WO2023053671A1 - 通信装置および通信方法 - Google Patents

通信装置および通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2023053671A1
WO2023053671A1 PCT/JP2022/027838 JP2022027838W WO2023053671A1 WO 2023053671 A1 WO2023053671 A1 WO 2023053671A1 JP 2022027838 W JP2022027838 W JP 2022027838W WO 2023053671 A1 WO2023053671 A1 WO 2023053671A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
reference signal
signal
transmission
sector sweep
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.)
Ceased
Application number
PCT/JP2022/027838
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
豊 村上
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.)
Panasonic Intellectual Property Corp of America
Original Assignee
Panasonic Intellectual Property Corp of America
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 Panasonic Intellectual Property Corp of America filed Critical Panasonic Intellectual Property Corp of America
Priority to JP2023550399A priority Critical patent/JPWO2023053671A1/ja
Priority to US18/696,284 priority patent/US20250317185A1/en
Priority to EP22875549.2A priority patent/EP4412101A4/en
Publication of WO2023053671A1 publication Critical patent/WO2023053671A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/02Channels characterised by the type of signal
    • H04L5/023Multiplexing of multicarrier modulation signals, e.g. multi-user orthogonal frequency division multiple access [OFDMA]
    • 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
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/40Connection management for selective distribution or broadcast

Definitions

  • the present disclosure relates to communication devices and communication methods.
  • FIG. 87 shows an example of the communication state of the wireless communication device described in Patent Document 1.
  • the wireless communication device 001 transmits a sector sweep signal. After that, the wireless communication device 051 transmits a sector sweep signal. The wireless communication device 051 then transmits a signal including feedback information regarding the sector sweep to the wireless communication device 001 .
  • the wireless communication device 001 determines the method of "transmission beamforming and/or reception beamforming", and the wireless communication device 051 also performs "transmission beamforming and/or reception beamforming”. Decide how to beamform. This makes it possible to increase the communicable distance between the wireless communication device 001 and the wireless communication device 051 .
  • wireless systems with different wireless communication methods such as 5G (5th Generation) (cellular system) and IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11ad/ay, are "licensed bands (licensed bands) and / Or, they may share an unlicensed band.
  • 5G Fifth Generation
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11ad/ay
  • Patent Literature 1 while the communicable distance can be lengthened by beamforming, there remains the problem of constructing a mechanism in which this communication system and "devices using other wireless communication standards" can coexist. ing.
  • a non-limiting embodiment of the present disclosure is to provide techniques for broadcasting data to more devices in situations where devices using different wireless communication standards coexist.
  • a communication device includes a control circuit that forms a plurality of beams, and a communication circuit that transmits each of a plurality of broadcast frames in association with each of the plurality of beams, the communication circuit transmits the plurality of broadcast frames based on Listen Before Talk (LBT) results in the direction of each of the plurality of beams.
  • LBT Listen Before Talk
  • a communication device includes a control circuit that includes broadcast data in each of a plurality of reference signals for sector sweep, and a communication circuit that transmits the plurality of reference signals.
  • a communication method forms a plurality of beams, transmits each of a plurality of broadcast frames in association with each of the plurality of beams, and based on the results of LBT in the direction of each of the plurality of beams to transmit the plurality of broadcast frames.
  • a communication method includes broadcast data in each of a plurality of sector sweep reference signals and transmits the plurality of reference signals.
  • data can be broadcast to more devices in situations where devices using different wireless communication standards coexist.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a configuration of a communication device according to Embodiment 1;
  • FIG. FIG. 1B is a diagram showing a configuration example different from FIG. 1A of the communication device according to Embodiment 1; 1A and 1B showing a configuration example of the communication device according to Embodiment 1, which is different from FIG.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a transmission device when using the OFDM system;
  • FIG. 1 shows a configuration example of a transmission device when using the OFDM system
  • FIG. 1 shows a configuration example of a receiver using the OFDM system
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a receiving apparatus when using a single-carrier scheme based on DFT
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration example of a receiving device when using a single-carrier scheme based on the time domain
  • a diagram showing an example of a communication state in Embodiment 1 A diagram showing an example of a modulated signal transmitted by the base station #1 in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the sector sweep reference signal in FIG. 10 transmitted by the base station #1 in FIG. 9 having the configurations in FIGS. 1A, 1B, and 1C.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of terminal occupation in the transmission period of the terminal "sector sweep reference signal” shown in FIG.
  • Diagram showing a configuration example of "reference signal for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna xi" in FIG. 15A A diagram showing an example of the structure of a feedback signal transmitted by the base station #1 in the time interval from t2 to t3 in FIG.
  • FIG. 16B is a diagram showing an example of specific feedback signal allocation for the feedback signals shown in FIG. 16A; A diagram showing an example of the structure of a frame including data symbols transmitted by the base station #1 in the time interval from t4 to t5 in FIG.
  • FIG. 17A is a diagram showing an example of specific modulation signal (slot) allocation to the frame containing the data symbols shown in FIG. 17A
  • slot specific modulation signal
  • FIG. 23B is a diagram showing a specific example of the feedback signal shown in FIG. 23A
  • FIG. 24A is a diagram showing an example of assignment of frequency modulated signals (slots) for frames containing data symbols shown in FIG. 24A
  • FIG. 24A is a diagram showing an example of assignment of frequency modulated signals (slots) for frames containing data symbols shown in FIG. 24A
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a frame including data symbols transmitted by a terminal;
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a frame including data symbols transmitted by a terminal;
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a frame including data symbols transmitted by a terminal;
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a frame including data symbols transmitted by a terminal;
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a frame including data symbols transmitted by a terminal;
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a frame including data symbols transmitted by a terminal;
  • a diagram showing an example of a communication state in Embodiment 3 A diagram showing an example of the reference signal for sector sweep in FIG. 10 transmitted by the base station #1 in FIG.
  • Diagram showing a configuration example of a "frame including data symbols" transmitted by a terminal Diagram showing a configuration example of a reference signal for sector sweep Diagram showing a configuration example of "reference signal for sector sweep of frequency ⁇ p" in Fig. 34
  • Diagram showing an example of a radio system according to Embodiment 5 Diagram showing an example of the configuration of gNB and NR-UE Diagram showing another example of configuration of gNB and NR-UE Flow diagram showing an example of operation in omni-directional LBT of gNB Flow diagram showing an example of operation in directional LBT of gNB Flow diagram showing an example of operation in directional LBT of gNB A diagram showing an example of a state when an NR device transmits a broadcast signal using a wide beam A diagram showing an example of a state when an NR device transmits a broadcast signal using a narrow beam FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a state in which an NR device performs transmission beamforming and forms a narrow beam;
  • a diagram showing an example of a frame when a gNB transmits a broadcast A diagram showing an example of a frame when a gNB transmits a broadcast
  • a diagram showing an example of the configuration of the broadcast frame shown in FIGS. 46A and 46B A diagram showing an example of a state in which an NR device performs receive beamforming and forms a narrow beam.
  • the figure which shows the example of the frame of LBT implemented before performing broadcast transmission The figure which shows the example of the frame of LBT implemented before performing broadcast transmission gNB implements LBT for broadcast, based on the results, a diagram showing an example when transmitting a broadcast frame FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a state in which an NR device performs reception beamforming and forms a beam; The figure which shows the example of the frame of LBT implemented before performing broadcast transmission.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a state in which an NR device performs reception beamforming and forms a beam; The figure which shows the example of the frame of LBT implemented before performing broadcast transmission.
  • the figure which shows the example of the frame of LBT implemented before performing broadcast transmission A diagram showing an example of gNB reception and transmission states
  • a diagram showing an example of the reception state of the gNB A diagram showing an example of a transmission state of a gNB FIG.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a case where an NR device performs transmission beamforming and forms a beam;
  • a diagram showing an example of a frame when a gNB transmits a broadcast A diagram showing an example of a frame when a gNB transmits a broadcast
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a case where an NR device performs transmission beamforming and forms a beam;
  • a diagram showing an example of a frame when a gNB transmits a broadcast A diagram showing an example of a frame when a gNB transmits a broadcast
  • a diagram showing an example of the structure of a broadcast frame A diagram showing an example of a wireless communication system
  • a diagram showing the state of the reception beam generated when gNB performs LBT by LBT for broadcast The figure which shows the example of the frame of LBT implemented before performing broadcast transmission
  • a diagram showing an example of the structure of a broadcast frame Diagram showing gNB implementing LBT Diagram showing gNB sending broadcast frames A diagram showing an example of
  • FIG. 65A Diagram showing examples of frequency bands used by gNBs to transmit modulated signals
  • Diagram showing examples of frequency bands used by gNBs to transmit modulated signals
  • Diagram showing how LBT is implemented in IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ay channels
  • Diagram showing how LBT is implemented in IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ay channels
  • a diagram showing an example of frequency band division for LBT Diagram showing broadcast frames in IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ay channel Diagram showing broadcast frames in IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ay channel
  • a diagram showing an example of frequency band division of a broadcast frame group A diagram showing an example of the structure of a broadcast frame Diagram showing examples of frequency bands used by gNBs to transmit modulated signals
  • Diagram showing examples of frequency bands used by gNBs to transmit modulated signals
  • Diagram showing examples of frequency bands used by gNBs to transmit modulated signals
  • Diagram showing examples of frequency bands used by gNBs to transmit modulated signals
  • Diagram showing examples of
  • FIG. 4 is a diagram showing a signal configuration example of the k-th frequency resource of the reference signal;
  • FIG. 3 shows an example of gNB transmission and reception states
  • FIG. 3 shows an example of gNB transmission and reception states
  • FIG. 3 shows an example of gNB transmission and reception states
  • Diagram showing a configuration example of terminal capability information and gNB capability information Diagram showing a configuration example of terminal capability information and gNB capability information
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a communication state of a wireless communication device according to conventional technology;
  • Embodiments 1 to 4 a communication method using a sector sweep will be described, and then a broadcast communication method that takes into consideration the use of communication using a sector sweep will be described.
  • FIG. 1A shows an example of the configuration of a communication device such as a base station, access point, terminal, repeater, etc., according to the first embodiment.
  • N is an integer of 1 or more or an integer of 2 or more.
  • the communication device in FIG. 1A is equipped with transmitting panel antennas for M transmissions of "transmitting panel antenna 1 of 106_1 to transmitting panel antenna M of 106_M".
  • M is an integer of 1 or more or an integer of 2 or more.
  • n is an integer of 1 or more or an integer of 2 or more.
  • the communication device in FIG. 1A is equipped with m receiving panel antennas for reception of "receiving panel antenna 1 of 151_1 to receiving panel antenna m of 151_m".
  • m is an integer of 1 or more or an integer of 2 or more.
  • the i-th transmitting unit 102_i receives the control signal 100 and the i-th data 101_i, performs processing such as error correction coding and mapping according to the modulation method, and outputs the i-th modulated signal 103_i.
  • i is an integer of 1 or more and N or less.
  • the i-th data 101_i may include data of one or more users. At this time, an error correction code, modulation scheme, and transmission method may be set for each user.
  • the first processing unit 104 receives the i-th modulated signal 103_i (i is an integer equal to or greater than 1 and equal to or less than N), the control signal 100, and the reference signal 199, and based on the frame configuration information included in the control signal 100, the j-th A transmission signal 105_j (j is an integer equal to or greater than 1 and equal to or smaller than M) is output. It should be noted that the i-th modulated signal 103_i may have no signal, and the j-th transmission signal 105_j may have no signal.
  • the j-th transmission signal 105_j is output as radio waves from the transmission panel antenna j of 106_j.
  • the transmission panel antenna j of 106_j may receive the control signal 100 as an input, perform beamforming, and change the transmission directivity.
  • the control signal 100 may be used to switch the transmission panel antenna j of 106_j when transmitting the modulated signal to the communication partner. This point will be explained later.
  • the i-th received signal 152_i is received by the receiving panel antenna i of 151_i.
