の基地局として検出したものとする。
 図6に示すように、端末装置50は、第1Target基地局との間で初期接続手続きを実行する。なお、初期接続手続きは、図5に示す手続きと同じである。
 初期接続手続きを完了し、端末装置50と接続した第1Target基地局は、Serving基地局に対して、ハンドオーバーが成功したことを示すHandover Successを通知する(ステップS214)。Handover Successを受信したServing基地局は、ハンドオーバー先として選出されなかった第2Target基地局にHandover Cancelを通知することで(ステップS215)、第2Target基地局へのハンドオーバーをキャンセルする。
 このように、Conditionalハンドオーバーでは、Serving基地局がハンドオーバー先のTarget基地局を決定するのではなく、候補となるTarget基地局を端末装置50に通知する。これによりに、端末装置50は、ハンドオーバーを行う時点で接続可能なTarget基地局を選択してハンドオーバーを実施することができる。
 また、Conditionalハンドオーバーでは、シームレスなハンドオーバーを実現するために、端末装置50は、例えば、図6のステップS212でConditionalハンドオーバーの実施トリガーを検出してから、次のステップS213でServing基地局からデタッチする。換言すると、Serving基地局及びTarget基地局候補の全てと通信不可能になる期間、及び、初期接続の実施が不可能となる期間を発生させないために、端末装置50は、例えば、図6のステップS212でConditionalハンドオーバーの実施トリガーを検出してから、次のステップS213でServing基地局からデタッチする。
 このように、端末装置50及び/又はServing基地局は、ハンドオーバーの実施の判定にメジャメント(通信品質の測定)結果を用いる。
<1-2.課題>
 上述したように、通信システム1の下りリンク通信にシングルキャリア方式を導入する場合、マルチキャリア方式(例えば、上述のOFDM伝送など)、及び、シングルキャリア方式(例えば、上述のDFT-S-OFDM伝送など)が共存することになる。
 また、上述したように、ハンドオーバーの判断等を行うために、参照信号の測定(メジャメント)及び測定結果の報告(メジャメントレポート)が端末装置50において行われる。
 マルチキャリア方式及びシングルキャリア方式の両方が実施される通信システムにおいて、端末装置50がメジャメント及びメジャメントレポートを行うための仕組みが求められる。
<1-3.提案技術>
 図7は、本開示の提案技術に係る通信処理の一例を示す図である。本提案技術に係る通信処理は、通信システムSYS1の基地局20、20及び端末装置50との間で実行される。
 基地局20は、Serving cellを提供するServing基地局である。基地局20は、Serving cellの隣接セル又はTarget cellを提供するTarget基地局である。例えば、上述したConditionalハンドオーバーが行われる場合、基地局20は、Serving cellの隣接セルを提供するTarget基地局である。上述したConditionalハンドオーバーでない、通常のハンドオーバーが行われる場合、基地局20は、Target cellを提供するTarget基地局である。
 図7に示すように、基地局20は、基地局20から隣接セル又はTarget cellの下りリンク通信に使用され得る信号波形に関する波形情報を取得する(ステップS11)。波形情報は、例えば、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する情報を含む。第1の信号波形は、例えば、マルチキャリア信号の波形であり、第2の信号波形は、例えば、シングルキャリア信号の波形である。
 基地局20は、端末装置50に対して、下りリンク通信の通信品質を測定するための測定情報(第1の情報の一例)を送信する(ステップS12)。測定情報には、例えば、基地局20が基地局20から取得した波形情報が含まれ得る。すなわち、測定情報には、例えば、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する情報(第2の情報の一例)が含まれる。
 基地局20は、下りリンク通信の通信品質を測定するための信号(参照信号)を送信する(ステップS13)。基地局20は、例えば、第1の信号波形の参照信号(図7の点線)及び第2の信号波形の参照信号(図7の一点鎖線)を送信する。
 なお、図7では、基地局20が第1の信号波形の参照信号及び第2の信号波形の参照信号の両方を送信しているが、基地局20が第1の信号波形の参照信号及び第2の信号波形の参照信号の一方を送信するようにしてもよい。
 端末装置50は、参照信号に基づき、下りリンク通信の通信品質を測定し、測定結果を基地局20に報告する(ステップS14)。
 例えば、端末装置50は、測定情報に応じたリソースで第1の信号波形の参照信号を受信し、第1の通信品質を測定する。また、例えば、端末装置50は、測定情報に応じたリソースで第2の信号波形の参照信号を受信し、第2の通信品質を測定する。端末装置50は、第1の通信品質及び第2の通信品質に関するメジャメント情報を基地局20に報告する。
 基地局20は、メジャメント情報に基づいて端末装置50のハンドオーバーの実施を決定し、ハンドオーバーを指示する指示情報(例えば、ハンドオーバーコマンド)を端末装置50に通知する(ステップS15)。
 指示情報を受信した端末装置50は、基地局20から基地局20へのハンドオーバーを実行する(ステップS16)。
 以上のように、本開示の提案技術に係る通信システムでは、基地局20がメジャメント(下りリンク通信の通信品質の測定)のための測定情報(第1の情報に相当)を端末装置50に通知する。この測定情報には、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する情報を含む。
 そのため、端末装置50は、測定情報を受信することで、第1の信号波形の参照信号及び第2の信号波形の参照信号の少なくとも一方を受信することができ、メジャメントを実行することができる。
 基地局20は、端末装置50からメジャメント結果の報告(メジャメントレポート)を受信することができる。基地局20は、メジャメントレポートに基づいた動作(例えば、下りリンク通信、ハンドオーバー判定など)を実行することができる。
 なお、以下の実施形態において、基地局20は、地上基地局、衛星局やドローン、気球、飛行機など、通信装置として動作する非地上基地局30などで実施可能である。
 また、以下の実施形態において、具体例を示す際に、具体的な値を示して説明をしている箇所があるが、値はその例によらず、別の値を使用してもよい。
 また、本実施形態におけるリソースは、Frequency、Time、Resource Element(REG、CCE、CORESETを含む)、Resource Block、Bandwidth Part、Component Carrier、Symbol、Sub-Symbol、Slot、Mini-Slot、Non-slot、Subslot、Subframe、Frame、PRACH occasion、Occasion、Code、Multi-access physical resource、Multi-access signature、Subcarrier Spacing (Numerology)などを表す。
 また、以下の実施形態において、マルチキャリア方式(第1の信号波形)としてCP-OFDM、シングルキャリア方式(第2の信号波形)としてDFT-S-OFDMを例に説明を行う。上述したCP-OFDM及びDFT-S-OFDMは一例であり、マルチキャリア方式及びシングルキャリア方式は、これに限定されない。
 上述したように、シングルキャリア方式(第2の信号波形)の場合、送信信号処理においてTransform precodingが適用され、マルチキャリア方式(第1の信号波形)の場合、Transform precodingが適用されない(図1参照)。
 そのため、シングルキャリア方式(DFT-S-OFDM)に関する処理は、Transform precodingが適用される処理と読み替えられる。また、マルチキャリア方式(CP-OFDM)に関する処理は、Transform precodingが適用されない処理と読み替えられる。
 また、以下の実施形態において、ハンドオーバーコマンド(上述の指示情報)は、RRC reconfiguration などと読み替えられ得る。
<<2.通信システムの構成例>>
<2-1.通信システムの全体構成例>
 図8は、本開示の実施形態に係る通信システムSYS1の全体構成例を説明するための図である。図8に示すように、本実施形態に係る通信システムSYS1は、基地局20と、複数の端末装置50A、50Bとを有する。
 なお、通信システムSYS1が管理装置10、非地上局30や中継局40(図2参照)などを備えていてもよい。
(基地局20)
 基地局20は、セルC1を運用し、セルC1のカバレッジの内部に位置する1つ以上の端末装置50へ無線通信サービスを提供する通信装置である。セルC1は、例えばLTE又はNR等の任意の無線通信方式に従って運用される。基地局20は、コアネットワークに接続される。コアネットワークは、ゲートウェイ装置(図示省略)を介してパケットデータネットワーク(図示省略)に接続される。また、基地局20は、SSB(Synchronization Signal/PBCH Block)で識別可能なビームを運用し、1つ以上のビームを介して1つ以上の端末装置50との間でデータを送受信しうる。
 なお、基地局20は、複数の物理的又は論理的装置の集合で構成されていてもよい。例えば、本実施形態において基地局20は、BBU(Baseband Unit)及びRUの複数の装置に区別され、これら複数の装置の集合体として解釈されてもよい。さらに又はこれに代えて、本実施形態において基地局20は、BBU及びRUのうちいずれか又は両方であってもよい。BBUとRUとは所定のインターフェイス(例えば、eCPRI)で接続されていてもよい。さらに又はこれに代えて、RUはRemote Radio Unit(RRU)又はRadio DoT(RD)と称されていてもよい。さらに又はこれに代えて、RUは後述するgNB-DUに対応していてもよい。さらに又はこれに代えてBBUは、後述するgNB-CUに対応していてもよい。これに代えて、RUは後述するgNB-DUに接続していてもよい。さらに、BBUは、後述するgNB-CU及びgNB-DUの組合せに対応していてもよい。さらに又はこれに代えて、RUはアンテナと一体的に形成された装置であってもよい。基地局20が有するアンテナ(例えば、RUと一体的に形成されたアンテナ)はAdvanced Antenna Systemを採用し、MIMO(例えば、FD-MIMO)やビームフォーミングをサポートしていてもよい。Advanced Antenna Systemは、基地局20が有するアンテナ(例えば、RUと一体的に形成されたアンテナ)は、例えば、64個の送信用アンテナポート及び64個の受信用アンテナポートを備えていてもよい。
 また、基地局20は、複数が互いに接続されていてもよい。1つ又は複数の基地局20は無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)に含まれていてもよい。すなわち、基地局20は単にRAN、RANノード、AN(Access Network)、ANノードと称されてもよい。LTEにおけるRANはEUTRAN(Enhanced Universal Terrestrial RAN)と呼ばれる。NRにおけるRANはNGRANと呼ばれる。W-CDMA(UMTS)におけるRANはUTRANと呼ばれる。LTEの基地局20は、eNodeB(Evolved Node B)又はeNBと称される。すなわち、EUTRANは1又は複数のeNodeB(eNB)を含む。また、NRの基地局20は、gNodeB又はgNBと称される。すなわち、NGRANは1又は複数のgNBを含む。さらに、EUTRANは、LTEの通信システム(EPS)におけるコアネットワーク(EPC)に接続されたgNB(en-gNB)を含んでいてもよい。同様にNGRANは5G通信システム(5GS)におけるコアネットワーク5GCに接続されたng-eNBを含んでいてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局20がeNB、gNBなどである場合、3GPP Accessと称されてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局20が無線アクセスポイント(Access Point)(e.g., WiFi(登録商標)のアクセスポイント)である場合、Non-3GPP Accessと称されてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局20は、RRH(Remote Radio Head)と呼ばれる光張り出し装置であってもよい。さらに又はこれに代えて、基地局20がgNBである場合、基地局20は前述したgNB CU(Central Unit)とgNB DU(Distributed Unit)の組み合わせ又はこれらのうちいずれかと称されてもよい。gNB CUは、UEとの通信のために、Access Stratumのうち、複数の上位レイヤー(例えば、RRC、SDAP、PDCP)をホストする。一方、gNB-DUは、Access Stratumのうち、複数の下位レイヤー(例えば、RLC、MAC、PHY)をホストする。すなわち、後述されるメッセージ・情報のうち、RRC signalling(例えば、MIB、SIB1を含む各種SIB、RRCSetup message、RRCReconfiguration message)はgNB CUで生成され、一方で後述されるDCIや各種Physical Channel(例えば、PDCCH、PBCH)はgNB-DUは生成されてもよい。又はこれに代えて、RRC signallingのうち、例えばIE:cellGroupConfigなど一部のconfiguration(設定情報)についてはgNB-DUで生成され、残りのconfigurationはgNB-CUで生成されてもよい。これらのconfiguration(設定情報)は、後述されるF1インターフェイスで送受信されてもよい。基地局20は、他の基地局20と通信可能に構成されていてもよい。例えば、複数の基地局20がeNB同士又はeNBとen-gNBの組み合わせである場合、当該基地局20間はX2インターフェイスで接続されてもよい。さらに又はこれに代えて、複数の基地局20がgNB同士又はgn-eNBとgNBの組み合わせである場合、当該装置間はXnインターフェイスで接続されてもよい。さらに又はこれに代えて、複数の基地局20がgNB CUとgNB DUの組み合わせである場合、当該装置間は前述したF1インターフェイスで接続されてもよい。後述されるメッセージ・情報(RRC signalling又はDCIの情報、Physical Channel)は複数の基地局20間で(例えばX2、Xn、F1インターフェイスを介して)通信されてもよい。
 さらに、前述の通り、基地局20は、複数のセルC1を管理するように構成されていてもよい。基地局20により提供されるセルC1はServing cellと呼ばれる。Serving cellはPCell(Primary Cell)及びSCell(Secondary Cell)を含む。Dual Connectivity (例えば、EUTRA-EUTRA Dual Connectivity、EUTRA-NR Dual Connectivity(ENDC)、EUTRA-NR Dual Connectivity with 5GC、NR-EUTRA Dual Connectivity(NEDC)、NR-NR Dual Connectivity)がUE(例えば、端末装置50)に提供される場合、MN(Master Node)によって提供されるPCell及びゼロ又は1以上のSCell(s)はMaster Cell Groupと呼ばれる。さらに、Serving cellはPSCell(Primary Secondary Cell又はPrimary SCG Cell)を含んでもよい。すなわち、Dual ConnectivityがUEに提供される場合、SN(Secondary Node)によって提供されるPSCell及びゼロ又は1以上のSCell(s)はSecondary Cell Group(SCG)と呼ばれる。特別な設定(例えば、PUCCH on SCell)がされていない限り、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)はPCell及びPSCellで送信されるが、SCellでは送信されない。また、Radio Link FailureもPCell及びPSCellでは検出されるが、SCellでは検出されない(検出しなくてよい)。このようにPCell及びPSCellは、Serving Cell(s)の中で特別な役割を持つため、Special Cell(SpCell)とも呼ばれる。1つのセルC1には、1つのDownlink Component Carrierと1つのUplink Component Carrierが対応付けられてもよい。また、1つのセルC1に対応するシステム帯域幅は、複数の帯域幅部分(Bandwidth Part)に分割されてもよい。この場合、1又は複数のBandwidth Part(BWP)がUEに設定され、1つのBandwidth PartがActive BWPとして、UEに使用されてもよい。また、セルC1毎、コンポーネントキャリア毎又はBWPごとに、端末装置50が使用できる無線資源(例えば、周波数帯域、ヌメロロジー(サブキャリアスペーシング)、スロットフォーマット(Slot configuration))が異なっていてもよい。
