JP7542073B2 - ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
JP7542073B2
JP7542073B2 JP2022551060A JP2022551060A JP7542073B2 JP 7542073 B2 JP7542073 B2 JP 7542073B2 JP 2022551060 A JP2022551060 A JP 2022551060A JP 2022551060 A JP2022551060 A JP 2022551060A JP 7542073 B2 JP7542073 B2 JP 7542073B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cells
user terminal
transmission points
reception
collocated
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.)
Active
Application number
JP2022551060A
Other languages
English (en)
Other versions
JPWO2022064651A5 (ja
JPWO2022064651A1 (ja
Inventor
雅 伏木
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.)
SoftBank Corp
Original Assignee
SoftBank 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 SoftBank Corp filed Critical SoftBank Corp
Publication of JPWO2022064651A1 publication Critical patent/JPWO2022064651A1/ja
Publication of JPWO2022064651A5 publication Critical patent/JPWO2022064651A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP7542073B2 publication Critical patent/JP7542073B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • H04L5/0046Determination of the number of bits transmitted on different sub-channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/30Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36Transmission power control [TPC] using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/367Power values between minimum and maximum limits, e.g. dynamic range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • H04W76/16Involving different core network technologies, e.g. a packet-switched [PS] bearer in combination with a circuit-switched [CS] bearer