  • the receiving panel antenna i of 151 — i may receive the control signal 100 as an input, perform beam forming, and change the receiving directivity. This point will be explained later.
  • the second processing unit 153 receives the i-th received signal 152_i and the control signal 100, performs processing such as frequency conversion, and outputs a signal 154_j after the j-th signal processing.
  • the i-th received signal 152_i may include a signal that does not exist
  • the j-th signal-processed signal 154_j may include a signal that does not exist.
  • the j-th receiving unit 155_j receives the signal 154_j after the j-th signal processing and the control signal 100, and based on the control signal 100, performs demodulation, error correction decoding, etc. on the signal 154_j after the j-th signal processing. Processing is performed, and j-th control data 156_j and j-th data 157_j are output.
  • the j-th control data 156_j may be configured to include control data of one or more users.
  • the j-th data 157_j may be configured to include data of one or more users.
  • the third processing unit 158 receives the j-th control data 156_j, and generates and outputs the control signal 100 based on information obtained from the communication partner.
  • the first processing unit 104 of the communication device in FIG. 1A may perform processing for transmission beamforming (transmission directivity control), such as precoding processing.
  • the second processing unit 153 may perform processing for reception directivity control.
  • the first processing unit 104 sets the first transmission signal 105_1 as the first modulated signal 103_1, the second transmission signal 105_2 as the second modulated signal 103_2, and the third transmission signal 105_3 as the third modulated signal. 103_3 and output.
  • the first processing unit 104 may perform a process of outputting the first transmission signal 105_1 as the second modulated signal 103_2.
  • the second processing unit 153 sets the signal 154_1 after the first signal processing as the first received signal 152_1, sets the signal 154_2 after the second signal processing as the second received signal 152_2, and sets the signal 154_1 after the third signal processing as the second received signal 152_2. Processing may be performed to output the signal 154_3 as the third received signal 152_3. Alternatively, the second processing unit 153 may perform processing such that the signal 154_2 after the second signal processing is output as the first received signal 152_1.
  • the configuration may be such that a processing unit not shown in FIG. 1A is added.
  • the communication device may include an interleaver for rearranging symbols and/or data, a padding section for padding, and the like.
  • the communication device in FIG. 1A (and FIG. 1B, FIG. 1C) transmits a plurality of modulated signals (a plurality of streams) using a plurality of antennas MIMO (Multiple Input Multiple Output) transmission corresponding to transmission and / Or you may receive.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the communication apparatus in FIG. 1A (and FIGS. 1B and 1C) uses a first frequency (band) to transmit modulated signals to a plurality of terminals at least in a first time period. Transmission corresponding to MIMO transmission may be performed.
  • FIG. 1B is a configuration example different from that in FIG. 1A of a communication device such as a base station, an access point, a terminal, a repeater, etc., according to the first embodiment.
  • a communication device such as a base station, an access point, a terminal, a repeater, etc.
  • FIG. 1B components that operate in the same manner as in FIG. 1A are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • a characteristic point of FIG. 1B is that the number of transmitting units and the number of transmitting panel antennas are the same.
  • the first processing unit 104 may perform processing for transmission beamforming (transmission directivity control), such as precoding. Further, the first processing unit 104 may output the x-th transmission signal 105_x as the y-th modulated signal 103_y. Note that x is an integer of 1 or more and M or less, and y is an integer of 1 or more and M or less.
  • the second processing unit 153 may perform processing for reception directivity control. Further, the second processing unit 153 may output the signal 154_x after the x-th signal processing as the y-th received signal 152_y. Note that x is an integer of 1 or more and m or less, and y is an integer of 1 or more and m or less.
  • FIG. 1C is a configuration example different from FIGS. 1A and 1B of a communication device such as a base station, an access point, a terminal, or a repeater according to the first embodiment.
  • a communication device such as a base station, an access point, a terminal, or a repeater according to the first embodiment.
  • components that operate in the same manner as in FIG. 1A are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted.
  • a characteristic point of FIG. 1C is that the number of transmission units and the number of transmission panel antennas are the same, and the first processing unit does not exist. Also, the number of receiving units and the number of receiving panel antennas are the same, and the second processing unit does not exist.
  • FIGS. 1A, 1B, and 1C are examples of configurations of communication devices such as base stations, access points, terminals, and repeaters, and the configuration method of communication devices is not limited to these examples.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the i-th transmission unit 102_i.
  • i is an "integer of 1 or more and N or less" or an “integer of 1 or more and M or less”.
  • Data symbol generation section 202 receives data 201 and control signal 200 as input, and uses information contained in control signal 200, such as error correction coding method information, modulation method information, transmission method information, frame configuration method, etc. Based on this, error correction coding, mapping, signal processing for transmission, etc. are performed, and a modulated signal 203 of data symbols is output.
  • the data 201 corresponds to the i-th data 101 — i
  • the control signal 200 corresponds to the control signal 100 . Accordingly, data 201 may include data for one or more users.
  • the sector sweep reference signal generation section 204 receives the control signal 200, generates and outputs the sector sweep reference signal 205 based on the frame configuration information included in the control signal 200.
  • FIG. A specific configuration method and transmission method of the sector sweep reference signal 205 will be described later in detail.
  • the other signal generation unit 206 receives the control signal 200, generates and outputs the other signal 207 based on the control signal.
  • Processing section 251 receives data symbol modulated signal 203, sector sweep reference signal 205, other signal 207, and control signal 200 as inputs, and modulates according to the frame configuration based on frame configuration information included in control signal 200.
  • a signal 252 is generated and output.
  • the modulated signal 252 conforming to the frame structure corresponds to the i-th modulated signal 103_i.
  • a specific example of the frame configuration will be described later in detail.
  • FIG. 3 shows an example of the configuration of the transmitting panel antenna i of 106_i in FIGS. 1A, 1B, and 1C.
  • i is an "integer equal to or greater than 1 and equal to or less than M”.
  • Distribution section 302 receives transmission signal 301, distributes it, and outputs first transmission signal 303_1, second transmission signal 303_2, third transmission signal 303_3, and fourth transmission signal 303_4.
  • the transmission signal 301 corresponds to the "i-th transmission signal 105_i in FIGS. 1A and 1B" or the "i-th modulated signal 103_i in FIG. 1C".
  • Multiplication section 304_1 receives first transmission signal 303_1 and control signal 300 as inputs, multiplies first transmission signal 303_1 by a multiplication coefficient based on control signal 300, and generates first transmission signal 305_1 after multiplication by the coefficient. ,Output. Then, the first transmission signal 305_1 after multiplication by the coefficient is output as radio waves from the antenna 306_1.
  • the control signal 300 corresponds to the control signal 100 .
  • the first transmission signal 303_1 is represented as tx1(t).
  • t is time.
  • the multiplication coefficient is w1
  • the first transmission signal 305_1 after multiplication by the coefficient can be expressed as tx1(t) ⁇ w1.
  • tx1(t) can be expressed as a complex number, and therefore can be a real number.
  • w1 can be expressed as a complex number, and thus can be a real number.
  • Multiplication section 304_2 receives second transmission signal 303_2 and control signal 300 as inputs, multiplies second transmission signal 303_2 by a multiplication coefficient based on control signal 300, and generates second transmission signal 305_2 after multiplication of the coefficient. ,Output. Then, the second transmission signal 305_2 after multiplication by the coefficient is output as radio waves from the antenna 306_2.
  • the second transmission signal 303_2 is represented as tx2(t).
  • t is time.
  • the multiplication coefficient is w2
  • the second transmission signal 305_2 after the coefficient multiplication can be expressed as tx2(t) ⁇ w2.
  • tx2(t) can be expressed as a complex number, and therefore can be a real number.
  • w2 can be expressed as a complex number, and thus can be a real number.
  • Multiplication section 304_3 receives third transmission signal 303_3 and control signal 300 as inputs, multiplies third transmission signal 303_3 by a multiplication coefficient based on control signal 300, and generates third transmission signal 305_3 after coefficient multiplication. ,Output. Then, the third transmission signal 305_3 after the coefficient multiplication is output as radio waves from the antenna 306_3.
  • the third transmission signal 303_3 is represented as tx3(t). Note that t is time. Assuming that the multiplication coefficient is w3, the third transmission signal 305_3 after the coefficient multiplication can be expressed as tx3(t) ⁇ w3. Note that tx3(t) can be expressed as a complex number, and therefore can be a real number. Also, w3 can be expressed as a complex number and thus can be a real number.
  • Multiplication section 304_4 receives fourth transmission signal 303_4 and control signal 300 as inputs, multiplies fourth transmission signal 303_4 by a multiplication coefficient based on control signal 300, and generates fourth transmission signal 305_4 after multiplication of the coefficient. ,Output. Then, the fourth transmission signal 305_4 after the coefficient multiplication is output as radio waves from the antenna 306_4.
  • the fourth transmission signal 303_4 is represented as tx4(t). Note that t is time. Assuming that the multiplication coefficient is w4, the fourth transmission signal 305_4 after the coefficient multiplication can be expressed as tx4(t) ⁇ w4. Note that tx4(t) can be expressed as a complex number, and therefore can be a real number. Also, w4 can be expressed as a complex number and thus can be a real number.
  • the absolute value of w1, the absolute value of w2, the absolute value of w3, and the absolute value of w4 may be equal. This corresponds to the fact that the phase has been changed. Of course, the absolute value of w1, the absolute value of w2, the absolute value of w3, and the absolute value of w4 may not be equal.
  • the values of w1, w2, w3, and w4 may be switched for each frame, for each slot, for each minislot, or for each multiple symbols, You can switch for each symbol.
  • the switching timing of each value of w1, w2, w3, and w4 is not limited to the above example.
  • the transmission panel antenna in FIG. 3 is described as an example configured with four antennas (and four multipliers), the number of antennas is not limited to four, and two or more antennas may be used. antenna.
  • the transmission panel antenna i of 106 — i in FIGS. 1A, 1B, and 1C may perform directivity control by changing the characteristics of the antenna itself. antenna.
  • FIG. 4 shows an example of the configuration of the receiving panel antenna i of 151_i in FIGS. 1A, 1B, and 1C. It is assumed that i is "an integer equal to or larger than 1 and equal to or smaller than m".
  • Multiplication section 403_1 receives first received signal 402_1 received by antenna 401_1 and control signal 400 as inputs, multiplies first received signal 402_1 by a multiplication coefficient based on control signal 400, and obtains first received signal after multiplication of the coefficient. It outputs the signal 404_1.
  • the first received signal 402_1 is represented as rx1(t).
  • t is time.
  • the multiplication coefficient is d1
  • the first received signal 404_1 after multiplication by the coefficient can be expressed as rx1(t) ⁇ d1.
  • rx1(t) can be expressed as a complex number, and therefore can be a real number.
  • d1 can be expressed as a complex number, and thus can be a real number.
  • Multiplication section 403_2 receives second received signal 402_2 received by antenna 401_2 and control signal 400 as inputs, multiplies second received signal 402_2 by a multiplication coefficient based on control signal 400, and obtains the second received signal after the coefficient multiplication. It outputs the signal 404_2.
  • the second received signal 402_2 is represented as rx2(t). Note that t is time. Assuming that the multiplication coefficient is d2, the second received signal 404_2 after the coefficient multiplication can be expressed as rx2(t) ⁇ d2. Note that rx2(t) can be expressed as a complex number, and therefore can be a real number. Also, d2 can be expressed as a complex number, and thus can be a real number.
  • Multiplication section 403_3 receives third received signal 402_3 received by antenna 401_3 and control signal 400 as inputs, multiplies third received signal 402_3 by a multiplication coefficient based on control signal 400, and obtains the third received signal after the coefficient multiplication. It outputs signal 404_3.
  • the third received signal 402_3 is represented as rx3(t). Note that t is time. Assuming that the multiplication coefficient is d3, the third received signal 404_3 after the coefficient multiplication can be expressed as rx3(t) ⁇ d3. Note that rx3(t) can be expressed as a complex number, and therefore can be a real number. Also, d3 can be expressed as a complex number and thus can be a real number.