 基地局20は、シングルキャリア信号を含む複数の信号波形の中から、端末装置50との下りリンク通信に使用する信号波形を決定する。例えば、基地局20は、シングルキャリア信号及びマルチキャリア信号のうちのどちらかを下りリンク通信に使用すると決定する。
 基地局20は、例えば端末装置50ごとに使用する信号波形を決定し、決定した信号波形に関する情報を端末装置50に通知する。基地局20は、通知した信号波形で端末装置50との下りリンク通信を行う。
 図8の例では、基地局20は、セルC1の中心よりに位置する端末装置50Aに対して、マルチキャリア信号を選択して下りリンク通信S1を行う。また、基地局20は、セルC1のエッジよりに位置する端末装置50Bに対して、シングルキャリア信号を選択して下りリンク通信S2を行う。
 セルエッジよりに位置する端末装置50Bに対して下りリンク通信を行うためには、より大きな送信電力が必要となり、低PAPRが要求される。一方、セルC1の中心よりに位置する端末装置50Aに対しては、セルエッジに比べて必要な送信電力は小さくなるため、PAPRが高くても必要な送信電力を確保しやすくなる。
 そこで、基地局20は、例えば、セルC1の中心よりに位置する端末装置50Aに対して、マルチキャリア信号を選択し、セルC1のエッジよりに位置する端末装置50Bに対して、シングルキャリア信号を選択する。
 このように、基地局20は、低PAPRが厳しく要求される下りリンク通信に対してシングルキャリア信号を割り当て、低PAPRの要求が緩い下りリンク通信に対してシングルキャリア信号以外の信号波形(ここではマルチキャリア信号)を割り当てる。これにより、基地局20は、低PAPR及びシステム全体の効率の向上を実現することができる。
 なお、ここでは、セルC1における端末装置50の位置に応じて、基地局20が信号波形を決定する場合について説明したが、基地局20による信号波形の決定方法はこれに限定されない。
<2-2.基地局の構成例>
 図9は、本開示の実施形態に係る基地局20の構成例を示すブロック図である。図9に示すように、基地局20は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107、及び、送受信アンテナ109、を含む。
 基地局20は、1つ以上のRAT(Radio Access Technology)をサポートし得る。例えば、基地局20は、LTE及びNRの両方をサポートし得る。この場合、基地局20に含まれる各部の一部又は全部は、RATに応じて個別に構成され得る。例えば、受信部105及び送信部107は、LTE及びNRで個別に構成され得る。
 また、NRセルにおいて、図9に示す基地局20に含まれる各部の一部又は全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成され得る。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部1057及び無線送信部1077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成され得る。
 (上位層処理部)
 上位層処理部101は、下りリンクデータ(トランスポートブロック)を、制御部103に出力する。上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行う。また、上位層処理部101は、受信部105、及び送信部107の制御を行うために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 上位層処理部101は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、及び/又は、CSI報告制御に関する処理及び管理を行う。上位層処理部101における処理及び管理は、端末装置50毎、又は基地局20に接続している端末装置50共通に行われる。
 上位層処理部101における処理及び管理は、上位層処理部101のみで行われてもよいし、上位ノード又は他の基地局20から取得してもよい。また、上位層処理部101における処理及び管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部101は、LTEにおける処理及び管理と、NRにおける処理及び管理とを個別に行う。
 上位層処理部101におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理及び/又はNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定及び処理を含む。
 上位層処理部101における無線リソース制御では、自装置における設定情報の管理が行われる。上位層処理部101における無線リソース制御では、下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、及び/又は、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成及び/又は管理が行われる。
 上位層処理部101におけるサブフレーム設定では、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリンク下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、及び/又は、下りリンク参照UL-DL設定の管理が行われる。
 なお、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、基地局サブフレーム設定とも呼称される。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上りリンクのトラフィック量及び下りリンクのトラフィック量に基づいて決定できる。
 また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて決定できる。
 上位層処理部101におけるスケジューリング制御では、受信したチャネル状態情報及びチャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などに基づいて、物理チャネルを割り当てる周波数及びサブフレーム、物理チャネルの符号化率及び変調方式及び送信電力などが決定される。例えば、制御部103は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて、制御情報(DCIフォーマット)を生成する。
 上位層処理部101におけるCSI報告制御では、端末装置50のCSI報告が制御される。例えば、端末装置50においてCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。
 (制御部)
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105及び送信部107の制御を行う。制御部103は、上位層処理部101への制御情報を生成し、上位層処理部101に出力する。
 制御部103は、復号化部1051からの復号化された信号及びチャネル測定部1059からのチャネル推定結果を入力する。制御部103は、符号化する信号を符号化部1071へ出力する。また、制御部103は、基地局20の全体又は一部を制御するために用いられる。
 また、制御部103は、シングルキャリア信号及びマルチキャリア信号のうち、端末装置50との下りリンク通信に使用する信号波形(以下、使用信号波形ともいう)を決定する。
 制御部103は、送信部107を制御して、所定の信号波形(例えばシングルキャリア信号)を用いて使用信号波形に関する情報を端末装置50に通知する。また、制御部103は、送信部107を制御して、通知した使用信号波形を用いて端末装置50との下りリンク通信を行う。
 (受信部)
 受信部105は、制御部103からの制御にしたがって、送受信アンテナ109を介して端末装置50から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部103に出力する。
 なお、受信部105における受信処理は、あらかじめ規定された設定、又は基地局20が端末装置50に通知した設定に基づいて行われる。
 受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057、及びチャネル測定部1059を含む。
 (無線受信部)
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分及び直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval: GI)の除去、及び/又は、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)による周波数領域信号の抽出を行う。
 (多重分離部)
 多重分離部1055は、無線受信部1057から入力された信号から、PUCCH又はPUSCHなどの上りリンクチャネル及び/又は上りリンク参照信号を分離する。多重分離部1055は、上りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、上りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 (復調部)
 復調部1053は、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、π/2BPSK、QPSK(Quadrature Phase shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部1053は、MIMO多重された上りリンクチャネルの分離及び復調を行う。
 (復号化部)
 復号化部1051は、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータ及び/又は上りリンク制御情報は制御部103へ出力される。復号化部1051は、PUSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 (チャネル測定部)
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値及び/又はチャネルの品質などを測定し、多重分離部1055及び/又は制御部103に出力する。例えば、チャネル測定部1059は、UL-DMRSを用いてPUCCH又はPUSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定し、SRSを用いて上りリンクにおけるチャネルの品質を測定する。
 (送信部)
 送信部107は、制御部103からの制御にしたがって、上位層処理部101から入力された下りリンク制御情報及び下りリンクデータに対して、符号化、変調及び多重などの送信処理を行う。例えば、送信部107は、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、及び下りリンク参照信号を生成及び多重し、送信信号を生成する。
 なお、送信部107における送信処理は、あらかじめ規定された設定、基地局20が端末装置50に通知した設定、又は、同一のサブフレームで送信されるPDCCH又はEPDCCHを通じて通知される設定に基づいて行われる。
 送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077、及び下りリンク参照信号生成部1079を含む。
 (符号化部)
 符号化部1071は、制御部103から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、下りリンク制御情報、及び、下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。
 (変調部)
 変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、π/2BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。
 (下りリンク参照信号生成部)
 下りリンク参照信号生成部1079は、物理セル識別子(PCI:Physical cell identification)、端末装置50に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、下りリンク参照信号を生成する。
 (多重部)
 多重部1075は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 (無線送信部)
 無線送信部1077は、多重部1075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成を行う。また、無線送信部1077は、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部1077が出力した送信信号は、送受信アンテナ109から送信される。
 ここで、本実施形態に係る無線送信部1077は、複数の下りリンク信号波形をサポートすることができる。図10~図12を用いて、第1の信号波形(マルチキャリア信号)と第2の信号波形(シングルキャリア信号)の両方をサポートする基地局20における無線送信部1077の詳細を説明する。
 図10は、本開示の実施形態に係る無線送信部1077の構成例を示すブロック図である。無線送信部1077は、信号波形切替部401、第1の信号波形送信部403及び第2の信号波形送信部405を含む。
 信号波形切替部401は、所定の条件や状況に応じて、送信する下りリンク通信が第1の信号波形であるか第2の信号波形であるかを切り替える。
 送信する下りリンク通信が第1の信号波形である場合、その下りリンク通信は、第1の信号波形送信部403で送信処理される。送信する下りリンク通信が第2の信号波形である場合、その下りリンク通信は、第2の信号波形送信部405で送信処理される。信号波形切替部401における切り替えの条件や状況は後述する。
 なお、信号波形切替部401は、信号波形制御部とも呼称される。また、図10では、第1の信号波形送信部403及び第2の信号波形送信部405は、異なる処理部として記載されているが、1つの処理部として、送信処理の一部のみが切り替えて行われるようにしてもよい。
 図11は、本開示の実施形態に係る第1の信号波形送信部403の構成例を示すブロック図である。第1の信号波形送信部403は、上りリンク通信の信号波形としてCP-OFDMにより送信する下りリンクチャネル及び信号に対して送信処理を行う。第1の信号波形送信部403は、S/P部4031、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部4033、P/S部4035、及びCP挿入部4037を含んで構成する。
 S/P部4031は、入力されるシリアル信号をサイズMのパラレル信号に変換する。ここで、サイズMは、下りリンク通信として用いられる周波数領域のリソースの大きさに依存して決まる。サイズMのパラレル信号は、所定の周波数領域に対応するように、IDFT部4033に入力される。
 IDFT部4033は、サイズNのパラレル信号に対して逆フーリエ変換処理を行う。ここで、サイズNが2の指数である場合、そのフーリエ変換処理はIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)処理を行うことができる。P/S部4035は、サイズNのパラレル信号をシリアル信号に変換する。CP挿入部4037は、OFDMシンボル毎に所定のCPを挿入する。
 図12は、本開示の実施形態に係る第2の信号波形送信部405の構成例を示すブロック図である。第2の信号波形送信部405は、下りリンク通信の信号波形として例えばDFT-S-OFDMにより送信する下りリンクチャネル及び信号に対して送信処理を行う。
 第2の信号波形送信部405は、DFT部4051、IDFT部4053、P/S部4055、及びCP挿入部4057を含んで構成する。DFT部4051は、サイズMのパラレル信号にDFT変換する。ここで、サイズMは、下りリンク通信として用いられる周波数領域のリソースの大きさに依存して決まる。サイズMのパラレル信号は、所定の周波数領域に対応するように、IDFT部4053に入力される。
 IDFT部4053は、サイズNのパラレル信号に対して逆フーリエ変換処理を行う。ここで、サイズNが2の指数である場合、そのフーリエ変換処理はIFFT処理を行うことができる。P/S部4055は、サイズNのパラレル信号をシリアル信号に変換する。CP挿入部4057は、DFT-S-OFDMシンボル毎に所定のCPを挿入する。
<2-3.端末装置の構成例>
 次に、端末装置50の構成を説明する。端末装置50はUE(User Equipment)50と言い換えることができる。
 端末装置50は、基地局20等の他の通信装置と無線通信する通信装置である。端末装置50は、例えば、携帯電話、スマートデバイス(スマートフォン、又はタブレット)、PDA(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュータである。また、端末装置50は、通信機能が具備された業務用カメラといった機器であってもよいし、FPU(Field Pickup Unit)等の通信機器が搭載されたバイクや移動中継車等であってもよい。また、端末装置50は、M2M(Machine to Machine)デバイス、又はIoT(Internet of Things)デバイスであってもよい。