Landscapes

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

Description

本発明は、ユーザ端末、基地局及び無線通信方法に関する。
国際標準化団体である3GPP(Third Generation Partnership Project)では、第3.9世代の無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)であるLTE(Long Term Evolution)、第4世代のRATであるLTE-Advancedの後継として、第5世代(Fifth Generation:5G)のRATであるNR(New Radio)のリリース15が仕様化されている(例えば、非特許文献1)。3GPPでは、NRのリリース16以降の検討も進められている。
リリース15では、複数のセルを統合して広帯域化を図るキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation:CA)が導入されている。また、リリース15では、一以上のセルをそれぞれ含む複数のセルグループにユーザ端末が接続するデュアルコネクティビティ(Dual Connectivity:DC)が導入されている。
3GPP TS 38.300 V15.9.0 (2020-03)
リリース16では、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイント(Transmission point:TP)がコロケートされる(co-located)シナリオ(以下、「コロケートシナリオ(co-located scenario)」という)において、上記CA及び/又はDC(以下、「CA/DC」という)を行うことが想定されている。
一方、リリース17以降では、上記コロケートシナリオだけでなく、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントがコロケートされないシナリオ(以下、「非コロケートシナリオ(non-co-located scenario)」という)においても、上記CA/DCを行うことが検討されている。
本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、非コロケートシナリオにおける通信を適切に制御可能なユーザ端末、基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
本発明の一の側面に係るユーザ端末は、キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下りリンク信号を受信する受信部と、前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を送信する送信部と、前記要求条件のサポートに関する情報に基づいて、前記下りリンク信号の受信を制御する制御部と、を備える。
本発明の他の側面に係る基地局は、キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下りリンク信号を送信する送信部と、前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を受信する受信部と、前記要求条件のサポートに関する情報に基づいて、前記キャリアアグリゲーション又は前記デュアルコネクティビティを制御する制御部と、を備える。
本発明によれば、非コロケートシナリオにおける通信を適切に制御できる。
本実施形態に係る無線通信システムの概要の一例を示す図である。 本実施形態に係るバンド間CA/DCの一例を示す図である。 本実施形態に係るバンド内CA/DCの一例を示す図である。 本実施形態に係るコロケートシナリオの一例を示す図である。 本実施形態に係る非コロケートシナリオの一例を示す図である。 本実施形態に係るCAにおける受信タイミング差の要求条件の一例を示す図である。 本実施形態に係るDCにおける受信タイミング差の要求条件の一例を示す図である。 本実施形態に係るCAにおける受信電力差の要求条件の一例を示す図である。 本実施形態に係るDCにおける受信電力差の要求条件の一例を示す図である。 本実施形態に係る無線通信システム内の各装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 本実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック構成の一例を示す図である。 本実施形態に係る基地局の機能ブロック構成の一例を示す図である。 本実施形態に係るCA/DCに関する第1の動作の一例を示す図である。 本実施形態に係るCA/DCに関する第2の動作の一例を示す図である。
添付図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、各図において、同一の符号を付したものは、同一又は同様の構成を有してもよい。
(無線通信システムの概要)
図1は、本実施形態に係る無線通信システムの概要の一例を示す図である。図1に示すように、無線通信システム1は、ユーザ端末10と、基地局20A~20Bと、コアネットワーク30と、を含んでもよい。なお、基地局20A~20B、セルC1~C2を区別しない場合、それぞれ、基地局20、セルCと総称する。また、図1に示すユーザ端末10、基地局20の数は例示にすぎず、図示する数に限られない。
無線通信システム1は、一つ又は複数の無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)で動作する。例えば、無線通信システム1は、LTE、LTE-Advanced又はNRのいずれかで動作してもよいし、LTE及び/又はLTE-AdvancedとNRとを含む複数のRAT(multi-RAT)で動作してもよい。LTE及び/又はLTE-Advancedは、Evolved-Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA)とも呼ばれる。
また、無線通信システム1は、一つ又は複数の周波数範囲(FR)で動作する。例えば、無線通信システム1は、410MHz~7125MHzに対応するFR1及び/又は24250MHz~52600MHzに対応するFR2で動作してもよい。各FRには、一以上の周波数バンドが含まれる。当該周波数バンドは、オペレーティングバンド(operating band)、バンド(band)、NRオペレーティングバンド、NRバンド等とも呼ばれる。
各周波数バンドには、複数のARFCN(Absolute Radio Frequency Channel Number)が関連付けられている。ARFCNは、周波数バンド内でキャリアが配置される周波数(以下、「キャリア周波数」という)を識別してもよい。キャリア周波数は、RF参照周波数、NR周波数、E-UTRA周波数、中心周波数、チャネルラスタ、単に、周波数等とも呼ばれる。このように、ARFCNとキャリア周波数は一意に関連付けられる。また、一つのキャリア周波数は、一つ又は複数のセルCで用いられてもよい。
ユーザ端末10は、例えば、スマートフォンや、パーソナルコンピュータ、車載端末、車載装置、静止装置等、所定の端末又は装置である。ユーザ端末10は、User Equipment(UE)等と呼ばれてもよい。ユーザ端末10は、移動型であってもよいし、固定型であってもよい。ユーザ端末10は、例えば、E-UTRA及びNRの少なくとも一つのRATで通信可能に構成される。
基地局20は、一以上のセルCを形成する。セルCは、サービングセル、キャリア、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)等と言い換えられてもよい。なお、図1では、基地局20A及び20BはそれぞれセルC1及びC2を形成するが、これに限られず、各基地局は、一以上のセルCを形成してもよい。また、複数の基地局20は、理想的なバックホール(ideal backhaul)又は非理想的なバックホール(non-ideal backhaul)で接続されてもよい。また、複数の基地局20は、所定のインタフェース(例えば、X2又はXnインタフェース)で接続されてもよい。
基地局20は、ユーザ端末10と通信する。基地局20は、eNodeB(eNB)、ng-eNB、gNodeB(gNB)、en-gNB、Next Generation‐Radio Access Network(NG-RAN)ノード、Donor eNodeB(DeNB)、Donor eNodeB(DeNB)、Donor node、又は、Central Unit、低電力ノード(low-power node)、pico eNB、Home eNB(HeNB)、Distributed Unit(DU)、gNB-DU、Remote Radio Head(RRH)、Integrated Access and Backhaul/Backhauling(IAB)ノード、ノード、マスターノード(Master Node(MN))、又は、セカンダリーノード(Secondary Node(SN))等と呼ばれてもよい。なお、NRで動作する基地局20は「NR基地局」とも呼ばれ、E-UTRAで動作する基地局20は「E-UTRA基地局」と呼ばれてもよい。
コアネットワーク30は、例えば、E-UTRAに対応したコアネットワーク(Evolved Packet Core:EPC)、又は、NRに対応したコアネットワーク(5G Core Network:5GC)である。コアネットワーク30上の装置(以下、「コアネットワーク装置」ともいう)は、ユーザ端末10のページング、位置登録等の移動(mobility)管理を行う。コアネットワーク装置は、所定のインタフェース(例えば、S1又はNGインタフェース)を介して基地局20に接続されてもよい。
コアネットワーク装置は、例えば、ユーザ端末10の移動管理を行うMobility Management Entity(MME)、Cプレーンの情報(例えば、アクセス及び移動管理等に関する情報)を管理するAccess and Mobility Management Function(AMF)、Uプレーンの情報(例えば、ユーザデータ)の伝送制御を行うUser Plane Function(UPF)の少なくとも一つ等を含んでもよい。
<CA/DC>
無線通信システム1において、ユーザ端末10は、キャリアアグリゲーション及び/又はデュアルコネクティビティ(CA/DC)を用いて、複数のセルCにおいて、下り(downlink:DL)信号の受信及び/又は上り信号(uplink:L)の送信を行う。