  • Multiplication section 403_4 receives fourth received signal 402_4 received by antenna 401_4 and control signal 400 as inputs, multiplies fourth received signal 402_4 by a multiplication coefficient based on control signal 400, and obtains the fourth received signal after the coefficient multiplication. It outputs the signal 404_4.
  • the fourth received signal 402_4 as rx4(t). Note that t is time. Assuming that the multiplication coefficient is d4, the fourth received signal 404_4 after the coefficient multiplication can be expressed as rx4(t) ⁇ d4. Note that rx4(t) can be expressed as a complex number, and therefore can be a real number. Also, d4 can be expressed as a complex number and thus can be a real number.
  • Combining section/combining section 405 receives as input first received signal 404_1 after multiplication of coefficients, second received signal 404_2 after multiplication of coefficients, third received signal 404_3 after multiplication of coefficients, and fourth received signal 404_4 after multiplication of coefficients.
  • coefficient-multiplied first received signal 404_1, coefficient-multiplied second received signal 404_2, coefficient-multiplied third received signal 404_3, and coefficient-multiplied fourth received signal 404_4 are combined to output modulated signal 406.
  • Modulated signal 406 is expressed as rx1(t)*d1+rx2(t)*d2+rx3(t)*d3+rx4(t)*d4.
  • control signal 400 corresponds to the control signal 100.
  • Modulated signal 406 corresponds to the i-th received signal of 152_i.
  • the absolute value of d1, the absolute value of d2, the absolute value of d3, and the absolute value of d4 may be equal. This corresponds to the fact that the phase has been changed.
  • the absolute value of d1, the absolute value of d2, the absolute value of d3, and the absolute value of d4 may not be equal.
  • the values of d1, d2, d3, and d4 may be switched for each frame, for each slot, for each minislot, or for each multiple symbols, You can switch for each symbol.
  • the switching timing of each value of d1, d2, d3, and d4 is not limited to the above example.
  • the receiving panel antenna in FIG. 4 is described as an example configured with four antennas (and four multipliers), the number of antennas is not limited to four, and two or more antennas may be used. antenna.
  • the receiving panel antenna i of 151 — i in FIGS. 1A, 1B, and 1C may perform directivity control by changing the characteristics of the antenna itself. antenna.
  • FIG. 1A, FIG. 1B, and FIG. 1C are, for example, a base station, gNB (g Node B) communication device, for example, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) multi-carrier transmission such as transmission system It is assumed that it corresponds to the transmission. Also, the base stations and gNBs in FIGS. 1A, 1B, and 1C may support OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • FIGS. 1A, 1B, and 1C may support OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
  • FIG. 5 shows a configuration example of a transmission device when using the OFDM system.
  • the transmission device is composed of, for example, a constellation mapper 501 , a serial/parallel converter 502 and an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) 503 .
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the constellation mapper 501 receives data as input, performs mapping based on the set modulation scheme, and outputs a modulated signal.
  • a serial/parallel conversion unit 502 converts a serial signal into a parallel signal. Note that if a parallel signal has already been obtained, the serial/parallel converter 502 may not exist.
  • the IFFT 503 performs IFFT processing on the input signal and outputs a modulated signal based on the OFDM system.
  • the IFFT 503 may be an inverse Fourier transform unit that performs inverse Fourier transform.
  • processing units such as an error correction coding unit, an interleaver, etc. may exist in the transmission device when using the OFDM system, and the configuration is not limited to that shown in FIG. .
  • FIG. 1A, FIG. 1B, and FIG. 1C for example, in the case of a communication device of a base station or a gNB, for example, may be compatible with reception of multicarrier transmission such as an OFDM transmission method, or for example, , DFT (Discrete Fourier Transform)-based single carrier reception.
  • multicarrier transmission such as an OFDM transmission method, or for example, , DFT (Discrete Fourier Transform)-based single carrier reception.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • FIG. 6 shows a configuration example of a receiver using the OFDM system.
  • the receiver when using the OFDM system includes a reception FE processing unit (Rx (Receiver) FE (Front End) processing) 601, FFT (Fast Fourier Transform) 602, parallel-serial conversion unit 603 , and a demapper 604 .
  • Rx Receiveiver
  • FFT Fast Fourier Transform
  • a reception FE processing unit (Rx FE processing) 601 performs reception front-end processing.
  • the FFT 602 performs FFT processing on the input signal.
  • a parallel/serial conversion unit 603 converts a parallel signal into a serial signal. Note that the parallel/serial conversion unit 603 may not exist if a serial signal has already been obtained.
  • the demapper 604 performs demodulation processing based on the transmission method and modulation scheme.
  • the receiving device may include other processing units, such as a deinterleaver and an error correction code decoding unit, and is not limited to the configuration shown in FIG.
  • FIG. 7 shows a configuration example of a receiving device when using a DFT-based single carrier system.
  • a reception FE processing unit (Rx (Receiver) FE processing) 701, CP removal unit (CP Removal) 702, FFT (Fast Fourier Transform) 703, Tone demapping (Tone demapping) 704, FDE (Frequency Domain Equalization) 705 , DFT 706 and Demapper 707 constitute the receiver.
  • Rx Receiveiver
  • CP Removal CP Removal
  • FFT Fast Fourier Transform
  • Tone demapping Tone demapping
  • FDE Frequency Domain Equalization
  • FIG. 8 shows a configuration example of a receiving device when using a single-carrier method based on the time domain.
  • a reception FE processing unit (Rx (Receiver) FE processing) 801 down-sampling and match filtering (Down-sampling and match filtering) 802, TDE (Time Domain Equalization) 803, CP removal unit (CP removal ) 804 and a demapper 805 constitute the receiver.
  • Rx Receiveiver
  • TDE Time Domain Equalization
  • CP removal unit CP removal
  • demapper 805 constitute the receiver. Note that other processing units may exist in the receiving device.
  • examples of the single-carrier receiving method and the configuration of the receiving device are not limited to these.
  • DFT-S OFDM Discrete Fourier Transform
  • TFT-S OFDM Transmission Multiple Access
  • SC Single Carrier
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • Guard interval DFT-Spread OFDM time-domain implementation single carrier method
  • FIG. 9 shows an example of the communication state in the first embodiment.
  • base station #1 of 901_1 includes terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6.
  • the relationship between the base station and the terminal is not limited to this example, and for example, the base station may communicate with one or more terminals.
  • the base station uses the OFDMA method and transmits modulated signals to the terminal.
  • FIG. 10 shows an example of modulated signal 1000 transmitted by base station #1 of 901_1 in FIG.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • a reference signal 1001 for sector sweep exists in a time interval from time t0 to t1. Note that the sector sweep reference signal 1001 will be described later.
  • the time interval from time t1 to t2 is the terminal response interval.
  • the response of the terminal will be explained later.
  • a feedback signal 1002 exists in the time interval from time t2 to t3. Note that the feedback signal 1002 will be described later.
  • a frame 1003 containing data symbols exists in the time interval from time t4 to t5. Frame 1003 including data symbols will be described later.
  • a sector sweep reference signal 1001 it is named a sector sweep reference signal 1001, but the name is not limited to this, and may be called a reference signal, reference symbol, training signal, training symbol, reference signal, reference symbol, or the like.
  • a feedback signal 1002 the name is not limited to this, and may be called a feedback symbol, a signal addressed to a terminal, a symbol addressed to a terminal, a control signal, a control symbol, or the like.
  • a frame 1003 containing data symbols the name is not limited to this, and may be called a frame containing slots, mini-slots, units, and the like.
  • FIG. 11 shows an example of the sector sweep reference signal 1001 of FIG. 10 transmitted by the base station #1 of 901_1 of FIG. 9 having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C, for example.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • the base station #1 of 901_1 transmits a modulated signal based on OFDMA, as shown in FIG. shall be divided.
  • K is an integer of 1 or more, or an integer of 2 or more.
  • one frequency band includes one or more (sub)carriers, or two or more (sub)carriers. . This point may be the same in other drawings and other embodiments.
  • i is an integer of 1 or more and K or less.
  • the sector sweep reference signal 1101_ij at the transmission panel antenna j for frequency ⁇ i is transmitted from the transmission panel antenna j of 106_j of the base station #1 of 901_1 having the configuration shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C. Become. At this time, j is an integer of 1 or more and M or less.
  • one characteristic is that "in the i-th time interval, the reference signal for sector sweep is transmitted from the same transmission panel antenna regardless of the frequency band". At this time, in the first time period, the same beamforming parameters are used regardless of the frequency band. Beamforming will be described later.
  • FIG. 12 shows a configuration example of "reference signal 1101_pi for sector sweep in transmission panel antenna i for frequency ⁇ p" in FIG.
  • the horizontal axis represents time. Note that p is an integer of 1 or more and K or less, and i is an integer of 1 or more and M or less.
  • the base station #1 of 901_1 having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C has the configuration of FIG. 3 as the transmission panel antenna i of 106_i.
  • a multiplication factor in the unit 304_1 is set to w1(i, j).
  • the multiplier 304_1 calculates tx1refj(t) ⁇ w1(i,j) as obtain.
  • Base station #1 of 901_1 transmits tx1refj(t) ⁇ w1(i, j) from antenna 306_1 in FIG. Note that t is time.
  • the multiplication factor in section 304_2 is set to w2(i, j). Assuming that the second transmission signal 303_2 in the “reference signal 1201_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna i for frequency ⁇ p” is tx2refj(t), the multiplier 304_2 calculates tx2refj(t) ⁇ w2(i,j) as obtain. Base station #1 of 901_1 then transmits tx2refj(t) ⁇ w2(i,j) from antenna 306_2 in FIG.
  • a multiplication factor in the unit 304_3 is set as w3(i, j).
  • the multiplier 304_3 calculates tx3refj(t) ⁇ w3(i,j) as obtain.
  • Base station #1 of 901_1 transmits tx3refj(t) ⁇ w3(i,j) from antenna 306_3 in FIG.
  • a multiplication factor in the unit 304_4 is set as w4(i, j).
  • the multiplier 304_4 calculates tx4refj(t) ⁇ w4(i,j) as obtain.
  • Base station #1 of 901_1 transmits tx4refj(t) ⁇ w4(i,j) from antenna 306_4 in FIG.
  • j is an integer of 1 or more and 4 or less.
  • the reference signal 1201_j by the j parameter shall include, for example, the following information.
  • -ID identification number of the transmitting panel antenna (here, for example, corresponds to i) -Identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control) (here, for example, corresponds to j) ) ⁇ When the terminal transmits the reference signal for the sector sweep, the number of time divisions in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted (This will be explained later.)
  • the "reference signal 1201_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna i for frequency ⁇ p" may include other information. Examples thereof will be described in other embodiments, for example, in the sixth and subsequent embodiments.
  • the "reference signal 1201_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna i for frequency ⁇ p" may include the following information.
  • 901_1 base station #1 transmits "ID (identification) (identification number) of transmission panel antenna for frequency ⁇ p" and "identification number (ID) of parameter used in beamforming (directivity control)" , the terminal can know the “ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)” that could be received. , 901_1 and the base station #1 can perform appropriate control, thereby improving the reception quality of data.
  • the number of time divisions in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted may be changed depending on the frame and/or time. As a result, it is possible to obtain an effect that the data transmission efficiency of the communication system can be improved.
  • base station #1 of 901_1 transmits "information on frequency band and/or frequency ⁇ p", and the terminal obtains this information, and "frequency-related information desired to be transmitted to base station ' to the base station, the base station can perform suitable control, and the effect of improving the reception quality of data can be obtained.
  • the terminal uses OFDM, and the frequency (band) used by the base station and the frequency (band) used by the terminal are partially the same. A case will be described as an example.
  • FIG. 13 shows an operation example of the time interval from time t1 to t2, which is the terminal response interval.