 なお、端末装置50は、基地局20とNOMA通信が可能であってもよい。また、端末装置50は、基地局20と通信する際、HARQ等の自動再送技術を使用可能であってもよい。端末装置50は、他の端末装置50とサイドリンク通信が可能であってもよい。端末装置50は、サイドリンク通信を行う際も、HARQ等の自動再送技術を使用可能であってもよい。なお、端末装置50は、他の端末装置50との通信(サイドリンク)においてもNOMA通信が可能であってもよい。また、端末装置50は、他の通信装置(例えば、基地局20、及び他の端末装置50)とLPWA通信が可能であってもよい。また、端末装置50が使用する無線通信は、ミリ波を使った無線通信であってもよい。なお、端末装置50が使用する無線通信(サイドリンク通信を含む)は、電波を使った無線通信であってもよいし、赤外線や可視光を使った無線通信(光無線)であってもよい。
 また、端末装置50は、移動体装置に搭載されてもよい。移動体装置は、移動可能な無線通信装置である。例えば、端末装置50は、自動車、バス、トラック、自動二輪車等の道路上を移動する車両(Vehicle)、列車等の軌道に設置されたレール上を移動する車両、或いは、当該車両に搭載された無線通信装置であってもよい。なお、移動体装置は、モバイル端末であってもよいし、陸上(狭義の地上)、地中、水上、或いは、水中を移動する移動体装置であってもよい。また、移動体装置は、ドローン、ヘリコプター等の大気圏内を移動する移動体装置であってもよいし、人工衛星等の大気圏外を移動する移動体装置であってもよい。
 端末装置50は、同時に複数の基地局20又は複数のセルと接続して通信を実施してもよい。例えば、1つの基地局20が複数のセル(例えば、pCell、sCell)を介して通信エリアをサポートしている場合に、キャリアアグリケーション(CA:Carrier Aggregation)技術やデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)技術、マルチコネクティビティ(MC:Multi-Connectivity)技術によって、それら複数のセルを束ねて基地局20と端末装置50とで通信することが可能である。或いは、異なる基地局20のセルを介して、協調送受信(CoMP:Coordinated Multi-Point Transmission and Reception)技術によって、端末装置50とそれら複数の基地局20が通信することも可能である。
 図13は、本開示の実施形態に係る端末装置50の構成例を示すブロック図である。図13に示すように、端末装置50は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送信部207、及び、送受信アンテナ209を含む。
 端末装置50は、1つ以上のRATをサポートしうる。例えば、端末装置50は、LTE及びNRの両方をサポートしうる。この場合、端末装置50に含まれる各部の一部又は全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部205及び送信部207は、LTE及びNRで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図13に示す端末装置50に含まれる各部の一部又は全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部2057及び無線送信部2077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 (上位層処理部)
 上位層処理部201は、上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、制御部203に出力する。上位層処理部201は、媒体アクセス制御層、パケットデータ統合プロトコル層、無線リンク制御層、無線リソース制御層の処理を行なう。また、上位層処理部201は、受信部205、及び送信部207の制御を行うために制御情報を生成し、制御部203に出力する。
 上位層処理部201は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、及び/又は、CSI報告制御に関する処理及び管理を行う。上位層処理部201における処理及び管理は、あらかじめ規定される設定、及び/又は、基地局20から設定又は通知される制御情報に基づく設定に基づいて行われる。
 例えば、基地局20からの制御情報は、RRCパラメータ、MAC制御エレメント又はDCIを含む。また、上位層処理部201における処理及び管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部201は、LTEにおける処理及び管理と、NRにおける処理及び管理とを個別に行う。
 上位層処理部201におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理及び/又はNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定及び処理を含む。
 上位層処理部201における無線リソース制御では、自装置における設定情報の管理が行われる。上位層処理部201における無線リソース制御では、上りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、及び/又は、MAC制御エレメント(CE)の生成及び/又は管理が行われる。
 上位層処理部201におけるサブフレーム設定では、基地局20及び/又は基地局20とは異なる基地局におけるサブフレーム設定が管理される。サブフレーム設定は、サブフレームに対する上りリンク又は下りリンクの設定、サブフレームパターン設定、上りリンク下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、及び/又は、下りリンク参照UL-DL設定を含む。なお、上位層処理部201におけるサブフレーム設定は、端末サブフレーム設定とも呼称される。
 上位層処理部201におけるスケジューリング制御では、基地局20からのDCI(スケジューリング情報)に基づいて、受信部205及び送信部207に対するスケジューリングに関する制御を行うための制御情報が生成される。
 上位層処理部201におけるCSI報告制御では、基地局20に対するCSIの報告に関する制御が行われる。例えば、CSI報告制御では、チャネル測定部2059でCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。CSI報告制御では、DCI及び/又はRRCパラメータに基づいて、CSIを報告するために用いられるリソース(タイミング)を制御する。
 (制御部)
 制御部203は、上位層処理部201からの制御情報に基づいて、受信部205及び送信部207の制御を行う。制御部203は、上位層処理部201への制御情報を生成し、上位層処理部201に出力する。制御部203は、復号化部2051からの復号化された信号及びチャネル測定部2059からのチャネル推定結果を入力する。制御部203は、符号化する信号を符号化部2071へ出力する。また、制御部203は、端末装置50の全体又は一部を制御するために用いられてもよい。
 また、制御部203は、シングルキャリア信号及びマルチキャリア信号のうち、基地局20との下りリンク通信に使用する使用信号波形に関する情報を、受信部205を介して基地局20から取得する。なお、使用信号波形に関する情報は、所定の信号波形(例えば、シングルキャリア信号)で送信される情報である。制御部203は、受信部205を制御して、使用信号波形で基地局20との下りリンク通信を行う。
 (受信部)
 受信部205は、制御部203からの制御にしたがって、送受信アンテナ209を介して基地局20から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部203に出力する。なお、受信部205における受信処理は、あらかじめ規定された設定、又は基地局20からの通知又は設定に基づいて行われる。受信部205は、復号化部2051、復調部2053、多重分離部2055、無線受信部2057、及びチャネル測定部2059を含む。
 (無線受信部)
 無線受信部2057は、送受信アンテナ209を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分及び直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバルの除去、及び/又は、高速フーリエ変換による周波数領域の信号の抽出を行う。
 ここで、本実施形態に係る無線受信部2057は、複数の上りリンク信号波形をサポートすることができる。図14~図16を用いて、第1の信号波形(マルチキャリア信号)と第2の信号波形(シングルキャリア信号)の両方をサポートする端末装置50における無線受信部2057の詳細を説明する。
 図14は、本開示の実施形態に係る無線受信部2057の構成例を示すブロック図である。無線受信部2057は、信号波形切替部301、第1の信号波形受信部303及び第2の信号波形受信部305を含む。
 信号波形切替部301は、所定の条件や状況に応じて、受信した下りリンク通信が第1の信号波形であるか第2の信号波形であるかを切り替える。受信した下りリンク通信が第1の信号波形である場合、その下りリンク通信は、第1の信号波形受信部303で受信処理される。受信した下りリンク通信が第2の信号波形である場合、その下りリンク通信は、第2の信号波形受信部305で受信処理される。
 なお、図14では、第1の信号波形受信部303及び第2の信号波形受信部305は、異なる処理部として記載されているが、1つの処理部として、受信処理の一部のみが切り替えて行われるようにしてもよい。
 図15は、本開示の実施形態に係る第1の信号波形受信部303の構成例を示すブロック図である。第1の信号波形受信部303は、下りリンク通信の信号波形としてCP-OFDMにより送信された下りリンクチャネル及び信号に対して受信処理を行う。第1の信号波形受信部303は、CP除去部3031、S/P部3033、DFT部3035、及びP/S部3037を含む。
 CP除去部3031は、受信された下りリンク通信に付加されたCP(Cyclic prefix)を除去する。S/P部3033は、入力されるシリアル信号をサイズがNのパラレル信号に変換する。DFT部3035は、フーリエ変換処理を行う。ここで、サイズNが2の指数である場合、そのフーリエ変換処理はFFT処理を行うことができる。
 P/S部3037は、入力されるサイズMのパラレル信号をシリアル信号に変換する。ここで、P/S部3037には、受信処理を行う端末装置50が送信した下りリンク通信の信号が入力される。また、サイズMは、下りリンク通信として用いられる周波数領域のリソースの大きさに依存して決まる。
 図16は、本開示の実施形態に係る第2の信号波形受信部305の構成例を示すブロック図である。第2の信号波形受信部305は、下りリンク通信の信号波形として例えばDFT-S-OFDMにより送信された下りリンクチャネル及び信号に対して受信処理を行う。第2の信号波形受信部305は、CP除去部3051、S/P部3053、DFT部3055、及びIDFT部3057を含む。
 CP除去部3051は、受信された下りリンク通信に付加されたCPを除去する。S/P部3053は、入力されるシリアル信号をサイズがNのパラレル信号に変換する。DFT部3055は、フーリエ変換処理を行う。ここで、サイズNが2の指数である場合、そのフーリエ変換処理はFFT処理を行うことができる。
 IDFT部3057は、入力されるサイズがMの信号を逆フーリエ変換処理する。ここで、IDFT部3057には、受信処理を行う端末装置50が送信した下りリンク通信の信号が入力される。また、サイズMは、下りリンク通信として用いられる周波数領域のリソースの大きさに依存して決まる。
 (多重分離部)
 図13に戻る多重分離部2055は、無線受信部2057から入力された信号から、PHICH、PDCCH、EPDCCH又はPDSCHなどの下りリンクチャネル、下りリンク同期信号及び/又は下りリンク参照信号を分離する。多重分離部2055は、下りリンク参照信号をチャネル測定部2059に出力する。多重分離部2055は、チャネル測定部2059から入力された伝搬路の推定値から、下りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 (復調部)
 復調部2053は、下りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK、π/2BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部2053は、MIMO多重された下りリンクチャネルの分離及び復調を行う。
 (復号化部)
 復号化部2051は、復調された下りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された下りリンクデータ及び/又は下りリンク制御情報は制御部203へ出力される。復号化部2051は、PDSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 (チャネル測定部)
 チャネル測定部2059は、多重分離部2055から入力された下りリンク参照信号から伝搬路の推定値及び/又はチャネルの品質などを測定し、多重分離部2055及び/又は制御部203に出力する。
 チャネル測定部2059が測定に用いる下りリンク参照信号は、少なくともRRCパラメータによって設定される送信モード及び/又は他のRRCパラメータに基づいて決定されてもよい。
 例えば、DL-DMRSはPDSCH又はEPDCCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定する。CRSはPDCCH又はPDSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値、及び/又は、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。CSI-RSは、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。
 チャネル測定部2059は、CRS、CSI-RS又は検出信号に基づいて、RSRP(Reference Signal Received Power)及び/又はRSRQ(Reference Signal Received Quality)を算出し、上位層処理部201へ出力する。
 (送信部)
 送信部207は、制御部203からの制御にしたがって、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報及び上りリンクデータに対して、符号化、変調及び多重などの送信処理を行う。例えば、送信部207は、PUSCH又はPUCCHなどの上りリンクチャネル及び/又は上りリンク参照信号を生成及び多重し、送信信号を生成する。
 なお、送信部207における送信処理は、あらかじめ規定された設定、又は、基地局20から設定又は通知に基づいて行われる。送信部207は、符号化部2071、変調部2073、多重部2075、無線送信部2077、及び上りリンク参照信号生成部2079を含む。
 (符号化部)
 符号化部2071は、制御部203から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、上りリンク制御情報、及び上りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。
 (変調部)
 変調部2073は、符号化部2071から入力された符号化ビットをBPSK、π/2BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。
 (上りリンク参照信号生成部)
 上りリンク参照信号生成部2079は、端末装置50に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、上りリンク参照信号を生成する。
 (多重部)
 多重部2075は、各チャネルの変調シンボルと上りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 (無線送信部)
 無線送信部2077は、多重部2075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調を行う。無線送信部2077は、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部2077が出力した送信信号は、送受信アンテナ209から送信される。
<<3.通信システムの動作>>
 ここでは、通信システムSYS1で行われるメジャメントに関連する動作の一例、及び、ハンドオーバーに関する動作の一例について説明する。
<3-1.波形情報の通知>
 隣接セル又はTarget cellの基地局20(Target基地局)は、Serving cellの基地局20(Serving基地局)に対して、下りリンク通信における1又は複数の信号波形(Waveform)に関する波形情報を通知し得る。例えば、隣接セル又はTarget cellの基地局20の制御部103は、Serving cellの基地局20に対して波形情報を通知する。
 以下、測定情報に含まれる波形情報と区別する場合、Target基地局がServing基地局に通知する波形情報を第1の波形情報、測定情報に含まれる波形情報を第2の波形情報と記載する。これらを区別しない場合は単に波形情報と記載する。
 (第1の波形情報)