CAでは、ユーザ端末10は、同一のセルグループ内の複数のセルCにおいて、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信する。当該複数のセルCは、一つのプライマリセル(Primary Cell:PCell)と、一以上のセカンダリセル(Secondary Cell:SCell)とを含んでもよい。PCellは、スペシャルセル(Special Cell:SpCell)と呼ばれてもよい。また、当該複数のセルCは、単一のノード(例えば、単一のミディアムアクセス制御(Medium Access Control:MAC)エンティティ)に関連付けられてもよい。また、当該複数のセルCのRATがNRであるCAは、「NR-NR Carrier Aggregation(NR CA)」と呼ばれてもよい。
DCでは、ユーザ端末10は、異なるセルグループ内の複数のセルCにおいて、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信する。例えば、ユーザ端末は、マスターセルグループ(Master Cell Group:MCG)内の一以上のセルCと、セカンダリーセルグループ(Secondary Cell Group:SCG)内の一以上のセルCと、において、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信する。MCG内の各セルCは「MCGセル」と呼ばれ、SCG内の各セルCは「SCGセル」とも呼ばれる。
一以上のMCGセルは、PCellを少なくとも含み、一以上のSCellを含んでもよい。一以上のSCGセルは、プライマリSCGセル(Primary SCG Cell:PSCell)を少なくとも含み、一以上のSCellを含んでもよい。PCell及びPSCellは、SpCellと呼ばれてもよい。また、一以上のMCGセルはマスターノード(Master Node(MN))に関連付けられ、一以上のSCGセルはセカンダリーノード(Secondary Node(SN))に関連付けられてもよい。MN及びSNは、それぞれ、MACエンティティを有してもよい。各セルグループ(例えば、MCG又はSCG)内の複数のセルCは、CAにより統合されるともいえる。
DCにおいて、複数のセルグループ(例えば、MCG及びSCG)にそれぞれ関連付けられる複数のノード(例えば、MN及びSN)は、同一のRATを使用してもよいし、又は、異なるRATを使用してもよい。
例えば、ユーザ端末10が、MNとして動作するeNB(すなわち、EPCに接続されるE-UTRA基地局20)とSNとして動作するen-gNB(すなわち、EPCに接続されるNR基地局20)と接続するDCは、「E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC)」と呼ばれてもよい。
また、ユーザ端末10が、MNとして動作するgNB(すなわち、5GCに接続されるNR基地局20)とSNとして動作するng-eNB(すなわち、5GCに接続されるE-UTRA基地局20)と接続するDCは、「NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC)」と呼ばれてもよい。
また、ユーザ端末10が、MNとして動作するng-eNB(すなわち、5GCに接続されるE-UTRA基地局20)とSNとして動作するgNB(すなわち、5GCに接続されるNRの基地局20)と接続するDCは、「NG-RAN E-UTRA-NR Dual Connectivity(NGEN-DC)」と呼ばれてもよい。
また、ユーザ端末10がMNとして動作するgNB(すなわち、5GCに接続されるNR基地局20)とSNとして動作するgNB(すなわち、5GCに接続されるNR基地局20)と接続するDCは、「NR-NR Dual Connectivity(NR-DC)」と呼ばれてもよい。また、ユーザ端末10がMN及びSNとしてそれぞれ動作する2つのgNB-DUと接続するDCが、NR-DCと呼ばれてもよい。当該2つのgNB-DUは、gNB-CUに接続される。なお、当該2つのgNB-DU及びgNB-CUが、一つの基地局20を構成してもよい。
以上のようなCA/DCにおいて、ユーザ端末10は、SpCellにおいて、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)シグナリングを用いて所定の情報(例えば、RRCメッセージ又はRRC情報要素(RRC Information Element:RRC IE))を受信/送信してもよい。具体的には、CAでは、PCellでRRCシグナリングが実施され、DCでは、PCell及びPSCellでRRCシグナリングが実施される。このように、CA/DCでは、セルグループに関連付けられるノード毎にRRCエンティティが設けられてもよい。
また、CA/DCにおいて、複数のセルCの複信モードは、周波数分割複信(Frequency Division Duplex:FDD)であってもよいし、時間分割複信(Time Division Duplex:TDD)であってもよいし、FDD及びTDDであってもよい。
<バンド間CA/DCとバンド内CA/DC>
上記CAは、異なる周波数バンドの複数のセルCで実施されてもよいし(バンド間CA(Inter-band CA))、又は、同一の周波数バンドの複数のセルCで実施されてもよいし(バンド内CA(Intra-band CA))。また、上記DCは、異なる周波数バンドの複数のセルグループにそれぞれ属する複数のセルCで実施されてもよいし(バンド間DC(Inter-band DC))、又は、同一の周波数バンドの複数のセルグループにそれぞれ属する複数のセルCで実施されてもよいし(バンド内DC(Intra-band DC))。
図2は、本実施形態に係るバンド間CA/DCの一例を示す図である。図2に示すように、バンド間CAでは、ユーザ端末10は、異なる周波数バンド#X及び#Yに属する複数のセルC1及びC2において下り信号を受信及び/又は上り信号を送信してもよい。
また、バンド間DCでは、ユーザ端末10は、異なる周波数バンド#X及び#Yに属するMCGセル(ここでは、セルC11及びC12)及びSCGセル(ここでは、セルC21及びC22)において、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信してもよい。
図3は、本実施形態に係るバンド内CA/DCの一例を示す図である。図3に示すように、バンド内CAでは、ユーザ端末10は、同一の周波数バンド#Xに属する複数のセルC1及びC2において下り信号を受信及び/又は上り信号を送信してもよい。当該複数のセルC1及びC2でそれぞれ利用される複数のキャリア周波数は、連続してもよいし(Intra-band contiguous carrier aggregation)、又は、連続しなくともよい(Intra-band non-contiguous carrier aggregation)。
また、バンド内DCでは、ユーザ端末10は、同一の周波数バンド#Xに属するMCGセル(ここでは、セルC11及びC12)及びSCGセル(ここでは、セルC21及びC22)において、下り信号を受信及び/又は上り信号を送信してもよい。
<コロケートシナリオ/非コロケートシナリオ>
上記CA/DCでは、複数のセルCに対応する複数の送信ポイント(TP)がコロケートされるコロケートシナリオと、当該複数のTPがコロケートされない非コロケートシナリオと、が想定される。なお、リリース16では、コロケートシナリオがサポートされ、非コロケートシナリオはサポートされないが、リリース17以降ではコロケートシナリオ及び非コロケートシナリオの双方をサポートすることが検討されている。
ここで、コロケートされた複数のTPとは、地理的に同一の複数の送信ポイントであり、当該複数のTPは同一の位置に配置される。一方、コロケートされない複数のTPとは、地理的に異なる複数のTPであり、当該複数のTPは異なる位置に配置される。なお、各TPは、ユーザ端末10に対する下り信号を少なくとも送信する装置であり、ユーザ端末10からの上り信号を受信してもよい。また、各TPは、基地局20であってもよいし、基地局20の一部(例えば、gNB-DU、RRH、DU、アンテナ、アンテナポート等)であってもよい。
図4は、本実施形態に係るコロケートシナリオの一例を示す図である。例えば、図4では、ユーザ端末10は、上記CA/DCを用いて、セルC1及びC2にそれぞれ対応するTP#1及び#2からの下り信号を受信する。なお、CAの場合、セルC1又はC2の一方がPCellであり、他方がSCellであってもよい。また、DCの場合、セルC1又はC2の一方がMCGセルであり、他方がSCGセルであってもよい。
図4に示すように、コロケートシナリオでは、セルC1を形成するTP#1とセルC2を形成するTP#2とが同一の位置に配置される。図4に示すように、TP#1及び#2は異なるアンテナパターンを用いて、下り信号を送信してもよい。なお、TP#1及び#2が、同一のアンテナパターン(無指向性を含む)を用いてもよいことは勿論である。
コロケートシナリオにおいて、TP#1及び#2は、それぞれ、当該TP#1及び#2に対応するセル(キャリア)C1及びC2において、同一の送信電力及び/又はタイミングで下り信号を送信する。一方、例えば、TP#1及び#2間のアンテナパターンの差異や同期誤差、及びTP#1及び#2とユーザ端末10との間の伝播路の状態等の種々の要因により、ユーザ端末10は、TP#1及び#2からの下り信号を異なる電力レベル及び/又はタイミングで受信し得る。
例えば、図4では、セルC1での下り信号の受信電力は、セルC2での下り信号の受信電力よりも大きい。一方、コロケートシナリオでは、セルC1及びC2に対応するTP#1及び#2は同一の位置に配置されるため、セルC1及びC2間の下り信号の受信電力の差(以下、「受信電力差(receive power difference)」)は、相対的に小さくなる。当該受信電力差は、「電力不平衡(power imbalance)」と言い換えられてもよい。
また、コロケートシナリオでは、セルC1及びC2間の受信タイミングの間の差(以下、「受信タイミング差(receive timing difference)」という)は、相対的に小さくなる。なお、コロケートシナリオでは、当該受信タイミング差は、例えば、数μs程度、所定の時間ユニット(例えば、サブフレーム(1ms)又はスロット(例えば、数十μs~1ms程度))よりも十分に小さい。