  • the horizontal axis represents time.
  • Terminals such as terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6 in FIG. to t2, the reference signal for sector sweep is transmitted.
  • base station #1 of 901_1 transmits a reference signal for sector sweep in the time interval from time t0 to t1. After that, in the terminal response period, which is the time period from time t1 to t2, as shown in FIG. It is assumed that there are an interval 1301_2, a terminal "sector sweep reference signal” third transmission interval 1301_3, and a terminal “sector sweep reference signal” fourth transmission interval 1301_4.
  • the base station #1 of 901_1 sets 4 as "the number of time divisions in which the terminal can transmit the reference signal for the sector sweep, when the terminal transmits the reference signal for the sector sweep.” become.
  • FIG. 14 shows the terminal "sector sweep reference signal" first transmission period 1301_1, the terminal “sector sweep reference signal” second transmission period 1301_2, and the terminal “sector sweep reference signal” third transmission period 1301_2. It shows an example of occupation of terminals in the transmission period 1301_3 and the terminal “sector sweep reference signal” fourth transmission period 1301_4.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • Terminal #1 of 902_1 in FIG. 9 receives sector sweep reference signal 1001 transmitted by base station #1 of 901_1, and selects "frequency band, Transmit Panel Antenna and Parameter Number” will be estimated. This estimation is based on the sector sweep reference signal 1001 and the "ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)" contained therein. It is possible to do so by obtaining Also, information of "information on frequency band and/or frequency ⁇ p" included in reference signal 1001 for sector sweep may be used.
  • terminal #1 of 902_1 estimates, for example, "transmitting panel antenna a1 and parameter b1" as “transmitting panel antenna and parameter” with good reception quality. It is also assumed that the terminal #1 of 902_1 estimates that the "frequency domain" in which the reception quality is good is the frequency band ⁇ K.
  • terminal #1 of 902_1 estimates "transmission panel antenna and parameters" with good reception quality, and at the same time, "when the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the reference signal for sector sweep is transmitted. Information on the "number of possible time divisions" is obtained. In the case of FIG. 14, terminal #1 of 902_1 obtains the information that "when the terminal transmits the reference signal for sector sweep, the number of time divisions in which the reference signal for sector sweep can be transmitted" is 4. .
  • terminal #1 of 902_1 uses a random number to obtain, for example, one of the values "0", “1", “2", and "3". For example, terminal #1 of 902_1 obtains "0" using a random number.
  • random numbers are used to set the transmission interval of the reference signal for sector sweep.
  • the transmission period of the reference signal for sector sweep may be set using a natural number, an integer or a natural number held uniquely to the terminal. Therefore, setting of the transmission period of the reference signal for sector sweep is not limited to the above example, and for example, the transmission period of the reference signal for sector sweep is set for each terminal. This point can also be applied to the following similar description.
  • terminal #1 “reference signal for sector sweep” 1401_1 includes information on “transmitting panel antenna and parameters” with good reception quality obtained by terminal #1 of 902_1, that is, “transmitting panel antenna a1 and parameter b1” information.
  • terminal #1 “reference signal for sector sweep” 1401_1 may include “frequency domain” information, for example, information “frequency band ⁇ K”. This point will be explained later.
  • terminal #2 of 902_2 in FIG. 9 receives the reference signal 1001 for sector sweep transmitted by base station #1 of 901_1, and selects the transmission panel antenna of base station #1 of 901_1, which has good reception quality.
  • the frequency band, transmit panel antenna, and parameter number' will be estimated. This estimation is based on the sector sweep reference signal 1001 and the "ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)" contained therein. It is possible to do so by obtaining Also, information of "information on frequency band and/or frequency ⁇ p" included in reference signal 1001 for sector sweep may be used.
  • Terminal #2 of 902_2 estimates, for example, "transmitting panel antenna a2 and parameter b2" as “transmitting panel antenna and parameter” with good reception quality. It is also assumed that terminal #2 of 902_2 estimates that the "frequency domain" in which the reception quality is good is frequency band ⁇ 1.
  • terminal #2 of 902_2 estimates "transmission panel antenna and parameters" with good reception quality, and at the same time, "when the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the reference signal for sector sweep is transmitted. Information on the "number of possible time divisions" is obtained. In the case of FIG. 14, terminal #2 of 902_2 obtains information that "when the terminal transmits the reference signal for sector sweep, the number of time divisions in which the reference signal for sector sweep can be transmitted" is 4. .
  • the terminal #2 “reference signal 1401_2 for sector sweep” the information of the “transmitting panel antenna and parameters” with good reception quality obtained by the terminal #2 of 902_2, that is, “transmitting panel antenna a2 and parameter b2” information.
  • the terminal #2 “reference signal for sector sweep” 1401_2 may include “frequency domain” information, for example, information “frequency band ⁇ 1”. This point will be explained later.
  • terminal #i of 902_i receives sector sweep reference signal 1001 transmitted by base station #1 of 901_1, and selects "frequency band, transmission Panel antenna and parameter number” will be estimated. This estimation is based on the sector sweep reference signal 1001 and the "ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)" contained therein. It is possible to do so by obtaining Note that, for example, i is an integer of 1 or more. Also, information of "information on frequency band and/or frequency ⁇ p" included in reference signal 1001 for sector sweep may be used.
  • Terminal #i of 902_i estimates, for example, "transmitting panel antenna ai and parameter bi" as "transmitting panel antenna and parameter" with good reception quality. It is also assumed that the terminal #i of 902_i estimates that the "frequency domain" in which the reception quality is good is the frequency band ⁇ zi.
  • terminal #i of 902_i estimates "transmission panel antenna and parameters" with good reception quality, and at the same time, "when the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the reference signal for sector sweep Information on the "number of possible time divisions" is obtained. In the case of FIG. 14, the terminal #i of 902_i obtains the information that "when the terminal transmits the reference signal for the sector sweep, the number of time divisions in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted" is 4. .
  • terminal #i of 902_i obtains, for example, one of the values “0”, “1”, “2”, and “3” using random numbers.
  • terminal #i of 902_i obtains "yi” using a random number.
  • yi is any value of "0", “1", “2”, and "3”.
  • terminal #i of 902 — i uses the terminal “sector sweep reference signal” transmission interval 1301 — (“yi”+1) of FIG. signal" 1401_i.
  • terminal #i “reference signal for sector sweep” 1401_i includes information of "transmitting panel antenna and parameters” with good reception quality obtained by terminal #i of 902_i, that is, “transmitting panel antenna ai and parameter bi” information.
  • terminal #i “reference signal for sector sweep” 1401_i may include “frequency domain” information, for example, information “frequency band ⁇ p”. This point will be explained later.
  • terminal #i "reference signal for sector sweep” 1401_i may be allocated to a plurality of frequency bands.
  • terminal #3 “reference signal for sector sweep” 1401_3 is assigned to frequency band ⁇ 1 and frequency band ⁇ 2.
  • terminal #i "sector sweep reference signal” 1401_i is assigned to frequency band ⁇ 1 and frequency band ⁇ K.
  • "Sweep reference signal" 1401_i may be assigned. (Therefore, terminal #i “reference signal for sector sweep” 1401_i is assigned to one or more frequency bands.)
  • terminal #i "sector sweep reference signal" 1401_i transmitted by terminal #i of 902_i described using FIG. 14 will be described. To simplify the explanation, it is assumed that terminal #i of 902_i has the configurations shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C. It is also assumed that the terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C has the configuration of FIG. 3 as the transmission panel antenna xi of 106_xi. However, the configuration of terminal #i of 902_i is not limited to the configuration of FIGS. 1A, 1B, and 1C. The configuration of the transmitting panel antenna xi is not limited to that shown in FIG.
  • Terminal #i of 902_i will transmit terminal #i "reference signal for sector sweep" 1401_i as shown in FIG.
  • FIG. 15A shows an example of the configuration of terminal #i "reference signal for sector sweep" 1401_i.
  • the horizontal axis shall be time.
  • terminal #i “reference signal for sector sweep” 1401_i of 902_i is "reference signal 1501_1 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 1, reference signal for sector sweep 1501_1 in terminal #i transmission panel antenna 2, reference signal for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 2 signal 1501_2, .
  • terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C uses transmission panel antenna 1 of 106_1 to transmit “reference signal 1501_1 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 1”.
  • terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C uses transmission panel antenna k of 106_k to transmit “reference signal 1501_k for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna k”.
  • k is an integer of 1 or more and M or less.
  • the number of transmission panel antennas possessed by terminal #i of 902_i is M, but the number of transmission panel antennas is not limited to this, and N may be the number of transmission panel antennas. (N is assumed to be an integer of 1 or more.)
  • FIG. 15B shows a configuration example of "reference signal 1501_xi for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna xi" in FIG. 15A.
  • the horizontal axis represents time.
  • Reference signal 1501_xi for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna xi is, for example, "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi", “second parameter-based reference signal 1511_2”, “reference signal 1511_3 based on the third parameter of the transmission panel antenna xi”, and “reference signal 1511_4 based on the fourth parameter of the transmission panel antenna xi”.
  • the terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C has the configuration of FIG. 3 as the transmitting panel antenna xi of 106_xi.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w1(xi,1).
  • the multiplier 304_1 obtains tx1ref1(t) ⁇ w1(xi,1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx1ref1(t) ⁇ w1(xi, 1) from antenna 306_1 in FIG. Note that t is time.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w2(xi,1).
  • the multiplier 304_2 obtains tx2ref1(t) ⁇ w2(xi, 1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx2ref1(t) ⁇ w2(xi, 1) from antenna 306_2 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w3(xi,1).
  • the multiplier 304_3 obtains tx3ref1(t) ⁇ w3(xi,1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx3ref1(t) ⁇ w3(xi, 1) from antenna 306_3 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w4(xi,1).
  • the multiplier 304_4 obtains tx4ref1(t) ⁇ w4(xi,1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx4ref1(t) ⁇ w4(xi, 1) from antenna 306_4 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_j by the j-th parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w1(xi,j).
  • tx1refj(t) be the first transmission signal 303_1 in the “reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_1 obtains tx1refj(t) ⁇ w1(xi,j).
  • Terminal #i of 902_i then transmits tx1refj(t) ⁇ w1(xi, j) from antenna 306_1 in FIG. Note that t is time.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_j by the j-th parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w2(xi,j).
  • tx2refj(t) be the second transmission signal 303_2 in the “reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_2 obtains tx2refj(t) ⁇ w2(xi,j).
  • terminal #i of 902_i transmits tx2refj(t) ⁇ w2(xi,j) from antenna 306_2 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_j by the j-th parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w3(xi,j).
  • tx3refj(t) be the third transmission signal 303_3 in the “reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_3 obtains tx3refj(t) ⁇ w3(xi,j).
  • terminal #i of 902_i transmits tx3refj(t) ⁇ w3(xi, j) from antenna 306_3 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_j by the j-th parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w4(xi,j).
  • tx4refj(t) be the fourth transmission signal 303_4 in the "reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_4 obtains tx4refj(t) ⁇ w4(xi,j).
  • terminal #i of 902_i transmits tx4refj(t) ⁇ w4(xi,j) from antenna 306_4 in FIG.
  • j is an integer of 1 or more and 4 or less in the case of FIG. 15B.
  • Reference signal 1511_j includes, for example, the following information.
  • the terminal #i of 902_i receives “reference signal 1501_1 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 1”, “reference signal 1501_2 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 2”, . . .
  • reference signal 1501_M for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna M "information of 'transmission panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality" is transmitted.
  • the "reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi" may include other information.
  • the base station #1 of 901_1 receives the "reference signal 1501_1 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 1 in FIG. 15A" transmitted by terminal #i of 902_i, " There is a high possibility of being able to receive any one of the sector sweep reference signal 1501_2 for the terminal #i transmission panel antenna 2, . Become. This is because terminal #i of 902_i is performing transmission beamforming (directivity control). As a result, base station #1 of 901_1 can obtain "information of 'transmitting panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality" transmitted by terminal #i of 902_i. The effect of increasing the strength is obtained.