 隣接セル又はTarget cellの波形情報は、第1の信号波形及び/又は第2の信号波形に関する情報を含む。
 第1の信号波形は、マルチキャリア方式の信号波形である。第2の信号波形は、シングルキャリア方式の信号波形である。
 第1の波形情報は、次の情報の少なくとも1つを含む。
 -信号波形のEnable又はDisableに関する情報
 -信号波形のCapabilityに関する情報
 -信号波形が適用されるリソースに関する情報
 (Enable又はDisableに関する情報)
 信号波形のEnable又はDisableに関する情報は、第1の信号波形のEnable又はDisableに関する情報、及び、第2の信号波形のEnable又はDisableに関する情報の少なくとも一方を含む。
 第1の信号波形がEnableであることを示す情報が第1の波形情報に含まれる場合、第1の信号波形は、基地局20の下りリンク通信に使用される。すなわち、第1の信号波形は、基地局20の使用信号波形である。第1の信号波形がDisableであることを示す情報が第1の波形情報に含まれる場合、第1の信号波形は、基地局20の下りリンク通信に使用されない。すなわち、第1の信号波形は、基地局20の使用信号波形でない。
 第2の信号波形がEnableであることを示す情報が第1の波形情報に含まれる場合、第2の信号波形は、基地局20の下りリンク通信に使用される。すなわち、第2の信号波形は、基地局20の使用信号波形である。第2の信号波形がDisableであることを示す情報が第1の波形情報に含まれる場合、第2の信号波形は、基地局20の下りリンク通信に使用されない。すなわち、第2の信号波形は、基地局20の使用信号波形でない。
 (Capabilityに関する情報)
 信号波形のCapabilityに関する情報は、第1の信号波形のCapabilityに関する情報、及び、第2の信号波形のCapabilityに関する情報の少なくとも一方を含む。
 (リソースに関する情報)
 信号波形が適用されるリソースに関する情報は、第1の信号波形が適用されるリソースに関する情報、及び、第2の信号波形が適用されるリソースに関する情報の少なくとも一方を含む。
 (第1の信号波形が適用されるリソースに関する情報)
 第1の信号波形が適用されるリソースに関する情報には、例えば、以下のリソースに関する情報の少なくとも1つが含まれる。
 -時間リソースに関する情報
 -周波数リソースに関する情報
 -空間リソースに関する情報
 -物理チャネルに関する情報
 (時間リソース)
 時間リソースは、一例として以下のリソースなどが含まれる。ただし、ここに挙げるリソースは一例である。時間に関するリソースであれば、ここに挙げた以外のリソースが、第1の信号波形が適用されるリソースに関する情報に含まれていてもよい。
 -Symbol
 -Sub-Symbol
 -Slot
 -Mini-Slot
 -Non-Slot
 -Subslot
 -Subframe
 -Frame
 -PRACH occasion
 (周波数リソース)
 周波数リソースは、一例として以下のリソースなどが含まれる。ただし、ここに挙げるリソースは一例である。周波数に関するリソースであれば、ここに挙げた以外のリソースが、第1の信号波形が適用されるリソースに関する情報に含まれていてもよい。
 -Resource Element(REG、CCE、CORESETを含む)
 -Resource Block
 -Bandwidth Part
 -Component Carrier
 -PRACH occasion
 -Subcarrier Spacing
 (空間リソース)
 空間リソースは、一例として以下のリソースなどが含まれる。ただし、ここに挙げるリソースは一例である。空間に関するリソースであれば、ここに挙げた以外のリソースが、第1の信号波形が適用されるリソースに関する情報に含まれていてもよい。
 -Physical Cell ID
 -Beam ID
 -Antenna Port
 -Location ID
 -Ephemeris information
 (物理チャネル)
 物理チャネルは、一例として以下のチャネルなどが含まれる。ただし、ここに挙げるチャネルなどは一例である。物理チャネルであれば、ここに挙げた以外のチャネルなどが、第1の信号波形が適用されるリソースに関する情報に含まれていてもよい。
 -Primary Synchronization signal
 -Secondary Synchronization signal
 -PBCH
 -PDSCH
 -PDCCH
 -PUSCH
 -PUCCH
 -PSSCH
 -PSCCH
 -DMRS
 -PTRS
 -PRS
 -SRS
 (第2の信号波形が適用されるリソースに関する情報)
 第2の信号波形が適用されるリソースに関する情報には、例えば、以下のリソースに関する情報の少なくとも1つが含まれる。
 -時間リソースに関する情報
 -周波数リソースに関する情報
 -空間リソースに関する情報
 -物理チャネルに関する情報
 (時間リソース)
 時間リソースは、一例として以下のリソースなどが含まれる。ただし、ここに挙げるリソースは一例である。時間に関するリソースであれば、ここに挙げた以外のリソースが、第2の信号波形が適用されるリソースに関する情報に含まれていてもよい。
 -Symbol
 -Sub-Symbol
 -Slot
 -Mini-Slot
 -Non-Slot
 -Subslot
 -Subframe
 -Frame
 -PRACH occasion
 (周波数リソース)
 周波数リソースは、一例として以下のリソースなどが含まれる。ただし、ここに挙げるリソースは一例である。周波数に関するリソースであれば、ここに挙げた以外のリソースが、第2の信号波形が適用されるリソースに関する情報に含まれていてもよい。
 -Resource Element(REG、CCE、CORESETを含む)
 -Resource Block
 -Bandwidth Part
 -Component Carrier
 -PRACH occasion
 -Subcarrier Spacing
 (空間リソース)
 空間リソースは、一例として以下のリソースなどが含まれる。ただし、ここに挙げるリソースは一例である。空間に関するリソースであれば、ここに挙げた以外のリソースが、第2の信号波形が適用されるリソースに関する情報に含まれていてもよい。
 -Physical Cell ID
 -Beam ID
 -Antenna Port
 -Location ID
 -Ephemeris information
 (物理チャネル)
 物理チャネルは、一例として以下のチャネルなどが含まれる。ただし、ここに挙げるチャネルなどは一例である。物理チャネルであれば、ここに挙げた以外のチャネルなどが、第2の信号波形が適用されるリソースに関する情報に含まれていてもよい。
 -Primary Synchronization signal
 -Secondary Synchronization signal
 -PBCH
 -PDSCH
 -PDCCH
 -PUSCH
 -PUCCH
 -PSSCH
 -PSCCH
 -DMRS
 -PTRS
 -PRS
 -SRS
 (Transform precodingに関する情報)
 隣接セル又はTarget cellの波形情報は、Transform precodingに関する情報を含み得る。
 Transform precodingに関する情報は、次の情報の少なくとも1つを含む。
 -Transform precodingのEnable又はDisableに関する情報
 -Transform precodingのCapabilityに関する情報
 -Transform precodingがEnable又はDisableされるリソースに関する情報
 (Enable又はDisableに関する情報)
 Transform precodingがEnableであることを示す情報がTransform precodingに関する情報に含まれるとする。この場合、基地局20が、Transform precodingを適用した信号、すなわち、第2の信号波形の信号を送信する。すなわち、第2の信号波形が、基地局20の使用信号波形である。一方、この場合、基地局20は、下りリンク通信に第1の信号波形を使用しない。
 Transform precodingがDisableであることを示す情報がTransform precodingに関する情報に含まれるとする。この場合、基地局20が、Transform precodingを適用していない信号、すなわち、第1の信号波形の信号を送信する。すなわち、第1の信号波形が、基地局20の使用信号波形である。一方、この場合、基地局20は、下りリンク通信に第2の信号波形を使用しない。
 (リソースに関する情報)
 Transform precodingがEnableされるリソースに関する情報は、上述した第2の信号波形が適用されるリソースに関する情報と同じであるため、説明を省略する。また、Transform precodingがDisableされるリソースに関する情報は、上述した第1の信号波形が適用されるリソースに関する情報と同じであるため、説明を省略する。
<3-2.測定情報の通知>
 Serving cellの基地局20は、端末装置50に対して、下りリンク通信におけるメジャメント(下りリンク通信品質の測定)に関する測定情報を通知し得る。例えば、Serving cellの基地局20の制御部103は、端末装置50に対して測定情報を通知する。
 測定情報は、以下の情報などを少なくとも1つ含む。
 -第2の波形情報
 -実施情報
 (第2の波形情報)
 測定情報に含まれる波形情報は、上述したTarget基地局(基地局20)の波形情報(第1の波形情報)の少なくとも一部、及び/又は、Serving基地局(基地局20)の波形情報を含む。
 すなわち、Serving基地局は、Target基地局から取得した第1の波形情報の少なくとも一部を、測定情報に含めて端末装置50に通知し得る。また、Serving基地局は、自身が使用する信号波形に関する波形情報を、測定情報に含めて端末装置50に通知し得る。
 なお、Serving基地局の波形情報の詳細は、第1の波形情報と同じ(Target基地局をServing基地局に読み替えた第1の波形情報と同じ)であるため、ここでの説明を省略する。
 (実施情報)
 測定情報は、端末装置50がメジャメントを実施するための実施情報を含む。実施情報は、例えば、実施タイミング情報を含む。実施タイミング情報は、例えば、メジャメントを実施するタイミングに関する情報である。実施タイミング情報は、例えば、メジャメントの実施要求、実施タイミング、実施周期、実施トリガーの少なくとも1つを含み得る。
 なお、端末装置50がメジャメントを実施するタイミングが予め決められている場合、実施タイミング情報の送信、換言すると実施情報の送信が省略されてもよい。
 また、測定情報に含まれる各情報(例えば、第2の波形情報及び実施情報など)は、Serving基地局から端末装置50に同じタイミングで通知されてもよく、異なるタイミングで通知されてもよい。
 例えば、Target基地局の波形情報及びServing基地局の波形情報は、同じタイミングで(例えば、同じ1つの情報として)通知され得る。あるいは、Target基地局の波形情報及びServing基地局の波形情報は、異なるタイミングで(例えば、別々の情報として)通知され得る。
 例えば、Target基地局の波形情報の信号波形のEnable又はDisableに関する情報、信号波形のCapabilityに関する情報、及び、信号波形が適用されるリソースに関する情報などは、同じタイミングで通知されてもよい。あるいは、これらの情報がそれぞれ別のタイミングで通知されてもよい。
<3-3.メジャメント>
 例えば、端末装置50によるメジャメントは、Periodic又はAperiodicに実施され得る。メジャメントがPeriodicに実施される場合、端末装置50は、予め決められた、又は、通知されたタイミング(又は、周期)でメジャメントを実施する。メジャメントが実施されるタイミングは、複数の周期が組み合わされたタイミングであってもよい。あるいは、メジャメントが常に実施されてもよい。
 メジャメントがAperiodicに実施される場合、実施情報は、メジャメントの実施要求又は実施トリガーを含み得る。
 例えば、端末装置50は、Serving基地局からの実施要求を受信したタイミングでメジャメントを実施する。なお、端末装置50が、第2の波形情報を受信したタイミングでメジャメントを実施する場合、第2の波形情報がメジャメントの実施要求として機能する。
 この場合、例えば、端末装置50は、Target基地局の波形情報(第1の波形情報)を取得した場合、取得したタイミングで、Target基地局との下りリンク通信のメジャメントを行うようにしてもよい。同様に、端末装置50は、Serving基地局の波形情報を取得した場合、取得したタイミングで、Serving基地局との下りリンク通信のメジャメントを行うようにしてもよい。
 また、例えば、端末装置50は、予め決められた、又は、通知された実施トリガーに従ってメジャメントを実施する。端末装置50は、実施トリガーを満たすタイミングでメジャメントを実施する。実施トリガーは、例えば、以下のトリガーなどの少なくとも1つを含む。
 -予め決められた、又は、通知された時間(時刻)になった場合
 -受信品質が一定以下になった場合
 -端末装置50の移動速度が増加した場合
 -端末装置50が移動を開始した場合
 端末装置50は、例えば、下りリンク信号(例えば参照信号など)の品質を測定する。例えば、端末装置50は、測定情報に基づき、第1の信号波形の下りリンク信号及び第2の信号波形の下りリンク信号の少なくとも一方の通信品質を測定する。端末装置50は、使用信号波形の下りリンク信号を用いて下りリンク通信品質を測定する。
 例えば、下りリンク信号の通信品質として、RSRP(Reference Signal Received Power )、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)の少なくとも1つが挙げられる。
 下りリンク信号の信号波形が異なると、信号波形ごとに測定される通信品質は異なると考えられる。そのため、上述したように、端末装置50が、信号波形ごとに下りリンク信号の通信品質を測定するようにしてもよい。
 すなわち、基地局20は、第1の信号波形を有する第1の信号であって、下りリンク通信の前記測定に使用される第1の信号と、第2の信号波形を有する第2の信号であって、下りリンク通信の測定に使用される第2の信号と、をそれぞれ送信する。
 第1の信号及び第2の信号は、同期信号ブロックである。基地局20は、例えば、信号波形ごとに独立したSSB(SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) Block)を送信し得る。例えば、基地局20は、マルチキャリア用のPSS(Primary Synchronization Signal)、SSS(Secondary Synchronization Signal)、PBCH、又は、SSBと、シングルキャリア用のPSS、SSS、PBCH、又は、SSBと、を送信し得る。
 あるいは、第1の信号及び第2の信号は、下りリンク信号の基準信号である。例えば、基地局20は、信号波形ごとにCSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)を送信し得る。例えば、基地局20は、マルチキャリア用のCSI-RSと、シングルキャリア用のCSI-RSと、を送信し得る。
 この場合、基地局20は、複数の信号波形で同じ(共通の)PSS、SSS、PBCH、又は、SSBを送信するようにしてもよい。
<3-4.メジャメントレポート>
 例えば、端末装置50によるメジャメントの結果は、メジャメントレポートとしてServing基地局に報告(フィードバック)される。端末装置50は、下りリンク信号の測定結果をServing基地局に報告する。端末装置50は、第1の信号波形の下りリンク信号の測定結果、及び、第2の信号波形の下りリンク信号の測定結果の少なくとも一方を報告する。
 例えば、上述した第2の波形情報に、Transform precodingに関する情報が含まれる場合、端末装置50は、Transform precodingがEnableである場合の測定結果、及び、Transform precodingがDisableである場合の測定結果の少なくとも一方を報告する。
 例えば、端末装置50は、以下の情報などの少なくとも1つを測定結果としてServing基地局に報告する。
 -SS-RSRP
 -CSI-RSRP
 -SS-RSRQ
 -CSI-RSRQ
 -SS-RSSI
 -CSI-RSSI
 -SS-SINR
 -CSI-SINR
 なお、端末装置50は、複数の信号波形の下りリンク信号の通信品質の測定結果をまとめて1つのメジャメントレポートとしてServing基地局に報告してもよく、信号波形ごとに個別のメジャメントレポートとしてServing基地局に報告してもよい。
 端末装置50は、例えば、Periodicに、又は、Aperiodicに(トリガーに応じたタイミングで)メジャメントレポートを実行する。
 メジャメントレポートがPeriodicに実施される場合、端末装置50は、予め決められたタイミング(又は、周期)でメジャメントレポートを実施する。
 メジャメントレポートがAperiodic(Event trigger)に実施される場合、端末装置50は、メジャメントレポートの実施要求を受信したタイミング又はレポート実施トリガーを満たすタイミングでメジャメントレポートを実施する。