ここで、セルC1及びC2間における受信タイミング差とは、セルC1及びC2間における下り信号の受信タイミングの差であってもよいし、又は、セルC1及びセルC2間における時間ユニットの受信タイミングの差であってもよい。当該時間ユニットは、例えば、サブフレーム及び/又はスロットである。例えば、EN-DC又はNE-DCの場合、一方のセルCの時間ユニットはサブフレームで他方のセルCの時間ユニットはスロットであってもよい。また、例えば、NR-DC及びCAの場合、セルC1及びセルC2の時間ユニットの双方がスロットであってもよい。このような時間ユニットの受信タイミングの差とは、セルC1の時間ユニットの境界(boundary)と、当該セル1の時間ユニットと最も近いセルC2の時間ユニット(closest time unit)の境界の相対的なタイミング差(relative timing difference)であってもよい。また、時間ユニットの境界とは、例えば、時間ユニットの開始タイミングであってもよい。
図5は、本実施形態に係る非コロケートシナリオの一例を示す図である。図5に示す非コロケートシナリオでは、セルC1を形成するTP#1とセルC2を形成するTP#2とが異なる位置に配置される点で、図4に示すコロケートシナリオと異なる。図5では、図4との相違点を中心に説明する。
図5に示すように、非コロケートシナリオでは、セルC1及びC2に対応するTP#1及び#2は異なる位置に配置されるため、セルC1及びC2間における受信電力差は、コロケートシナリオよりも大きくなることが想定される。また、非コロケートシナリオでは、セルC1及びC2間における受信タイミング差は、コロケートシナリオよりも大きくなることが想定される。
<要求条件>
無線通信システム1では、所定の要求条件(requirement)を満たす場合にユーザ端末10が所定の性能を満たす必要があることが定められる。上記の通り、非コロケートシナリオのCA/DCでは、複数のセルC間の受信電力差及び/又は受信タイミング差は、コロケートシナリオのCA/DCよりも大きくなることが想定される。したがって、コロケートシナリオと非コロケートシナリオとでは、ユーザ端末10が所定の性能を満たすための要求条件は異なることが想定される。
図6A及び6Bは、本実施形態に係るCA及びDCにおける受信タイミング差の要求条件の一例を示す図である。図6Aに示すように、CAの場合、セルC間の受信タイミング差の最大値(以下、「最大受信タイミング差」ともいう)は、周波数範囲(FR)毎に定められてもよい。例えば、コロケートシナリオのCAの場合、当該セルC間の最大受信タイミング差は、FR1の場合、所定値X1(例えば、3μs)であり、FR2の場合、所定値X3(例えば、0.26)であってもよい。FR2はFR1よりも高い周波数帯であるため、FR2の最大受信タイミング差X3は、FR1の最大受信タイミング差X1よりも小さくてもよい。
一方、非コロケートシナリオのCAの場合、セルC間の最大受信タイミング差は、上記所定値X1よりも大きい所定値X2、又は、上記所定値X3よりも大きい所定値X4であってもよい。非コロケートシナリオのCAでも、当該最大受信タイミング差はFR毎に定められてもよい。
図6Bに示すように、DCの場合、最大受信タイミング差は、MCGセルのサブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)及びSCGセルのSCSに関連付けられてもよい。例えば、コロケートシナリオのDC(例えば、EN-DC)の場合、MCGセルとSCGセルとの最大受信タイミング差は、所定値X1(例えば、3μs)であってもよい。一方、非コロケートシナリオのDC(例えば、EN-DC)の場合、MCGセルとSCGセルとの最大受信タイミング差は、上記所定値X1よりも大きい所定値X2であってもよい。
なお、図6Bでは、MCGセルのSCS及びSCGセルのSCSに関係なく、最大受信タイミング差は同一の値X1又は値X2が規定されるが、これに限られない。MCGセルのSCS及びSCGセルのSCSの組み合わせに応じて最大受信タイミング差が異なってもよい。また、図6A及び6Bでは、DC及びCA(例えば、FR1のCA)間において同一の最大受信タイミング差X1又はX2が定められているが、DC及びCA間で異なる最大受信タイミング差が使用されてもよい。また、DCの場合に、MCGセル及び/又はSCGセルのFRに基づいて、最大受信タイミング差が定められてもよい。
図7A及び7Bは、本実施形態に係るCA及びDCにおける受信電力差の要求条件の一例を示す図である。例えば、図7Aに示すように、コロケートシナリオのCAの場合、所定の条件(例えば、所定の帯域幅、所定の参照チャネル、所定のサブキャリア間隔及び所定のFRの少なくとも一つ)下において所定の性能(例えば、所定のセルにおける所定のスループット)を満たすためのPCell及びSCellの受信電力値P11及びP12が定められてもよい。ここで、受信電力値P11及びP12の受信電力差が所定値Y1(例えば、6dB)以下となる(又はより小さくなる)ように、受信電力値P11及びP12が定められてもよい。
一方、非コロケートシナリオのCAの場合、上記所定の条件下において上記所定の性能を満たすためのPCell及びSCellの受信電力値P21及びP22が定められてもよい。ここで、受信電力値P21及びP22の受信電力差が所定値Y2以下となる(又はより小さくなる)ように、受信電力値P21及びP22が定められてもよい。当該所定値Y2は、コロケートシナリオのCAで使用される所定値Y1よりも大きい値であってもよい。
図7Bに示すように、コロケートシナリオのDCの場合、上記所定の条件下において上記所定の性能を満たすためのMCGセル及びSCGセルの受信電力値P31及びP32が定められてもよい。ここで、受信電力値P31及びP32の受信電力差が所定値Y1(例えば、6dB)以下となる(又はより小さくなる)ように、受信電力値P31及びP32が定められてもよい。
一方、非コロケートシナリオのDCの場合、上記所定の条件下において上記所定の性能を満たすためのMCGセル及びSCGセルの受信電力値P41及びP42が定められてもよい。ここで、受信電力値P41及びP42の受信電力差が所定値Y2以下となる(又はより小さくなる)ように、受信電力値P41及びP42が定められてもよい。当該所定値Y2は、コロケートシナリオのCAで使用される所定値Y1よりも大きい値であってもよい。
なお、図7A及び7Bでは、複数のセル間の受信電力差が受信電力差の最大値(以下、「最大受信電力差」という)(例えば、所定値Y1又はY2)よりも小さくなるように、当該複数のセルの各々の受信電力値が要求条件として定められるが、これに限られない。図6A及び6Bに示す最大受信タイミング差(例えば、所定値X1又はX2)のように、所定の条件下において所定の性能を満たす最大受信電力差(例えば、所定値Y1又はY2)が定められてもよい。また、当該最大受信電力差は、当該複数のセルの各々の帯域幅、参照チャネル、サブキャリア間隔及びFRの少なくとも一つに基づいて定められてもよい。
以上のように、CA/DCにおいて所定の性能を満たすための要求条件はシナリオ毎に定められる。ユーザ端末10は、コロケートシナリオ及び非コロケートシナリオの双方の要求条件をサポートするとは限らず、コロケートシナリオ又は非コロケートシナリオのいずれかの要求条件だけをサポートすることも想定される。
しかしながら、基地局20は、ユーザ端末10がどのシナリオをサポートするかを認識できないため、基地局20が、非コロケートシナリオをサポートしないユーザ端末10に対して、非コロケートシナリオのCA/DCを許可してしまう恐れがある。この場合、ユーザ端末は、セル間の受信タイミング差及び/又は受信電力差がコロケートシナリオよりも短いコロケートシナリオの要求条件に基づいて、非コロケートシナリオのCA/DCを実施しようとする結果、所定の性能を満たすことができない恐れがある。
そこで、本実施形態では、ユーザ端末10は、CA/DCにおいて複数のセルCに対応する複数のTPがコロケートされていない場合(すなわち、非コロケートシナリオ)の要求条件をサポートに関する情報(以下、「サポート情報」という)を基地局20に通知することで、基地局20は、当該サポート情報に基づいて、非コロケートシナリオをサポートするユーザ端末10に対してのみ、非コロケートシナリオのCA/DCを許容する。
また、本実施形態では、ユーザ端末10は、CA/DCを用いて、複数のセルCにそれぞれ対応する複数のTPから下り信号を受信する。ユーザ端末10は、当該複数のTPがコロケートされるか否かに基づいて、当該下り信号の受信を制御する。これにより、ユーザ端末10に設定(configure)されるCA/DCのシナリオ用の要求条件で、下り信号を適切に受信できる。当該複数のTPがコロケートされるか否かは、ユーザ端末10で推定されてもよいし(例えば、図11)、又は、基地局20から通知されてもよい(例えば、図12)。
(無線通信システムの詳細構成)
次に、以上のような無線通信システム1の各装置の詳細構成について説明する。なお、以下の構成は、本実施形態の説明において必要な構成を示すためのものであり、各装置が図示以外の機能ブロックを備えることを排除するものではない。
<ハードウェア構成>
図8は、本実施形態に係る無線通信システム内の各装置のハードウェア構成の一例を示す図である。無線通信システム1内の各装置(例えば、ユーザ端末10及び基地局20の各々)は、プロセッサ10a、メモリ10b、記憶装置10c、有線又は無線通信を行う通信装置10d、入力操作を受け付ける入力装置10e、情報の出力を行う出力装置10f及び一以上のアンテナAを少なくとも有する。
プロセッサ10aは、例えば、CPU(Central Processing Unit)であり、無線通信システム1内の各装置を制御する。プロセッサ10aは、各装置を制御する制御部を構成してもよい。
メモリ10bは、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)及び/又はRAM(Random Access Memory)等から構成される。
記憶装置10cは、例えば、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)及び/又はeMMC(embedded Multi Media Card)等のストレージから構成される。
通信装置10dは、有線及び/又は無線ネットワークを介して通信を行う装置であり、例えば、ネットワークカード、通信モジュールなどである。また、通信装置10dには、アンプ、無線信号に関する処理を行うRF(Radio Frequency)装置と、ベースバンド信号処理を行うBB(BaseBand)装置とを含んでいてもよい。