  • base station #1 of 901_1 transmits a modulated signal to terminal #i of 902_i based on "information of 'transmission panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality". can be transmitted, and the terminal #i of 902_i can receive the modulated signal with high reception quality.
  • the base station #1 of 901_1 determines the "transmission of base station #1 of 901_1 with good reception quality" of the plurality of terminals. It is possible to obtain "information" about the panel antenna and parameters, so that the base station #1 of 901_1 can obtain the "transmission panel antenna of the base station #1 of 901_1 with good reception quality for multiple terminals, and Modulated signals can be transmitted to a plurality of terminals based on the "information of the parameters", and the plurality of terminals can receive the modulated signals with high reception quality.
  • Parametric reference signal 1511_j may include, for example, the following information:
  • ⁇ ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna (here, for example, corresponds to xi)
  • ID Identity number of the parameter used in beamforming (directivity control)
  • ID the parameter used in beamforming (directivity control)
  • Terminal #i of 902_i transmits "ID (identification) (identification number) of transmission panel antenna” and "identification number (ID) of parameter used in beamforming (directivity control)” to establish base of 901_1.
  • Station #1 can know the "transmitting panel antenna ID (identification number)” and the “parameter identification number (ID) used in beamforming (directivity control)” that can be received.
  • terminal #i of 902_i and base station #1 of 901_1 can perform appropriate control, thereby improving the reception quality of data.
  • the "reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi" may include other information. Examples thereof will be described in other embodiments, for example, in the sixth and subsequent embodiments.
  • Parametric reference signal 1511_j may include, for example, the following information:
  • Terminal #i of 902_i transmits the above-mentioned "information on frequency band and/or frequency ⁇ p", and base station #1 of 901_1 transmits "information on frequency band and/or frequency ⁇ p".
  • terminal #i of 902_i and base station #1 of 901_1 can perform appropriate control, thereby obtaining the effect of improving the reception quality of data.
  • the base station #1 of 901_1 and the terminal #i of 902_i are communicating using the same frequency band, even if the "information on the frequency band and/or frequency ⁇ p" is not transmitted, , it is possible for each other to know the "information on the frequency band and/or the frequency ⁇ p" by detecting the modulated signal transmitted by the other party.
  • FIG. 16A shows an example of the configuration of feedback signal 1002 transmitted by base station #1 of 901_1, which exists in the time interval from t2 to t3 in FIG.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • feedback signal 1002 since "when the terminal transmits the reference signal for sector sweep, the number of time divisions in which the reference signal for sector sweep can be transmitted" is 4, feedback signal 1002 includes , a first transmission interval, a second transmission interval, a third transmission interval, and a fourth transmission interval.
  • the feedback signal 1002 has ⁇ transmission periods. may be configured to do. However, ⁇ is an integer of 1 or more or an integer of 2 or more.
  • the feedback signal 1002 has a frequency band ⁇ 1, a frequency band ⁇ 2, . . . , a frequency band ⁇ K.
  • the first transmission section includes the first feedback signal transmission section 1601_11 for frequency ⁇ 1, the first feedback signal transmission section 1601_21 for frequency ⁇ 2, . . . , the first feedback signal transmission section 1601_K1 for frequency ⁇ K. will do.
  • the second transmission sections include a feedback signal second transmission section 1601_12 for frequency ⁇ 1, a feedback signal second transmission section 1601_22 for frequency ⁇ 2, . . . , a feedback signal second transmission section 1601_K2 for frequency ⁇ K. will exist.
  • the third transmission interval includes a feedback signal third transmission interval 1601_13 for frequency ⁇ 1, a feedback signal third transmission interval 1601_23 for frequency ⁇ 2, . . .
  • the fourth transmission interval includes a feedback signal fourth transmission interval 1601_14 for frequency ⁇ 1, a feedback signal fourth transmission interval 1601_24 for frequency ⁇ 2, . . . , a feedback signal fourth transmission interval 1601_K4 for frequency ⁇ K. become.
  • FIG. 16B shows an example of specific feedback signal allocation for the feedback signal 1002 shown in FIG. 16A.
  • terminal #1 of 902_1 transmits terminal #1 "reference signal for sector sweep” 1401_1, and terminal #2 of 902_2 transmits terminal #2 "reference signal for sector sweep” 1401_2.
  • Terminal #3 of 902_3 transmits terminal #3 “reference signal for sector sweep” 1401_3
  • terminal #4 of 902_4 transmits terminal #4 “reference signal for sector sweep” 1401_4, and terminal # of 902_5.
  • 5 transmits terminal #5 “reference signal for sector sweep” 1401_5
  • terminal #6 of 902_6 transmits terminal #6 “reference signal for sector sweep” 1401_6.
  • terminal #1 "sector sweep reference signal” 1401_1 exists in frequency band ⁇ K, so in FIG. 16B, feedback signal 1611_1 addressed to terminal #1 exists in frequency band ⁇ K.
  • terminal #2 "reference signal for sector sweep" 1401_2 exists in frequency band ⁇ 1, so in FIG. 16B, feedback signal 1611_2 addressed to terminal #2 exists in frequency band ⁇ 1.
  • terminal #3 “reference signal for sector sweep” 1401_3 exists in frequency bands ⁇ 1 and ⁇ 2, so in FIG. exist.
  • terminal #4 "reference signal for sector sweep" 1401_4 exists in frequency band ⁇ 2, so in FIG. 16B, feedback signal 1611_4 addressed to terminal #4 exists in frequency band ⁇ 2.
  • terminal #5 "reference signal for sector sweep" 1401_5 exists in frequency band ⁇ 2, so in FIG. 16B, feedback signal 1611_5 addressed to terminal #5 exists in frequency band ⁇ 2.
  • terminal #6 "reference signal for sector sweep" 1401_6 exists in frequency band ⁇ K, so in FIG. 16B, feedback signal 1611_6 addressed to terminal #6 exists in frequency band ⁇ K.
  • the terminal #i of 902_i can know that communication with the base station #1 of 901_1 has become possible by obtaining the feedback signal 1611_i addressed to the terminal #i. It is also possible to know the frequency band.
  • FIG. 16B is merely an example. For example, if the feedback signal 1611_1 addressed to terminal #1 does not exist as the feedback signal 1002, terminal #1 of 902_1 cannot establish communication with base station #1 of 901_1. will know
  • the feedback signal 1611_i addressed to terminal #i indicates, for example, that communication with terminal #i of 902_i is possible (or the frame 1003 including data symbols in FIG. 10 includes symbols addressed to terminal #i of 902_i). shall contain information.
  • the base station #1 selects a frequency (band) and a transmission panel antenna, sets beamforming parameters, and transmits a feedback signal 1611_i addressed to the terminal #i.
  • FIG. 17A shows an example of the configuration of frame 1003 including data symbols transmitted by base station #1 of 901_1, which exists in the time interval from t4 to t5 in FIG.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • the number of time divisions in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted is 4, as shown in FIG. 1003 has a first transmission interval, a second transmission interval, a third transmission interval, and a fourth transmission interval.
  • frame 1003 including data symbols includes ⁇ transmissions.
  • a configuration in which an interval exists may be used.
  • is an integer of 1 or more or an integer of 2 or more.
  • a frame 1003 containing data symbols has a frequency band ⁇ 1, a frequency band ⁇ 2, . . . , a frequency band ⁇ K.
  • the first transmission section includes the modulation signal (slot) for frequency ⁇ 1 first transmission section 1701_11, the modulation signal (slot) for frequency ⁇ 2 first transmission section 1701_21, ..., the modulation signal for frequency ⁇ K ( slot)
  • the first transmission period 1701_K1 exists.
  • the modulated signal (slot) for the frequency ⁇ 1 second transmission section 1701_12, the modulated signal (slot) for the frequency ⁇ 2 second transmission section 1701_22, ..., the modulated signal for the frequency ⁇ K (Slot) Second transmission section 1701_K2 exists.
  • the third transmission section includes a modulated signal (slot) for frequency ⁇ 1, a third transmission section 1701_13, a modulated signal (slot) for frequency ⁇ 2, a third transmission section 1701_23, ..., a modulated signal (slot) for frequency ⁇ K.
  • a third transmission interval 1701_K3 exists.
  • the fourth transmission section includes a modulated signal (slot) for frequency ⁇ 1, a fourth transmission section 1701_14, a modulated signal (slot) for frequency ⁇ 2, a fourth transmission section 1701_24, ..., a modulated signal (slot) for frequency ⁇ K.
  • FIG. 17B shows an example of specific modulation signal (slot) allocation for the frame 1003 including the data symbols shown in FIG. 17A.
  • terminal #1 of 902_1 transmits terminal #1 "reference signal for sector sweep” 1401_1, and terminal #2 of 902_2 transmits terminal #2 "reference signal for sector sweep” 1401_2.
  • Terminal #3 of 902_3 transmits terminal #3 “reference signal for sector sweep” 1401_3
  • terminal #4 of 902_4 transmits terminal #4 “reference signal for sector sweep” 1401_4, and terminal # of 902_5.
  • 5 transmits terminal #5 “reference signal for sector sweep” 1401_5
  • terminal #6 of 902_6 transmits terminal #6 “reference signal for sector sweep” 1401_6.
  • terminal #1 "sector sweep reference signal” 1401_1 exists in frequency band ⁇ K, so in FIG. 17B, modulated signal (slot) 1711 addressed to terminal #1 exists in frequency band ⁇ K.
  • terminal #2 "reference signal for sector sweep" 1401_2 exists in frequency band ⁇ 1, so in FIG. 17B, modulated signal (slot) 1712 addressed to terminal #2 exists in frequency band ⁇ 1.
  • terminal #3 “reference signal for sector sweep” 1401_3 exists in frequency bands ⁇ 1 and ⁇ 2, so in FIG. It exists in ⁇ 2.
  • terminal #4 "reference signal for sector sweep" 1401_4 exists in frequency band ⁇ 2, so in FIG. 17B, modulated signal (slot) 1714 addressed to terminal #4 exists in frequency band ⁇ 2.
  • terminal #5 "reference signal for sector sweep" 1401_5 exists in frequency band ⁇ 2, so in FIG. 17B, modulated signal (slot) 1715 addressed to terminal #5 exists in frequency band ⁇ 2.
  • the modulated signal (slot) 171i addressed to terminal #i includes, for example, a data symbol (data, information) of 902_i addressed to terminal #i.
  • terminal #i of 902_i can know that communication with base station #1 of 901_1 is enabled by modulated signal (slot) 171i addressed to terminal #i, and uses It is also possible to know the frequency band.
  • FIG. 17B is merely an example. For example, when terminal #1-addressed modulated signal (slot) 1711 does not exist as frame 1003 including data symbols, terminal #1 of 902_1 communicates with base station #1 of 901_1. has not been established.
  • the base station #1 of 901_1 selects a frequency (band) and a transmission panel antenna, sets beamforming parameters, and transmits modulated signals (slots) 171i addressed to terminal #i. become.
  • the base station #1 of 901_1 receives the terminal #i 'reference signal for sector sweep' 1401_i transmitted by the terminal #i of 902_i", and the terminal of 902_1 with good reception quality
  • the “frequency (band)” and “transmitting panel antenna and parameters” of #i may be estimated, and this information may be included in the feedback signal 1611_i addressed to terminal #i.
  • the terminal #i of 902_i receives from the base station #1 of 901_1, based on the information of the "frequency (band)" and "transmitting panel antenna and parameters" of the terminal #i of 902_i with good reception quality. to select a frequency (band), a transmission panel antenna, determine a beamforming method, and transmit symbols, frames and/or modulated signals to base station #1 of 901_1, so that base station #1 of 901_1: It is possible to obtain the effect of improving the reception quality of data.