 例えば、端末装置50は、Serving基地局からメジャメントレポートの実施要求を受信したタイミングでメジャメントレポートを実施する。このメジャメントレポートの実施要求は、メジャメントの実施要求と同じであってもよい。
 すなわち、端末装置50は、Serving基地局からメジャメントの実施要求を受信すると、メジャメントを実施し、メジャメントレポートをServing基地局に通知する。
 また、例えば、端末装置50は、予め決められた、又は、通知されたレポート実施トリガーに従ってメジャメントレポートを実施する。端末装置50は、レポート実施トリガーを満たすタイミングでメジャメントレポートを実施する。
 レポート実施トリガーとして、Target基地局から送信された下りリンク信号の通信品質(例えばRSRP)がThreshold以上となった場合が挙げられる。以下、Target基地局から送信された下りリンク信号の通信品質をTarget通信品質とも記載する。
 例えば、端末装置50は、測定した第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のTarget通信品質が閾値以上であった場合に、測定結果をServing基地局に報告する。
 また、例えば、端末装置50は、測定した第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)のTarget通信品質が閾値以上であった場合に、測定結果をServing基地局に報告する。
 レポート実施トリガーとして、Serving基地局から送信された下りリンク信号の通信品質(例えばRSRP)がThreshold以上となった場合が挙げられる。以下、Serving基地局から送信された下りリンク信号の通信品質をServing通信品質とも記載する。
 例えば、端末装置50は、測定した第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のServing通信品質が閾値以上であった場合に、測定結果をServing基地局に報告する。
 また、例えば、端末装置50は、測定した第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)のServing通信品質が閾値以上であった場合に、測定結果をServing基地局に報告する。
 レポート実施トリガーとして、第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のTarget通信品質及び第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)のTarget通信品質の差に応じたトリガーが挙げられる。
 例えば、端末装置50は、測定した第1の信号波形のTarget通信品質が、測定した第2の信号波形のTarget通信品質よりもOffset以上又はOffset以下であった場合、測定結果をServing基地局に報告する。
 例えば、端末装置50は、測定した第2の信号波形のTarget通信品質が、測定した第1の信号波形のTarget通信品質よりもOffset以上又はOffset以下であった場合、測定結果をServing基地局に報告する。
 例えば、端末装置50は、測定した第1の信号波形のTarget通信品質が、測定した第2の信号波形のTarget通信品質よりもよい(あるいは、悪い)品質であった場合、測定結果をServing基地局に報告する。
 レポート実施トリガーとして、第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のTarget通信品質の変動及び第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)のTarget通信品質の変動に応じたトリガーが挙げられる。
 例えば、端末装置50は、第1の信号波形のTarget通信品質が第1の閾値より悪くなった、及び/又は、第2の信号波形のTarget通信品質が第2の閾値よりよくなった場合に、測定結果をServing基地局に報告する。
 例えば、レポート実施トリガーとして、Serving通信品質及びTarget通信品質の差に応じたトリガーが挙げられる。
 例えば、レポート実施トリガーとして、第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のServing通信品質が、第1の信号波形及び第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)の少なくとも一方のTarget通信品質よりOffset以下になった場合が挙げられる。
 あるいは、レポート実施トリガーとして、第2の信号波形(のServing通信品質が、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方のTarget通信品質よりOffset以下になった場合が挙げられる。
 あるいは、レポート実施トリガーとして、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方のServing通信品質が、第1の信号波形のTarget通信品質よりOffset以下になった場合が挙げられる。
 あるいは、レポート実施トリガーとして、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方のServing通信品質が、第2の信号波形のTarget通信品質よりOffset以下になった場合が挙げられる。
 ここで、端末装置50が、複数の信号波形における通信品質をServing基地局に報告する場合、複数の信号波形でトリガーを満たす場合がある。この場合、端末装置50は、例えば、メジャメントを実施した全ての信号波形に関するメジャメントレポートをServing基地局に通知し得る。
 あるいは、端末装置50は、例えば、信号波形の優先順位に応じてメジャメントレポートを実施してもよい。例えば、第1の信号波形が第2の信号波形よりも優先順位が高い場合、端末装置50は、第1の信号波形の下りリンク信号のメジャメントレポートをServing基地局に通知する。
 この優先順位は、例えば、規格などに基づいて静的に決定されてもよく、Serving基地局などからの通知により準静的に決定されてもよい。例えば、準静的に決定される場合、Serving基地局は、どちらの信号波形のメジャメントレポートを優先するか、端末装置50に事前に設定しておく。
 また、レポート実施トリガーは、上述した信号波形に関するトリガーに限定されない。
 例えば、レポート実施トリガーとして、隣接セル(例えば、Target cell)の通信品質(例えばRSRP)が属するセル(例えば、Serving cell)の通信品質(例えばRSRP)よりもOffset以上となった場合が挙げられる。
 例えば、レポート実施トリガーとして、隣接セルの通信品質が属するセルの通信品質よりも良好となった場合が挙げられる。
 例えば、レポート実施トリガーとして、属するセルの通信品質が第1の閾値より悪くなり、隣接セルの通信品質が第2の閾値よりも良好となった場合が挙げられる。
 例えば、レポート実施トリガーとして、参照信号(例えばCSI-RS)リソースの品質がThresholdよりも良くなった場合が挙げられる。
 例えば、レポート実施トリガーとして、端末装置50の移動速度がThreshold以上となった場合が挙げられる。例えば、レポート実施トリガーとして、端末装置50の移動速度がThreshold以下となった場合が挙げられる。
 なお、端末装置50は、測定情報に基づき、メジャメントを行う信号波形を決定し得る。あるいは、メジャメントを行うデフォルトの信号波形が定められている場合、端末装置50は、例えば、測定情報に基づき、デフォルトに定められていない信号波形のメジャメント及びメジャメントレポートを実施するか否かを決定してもよい。
 例えば、第1の信号波形がTarget cellのメジャメントを行うデフォルトの信号波形として定められているものとする。この場合、端末装置50は、測定情報に、Target cellの第2の信号波形に関する波形情報が含まれているか否かに応じてTarget cellにおいて第2の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを行うか否かを決定する。端末装置50は、測定情報にTarget cellの第2の信号波形に関する波形情報が含まれている場合、Target cellにおいて第2の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを実行する。
 あるいは、端末装置50は、測定情報に、Target cellの波形情報が含まれているか否かに応じてTarget cellにおいて第2の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを行うか否かを決定してもよい。端末装置50は、測定情報にTarget cellの波形情報が含まれている場合、Target cellにおいて第2の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを実行する。
 例えば、Serving基地局は、Target基地局から第1の波形情報(あるいは、第2の信号波形に関する第1の波形情報)を取得したか否かに応じて、端末装置50にTarget cellにおいて第2の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを実行させるか否かを決定し得る。
 例えば、Serving基地局は、第1の波形情報をTarget基地局から取得しなかった場合、端末装置50にTarget cellにおいて第2の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを実行させないと決定する。この場合、例えば、Serving基地局は、第1の波形情報(あるいは、第2の信号波形に関する第1の波形情報)を含まない測定情報を端末装置50に通知する。
 例えば、第2の信号波形がTarget cellのメジャメントを行うデフォルトの信号波形として定められているものとする。この場合、端末装置50は、測定情報に、Target cellの第1の信号波形に関する波形情報が含まれているか否かに応じてTarget cellにおいて第1の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを行うか否かを決定する。端末装置50は、測定情報にTarget cellの第1の信号波形に関する波形情報が含まれている場合、Target cellにおいて第1の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを実行する。
 あるいは、端末装置50は、測定情報に、Target cellの波形情報が含まれているか否かに応じてTarget cellにおいて第1の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを行うか否かを決定してもよい。端末装置50は、測定情報にTarget cellの波形情報が含まれている場合、Target cellにおいて第1の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを実行する。
 例えば、Serving基地局は、Target基地局から第1の波形情報(あるいは、第1の信号波形に関する第1の波形情報)を取得したか否かに応じて、端末装置50にTarget cellにおいて第1の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを実行させるか否かを決定し得る。
 例えば、Serving基地局は、第1の波形情報(あるいは、第1の信号波形に関する第1の波形情報)をTarget基地局から取得しなかった場合、端末装置50にTarget cellにおいて第1の信号波形の下りリンク信号のメジャメントを実行させないと決定する。この場合、例えば、Serving基地局は、第1の波形情報(あるいは、第1の信号波形に関する第1の波形情報)を含まない測定情報を端末装置50に通知する。
 なお、ここで記載したTarget cellはServing cellに適宜読み替えられ得る。また、第1の信号波形は、Transform precodingをDisableとする信号波形に適宜読み替えられ得る。また、第2の信号波形は、Transform precodingをEnableとする信号波形に適宜読み替えられ得る。
<3-5.ハンドオーバー判定>
 Serving基地局は、端末装置50からのメジャメントレポートに基づき、端末装置50のハンドオーバーを実施するか否かを判定する。
 例えば、Serving基地局は、第1の信号波形のTarget通信品質がThreshold以上になった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。また、Serving基地局は、第2の信号波形のTarget通信品質がThreshold以上になった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 例えば、Serving基地局は、第1の信号波形のServing通信品質がThreshold以下になった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。また、Serving基地局は、第2の信号波形のServing通信品質がThreshold以下になった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 例えば、Serving基地局は、第1の信号波形のTarget通信品質が、第2の信号波形のTarget通信品質よりもOffset以上又はOffset以下であった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 例えば、Serving基地局は、第2の信号波形のTarget通信品質が、第1の信号波形のTarget通信品質よりもOffset以上又はOffset以下であった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 例えば、Serving基地局は、第1の信号波形のTarget通信品質が、第2の信号波形のTarget通信品質よりもよい(あるいは、悪い)品質であった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 ハンドオーバーの判定基準として、第1の信号波形のTarget通信品質の変動及び第2の信号波形のTarget通信品質の変動に応じたトリガーが挙げられる。
 例えば、Serving基地局は、第1の信号波形のTarget通信品質が第1の閾値より悪くなった、及び/又は、第2の信号波形のTarget通信品質が第2の閾値よりよくなった場合に、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 例えば、ハンドオーバーの判定基準として、Serving通信品質及びTarget通信品質の差に応じた基準が挙げられる。
 例えば、Serving基地局は、第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のServing通信品質が、第1の信号波形及び第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)の少なくとも一方のTarget通信品質よりOffset以下になった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 あるいは、Serving基地局は、第2の信号波形(のServing通信品質が、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方のTarget通信品質よりOffset以下になった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 あるいは、Serving基地局は、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方のServing通信品質が、第1の信号波形のTarget通信品質よりOffset以下になった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 あるいは、Serving基地局は、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方のServing通信品質が、第2の信号波形のTarget通信品質よりOffset以下になった場合、ハンドオーバーを実施すると判定する。
 このように、Serving基地局は、第1の信号波形のServing通信品質、第2の信号波形のServing通信品質、第1の信号波形のTarget通信品質、及び、第2の信号波形のTarget通信品質の少なくとも1つに基づき、ハンドオーバーの実施を判定する。
<3-6.指示情報>
 ハンドオーバーの実施を決定したServing基地局は、指示情報(例えば、Handover command)を端末装置50に通知する。
 指示情報(ハンドオーバー情報の一例)は、以下の情報などの少なくとも1つを含む。
 -Target cellの波形情報
 -ハンドオーバー手続きに関する情報
 -測定情報
 -メジャメントレポートに関する情報
 Target cellの波形情報は、上述した第1の波形情報の少なくとも一部を含む。Serving基地局はメジャメントのためにTarget基地局から取得した第1の波形情報をTarget cellの波形情報とし得る。あるいは、Serving基地局は指示情報の通知に先立って、Target基地局から第1の波形情報を取得するようにしてもよい。