RF装置は、例えば、BB装置から受信したデジタルベースバンド信号に対して、D/A変換、変調、周波数変換、電力増幅等を行うことで、アンテナAから送信する無線信号を生成する。また、RF装置は、アンテナAから受信した無線信号に対して、周波数変換、復調、A/D変換等を行うことでデジタルベースバンド信号を生成してBB装置に送信する。BB装置は、デジタルベースバンド信号をIPパケットに変換する処理、及び、IPパケットをデジタルベースバンド信号に変換する処理を行う。
入力装置10eは、例えば、キーボード、タッチパネル、マウス及び/又はマイク等である。出力装置10fは、例えば、ディスプレイ及び/又はスピーカ等である。
<機能ブロック構成>
≪ユーザ端末≫
図9は、本実施形態に係るユーザ端末の機能ブロック構成の一例を示す図である。図9に示すように、ユーザ端末10は、受信部11と、送信部12と、記憶部13と、測定部14と、制御部15と、を備える。
受信部11は、下り信号を受信する。下り信号は、例えば、報知チャネル(物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH))、同期信号(Synchronization Signal:SS)、下り共有チャネル(物理下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH))、下り制御チャネル(物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH))、及び、下り参照信号等の少なくとも一つであってもよい。
同期信号は、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal:PSS)及び/又はセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal:PSS)を含んでもよい。同期信号及びPBCHを含むブロックは、SS/PBCHブロック、同期信号ブロック(SSB)と呼ばれてもよい。下り参照信号は、例えば、PDCCH及び/又はPDSCHの復調参照信号(Demodulation Reference Signal:DMRS)、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal:CSI-RS))等の少なくとも一つを含んでもよい。
また、受信部11は、当該下り信号を介して伝送された情報及び/又はデータの受信に関する処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号等)を行ってもよい。具体的には、受信部11は、ユーザ端末10の能力情報を要求する情報(以下、「能力情報要求」という)を受信する。能力情報要求は、上位レイヤシグナリングにより基地局20からユーザ端末10に送信され、例えば、RRCメッセージ「UECapabilityEnquiry」であってもよい。
また、受信部11は、CA/DCの設定(configuration)情報を含むRRC再構成メッセージ(例えば、RRCメッセージ「RRCReconfiguration」)を受信する。また、受信部11は、CA/DCを用いて、複数のセルCにそれぞれ対応する複数のTPから、下り信号を受信する。
また、受信部11は、複数のセルCにそれぞれ対応する複数のTPがコロケートするか否かに関する情報(以下、「コロケーション情報」という)を基地局20から受信してもよい(例えば、図12)。当該コロケーション情報は、例えば、RRCメッセージ「RRCReconfiguration」に含まれてもよい。当該RRCメッセージは、CAにおけるSCellの追加(addition)、又は、DCにおけるセルグループ又はSCellの追加に関するものであってもよい。
送信部12は、上り信号を送信する。上り信号は、例えば、ランダムアクセスチャネル(物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)、上り制御チャネル(物理上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH))、上り共有チャネル(物理上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH))、及び、上り参照信号等の少なくとも一つであってもよい。上り参照信号は、例えば、PUCCH及び/又はPUSCHのDMRS、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal:SRS)等の少なくとも一つを含んでもよい。
また、送信部12は、当該上り信号を介して伝送される情報及び/又はデータの受信に関する処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号等)を行ってもよい。具体的には、送信部12は、ユーザ端末10の能力情報を受信する。能力情報とは、ユーザ端末10の能力に関する情報であり、ユーザ端末10が各種の要求条件及び/又は機能をサポートするか否かを示す情報を含んでもよい。また、能力情報は、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末10から基地局20に送信され、例えば、RRC IEの「UECapabilityInformation」であってもよい。
より具体的には、送信部12は、複数のTPがコロケートされていない場合(すなわち、非コロケートシナリオ)の要求条件のサポート情報を送信する。当該サポート情報は、上記能力情報に含まれてもよい。当該非コロケートシナリオの要求条件のサポート情報は、非コロケートシナリオをサポートするか否かを示してもよいし、又は、当該非コロケートシナリオの要求条件をサポートするか否かを示してもよい。
当該非コロケートシナリオの要求条件は、CA/DCが実施される複数のセルC間の受信タイミング差、及び/又は、当該複数のセルC間の受信電力差に関してもよい。このため、上記非コロケートシナリオの要求条件のサポート情報は、「当該受信タイミング差に関する要求条件のサポート情報」、及び/又は、「当該受信電力差に関する要求条件のサポート情報」と言い換えられてもよい。
例えば、図6A及び6Bに示すように、非コロケートシナリオにおける最大受信タイミング差X2又はX4は、複数のTPがコロケートされる場合(すなわち、コロケートシナリオ)における最大受信タイミング差X1又はX3よりも大きい。上記受信タイミング差に関する要求条件のサポート情報は、最大受信タイミング差X1又はX3よりも長い最大受信タイミング差X1又はX3(すなわち、より長い受信タイミング差(longer reception time difference))をサポートするか否かを示してもよい。
また、例えば、図7A及び7Bに示すように、非コロケートシナリオにおける最大受信電力差Y2は、コロケートシナリオにおける最大受信電力差Y1よりも大きい。上記受信電力差に関する要求条件のサポート情報は、最大受信電力差Y1よりも長い最大受信電力差Y2(すなわち、より大きい受信電力差(larger reception power difference)、又は、より大きい電力不平衡(larger power imbalance))をサポートするか否かを示してもよい。
記憶部13は、所定の性能を満たすための種々の要求条件を記憶する。具体的には、記憶部13は、非コロケートシナリオの要求条件と、コロケートシナリオの要求条件とを記憶してもよい。
上記の通り、コロケートシナリオの要求条件は、CAにおけるセル間の受信タイミング差に関する要求条件(例えば、図6Aの左表)、CAにおけるセル間の受信電力差に関する要求条件(例えば、図7Aの左表)、DCにおけるセル間の受信タイミング差に関する要求条件(例えば、図6Bの左表)、及び、DCにおけるセル間の受信電力差に関する要求条件(例えば、図7Bの左表)の少なくとも一つを含んでもよい。
また、非コロケートシナリオの要求条件は、CAにおけるセル間の受信タイミング差に関する要求条件(例えば、図6Aの右表)、CAにおけるセル間の受信電力差に関する要求条件(例えば、図7Aの右表)、DCにおけるセル間の受信タイミング差に関する要求条件(例えば、図6Bの右表)、及び、DCにおけるセル間の受信電力差に関する要求条件(例えば、図7Bの右表)の少なくとも一つを含んでもよい。
測定部14は、複数のセルCにおける下り信号の受信電力及び/又は受信タイミングを測定する。当該受信電力は、例えば、Reference Signal Received Power(RSRP)、Synchronization Signal based Reference Signal Received Power(SS-RSRP)(SS/PBCHブロックRSRPとも呼ばれる)、又は、CSI-RS based Reference Signal Received Power(CSI-RS-RSRP)であってもよい。当該受信タイミングは、例えば、各セルにおける時間ユニット(例えば、サブフレーム又はスロット)の開始タイミングであってもよい。
制御部15は、ユーザ端末10における各種制御を行う。具体的には、制御部15は、CA/DCを用いて、複数のセルCに対応する複数のTPからの下り信号の受信を制御する。例えば、制御部15は、上記非コロケートシナリオの要求条件(例えば、図6A、6B、7A又は7Bの右図)、又は、コロケートシナリオの要求条件(例えば、図6A、6B、7A又は7Bの左図)のどちらかに基づいて、当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。
また、制御部15は、上記複数のTPがコロケートされるか否かを推定し、当該推定の結果に基づいて、当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい(例えば、図11)。具体的には、制御部15は、複数のセルC間の受信電力差及び/又は受信タイミング差に基づいて、当該複数のTPがコロケートされるか否かを推定してもよい。
例えば、制御部15は、測定部14によって測定される複数のセルC間の受信電力の差が所定の閾値以下である(又はより小さい)場合、当該複数のセルCに対応する複数のTPがコロケートすると推定し、コロケートシナリオの要求条件に基づいて当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。
一方、制御部15は、当該複数のセルC間の受信電力の差が所定の閾値より大きい(又は以上である)場合、当該複数のセルCに対応する複数のTPがコロケートしないと推定し、非コロケートシナリオの要求条件に基づいて当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。