  • the terminal #i of 902_i sends an ACK (acknowledgement) to the base station #1 of 901_1 indicating that the signal of the base station #1 of 901_1 has been received.
  • ACK acknowledgement
  • pilot symbols, pilot signals, preambles, symbols containing control information, etc. may be included in the modulated signal (slot) 171i addressed to terminal #i in FIG. .
  • the symbol containing the control information contains information on the destination terminal (ID that can identify the terminal), modulation signal transmission method, modulation scheme information, and error correction coding scheme (code length, coding rate, etc.). information, MCS (Modulation and Coding Scheme) information, and the like.
  • FIG. 18A shows an example of the transmission status of modulated signals of base station #1 of 901_1, and FIG. It shows an example of the transmission status of modulated signals from terminal #4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6. Note that the horizontal axis in FIGS. 18A and 18B is time.
  • base station #1 of 901_1 transmits a reference signal 1801_1 for sector sweep. Since this point has already been described with reference to FIG. 10, the description will be omitted.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” use the sector sweep reference signal 1851_1. to send. Since this point has already been described with reference to FIGS. 13, 14, 15A and 15B, the description will be omitted.
  • the base station #1 of 901_1 transmits a feedback signal 1802_1. Since this point has already been described with reference to FIGS. 16A and 16B, the description will be omitted.
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_1 including data symbols". Since this point has already been described with reference to FIGS. 17A and 17B, the description will be omitted. (Thus, "frame 1803_1 containing data symbols" is considered as a frame for downlink, for example.)
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” receive a “frame including data symbols 1852_1”.
  • the configuration of this frame will be described later with reference to FIGS. 20A to 20F. (Thus, consider "frame 1852_1 containing data symbols" as a frame for uplink, for example.)
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_2 including data symbols”. Note that the configuration method of "frame 1803_2 including data symbols" is as described with reference to FIGS. 17A and 17B.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” receive a “frame including data symbols 1852_2”. The configuration of this frame will be described later with reference to FIGS. 20A to 20F.
  • FIG. 19 shows the transmission status of the modulated signal of base station #1 of 901_1 in FIG. 5
  • terminal #6 of 902_6 shows an example of the transmission status of modulated signals.
  • FIG. 19A shows an example of the transmission status of the modulated signal of base station #1 of 901_1, which is a temporal continuation of the transmission status of the modulated signal of base station #1 of 901_1 in FIG. be.
  • FIG. 19B shows the transmission status of modulated signals of “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6”.
  • FIG. 18B shows “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, terminal #6 of 902_6”. is a temporal continuation of the transmission status of the modulated signal of .
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_3 including data symbols”. Note that the configuration method of "frame 1803_3 including data symbols" is as described with reference to FIGS. 17A and 17B.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” receive a “frame including data symbols 1852_3”. The configuration of this frame will be described later with reference to FIGS. 20A to 20F.
  • base station #1 of 901_1 transmits sector sweep reference signal 1801_2. Since this point has already been described with reference to FIG. 10, the description will be omitted.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” use the sector sweep reference signal 1851_2. to send. Since this point has already been described with reference to FIGS. 13, 14, 15A and 15B, the description will be omitted.
  • the base station #1 of 901_1 transmits a feedback signal 1802_2. Since this point has already been described with reference to FIGS. 16A and 16B, the description will be omitted.
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_4 including data symbols". Since this point has already been described with reference to FIGS. 17A and 17B, the description will be omitted.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” receive a “frame including data symbols 1852_4”. The configuration of this frame will be described later with reference to FIGS. 20A to 20F.
  • the transmission of the 'frame including data symbols' of base station #1 of 901_1 and/or the terminal #1 of 902_1, the terminal #2 of 902_2, the terminal #3 of 902_3, the terminal #4 of 902_4 , terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6, the base station #1 of 901_1 and the terminal transmit a reference signal for sector sweep.
  • the transmission of the “frame including the data symbol” of the base station #1 of 901_1, and/or the “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, 902_5 Terminal #5 of 902_6, terminal #6 of 902_6, etc.” transmit the reference signal for sector sweep again, set the frequency (band), and transmit panel antenna to be used
  • the base station and/or terminal can obtain the effect of being able to obtain high data reception quality.
  • frame 1852_i including data symbols includes the first transmission interval, second transmission interval, third transmission interval, and fourth transmission. It is assumed to consist of intervals. Also, “frame 1852_i including data symbols” has frequency band ⁇ 1, frequency band ⁇ 2, . . . , frequency band ⁇ K.
  • terminal #1 of 902_1 transmits terminal #1 transmission frame 2001_1 (including data symbols) using frequency band ⁇ K and the first transmission interval.
  • terminal #1 of 902_1 is transmitting terminal #1 transmission frame 2001_1 (including data symbols) using frequency band ⁇ K" is equivalent to "terminal #1 of 902_1 is This is because base station #1 transmits a modulated signal (slot) addressed to terminal #1 of 902_1 using frequency band ⁇ K.”
  • terminal #2 of 902_2 transmits terminal #2 transmission frame 2001_2 (including data symbols) using frequency band ⁇ 1 and the second transmission period.
  • terminal #2 of 902_2 is transmitting terminal #2 transmission frame 2001_2 (including data symbols) using frequency band ⁇ 1" is equivalent to "terminal #2 of 901_1" as shown in FIG. 17B. This is because base station #1 is transmitting a modulated signal (slot) addressed to terminal #2 of 902_2 using frequency band ⁇ 1.”
  • terminal #3 of 902_3 transmits terminal #3 transmission frame 2001_3 (including data symbols) using frequency bands ⁇ 1 and ⁇ 2 and the third transmission section.
  • terminal #3 of 902_3 is transmitting terminal #3 transmission frame 2001_3 (including data symbols) using frequency bands ⁇ 1 and ⁇ 2", as shown in FIG. 17B. This is because "the base station #1 of 901_1 is transmitting modulated signals (slots) addressed to terminal #3 of 902_3 using frequency bands ⁇ 1 and ⁇ 2".
  • terminal #4 of 902_4 uses frequency band ⁇ 2 and the first transmission section to transmit terminal #4 transmission frame 2001_4 (including data symbols).
  • terminal #4 of 902_4 uses frequency band ⁇ 2 to transmit terminal #4 transmission frame 2001_4 (including data symbols)" is equivalent to "terminal #4 of 901_1 as shown in FIG. 17B. This is because base station #1 is transmitting a modulated signal (slot) addressed to terminal #4 of 902_4 using frequency band ⁇ 2.
  • terminal #5 of 902_5 transmits terminal #5 transmission frame 2001_5 (including data symbols) using frequency band ⁇ 2 and the fourth transmission period.
  • Terminal #5 of 902_5 uses frequency band ⁇ 2 to transmit terminal #5 transmission frame 2001_5 (including data symbols)
  • terminal #6 of 902_6 transmits terminal #6 transmission frame 2001_6 (including data symbols) using frequency band ⁇ K and the third transmission period.
  • terminal #6 of 902_6 is transmitting terminal #6 transmission frame 2001_6 (including data symbols) using frequency band ⁇ K" is equivalent to "terminal #6 of 902_6 is This is because base station #1 is transmitting a modulated signal (slot) addressed to terminal #6 of 902_6 using frequency band ⁇ K.”
  • data symbol frame 1852 — i includes, for example, OFDMA and time division, each terminal transmits a frame, and base station # 1 of 901_1 receives the frame transmitted by each terminal to reduce interference. Since it can be suppressed, it is possible to obtain high data reception quality.
  • terminal #1 transmission frame 2001_1, terminal #2 transmission frame 2001_2, terminal #3 transmission frame 2001_3, terminal #4 transmission frame 2001_4, terminal # 5 transmission frame 2001_5 and terminal #6 transmission frame 2001_6 include, in addition to data symbols, for example, "reference signals such as DMRS, PTRS, and SRS," pilot symbols, pilot signals, preambles, and symbols including control information.
  • reference signals such as DMRS, PTRS, and SRS
  • FIGS. 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, and 20F the case of OFDMA and time division of the frame transmitted by the terminal has been described, but the frame transmitted by the terminal is MU-MIMO (Multi User-MIMO ( Multiple-Input Multiple-Output)) may be used to perform spatial division.
  • MU-MIMO Multi User-MIMO ( Multiple-Input Multiple-Output)
  • a terminal transmits a multi-carrier modulation signal such as OFDM, but the present invention is not limited to this.
  • a terminal transmits signals in frames such as FIGS. .
  • terminal #1 of 902_1 may transmit terminal #1 "reference signal for sector sweep" 1401_1 in frequency band ⁇ K using a single carrier method.
  • terminal #1 of 902_1 may transmit a "terminal #1 transmission frame" 2001_1 in frequency band ⁇ K in a single carrier scheme. Note that other terminals may similarly transmit single-carrier signals.
  • FIGS. , FIG. 5, FIG. 6, FIG. 7, and FIG. 8 are examples of configurations of, for example, a base station, an access point, a terminal, and a repeater in Embodiment 2.
  • FIGS. , FIG. 5, FIG. 6, FIG. 7, and FIG. 8 have already been described, so the description will be omitted.
  • 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 have already been described in detail, so description thereof will be omitted.
  • FIG. 9 shows an example of a communication state in the second embodiment.
  • base station #1 of 901_1 includes terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6.
  • the relationship between the base station and the terminal is not limited to this example, and for example, the base station may communicate with one or more terminals.
  • the base station uses the OFDMA method to transmit the modulated signal to the terminal
  • the terminal uses the multi-carrier method such as the OFDM method to transmit the modulated signal to the base station. I do.
  • FIG. 10 shows an example of modulated signal 1000 transmitted by base station #1 of 901_1 in FIG.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • a reference signal 1001 for sector sweep exists in a time interval from time t0 to t1. Note that the sector sweep reference signal 1001 will be described later.
  • the time interval from time t1 to t2 is the terminal response interval.
  • the response of the terminal will be explained later.
  • a feedback signal 1002 exists in the time interval from time t2 to t3. Note that the feedback signal 1002 will be described later.
  • a frame 1003 containing data symbols exists in the time interval from time t4 to t5. Frame 1003 including data symbols will be described later.
  • a sector sweep reference signal 1001 it is named a sector sweep reference signal 1001, but the name is not limited to this, and may be called a reference signal, reference symbol, training signal, training symbol, reference signal, reference symbol, or the like.
  • a feedback signal 1002 the name is not limited to this, and may be called a feedback symbol, a signal addressed to a terminal, a symbol addressed to a terminal, a control signal, a control symbol, or the like.
  • a frame 1003 containing data symbols the name is not limited to this, and may be called a frame containing slots, mini-slots, units, and the like.
  • FIG. 21 shows a configuration example of a terminal response section in the time section from time t1 to t2 in FIG. 10, where the horizontal axis is time.
  • a sector sweep reference signal 1001 transmitted by the base station exists in a time interval from time t0 to t1.
  • the terminal "reference signal for sector sweep" x2701 exists in the time interval from time t1 to t2.
  • FIG. 11 shows an example of the sector sweep reference signal 1001 of FIG. 10 transmitted by the base station #1 of 901_1 of FIG. 9 having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C, for example.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • the base station #1 of 901_1 transmits a modulated signal based on OFDMA, as shown in FIG. shall be divided.
  • K is an integer of 1 or more, or an integer of 2 or more.
  • i is an integer of 1 or more and K or less.
  • the sector sweep reference signal 1101_ij at the transmission panel antenna j for frequency ⁇ i is transmitted from the transmission panel antenna j of 106_j of the base station #1 of 901_1 having the configuration shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C. Become. At this time, j is an integer of 1 or more and M or less.
  • one characteristic is that "in the i-th time interval, the reference signal for sector sweep is transmitted from the same transmission panel antenna regardless of the frequency band". At this time, in the first time period, the same beamforming parameters are used regardless of the frequency band. Beamforming will be described later.