 また、Target cellの波形情報には、どの信号波形でハンドオーバー手続き(例えば、ランダムアクセス手続き)を実施するかを示す情報が含まれ得る。例えば、Serving基地局は、ハンドオーバー手続きに使用する信号波形に関する第1の波形情報を、Target cellの波形情報に含めることで、どの信号波形でハンドオーバー手続きを実施するかを端末装置50に示すようにしてもよい。
 ハンドオーバー手続きに関する情報は、以下の情報などを少なくとも1つ含む。
 -Target cellのPRACH送信リソース
 -Target cellのPRACH送信Preambleシーケンス
 -Target cellのセルID
 -Target cellのUplink/Downlinkキャリア周波数
 -Target cellの帯域幅
 -ハンドオーバー後の端末固有ID(C-RNTI)
 -ハンドオーバー後のRadio Resource Configuration
 -ハンドオーバーに関する情報セットを更新する条件
 -ハンドオーバーを実施するためのトリガー情報
 -Target cellのタイミングアドバンス情報
 -Target cellのSSB index
 -送信重みに関する情報
 -2-STEP初期アクセスに関する情報
 測定情報は、上述したメジャメントのためにServing基地局が端末装置50に通知する測定情報と同じであってもよい。あるいは、例えば、ここでの測定情報は、上述した実施情報であってもよい。
 また、メジャメントレポートに関する情報は、端末装置50がメジャメントレポートを実施するための情報を含む。メジャメントレポートに関する情報は、レポートを行う信号波形の優先順位に関する情報や、レポート実施トリガーに関する情報などを含み得る。
 指示情報を取得した端末装置50は、取得した指示情報に基づき、Serving基地局からTarget基地局へのハンドオーバー手続きを実行する。例えば、端末装置50は、指示情報に含まれるTarget cellの波形情報で指定される信号波形を用いてハンドオーバー手続きを実行する。
 なお、ここでは、指示情報がHandover commandである、すなわち、Handover commandにTarget cellの波形情報が含まれるとしたが、指示情報はHandover commandそのものでなくてもよい。例えば、指示情報にHandover commandとTarget cellの波形情報とが含まれていてもよい。
 このように、Handover commandとTarget cellの波形情報とが異なる情報(別々に送信される情報)であってもよい。Target cellの波形情報は、Handover commandと同じタイミングで端末装置50に通知されてもよく、異なるタイミングで(例えば、Handover commandより前に)通知されてもよい。
 あるいは、Target cellの波形情報がメジャメントのための測定情報に含まれる波形情報と同じである場合は、Target cellの波形情報の通知が省略されてもよい。この場合、端末装置50は、測定情報に含まれる波形情報に基づいてハンドオーバーを実行する。
 なお、この場合、指示情報に含まれる測定情報は、Handover command又はTarget cellの波形情報に含まれてもよい。
 あるいは、Handover command及びTarget cellの波形情報とは別に、測定情報が指示情報に含まれていてもよい。この場合、測定情報は、Handover command及びTarget cellの波形情報の少なくとも一方と同じタイミングで端末装置50に通知されてもよく、異なるタイミングで通知されてもよい。
 なお、ここでの測定情報(指示情報に含まれる測定情報)は、指示情報に含まれるメジャメントレポートに関する情報と読み替えられ得る。
<3-7.Conditional Handover>
 通信システムSYS1でConditional Handoverが実施される場合、Serving基地局は、指示情報としてConditional Handoverに関する情報(条件付きハンドオーバー情報の一例)を端末装置50に通知する。
 Conditional Handoverに関する情報は、以下の情報などの少なくとも1つを含む。
 -隣接セルの波形情報
 -Conditional Handoverの手続きに関する手続き情報
 -Conditional Handoverのトリガーに関するトリガー情報
 -Serving基地局からのデタッチ実施に関するデタッチ情報
 -測定情報
 -メジャメントレポートに関する情報
 隣接セルの波形情報は、上述したTarget cellの波形情報と同様の情報を含む。隣接セルの波形情報は、Target cell候補の基地局20の第1の波形情報を含む。ここでの隣接セルは、1以上であってよい。すなわち、隣接セルの波形情報は、1以上のTarget cell候補の基地局20の第1の波形情報を含む。
 Conditional Handoverの手続きに関する手続き情報は、例えば、以下の情報などを少なくとも1つ含む。
 -Target cell候補のPRACH送信リソース
 -Target cell候補のPRACH送信Preambleシーケンス
 -Target cell候補のセルID
 -Target cell候補のUplink/Downlinkキャリア周波数
 -Target cell候補の帯域幅
 -ハンドオーバー後の端末固有ID(C-RNTI)
 -ハンドオーバー後のRadio Resource Configuration
 -ハンドオーバーに関する情報セットを更新する条件
 -ハンドオーバーを実施するためのトリガー情報
 -Target cell候補のタイミングアドバンス情報
 -Target cell候補のSSB index
 -送信重みに関する情報
 -2-STEP初期アクセスに関する情報
 Conditional Handoverのトリガーに関するトリガー情報は、波形情報に関するConditional Handoverのトリガーに関する波形実施トリガーに関する情報、及び、実施トリガーに関する情報の少なくとも一方を含む。
 波形実施トリガーとして、Target基地局から送信された下りリンク信号の通信品質(Target通信品質、例えばRSRP)がThreshold以上となった場合が挙げられる。
 例えば、端末装置50は、測定した第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のTarget通信品質が閾値以上であった場合に、Conditional Handoverを実行する。
 また、例えば、端末装置50は、測定した第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)のTarget通信品質が閾値以上であった場合に、Conditional Handoverを実行する。
 波形実施トリガーとして、Serving基地局から送信された下りリンク信号の通信品質(Serving通信品質、例えばRSRP)がThreshold以上となった場合が挙げられる。
 例えば、端末装置50は、測定した第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のServing通信品質が閾値以上であった場合に、Conditional Handoverを実行する。
 また、例えば、端末装置50は、測定した第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)のServing通信品質が閾値以上であった場合に、Conditional Handoverを実行する。
 波形実施トリガーとして、第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のTarget通信品質及び第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)のTarget通信品質の差に応じたトリガーが挙げられる。
 例えば、端末装置50は、測定した第1の信号波形のTarget通信品質が、測定した第2の信号波形のTarget通信品質よりもOffset以上又はOffset以下であった場合、Conditional Handoverを実行する。
 例えば、端末装置50は、測定した第2の信号波形のTarget通信品質が、測定した第1の信号波形のTarget通信品質よりもOffset以上又はOffset以下であった場合、Conditional Handoverを実行する。
 例えば、端末装置50は、測定した第1の信号波形のTarget通信品質が、測定した第2の信号波形のTarget通信品質よりもよい(あるいは、悪い)品質であった場合、Conditional Handoverを実行する。
 波形実施トリガーとして、第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のTarget通信品質の変動及び第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)のTarget通信品質の変動に応じたトリガーが挙げられる。
 例えば、端末装置50は、第1の信号波形のTarget通信品質が第1の閾値より悪くなった、及び/又は、第2の信号波形のTarget通信品質が第2の閾値よりよくなった場合に、Conditional Handoverを実行する。
 例えば、波形実施トリガーとして、Serving通信品質及びTarget通信品質の差に応じたトリガーが挙げられる。
 例えば、波形実施トリガーとして、第1の信号波形(あるいは、Transform precodingがDisableである信号波形)のServing通信品質が、第1の信号波形及び第2の信号波形(あるいは、Transform precodingがEnableである信号波形)の少なくとも一方のTarget通信品質よりOffset以下になった場合が挙げられる。
 あるいは、波形実施トリガーとして、第2の信号波形(のServing通信品質が、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方のTarget通信品質よりOffset以下になった場合が挙げられる。
 あるいは、波形実施トリガーとして、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方のServing通信品質が、第1の信号波形のTarget通信品質よりOffset以下になった場合が挙げられる。
 あるいは、波形実施トリガーとして、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方のServing通信品質が、第2の信号波形のTarget通信品質よりOffset以下になった場合が挙げられる。
 なお、波形実施トリガーの第1の信号波形は、Transform precodingがDisableである信号波形に適宜読み替えられる。また、波形実施トリガーの第2の信号波形は、Transform precodingがEnableである信号波形に適宜読み替えられる。
 実施トリガーに関する情報は、以下の情報などの少なくとも1つを含み得る。
 -Target cell候補のRSRP情報
 -Target cell候補のRSRQ情報
 -Target cell候補のRSSI情報
 -Target cell候補のハンドオーバー実施に関するタイマー情報
 -Target cell候補のハンドオーバー実施の開始時刻に関する情報
 -Target cell候補のハンドオーバー実施トリガー(例えば、波形実施トリガー)検出動作の実施開始時刻に関する情報
 -Target cell候補のハンドオーバー実施に関するタイマーがExpireした後の動作に関する情報
 -Target cell候補以外のcellの同期信号を受信した場合の動作に関する情報
 Serving基地局からのデタッチ実施に関するデタッチ情報は、以下の情報などの少なくとも1つを含み得る。
 -Serving cellのRSRP情報
 -Serving cellのRSRQ情報
 -Serving cellのRSSI情報
 -Serving cellからデタッチを実施するタイマーに関する情報
 -Serving cellからデタッチを実施する時刻に関する情報
 -Serving cellからデタッチ実施の実行に関する情報
 測定情報及びメジャメントレポートに関する情報は、上述した指示情報に含まれる測定情報及びメジャメントレポートに関する情報と同じであってよい。なお、この場合、指示情報のTarget cellが、ここでは適宜、Target cell候補(あるいは隣接セル)と読み替えられ得る。また、指示情報のTarget基地局が、ここでは適宜、Target基地局候補と読み替えられ得る。
 なお、Conditional Handoverの手続きに関する手続き情報に含まれる1以上の情報は、1つの情報(あるいは通知)として端末装置50に送信されてもよく、それぞれ個別に通知されてもよい。
<<4.通信処理例>>
 ここでは、通信システムSYS1で実行される通信処理の一例としてハンドオーバー処理及びConditionalハンドオーバー処理について説明する。
<4-1.ハンドオーバー処理>
 図17は、本開示の実施形態に係るハンドオーバー処理の流れの一例を示すシーケンス図である。なお、図17のハンドオーバー処理において、図5の処理と同じ処理については同一符号を付し、説明を省略する。
 図17に示すように、Serving基地局は、波形情報をTarget基地局から取得する(ステップS301)。この波形情報は、上述した第1の波形情報に相当する。波形情報は、第1の信号波形に関する情報及び第2の信号波形に関する情報の少なくとも一方を含む。
 Serving基地局は、取得した波形情報に基づき、測定情報を端末装置50に通知する(ステップS302)。この測定情報には、Target cell及びServing cellの少なくとも一方の信号波形に関する波形情報が含まれる。
 端末装置50は、測定情報に基づき、メジャメントを実施(メジャメント制御)し、メジャメントレポートをServing基地局に送信する(ステップS303)。同様に、端末装置50は、測定情報に基づき、メジャメントを実施し、メジャメントレポートをTarget基地局に送信する(ステップS304)。
 なお、ここでは、端末装置50がTarget基地局にメジャメントレポートを報告しているが、端末装置50は、例えば、Target基地局の下りリンク信号の通信品質に関するメジャメントレポートをServing基地局に送信してもよい。
 続いて、ハンドオーバーを行うと決定したServing基地局は、ステップS106に続いて、ハンドオーバーコマンドを含むRRC Reconfigurationを送信し(ステップS305)、ハンドオーバーの実施を通知する。このハンドオーバーコマンドには、例えば、Target cellの波形情報が含まれる。
 端末装置50は、ハンドオーバーコマンドに従って、ハンドオーバーを実施する。
<4-2.Conditionalハンドオーバー処理>
 図18は、本開示の実施形態に係るConditionalハンドオーバー処理の流れの一例を示すシーケンス図である。なお、図18のConditionalハンドオーバー処理において、図6の処理と同じ処理については同一符号を付し、説明を省略する。
 図18に示すように、Serving基地局は、波形情報を第1Target基地局及び第2Target基地局から取得する(ステップS401)。この波形情報は、上述した第1の波形情報に相当する。波形情報は、第1の信号波形に関する情報及び第2の信号波形に関する情報の少なくとも一方を含む。
 Serving基地局は、取得した波形情報に基づき、測定情報を端末装置50に通知する(ステップS402)。この測定情報には、Target candidate cell#1、#2及びServing cellの少なくとも1つの信号波形に関する波形情報が含まれる。
 端末装置50は、測定情報に基づき、メジャメントを実施(メジャメント制御)し、メジャメントレポートをServing基地局に送信する(ステップS403)。
 続いて、Conditionalハンドオーバーを行うと決定したServing基地局は、ステップS208に続いて、RRC Reconfigurationを端末装置50に送信する(ステップS404)。このRRC Reconfigurationには、例えば、Conditionalハンドオーバーに関する情報が含まれる。
 端末装置50は、Conditionalハンドオーバーに関する情報に従って、Conditionalハンドオーバーを実施する。
 このように、Serving基地局が、Target基地局(又は第1、第2Target基地局)から波形情報を取得し、端末装置50に通知することで、複数の信号波形が用いられる場合でも、端末装置50は、下りリンク信号の通信品質を測定することができる。
 Serving基地局は、端末装置50から取得した下りリンク信号の通信品質に応じた処理(例えば、ハンドオーバー判定など)を実行することができる。
 これにより、通信システムSYS1は、複数の信号波形が用いた通信において下りリンク信号の品質を測定することができ、複数の信号波形が用いたより効率的な通信を実行することができる。
<<5.信号波形の関連性>>
 例えば、下りリンクの信号波形及び上りリンクの信号波形は、以下のような関連性を有し得る。
 例えば、下りリンク通信で第2の信号波形が設定される場合、上りリンク通信でも第2の信号波形が設定される。
 この場合、端末装置50は、下りリンク通信で設定された第2の信号波形が、上りリンク通信でも設定されると想定する。すなわち、下りリンク通信で第2の信号波形が設定されると、端末装置50は、上りリンク通信では第1の信号波形は設定されないと想定する。