或いは、制御部15は、基地局20から通知されたコロケーション情報に基づいて、上記複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい(例えば、図12)。例えば、コロケーション情報が上記複数のTPがコロケートすることを示す場合、制御部15は、コロケートシナリオの要求条件に基づいて、当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。一方、コロケーション情報が上記複数のTPがコロケートしないことを示す場合、制御部15は、非コロケートシナリオの要求条件に基づいて、当該複数のTPからの下り信号の受信を制御してもよい。
なお、記憶部13は、例えば記憶装置10cにより実現されてもよい。受信部11、送信部12及び測定部14は、例えば通信装置10dにより実現されてもよいし、通信装置10dに加えてプロセッサ10aが記憶装置10cに記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。制御部15は、プロセッサ10aが、記憶装置10cに記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。プログラムを実行する場合、当該プログラムは、記憶媒体に格納されていてもよい。当該プログラムを格納した記憶媒体は、コンピュータ読み取り可能な非一時的な記憶媒体(Non-transitory computer readable medium)であってもよい。非一時的な記憶媒体は、特に限定されないが、例えば、USB(Universal Serial Bus)メモリ、又はCD-ROM(Compact Disc ROM)等の記憶媒体であってもよい。
≪基地局≫
図10は、本実施形態に係る基地局の機能ブロック構成の一例を示す図である。図10に示すように、基地局20は、送信部21と、受信部22と、制御部23と、を備える。
送信部21は、下り信号を送信する。また、送信部21は、当該下り信号を介して伝送された情報及び/又はデータに関する処理(例えば、符号化、復号、リソースへのマッピング等)を行う。具体的には、送信部21は、上記能力情報要求、コロケーション情報、及び、RRC再構成メッセージの少なくとも一つを送信してもよい。
受信部22は、上り信号を受信する。また、受信部22は、当該上り信号を介して伝送される情報及び/又はデータに関する処理(例えば、デマッピング、復調、復号等)を行う。具体的には、受信部22は、上記能力情報、及び、非コロケートシナリオの要求条件のサポート情報の少なくとも一つを受信してもよい。
制御部23は、ユーザ端末10と基地局20との間の通信に関する各種制御を行う。具体的には、制御部23は、送信部21による下り信号の送信、及び/又は、受信部22による上り信号の受信を制御する。制御部23は、ユーザ端末10からの能力情報に基づいて、CA/DCを制御してもよい。
例えば、制御部23は、上記サポート情報が非コロケートシナリオの要求条件をサポートすることを示す場合、基地局20とコロケートされていないTPとのCA/DC(すなわち、非コロケートシナリオのCA/DC)をユーザ端末10に設定(configure)してもよい。
一方、制御部23は、上記サポート情報が非コロケートシナリオの要求条件をサポートしないことを示す場合、基地局20とコロケートされていないTPとのCA/DC(すなわち、非コロケートシナリオのCA/DC)をユーザ端末10に設定しなくともよい。この場合、制御部23は、当該基地局20とコロケートされるTPとのCA/DC(すなわち、コロケートシナリオのCA/DC)をユーザ端末10に設定してもよい。
なお、送信部21及び受信部22は、例えば通信装置10dにより実現されてもよいし、通信装置10dに加えてプロセッサ10aが記憶装置10cに記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。制御部23は、プロセッサ10aが、記憶装置10cに記憶されたプログラムを実行することにより実現されてもよい。
(無線通信システムの動作)
次に、以上のように構成される無線通信システム1の動作について説明する。なお、図11及び12は、例示にすぎず、一部のステップが省略されてもよいし、不図示のステップが実施されてもよいことは勿論である。
図11は、本実施形態に係るCA/DCに関する第1の動作の一例を示す図である。例えば、図11では、TP#1及び#2がコロケートされていない場合を想定する。TP#1及び#2に対応する基地局20は、同一であってもよいし、又は、異なってもよい。また、例えば、図11では、ユーザ端末10は、SpCell(TP#1)で通信しており、SCell(TP#2)又はSCGセル(TP#2)を追加する場合を想定する。
図11に示すように、ステップS101において、基地局20は、ユーザ端末10に対して、能力情報要求(例えば、RRCメッセージ「UECapabilityEnquiry」)を送信する。ステップS102において、ユーザ端末10は、基地局20からの能力情報要求に応じて、非コロケートシナリオの要求条件のサポート情報を含む能力情報(例えば、RRC IE「UECapabilityInformation」)を送信する。
ステップS103において、基地局20は、ユーザ端末10からのサポート情報に基づいて、ユーザ端末10が非コロケートシナリオのCA/DCをサポートするか否かを判定する。非コロケートシナリオのCA/DCがサポートされる場合(ステップS103;Yes)、ステップS104において、基地局20は、ユーザ端末10に対して、非コロケートシナリオのCA/DCを設定する。具体的には、基地局20は、当該CA/DCの設定情報を含むRRC再構成メッセージ(例えば、RRCメッセージ「RRCReconfiguration」)をユーザ端末10に送信してもよい。当該RRC再構成メッセージに基づいて、ユーザ端末10は、TP#1及び#2にそれぞれ対応するセルCにおけるCA/DCを開始する。非コロケートシナリオのCA/DCがサポートされない場合(ステップS103;No)、本動作は終了する。
ステップS105において、ユーザ端末10は、TP#1及び#2がコロケートされるか否かを推定する。例えば、ユーザ端末10は、TP#1及び#2からの下り信号(例えば、下り参照信号又は同期信号)の受信電力差及び/又は受信タイミング差に基づいて、当該TP#1及び#2がコロケートされるか否かを推定する。
ステップS106において、ユーザ端末10は、ステップS104で受信されたRRC再構成メッセージに基づいて、CA/DCを設定する。また、ユーザ端末10は、ステップS105における推定結果に基づいて決定された要求条件を用いて、TP#1及び#2からの下り信号の受信を制御する。ここでは、TP#1及び#2がコロケートされないと推定されるので、ユーザ端末10は、非コロケートシナリオの要求条件(例えば、図6A、6B、7A又は7Bの右図)を用いることを決定する。
上記第1の動作によると、ユーザ端末10において複数のTPがコロケートされるか否かが推定されるので、基地局20は、当該複数のTPがコロケートされるか否かに関するコロケーション情報をユーザ端末10に通知しなくともよい。したがって、ユーザ端末10と基地局20との間のオーバヘッドの増加を防止しながら、非コロケートシナリオにおけるCA/DCを適切に制御できる。
図12は、本実施形態に係るCA/DCに関する第2の動作の一例を示す図である。図12は、図11と同様の場合を想定しており、図11との相違点を中心に説明する。図12のステップS201~S203は、図11のステップS101~S103と同様である。
図12のステップS204において、基地局20は、RRC再構成メッセージ(例えば、RRCメッセージ「RRCReconfiguration」)に、TP#1及び#2がコロケートされないことを示すコロケーション情報を含めて、ユーザ端末10に送信する。
ステップS205において、ユーザ端末10は、ステップS204で受信されたRRC再構成メッセージに基づいて、CA/DCを設定する。また、ユーザ端末10は、当該RRC再構成メッセージ内のコロケーション情報に基づいて決定された要求条件を用いて、TP#1及び#2からの下り信号の受信を制御する。ここでは、コロケーション情報がTP#1及び#2がコロケートされないことを示すので、ユーザ端末10は、非コロケートシナリオの要求条件(例えば、図6A、6B、7A又は7Bの右図)を用いることを決定する。
上記第2の動作によると、基地局20によって複数のTPがコロケートされるか否かがユーザ端末10に通知されるので、ユーザ端末10は、非コロケートシナリオの要求条件に従って、非コロケートシナリオにおけるCA/DCにおける下り信号の受信を適切に制御できる。
以上のように、本実施形態に係る無線通信システム1によれば、非コロケートシナリオのCA/DCが導入される場合に、ユーザ端末10は、非コロケートシナリオの要求条件に従って、非コロケートシナリオにおけるCA/DCにおける下り信号の受信を適切に制御できる。
(その他の実施形態)
上記実施形態における上位レイヤシグナリングは、RRCシグナリング、MACシグナリング等、レイヤ1より上位のレイヤのシグナリングであればよい。また、コロケートシナリオは、第1のシナリオ(又は、第2のシナリオ)等と呼ばれてもよい。一方、非コロケートシナリオは、第2のシナリオ(又は、第1のシナリオ)等と呼ばれてもよい。また、コロケートシナリオの各パラメータ(例えば、受信タイミング差、受信電力差等)の要求条件は、当該各パラメータの第1の要求条件(又は、第2の要求条件)等と呼ばれてもよい。一方、非コロケートシナリオの当該各パラメータ(例えば、受信タイミング差、受信電力差等)の要求条件は、各パラメータの第2の要求条件(又は、第1の要求条件)等と呼ばれてもよい。また、図6A、6B、7A及び7Bの左側のコロケートシナリオ用のテーブルは、第1のテーブル(又は、第2のテーブル)等と呼ばれてもよい。また、図6A、6B、7A及び7Bの右側の非コロケートシナリオ用のテーブルは、第2のテーブル(又は、第1のテーブル)等と呼ばれてもよい。
以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。実施形態で説明したフローチャート、シーケンス、実施形態が備える各要素並びにその配置、材料、条件、形状及びサイズ等は、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、異なる実施形態で示した構成同士を部分的に置換し又は組み合わせることが可能である。
1…無線通信システム、11…受信部、12…送信部、13…記憶部、14…測定部、15…制御部、20…基地局、21…送信部、22…受信部、23…制御部、30…コアネットワーク、A…アンテナ、10a…プロセッサ、10b…メモリ、10c…記憶装置、10d…通信装置、10e…入力装置、10f…出力装置