  • FIG. 12 shows a configuration example of "reference signal 1101_pi for sector sweep in transmission panel antenna i for frequency ⁇ p" in FIG.
  • the horizontal axis represents time. Note that p is an integer of 1 or more and K or less, and i is an integer of 1 or more and M or less.
  • the reference signal 1201_j by the j parameter shall include, for example, the following information.
  • -ID identification number of the transmitting panel antenna (here, for example, corresponds to i) -Identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control) (here, for example, corresponds to j) )
  • the information on the number of frequency divisions in which the reference signal for sector sweep can be transmitted is "the number of frequencies in the transmission panel antenna i for frequency ⁇ p. It does not have to be included in the reference signal 1201_j by the j parameter.
  • the "reference signal 1201_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna i for frequency ⁇ p" may include other information. Examples thereof will be described in other embodiments, for example, in the sixth and subsequent embodiments.
  • the "reference signal 1201_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna i for frequency ⁇ p" may include the following information.
  • 901_1 base station #1 transmits "ID (identification) (identification number) of transmission panel antenna for frequency ⁇ p" and "identification number (ID) of parameter used in beamforming (directivity control)" , the terminal can know the “ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)” that could be received. , 901_1 and the base station #1 can perform appropriate control, thereby improving the reception quality of data.
  • the number of frequency divisions in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted may be changed depending on the frame and/or time. As a result, it is possible to obtain an effect that the data transmission efficiency of the communication system can be improved.
  • base station #1 of 901_1 transmits "information on frequency band and/or frequency ⁇ p", and the terminal obtains this information, and "frequency-related information desired to be transmitted to base station ' to the base station, the base station can perform suitable control, and the effect of improving the reception quality of data can be obtained.
  • the terminal uses a multi-carrier system such as OFDM, and the frequency (band) used by the base station and the frequency (band) used by the terminal are partially the same. A case where (band) exists will be described as an example.
  • FIG. 21 shows an operation example of the time interval from time t1 to t2, which is the terminal response interval.
  • the horizontal axis shall be time. Terminals such as terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6 in FIG. to t2, the reference signal for sector sweep is transmitted.
  • the same numbers are attached to the components that operate in the same manner as in FIG.
  • base station #1 of 901_1 transmits a reference signal for sector sweep in the time interval from time t0 to t1.
  • the terminal "sector sweep reference signal" x2701_1 exists in the terminal response period, which is the time period from time t1 to t2, as shown in FIG.
  • FIG. 22A shows a configuration example in time and frequency of the terminal "reference signal for sector sweep" x2701_1 shown in FIG.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • the ⁇ terminal ⁇ sector sweep reference signal'' x2701_1 includes a ⁇ sector sweep reference signal'' x2801_1 for frequency ⁇ 1, a ⁇ sector sweep reference signal'' x2801_2 for frequency ⁇ 2, and a frequency ⁇ 3.
  • Reference signal for sector sweep x2801_3 for frequency ⁇ 4
  • Reference signal for sector sweep x2801_4 for frequency ⁇ 5
  • Reference signal for sector sweep x2801_5 for frequency ⁇ 5
  • Reference signal for sector sweep x2801_6 for frequency ⁇ 6
  • the base station #1 of 901_1 sets “the number of frequency divisions in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted when the terminal transmits the reference signal for the sector sweep” to K. become.
  • FIG. 22B shows a “sector sweep reference signal” x2801_1 for frequency ⁇ 1, a “sector sweep reference signal” x2801_2 for frequency ⁇ 2, and a frequency ⁇ 3 in “sector sweep reference signal” x2701_1 for the terminal shown in FIG.
  • Terminal #1 of 902_1 in FIG. 9 receives sector sweep reference signal 1001 transmitted by base station #1 of 901_1, and selects "frequency band, Transmit Panel Antenna and Parameter Number” will be estimated. This estimation is based on the sector sweep reference signal 1001 and the "ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)" contained therein. It is possible to do so by obtaining Also, information of "information on frequency band and/or frequency ⁇ p" included in reference signal 1001 for sector sweep may be used.
  • terminal #1 of 902_1 estimates, for example, "transmitting panel antenna a1 and parameter b1" as “transmitting panel antenna and parameter” with good reception quality. It is also assumed that the terminal #1 of 902_1 estimates that the "frequency domain" in which the reception quality is good is the frequency band ⁇ K. In addition, terminal #1 of 902_1 may estimate the frequency region with the second best reception quality, the frequency region with the third best reception quality, and so on. Here, for simplicity of explanation, the frequency region with the best reception quality is considered.
  • terminal #1 of 902_1 estimates "transmission panel antenna and parameters" with good reception quality, and at the same time, "when the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the reference signal for sector sweep is transmitted. Information on the number of possible frequency divisions may be obtained. In the case of FIG. 22B, terminal #1 of 902_1 may obtain information that "the number of frequency divisions in which reference signals for sector sweep can be transmitted when the terminal transmits reference signals for sector sweep" is K. It will be.
  • terminal #1 of 902_1 transmits terminal #1 "reference signal for sector sweep" x2811_1 using frequency band ⁇ K.
  • terminal #1 of 902_1 uses "frequency band ⁇ K" estimated to have the best reception quality.
  • a frequency band may be used.
  • terminal # 1 "reference signal for sector sweep” x2811_1 the information of the "transmitting panel antenna and parameters" with good reception quality obtained by the terminal # 1 of 902_1, that is, “transmitting panel antenna a1 and parameter b1” information.
  • terminal #1 “reference signal for sector sweep” x2811_1 includes “frequency domain” information, for example, information “frequency band ⁇ K”. This point will be explained later.
  • terminal #2 of 902_2 in FIG. 9 receives the reference signal 1001 for sector sweep transmitted by base station #1 of 901_1, and selects the transmission panel antenna of base station #1 of 901_1, which has good reception quality.
  • the frequency band, transmit panel antenna, and parameter number' will be estimated. This estimation is based on the sector sweep reference signal 1001 and the "ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)" contained therein. It is possible to do so by obtaining Also, information of "information on frequency band and/or frequency ⁇ p" included in reference signal 1001 for sector sweep may be used.
  • Terminal #2 of 902_2 estimates, for example, "transmitting panel antenna a2 and parameter b2" as “transmitting panel antenna and parameter" with good reception quality. It is also assumed that terminal #2 of 902_2 estimates that the "frequency domain" in which the reception quality is good is frequency band ⁇ 1. In addition, terminal #2 of 902_2 may estimate the frequency region with the second best reception quality, the frequency region with the third best reception quality, and so on. Here, for simplicity of explanation, the frequency region with the best reception quality is considered.
  • terminal #2 of 902_2 estimates "transmission panel antenna and parameters" with good reception quality, and at the same time, "when the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the reference signal for sector sweep is transmitted. Information on the number of possible frequency divisions may be obtained. In the case of FIG. 22B, terminal #2 of 902_2 may obtain information that "the number of frequency divisions in which the reference signal for sector sweep can be transmitted when the terminal transmits the reference signal for sector sweep" is K. It will be.
  • terminal #2 of 902_2 transmits terminal #2 "reference signal for sector sweep" x2811_2 using frequency band ⁇ 1.
  • terminal #2 of 902_2 uses "frequency band ⁇ 1", which is estimated to have the best reception quality.
  • a frequency band may be used.
  • terminal #2 “reference signal for sector sweep” x2811_2 the information of the "transmitting panel antenna and parameters" with good reception quality obtained by the terminal #2 of 902_2, that is, “transmitting panel antenna a2 and parameter b2” information.
  • terminal #2 “reference signal for sector sweep” x2811_2 includes “frequency domain” information, for example, information “frequency band ⁇ 1”. This point will be explained later.
  • terminal #i of 902_i receives sector sweep reference signal 1001 transmitted by base station #1 of 901_1, and selects "frequency band, transmission Panel antenna and parameter number” will be estimated. This estimation is based on the sector sweep reference signal 1001 and the "ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)" contained therein. It is possible to do so by obtaining Note that, for example, i is an integer of 1 or more. Also, information of "information on frequency band and/or frequency ⁇ p" included in reference signal 1001 for sector sweep may be used.
  • Terminal #i of 902_i estimates, for example, "transmitting panel antenna ai and parameter bi" as "transmitting panel antenna and parameter" with good reception quality. It is also assumed that the terminal #i of 902_i estimates that the "frequency domain" in which the reception quality is good is the frequency band ⁇ zi. It is also possible to specify a plurality of frequency regions. In addition, terminal #i of 902_i may estimate the frequency region with the second best reception quality, the frequency region with the third best reception quality, and so on. Here, for simplicity of explanation, the frequency region with the best reception quality is considered.
  • terminal #i of 902_i estimates "transmission panel antenna and parameters" with good reception quality, and at the same time, "when the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the reference signal for sector sweep Information on the number of possible frequency divisions may be obtained.
  • terminal #i of 902_i transmits terminal #i "reference signal for sector sweep" x2811_i using frequency band ⁇ zi.
  • terminal #i of 902_i uses "frequency band ⁇ zi" estimated to have the best reception quality.
  • a frequency band may be used.
  • terminal #i "reference signal for sector sweep” 2811_i includes information of "transmitting panel antenna and parameters” with good reception quality obtained by terminal #i of 902_i, that is, “transmitting panel antenna ai and parameter bi” information.
  • terminal #i "reference signal for sector sweep” x2811_i includes information of "frequency domain", for example, information of "frequency band ⁇ zi”. This point will be explained later.
  • the terminal #i “reference signal for sector sweep” x2811_i may not include (but may include) information on the “frequency domain”.
  • the base station #1 of 901_1 can know the "frequency domain” by looking at the frequency band in which the terminal #i "reference signal for sector sweep” x2811_i exists.
  • the frequency (band) used by the sector sweep reference signal 1001 transmitted by the base station #1 of 901_1 and the “terminal “sector sweep reference signal” x2701_1 transmitted by the terminal #i are used.
  • terminal #i “reference signal for sector sweep” x2811_i includes “frequency domain” information, so that base station #1 of 901_1 can more accurately receive “frequency domain” information. The effect of being able to transmit information can be obtained.
  • terminal #i of 902_i has the configurations shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C. It is also assumed that the terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C has the configuration of FIG. 3 as the transmission panel antenna xi of 106_xi.
  • the configuration of terminal #i of 902_i is not limited to the configuration of FIGS. 1A, 1B, and 1C.
  • the configuration of the transmitting panel antenna xi is not limited to that shown in FIG.
  • Terminal #i of 902_i will transmit terminal #i "reference signal for sector sweep" x2811_i as shown in FIG. 22B.
  • FIG. 15A shows an example of the configuration of terminal #i “reference signal for sector sweep” x2811_i.
  • the horizontal axis shall be time.
  • “terminal #i 'sector sweep reference signal' 1401 — i” in FIG. 15A corresponds to an example of “sector sweep reference signal” x 2811 — i in FIG. 22B.
  • terminal #i “reference signal for sector sweep” x2811_i of 902_i is "reference signal 1501_1 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 1, reference signal for sector sweep 1501_1 in terminal #i transmission panel antenna 2, reference signal for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 2 signal 1501_2, .
  • terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C uses transmission panel antenna 1 of 106_1 to transmit “reference signal 1501_1 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 1”.
  • terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C uses transmission panel antenna k of 106_k to transmit “reference signal 1501_k for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna k”.
  • k is an integer of 1 or more and M or less.
  • the number of transmission panel antennas possessed by terminal #i of 902_i is M, but the number of transmission panel antennas is not limited to this, and N may be the number of transmission panel antennas. (N is assumed to be an integer of 1 or more.)
  • FIG. 15B shows a configuration example of "reference signal 1501_xi for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna xi" in FIG. 15A.
  • the horizontal axis represents time.
  • Reference signal 1501_xi for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna xi is, for example, "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi", “second parameter-based reference signal 1511_2”, “reference signal 1511_3 based on the third parameter of the transmission panel antenna xi”, and “reference signal 1511_4 based on the fourth parameter of the transmission panel antenna xi”.