 例えば、セルエッジなどのカバレッジを考慮した場合、上り、下りの両方のリンクで第1の信号波形が設定されることが想定される。
 例えば、下りリンク通信で第1の信号波形が設定される場合、上りリンク通信でも第1の信号波形が設定される。
 この場合、端末装置50は、下りリンク通信で設定された第1の信号波形が、上りリンク通信でも設定されると想定する。すなわち、下りリンク通信で第1の信号波形が設定されると、端末装置50は、上りリンク通信では第2の信号波形は設定されないと想定する。
 このように、例えば、下りリンク通信において第1の信号波形を用いた通信が可能であるカバレッジでは、上りリンク通信でも第1の信号波形を用いた通信が行われることが想定される。
 あるいは、下りリンク通信で第1の信号波形が設定される場合、上りリンク通信では第1の信号波形及び/又は第2の信号波形が設定される。
 この場合、端末装置50は、下りリンク通信で第1の信号波形が設定された場合、上りリンク通信では第1の信号波形及び/又は第2の信号波形が設定されると想定する。
 例えば、上りリンク通信で第2の信号波形が設定される場合、下りリンク通信でも第2の信号波形が設定される。
 この場合、端末装置50は、上りリンク通信で設定された第2の信号波形が、下りリンク通信でも設定されると想定する。すなわち、上りリンク通信で第2の信号波形が設定されると、端末装置50は、下りリンク通信では第1の信号波形は設定されないと想定する。
 例えば、セルエッジなどのカバレッジを考慮した場合、上り、下りの両方のリンクで第1の信号波形が設定されることが想定される。
 例えば、上りリンク通信で第1の信号波形が設定される場合、下りリンク通信でも第1の信号波形が設定される。
 この場合、端末装置50は、上りリンク通信で設定された第1の信号波形が、下りリンク通信でも設定されると想定する。すなわち、上りリンク通信で第1の信号波形が設定されると、端末装置50は、下りリンク通信では第2の信号波形は設定されないと想定する。
 このように、例えば、上りリンク通信において第1の信号波形を用いた通信が可能であるカバレッジでは、下りリンク通信でも第1の信号波形を用いた通信が行われることが想定される。
 あるいは、上りリンク通信で第1の信号波形が設定される場合、下りリンク通信では第1の信号波形及び/又は第2の信号波形が設定される。
 この場合、端末装置50は、上りリンク通信で第1の信号波形が設定された場合、下りリンク通信では第1の信号波形及び/又は第2の信号波形が設定されると想定する。
<<6.信号波形例>>
 上述した実施形態では、第1の信号波形がCP-OFDMであり、第2の信号波形がDFT-S-OFDMであるとしたが、信号波形はこれらの例に限定されない。
 例えば、第1の信号波形は、マルチキャリア方式の信号波形であればよい。例えば、マルチキャリア方式として、以下の方式が挙げられる。
 -CP-OFDM with WOLA(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing with Weighted Overlap and Add)
 -UFMC(Universal Filter Multi Carrier)
 -FBMC(Filter-Bank Multi Carrier)
 -GFDM(Generalized Frequency Division Multiplexing)
 例えば、第2の信号波形は、シングルキャリア方式の信号波形であればよい。例えば、シングルキャリア方式として、以下の方式が挙げられる。
 -Constant envelope
 -SC-QAM(Single Carrier - Quadrature Amplitude Modulation)
 -SC-FDE(single-carrier modulation with frequency domain equalization)
 -SC-FDM(Single Carrier - Frequency Division Multiple)
 -Zero-tail SC-FDM
<<7.ハードウェア構成例>>
 次に、各実施形態に係る基地局20及び端末装置50のハードウェア構成例について説明する。上述してきた基地局20及び端末装置50の情報機器は、例えば、図19に示すような構成のコンピュータ1000によって実現される。
 図19は、本開示に係るコンピュータ1000のハードウェア構成例を示すブロック図である。コンピュータ1000は、CPU1100、RAM1200、ROM1300、HDD(Hard Disk Drive)1400、通信インターフェイス1500、及び入出力インターフェイス1600を有する。コンピュータ1000の各部は、バス1050によって接続される。
 CPU1100は、ROM1300又はHDD1400に格納されたプログラムに基づいて動作し、各部の制御を行う。例えば、CPU1100は、ROM1300又はHDD1400に格納されたプログラムをRAM1200に展開し、各種プログラムに対応した処理を実行する。
 ROM1300は、コンピュータ1000の起動時にCPU1100によって実行されるBIOS(Basic Input Output System)などのブートプログラムや、コンピュータ1000のハードウェアに依存するプログラムなどを格納する。
 HDD1400は、CPU1100によって実行されるプログラム、及び、かかるプログラムによって使用されるデータなどを非一時的に記録する、コンピュータが読み取り可能な記録媒体である。具体的には、HDD1400は、プログラムデータ1450の一例である本開示に係る提案プログラムを記録する記録媒体である。
 通信インターフェイス1500は、コンピュータ1000が外部ネットワーク1550(例えば、インターネット)と接続するためのインターフェイスである。例えば、CPU1100は、通信インターフェイス1500を介して、他の機器からデータを受信したり、CPU1100が生成したデータを他の機器へ送信したりする。
 入出力インターフェイス1600は、入出力デバイス1650とコンピュータ1000とを接続するためのインターフェイスである。例えば、CPU1100は、入出力インターフェイス1600を介して、キーボードやマウスなどの入力デバイスからデータを受信する。また、CPU1100は、入出力インターフェイス1600を介して、ディスプレイやスピーカーやプリンタなどの出力デバイスにデータを送信する。また、入出力インターフェイス1600は、所定の記録媒体(メディア)に記録されたプログラムなどを読み取るメディアインターフェイスとして機能してもよい。メディアとは、例えばDVD(登録商標)(Digital Versatile Disc)、PD(Phase change rewritable Disk)などの光学記録媒体、MO(Magneto-Optical disk)などの光磁気記録媒体、テープ媒体、磁気記録媒体、又は半導体メモリなどである。
 CPU1100は、RAM1200上にロードされたプログラムを実行することにより、制御部103、203などの機能を実現する。また、HDD1400には、本開示に係る提案プログラムや、記憶部120、320、420内のデータが格納される。なお、CPU1100は、プログラムデータ1450をHDD1400から読み取って実行するが、他の例として、外部ネットワーク1550を介して、他の装置からこれらのプログラムを取得してもよい。
<<8.その他の実施形態>>
 上述した各実施形態に係る処理は、上記各実施形態以外にも種々の異なる形態にて実施されてよい。
 上述した実施形態では、通信システムSYS1は、メジャメントの結果をハンドオーバー処理に用いるとしたが、メジャメント結果を用いる処理はハンドオーバーに限定されない。例えば、Dual connectivityにおいて、信号波形ごとのメジャメント結果が利用されてもよい。
 Dual connectivity環境では、端末装置50は、複数の基地局20と接続して通信を行う。このとき、下りリンクの信号波形は接続する複数の基地局20ごとに設定されてもよい。
 例えば、端末装置50が基地局20A及び基地局20BとDual connectivityで接続するとする。この場合、端末装置50が、基地局20Aとの下りリンク通信に第2の信号波形を用い、基地局20Bとの下りリンク通信に第1の信号波形を用いてもよい。
 あるいは、端末装置50が、基地局20Aとの下りリンク通信及び基地局20Bとの下りリンク通信の両方で第1の信号波形を用いてもよい。端末装置50が、基地局20Aとの下りリンク通信及び基地局20Bとの下りリンク通信の両方で第2の信号波形を用いてもよい。
 端末装置50は、Dual connectivity環境において、一方の基地局20(例えば基地局20A)から、他方の基地局20(例えば基地局20B)の下りリンク通信に使用される信号波形に関する情報(例えば、上述の第2の波形情報に相当)を取得するようにしてもよい。
 例えば、端末装置50は、取得した第2の波形情報に基づき、他方の基地局20から下りリンク信号を受信する。
 また、例えば、端末装置50が1つの基地局20と、第1の信号波形及び第2の信号波形の両方を用いて通信を行っている場合において、一方の信号波形を用いた通信を1つの基地局20から他の基地局20に切り替えるようにしてもよい。
 例えば、端末装置50が基地局20Aと、第1の信号波形及び第2の信号波形の両方を用いて通信を行っているとする。この場合、基地局20A及び/又は基地局20Bとの第1の信号波形を用いた下りリンク通信の品質に応じて端末装置50が、第1の信号波形を用いた下りリンク通信を基地局20Aから基地局20Bに切り替えるようにしてもよい。
 例えば、基地局20A(又は端末装置50)は、基地局20Aとの第1の信号波形を用いた下りリンク通信の品質が閾値以下となった場合、第1の信号波形を用いた下りリンク通信を基地局20Aから基地局20Bに切り替えると判断する。
 あるいは、例えば、基地局20A(又は端末装置50)は、基地局20Bとの第1の信号波形を用いた下りリンク通信の品質が閾値以上となった場合、第1の信号波形を用いた下りリンク通信を基地局20Aから基地局20Bに切り替えると判断する。
 例えば、基地局20A(又は端末装置50)は、基地局20Aとの第1の信号波形を用いた下りリンク通信の品質が、基地局20Bとの第1の信号を用いた下りリンク通信の品質よりOffset以上に下回った場合、基地局20Aから基地局20Bに切り替えると判断する。
 このように、通信システムSYS1では、波形情報に応じたメジャメントの結果が種々の処理に利用され得る。
 例えば、上述の各実施形態の基地局20及び端末装置50を制御する制御装置は、専用のコンピュータシステムにより実現してもよいし、汎用のコンピュータシステムによって実現してもよい。
 例えば、上述の動作を実行するための通信プログラムを、光ディスク、半導体メモリ、磁気テープ、フレキシブルディスク等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布する。そして、例えば、該プログラムをコンピュータにインストールし、上述の処理を実行することによって制御装置を構成する。このとき、制御装置は、基地局20及び端末装置50の外部の装置(例えば、パーソナルコンピュータ)であってもよい。また、制御装置は基地局20及び端末装置50の内部の装置(例えば、制御部103、203)であってもよい。
 また、上記通信プログラムをインターネット等のネットワーク上のサーバ装置が備えるディスク装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。また、上述の機能を、OS(Operating System)とアプリケーションソフトとの協働により実現してもよい。この場合には、OS以外の部分を媒体に格納して配布してもよいし、OS以外の部分をサーバ装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。
 また、上記各実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。
 また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
 また、上述してきた各実施形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
 また、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、他の効果があってもよい。
 また、例えば、各実施形態は、装置又はシステムを構成するあらゆる構成、例えば、システムLSI(Large Scale Integration)等としてのプロセッサ、複数のプロセッサ等を用いるモジュール、複数のモジュール等を用いるユニット、ユニットにさらにその他の機能を付加したセット等(すなわち、装置の一部の構成)として実施することもできる。
 なお、各実施形態において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、全ての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 また、例えば、各実施形態は、1つの機能を、ネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
<<9.むすび>>
 以上、本開示の各実施形態について説明したが、本開示の技術的範囲は、上述の各実施形態そのままに限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。また、異なる実施形態及び変形例にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 また、本明細書に記載された各実施形態における効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 端末装置に対して、下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を送信し、
 前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記端末装置が行った前記通信品質の測定結果を受信する、制御部を備え、
 前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
 基地局。
(2)
 前記測定結果は、前記第1の情報を送信した基地局とは異なる他の基地局との間の前記下りリンク通信の前記通信品質を測定した結果を含む、(1)に記載の基地局。
(3)
 前記制御部は、前記第2の情報を、前記他の基地局から取得する、(2)に記載の基地局。
(4)
 前記第2の情報は、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の有効又は無効に関する情報、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方のcapabilityに関する情報、及び、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方のリソースに関する情報の少なくとも1つを含む、(1)~(3)のいずれか1つに記載の基地局。
(5)
 前記制御部は、前記端末装置のハンドオーバーに関するハンドオーバー情報を、前記端末装置に送信する、(1)~(4)のいずれか1つに記載の基地局。
(6)
 前記制御部は、
 前記測定結果に基づき、前記端末装置がハンドオーバーを行うか否かを判定し、
 前記ハンドオーバーを行うと決定した場合に前記ハンドオーバー情報を、前記端末装置に送信する、(5)に記載の基地局。
(7)
 前記制御部は、前記端末装置が条件付きハンドオーバーを行うか否かを示す前記ハンドオーバー情報を、前記端末装置に送信する、(5)に記載の基地局。
(8)
 前記制御部は、ハンドオーバー先基地局との前記下りリンク通信で使用される、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方に関する第3の情報を、前記端末装置に送信する、(5)~(7)のいずれか1つに記載の基地局。
(9)
 前記第3の情報は、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の有効又は無効に関する情報、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方のcapabilityに関する情報、及び、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方のリソースに関する情報の少なくとも1つを含む、(8)に記載の基地局。
(10)
 前記制御部は、第3の情報を前記ハンドオーバー情報に含めて前記端末装置に送信する、(8)又は(9)に記載の基地局。
(11)
 前記制御部は、ハンドオーバー先基地局との前記下りリンク通信の前記通信品質の測定に関する第4の情報、及び、前記ハンドオーバー先基地局との前記下りリンク通信の前記通信品質の測定結果の通知に関する第5の情報の少なくとも一方を、前記端末装置に送信する、(5)~(10)のいずれか1つに記載の基地局。
(12)
 前記制御部は、前記第4の情報及び前記第5の情報の少なくとも一方を前記ハンドオーバー情報に含めて前記端末装置に送信する、(11)に記載の基地局。
(13)
 前記制御部は、前記第1の信号波形を有する第1の信号であって、前記下りリンク通信の前記測定に使用される前記第1の信号と、前記第2の信号波形を有する第2の信号であって、前記下りリンク通信の前記測定に使用される前記第2の信号と、をそれぞれ送信する、(1)~(12)のいずれか1つに記載の基地局。