Claims (8)

  1. キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下りリンク信号を受信する受信部と、
    前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を送信する送信部と、
    前記要求条件のサポートに関する情報に基づいて、前記下りリンク信号の受信を制御する制御部と、
    を備え
    前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の前記要求条件は、前記複数のセル間の受信タイミング差、及び/又は、前記複数のセル間の受信電力差に関するものであり、
    前記受信タイミング差の最大値は、前記複数の送信ポイントがコロケートされる場合の前記受信タイミング差の最大値よりも大きく、及び/又は、前記受信電力差の最大値は、前記複数の送信ポイントがコロケートされる場合の前記受信電力差の最大値よりも大きい、
    ユーザ端末。
  2. 前記制御部は、前記複数の送信ポイントがコロケートされるか否かを推定し、前記推定の結果に基づいて、前記下りリンク信号の受信を制御する、
    請求項に記載のユーザ端末。
  3. 前記受信部は、前記複数の送信ポイントがコロケートされるか否かに関する情報を受信し、
    前記制御部は、前記受信された情報に基づいて、前記下りリンク信号の受信を制御する、
    請求項に記載のユーザ端末。
  4. 前記複数のセルは、同一の周波数バンド内に設けられる、
    請求項1から請求項のいずれかに記載のユーザ端末。
  5. 前記複数のセルは、同一の無線アクセステクノロジー(RAT)の同一のセルグループの複数のセル、前記同一のRATの異なるセルグループの複数のセル、又は、異なるRATの複数のセルグループにそれぞれ属する複数のセルである、
    請求項1から請求項のいずれかに記載のユーザ端末。
  6. 前記複数のセルでそれぞれ利用される複数のキャリア周波数は連続しない、
    請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
  7. キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下りリンク信号を送信する送信部と、
    前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を受信する受信部と、
    前記要求条件のサポートに関する情報に基づいて、前記キャリアアグリゲーション又は前記デュアルコネクティビティを制御する制御部と、
    を備え
    前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の前記要求条件は、前記複数のセル間の受信タイミング差、及び/又は、前記複数のセル間の受信電力差に関するものであり、
    前記受信タイミング差の最大値は、前記複数の送信ポイントがコロケートされる場合の前記受信タイミング差の最大値よりも大きく、及び/又は、前記受信電力差の最大値は、前記複数の送信ポイントがコロケートされる場合の前記受信電力差の最大値よりも大きい、
    基地局。
  8. キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティを用いて、複数のセルにそれぞれ対応する複数の送信ポイントから、下りリンク信号を受信する工程と、
    前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の要求条件のサポートに関する情報を送信する工程と、
    前記複数の送信ポイントがコロケートされるか否かに基づいて、前記下りリンク信号の受信を制御する工程と、
    を有し、
    前記複数の送信ポイントがコロケートされていない場合の前記要求条件は、前記複数のセル間の受信タイミング差、及び/又は、前記複数のセル間の受信電力差に関するものであり、
    前記受信タイミング差の最大値は、前記複数の送信ポイントがコロケートされる場合の前記受信タイミング差の最大値よりも大きく、及び/又は、前記受信電力差の最大値は、前記複数の送信ポイントがコロケートされる場合の前記受信電力差の最大値よりも大きい、
    ユーザ端末の無線通信方法。
JP2022551060A 2020-09-25 2020-09-25 ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 Active JP7542073B2 (ja)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2020/036381 WO2022064651A1 (ja) 2020-09-25 2020-09-25 ユーザ端末、基地局及び無線通信方法

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JPWO2022064651A1 JPWO2022064651A1 (ja) 2022-03-31
JPWO2022064651A5 JPWO2022064651A5 (ja) 2023-06-01
JP7542073B2 true JP7542073B2 (ja) 2024-08-29

Family

ID=80846380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2022551060A Active JP7542073B2 (ja) 2020-09-25 2020-09-25 ユーザ端末、基地局及び無線通信方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230309165A1 (ja)
JP (1) JP7542073B2 (ja)
WO (1) WO2022064651A1 (ja)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114938711B (zh) * 2022-04-20 2024-12-06 北京小米移动软件有限公司 一种传输用户设备能力的方法、装置及可读存储介质
EP4576867A4 (en) * 2022-08-29 2025-10-15 Softbank Corp TERMINAL DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
WO2025193048A1 (ko) * 2024-03-14 2025-09-18 엘지전자 주식회사 Ca 통신 방법

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130242784A1 (en) 2012-03-15 2013-09-19 Broadcom Corporation Reducing Complexity and Power Consumption in Cellular Networks with Carrier Aggregation
WO2015178835A1 (en) 2014-05-19 2015-11-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adaptation of dual connectivity procedures
US20190357159A1 (en) 2017-02-03 2019-11-21 Idac Holdings, Inc. Broadcast channel transmission and demodulation

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9185670B2 (en) * 2011-06-13 2015-11-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for configuring enhanced timing measurements involving multifarious radio links
AU2013300190A1 (en) * 2012-08-07 2015-02-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus in a multi-carrier system for controlling interruption and measurement performance
US9590791B2 (en) * 2012-11-12 2017-03-07 Qualcomm Incorporated Uplink transmission for carrier aggregation via multiple nodes
US9615336B2 (en) * 2013-05-23 2017-04-04 Qualcomm Incorporated Uplink power headroom management for connectivity with logically separate cells
JP6387233B2 (ja) * 2014-02-12 2018-09-05 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、及びキャリアアグリゲーション制御方法
WO2017154618A1 (ja) * 2016-03-10 2017-09-14 シャープ株式会社 端末装置および基地局装置
US10660025B2 (en) * 2016-06-23 2020-05-19 Htc Corporation Device and method for handling dual cellular system aggregation
CN109923820B (zh) * 2016-11-04 2022-07-26 瑞典爱立信有限公司 用于无线通信系统的无线装置和网络节点及其方法
US11662421B2 (en) * 2019-08-09 2023-05-30 Qualcomm Incorporated Report of receive or transmit beam lock information

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130242784A1 (en) 2012-03-15 2013-09-19 Broadcom Corporation Reducing Complexity and Power Consumption in Cellular Networks with Carrier Aggregation
WO2015178835A1 (en) 2014-05-19 2015-11-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Adaptation of dual connectivity procedures
US20190357159A1 (en) 2017-02-03 2019-11-21 Idac Holdings, Inc. Broadcast channel transmission and demodulation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ericsson,MRTD/MTTD requirements for Multi-TRP deployment for MIMO+CA and MIMO+DC,3GPP TSG RAN WG4#96_e R4-2010467,フランス,3GPP,2020年08月07日

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022064651A1 (ja) 2022-03-31
US20230309165A1 (en) 2023-09-28
WO2022064651A1 (ja) 2022-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10687353B2 (en) Management of conflicting scheduling commands in wireless networks
US10736093B2 (en) Optimization of search space and sounding reference signal placement for improved decoding timeline
JP6983158B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
CN111194574B (zh) 终端、无线通信方法、基站以及系统
CN106576337B (zh) 用户终端、无线基站、无线通信方法以及无线通信系统
CN116783840A (zh) 对多trp场景中波束组报告的增强
JP6084184B2 (ja) ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
JP5781016B2 (ja) 無線基地局、無線通信システム及び無線通信方法
JP7001583B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
US12556349B2 (en) Apparatuses and methods for flexible spectrum
CN112673672A (zh) 用户终端以及无线通信方法
JP7390438B2 (ja) 受信装置、送信装置、無線通信方法及びシステム
WO2022137453A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022133870A1 (en) Apparatuses and methods for flexible spectrum
WO2018124026A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2020202389A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2017170448A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP7542073B2 (ja) ユーザ端末、基地局及び無線通信方法
CN112602367A (zh) 用户终端
KR20210023971A (ko) 유저단말
CN112753258B (zh) 用户终端
CN117223249A (zh) 跨多个时隙的探测参考信号资源集
CN112602368A (zh) 用户终端
JP2026016507A (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2015043659A1 (en) Apparatus and method of determining resources for a cell

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20230314

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20230314

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20240202

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20240322

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20240529

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20240726

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20240819

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7542073

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150