(14)
 前記第1の信号及び前記第2の信号は、同期信号ブロックである、(13)に記載の基地局。
(15)
 前記第1の信号及び前記第2の信号は、前記下りリンク通信の基準信号である、(13)に記載の基地局。
(16)
 前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形で共通の同期信号及び報知チャネルが使用される、(15)に記載の基地局。
(17)
 前記制御部は、前記端末装置から、前記第1の信号波形における前記下りリンク通信の前記通信品質の前記測定結果及び前記第2の信号波形における前記下りリンク通信の前記通信品質の前記測定結果の両方を含む報告を受信する、(1)~(16)のいずれか1つに記載の基地局。
(18)
 前記制御部は、前記測定結果に応じて、前記端末装置と前記下りリンク通信を行う、(1)~(17)のいずれか1つに記載の基地局。
(19)
 下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を基地局から受信し、
 前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記下りリンク通信の前記通信品質を測定し、
 前記下りリンク通信の前記通信品質の測定結果を前記基地局に通知する、制御部を備え、
 前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
 端末装置。
(20)
 端末装置に対して、下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を送信することと、
 前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記端末装置が行った前記通信品質の測定結果を受信することと、を含み、
 前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
 通信方法。
(21)
 下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を基地局から受信することと、
 前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記下りリンク通信の前記通信品質を測定することと、
 前記下りリンク通信の前記通信品質の測定結果を前記基地局に通知することと、を含み、
 前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
 通信方法。
(22)
 コンピュータに
 端末装置に対して、下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を送信することと、
 前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記端末装置が行った前記通信品質の測定結果を受信することと、を実行させ、
 前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
 通信プログラム。
(23)
 コンピュータに
 下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を基地局から受信することと、
 前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記下りリンク通信の前記通信品質を測定することと、
 前記下りリンク通信の前記通信品質の測定結果を前記基地局に通知することと、を実行させ、
 前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
 通信プログラム。
 20 基地局
 50 端末装置
 101,201 上位層処理部
 103,203 制御部
 105,205 受信部
 107,207 送信部
 109,209 送受信アンテナ
 120 記憶部

Claims (20)

  1.  端末装置に対して、下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を送信し、
     前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記端末装置が行った前記通信品質の測定結果を受信する、制御部を備え、
     前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
     基地局。
  2.  前記測定結果は、前記第1の情報を送信した基地局とは異なる他の基地局との間の前記下りリンク通信の前記通信品質を測定した結果を含む、請求項1に記載の基地局。
  3.  前記制御部は、前記第2の情報を、前記他の基地局から取得する、請求項2に記載の基地局。
  4.  前記第2の情報は、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の有効又は無効に関する情報、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方のcapabilityに関する情報、及び、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方のリソースに関する情報の少なくとも1つを含む、請求項1に記載の基地局。
  5.  前記制御部は、前記端末装置のハンドオーバーに関するハンドオーバー情報を、前記端末装置に送信する、請求項1に記載の基地局。
  6.  前記制御部は、
     前記測定結果に基づき、前記端末装置がハンドオーバーを行うか否かを判定し、
     前記ハンドオーバーを行うと決定した場合に前記ハンドオーバー情報を、前記端末装置に送信する、請求項5に記載の基地局。
  7.  前記制御部は、前記端末装置が条件付きハンドオーバーを行うか否かを示す前記ハンドオーバー情報を、前記端末装置に送信する、請求項5に記載の基地局。
  8.  前記制御部は、ハンドオーバー先基地局との前記下りリンク通信で使用される、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方に関する第3の情報を、前記端末装置に送信する、請求項5に記載の基地局。
  9.  前記制御部は、ハンドオーバー先基地局との前記下りリンク通信の前記通信品質の測定に関する第4の情報、及び、前記ハンドオーバー先基地局との前記下りリンク通信の前記通信品質の測定結果の通知に関する第5の情報の少なくとも一方を、前記端末装置に送信する、請求項5に記載の基地局。
  10.  前記制御部は、前記第1の信号波形を有する第1の信号であって、前記下りリンク通信の前記測定に使用される前記第1の信号と、前記第2の信号波形を有する第2の信号であって、前記下りリンク通信の前記測定に使用される前記第2の信号と、をそれぞれ送信する、請求項1に記載の基地局。
  11.  前記第1の信号及び前記第2の信号は、同期信号ブロックである、請求項10に記載の基地局。
  12.  前記第1の信号及び前記第2の信号は、前記下りリンク通信の基準信号である、請求項10に記載の基地局。
  13.  前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形で共通の同期信号及び報知チャネルが使用される、請求項12に記載の基地局。
  14.  前記制御部は、前記端末装置から、前記第1の信号波形における前記下りリンク通信の前記通信品質の前記測定結果及び前記第2の信号波形における前記下りリンク通信の前記通信品質の前記測定結果の両方を含む報告を受信する、請求項1に記載の基地局。
  15.  前記制御部は、前記測定結果に応じて、前記端末装置と前記下りリンク通信を行う、請求項1に記載の基地局。
  16.  下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を基地局から受信し、
     前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記下りリンク通信の前記通信品質を測定し、
     前記下りリンク通信の前記通信品質の測定結果を前記基地局に通知する、制御部を備え、
     前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
     端末装置。
  17.  端末装置に対して、下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を送信することと、
     前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記端末装置が行った前記通信品質の測定結果を受信することと、を含み、
     前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
     通信方法。
  18.  下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を基地局から受信することと、
     前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記下りリンク通信の前記通信品質を測定することと、
     前記下りリンク通信の前記通信品質の測定結果を前記基地局に通知することと、を含み、
     前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
     通信方法。
  19.  コンピュータに
     端末装置に対して、下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を送信することと、
     前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記端末装置が行った前記通信品質の測定結果を受信することと、を実行させ、
     前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
     通信プログラム。
  20.  コンピュータに
     下りリンク通信の通信品質を測定するための第1の情報であって、第1の信号波形及び第2の信号波形の少なくとも一方に関する第2の情報を含む前記第1の情報を基地局から受信することと、
     前記第1の情報に基づき、前記第1の信号波形及び前記第2の信号波形の少なくとも一方の信号を用いて前記下りリンク通信の前記通信品質を測定することと、
     前記下りリンク通信の前記通信品質の測定結果を前記基地局に通知することと、を実行させ、
     前記第1の信号波形の信号は、マルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形の信号は、シングルキャリア信号である、
     通信プログラム。
PCT/JP2025/006015 2024-03-28 2025-02-21 基地局、端末装置、通信方法及び通信プログラム Pending WO2025204360A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2024-054784 2024-03-28
JP2024054784 2024-03-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2025204360A1 true WO2025204360A1 (ja) 2025-10-02

Family

ID=97218604

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2025/006015 Pending WO2025204360A1 (ja) 2024-03-28 2025-02-21 基地局、端末装置、通信方法及び通信プログラム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2025204360A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016031683A1 (ja) * 2014-08-29 2016-03-03 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP2024024131A (ja) * 2020-12-29 2024-02-22 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、方法、および、集積回路

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016031683A1 (ja) * 2014-08-29 2016-03-03 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP2024024131A (ja) * 2020-12-29 2024-02-22 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、方法、および、集積回路

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11700665B2 (en) Communication system, base station device and communication terminal device
CN108476104B (zh) 用于窄带上行链路单音调传输的方法
US12425096B2 (en) Remote unit with a configurable mode of operation
US20220286866A1 (en) Apparatuses and methods for base stations with uptilt antennas for aerial vehicles
CN111182632A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
EP4440057A1 (en) Base station device, radio communication device, and radio communication system
CN109983819A (zh) 无线通信系统中操作装置的方法和使用该方法的装置
CN116420388A (zh) 可重构智能表面的空间滤波器对应和随机接入过程
CN110870262B (zh) 一种被用于多天线通信的用户设备、基站中的方法和装置
US12471003B2 (en) Contention-free RIS handover via barring
CN111050402A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US20130163484A1 (en) Apparatus and method for transmitting/receiving signals by using a preset frame structure in a wireless communication system
US20240048266A1 (en) Communication apparatus and communication method
EP3755062A1 (en) Communication device, base station device, method, and program
EP4160953A1 (en) Information processing device, information processing system, and communication method
EP4475452A1 (en) Operation method of device in wireless communication system and device using same method
US20250119908A1 (en) Communication device and communication method
US20250056516A1 (en) Communication method, communication device, and communication system
US20240204906A1 (en) Communication method, communication device, and program
WO2025204360A1 (ja) 基地局、端末装置、通信方法及び通信プログラム
JP2024155574A (ja) 中継装置、通信装置および通信方法
JP6594017B2 (ja) 通信システム
WO2023035134A1 (en) Preserved resource based sos message relay using atg connections
WO2025173433A1 (ja) 基地局装置、無線通信装置、無線通信方法およびプログラム
EP4586718A1 (en) Communication device, communication method, and communication system

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 25777532

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1