  • the terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C has the configuration of FIG. 3 as the transmitting panel antenna xi of 106_xi.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w1(xi,1).
  • the multiplier 304_1 obtains tx1ref1(t) ⁇ w1(xi,1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx1ref1(t) ⁇ w1(xi, 1) from antenna 306_1 in FIG. Note that t is time.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w2(xi,1).
  • the multiplier 304_2 obtains tx2ref1(t) ⁇ w2(xi, 1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx2ref1(t) ⁇ w2(xi, 1) from antenna 306_2 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w3(xi,1).
  • the multiplier 304_3 obtains tx3ref1(t) ⁇ w3(xi,1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx3ref1(t) ⁇ w3(xi, 1) from antenna 306_3 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w4(xi,1).
  • the multiplier 304_4 obtains tx4ref1(t) ⁇ w4(xi,1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx4ref1(t) ⁇ w4(xi, 1) from antenna 306_4 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_j by the j-th parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w1(xi,j).
  • tx1refj(t) be the first transmission signal 303_1 in the “reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_1 obtains tx1refj(t) ⁇ w1(xi,j).
  • Terminal #i of 902_i then transmits tx1refj(t) ⁇ w1(xi, j) from antenna 306_1 in FIG. Note that t is time.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_j by the j-th parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w2(xi,j).
  • tx2refj(t) be the second transmission signal 303_2 in the “reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_2 obtains tx2refj(t) ⁇ w2(xi,j).
  • terminal #i of 902_i transmits tx2refj(t) ⁇ w2(xi,j) from antenna 306_2 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_j by the j-th parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w3(xi,j).
  • tx3refj(t) be the third transmission signal 303_3 in the “reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_3 obtains tx3refj(t) ⁇ w3(xi,j).
  • terminal #i of 902_i transmits tx3refj(t) ⁇ w3(xi, j) from antenna 306_3 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal 1511_j by the j-th parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w4(xi,j).
  • tx4refj(t) be the fourth transmission signal 303_4 in the "reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_4 obtains tx4refj(t) ⁇ w4(xi,j).
  • terminal #i of 902_i transmits tx4refj(t) ⁇ w4(xi,j) from antenna 306_4 in FIG.
  • j is an integer of 1 or more and 4 or less in the case of FIG. 15B.
  • the terminal #i of 902_i receives “reference signal 1501_1 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 1”, “reference signal 1501_2 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 2”, . . .
  • reference signal 1501_M for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna M "information of 'transmission panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality" is transmitted.
  • the base station #1 of 901_1 receives the "reference signal 1501_1 for sector sweep in terminal #i transmission panel antenna 1 in FIG. 15A" transmitted by terminal #i of 902_i, " There is a high possibility of being able to receive any one of the sector sweep reference signal 1501_2 for the terminal #i transmission panel antenna 2, . Become. This is because terminal #i of 902_i is performing transmission beamforming (directivity control). As a result, base station #1 of 901_1 can obtain "information of 'transmitting panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality" transmitted by terminal #i of 902_i. The effect of increasing the strength is obtained.
  • base station #1 of 901_1 transmits a modulated signal to terminal #i of 902_i based on "information of 'transmission panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality". can be transmitted, and the terminal #i of 902_i can receive the modulated signal with high reception quality.
  • base station #1 of 901_1 determines that the base station #1 of 901_1 with good reception quality of the plurality of terminals transmits It is possible to obtain "information" about the panel antenna and parameters, so that the base station #1 of 901_1 can obtain the "transmission panel antenna of the base station #1 of 901_1 with good reception quality for multiple terminals, and Modulated signals can be transmitted to a plurality of terminals based on the "information of the parameters", and the plurality of terminals can receive the modulated signals with high reception quality.
  • Parametric reference signal 1511_j may include, for example, the following information:
  • Terminal #i of 902_i transmits "ID (identification) (identification number) of transmission panel antenna” and "identification number (ID) of parameter used in beamforming (directivity control)” to establish base of 901_1.
  • Station #1 can know the "transmitting panel antenna ID (identification number)” and the “parameter identification number (ID) used in beamforming (directivity control)” that can be received.
  • terminal #i of 902_i and base station #1 of 901_1 can perform appropriate control, thereby improving the reception quality of data.
  • the "reference signal 1511_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi" may include other information.
  • Parametric reference signal 1511_j may include, for example, the following information:
  • Terminal #i of 902_i transmits the above-mentioned "information on frequency band and/or frequency ⁇ p", and base station #1 of 901_1 transmits "information on frequency band and/or frequency ⁇ p".
  • terminal #i of 902_i and base station #1 of 901_1 can perform appropriate control, thereby obtaining the effect of improving the reception quality of data.
  • FIG. 23A shows an example of the configuration of feedback signal 1002 transmitted by base station #1 of 901_1, which exists in the time interval from t2 to t3 in FIG.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • the feedback signal 1002 includes "feedback signal x2901_1 for frequency ⁇ 1, feedback signal x2901_2 for frequency ⁇ 2, feedback signal x2901_3 for frequency ⁇ 3, feedback signal x2901_4 for frequency ⁇ 4, There are regions of a feedback signal x2901_5 for frequency ⁇ 5, a feedback signal x2901_6 for frequency ⁇ 6, a feedback signal x2901_7 for frequency ⁇ 7, . . . , a feedback signal x2901_K for frequency ⁇ K.
  • FIG. 23B shows the feedback signal 1002 shown in FIG. Feedback signal x2901_5, feedback signal x2901_6 for frequency ⁇ 6, feedback signal x2901_7 for frequency ⁇ 7, .
  • terminal #1 of 902_1 transmits terminal #1 “reference signal for sector sweep” x2811_1
  • terminal #2 of 902_2 transmits terminal #2 “reference signal for sector sweep” x2811_2.
  • terminal #3 of 902_3 transmits terminal #3 “reference signal for sector sweep” x2811_3, and other terminals also transmit reference signals for sector sweep.
  • base station #1 of 901_1 transmits feedback signal x2911_1 addressed to terminal #1 using frequency band ⁇ K, as shown in FIG. 23B.
  • base station #1 of 901_1 Based on terminal #2 "reference signal for sector sweep" x2811_2, base station #1 of 901_1 transmits feedback signal x2911_2 addressed to terminal #2 using frequency band ⁇ 1, as shown in FIG. 23B.
  • base station #1 of 901_1 Based on terminal #3 "reference signal for sector sweep" x2811_3, base station #1 of 901_1 transmits a feedback signal x2911_3 addressed to terminal #3 using frequency bands ⁇ 2 and ⁇ 3, as shown in FIG. 23B.
  • base station #1 of 901_1 Based on terminal #4 "reference signal for sector sweep" x2811_4, base station #1 of 901_1 transmits feedback signal x2911_4 addressed to terminal #4 using frequency band ⁇ 6, as shown in FIG. 23B.
  • base station #1 of 901_1 Based on terminal #5 "reference signal for sector sweep" x2811_5, base station #1 of 901_1 transmits feedback signal x2911_5 addressed to terminal #5 using frequency band ⁇ 4, as shown in FIG. 23B.
  • base station #1 of 901_1 Based on terminal #6 "reference signal for sector sweep" x2811_6, base station #1 of 901_1 transmits feedback signal x2911_6 addressed to terminal #6 using frequency band ⁇ 7, as shown in FIG. 23B.
  • terminal #i of 902_i can know that communication with base station #1 of 901_1 has become possible by obtaining feedback signal x2911_i addressed to terminal #i, and can use It is also possible to know the frequency band.
  • FIG. 23B is merely an example. For example, if the feedback signal x2911_1 addressed to terminal #1 does not exist as feedback signal 1002, terminal #1 of 902_1 cannot establish communication with base station #1 of 901_1. will know
  • the feedback signal 2911_i addressed to terminal #i indicates, for example, that communication with terminal #i of 902_i is possible (or a symbol addressed to terminal #i of 902_i is included in frame 1003 including data symbols in FIG. 10). shall contain information.
  • base station #1 of 901_1 uses the frequency (band ), a transmission panel antenna is selected, beamforming parameters are set, and feedback signal x2911_i addressed to terminal #i is transmitted from base station #1 of 901_1. "Information on frequency (band) of base station #1 of 901_1 with good reception quality" transmitted by terminal #i of 902_i may be included.
  • FIG. 24A shows an example of the configuration of frame 1003 including data symbols transmitted by base station #1 of 901_1, which exists in the time interval from t4 to t5 in FIG.
  • the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • the vertical axis is frequency.
  • a frame 1003 containing data symbols includes "frequency ⁇ 1 modulation signal (slot) x3001_1, frequency ⁇ 2 modulation signal (slot) x3001_2, frequency ⁇ 3 modulation signal ( Modulation signal for frequency ⁇ 4 (slot) x3001_4, Modulation signal for frequency ⁇ 5 (slot) x3001_5, Modulation signal for frequency ⁇ 6 (slot) x3001_6, Modulation signal for frequency ⁇ 7 (slot) x3001_7, . , modulation signal for frequency ⁇ K (slot) x3001_K".
  • FIG. 24B shows "frequency ⁇ 1 modulated signal (slot) x3001_1, frequency ⁇ 2 modulated signal (slot) x3001_2, frequency ⁇ 3 modulated signal (slot) x3001_3," of frame 1003 including the data symbols shown in FIG. Modulation signal for frequency ⁇ 4 (slot) x3001_4, Modulation signal for frequency ⁇ 5 (slot) 3001_5, Modulation signal for frequency ⁇ 6 (slot) x3001_6, Modulation signal for frequency ⁇ 7 (slot) x3001_7, ..., frequency ⁇ 3 shows an example of specific modulation signal (slot) allocation to the area of "K modulation signal (slot) x3001_K".
  • terminal #1 of 902_1 transmits terminal #1 “reference signal for sector sweep” x2811_1
  • terminal #2 of 902_2 transmits terminal #2 “reference signal for sector sweep” x2811_2.
  • terminal #3 of 902_3 transmits terminal #3 “reference signal for sector sweep” x2811_3, and other terminals also transmit reference signals for sector sweep.
  • base station #1 of 901_1 transmits modulated signal (slot) x3011_1 addressed to terminal #1 using frequency band ⁇ K, as shown in FIG. 24B. .
  • base station #1 of 901_1 Based on terminal #2 "reference signal for sector sweep" x2811_2, base station #1 of 901_1 transmits a modulated signal (slot) x3011_2 addressed to terminal #2 using frequency band ⁇ 1, as shown in FIG. 24B.
  • base station #1 of 901_1 transmits modulated signal (slot) x3011_3 addressed to terminal #3 using frequency bands ⁇ 2 and ⁇ 3, as shown in FIG. 24B. do.
  • base station #1 of 901_1 transmits modulated signal (slot) x3011_4 addressed to terminal #4 using frequency band ⁇ 6, as shown in FIG. 24B.
  • base station #1 of 901_1 Based on terminal #5 "reference signal for sector sweep" 2811_5, base station #1 of 901_1 transmits modulated signal (slot) x3011_5 addressed to terminal #5 using frequency band ⁇ 4, as shown in FIG. 24B.
  • base station #1 of 901_1 Based on terminal #6 "reference signal for sector sweep" 2811_6, base station #1 of 901_1 transmits a modulated signal (slot) x3011_6 addressed to terminal #6 using frequency band ⁇ 7, as shown in FIG. 24B.
  • the modulated signal (slot) x3011_i addressed to terminal #i includes, for example, a data symbol (data, information) addressed to terminal #i of 902_i.
  • terminal #i of 902_i can know that communication with base station #1 of 901_1 has become possible with modulated signal (slot) x3011_i addressed to terminal #i, and uses It is also possible to know the frequency band.
  • FIG. 24B is merely an example. For example, when the modulated signal (slot) x3011_i addressed to terminal #1 does not exist as frame 1003 including data symbols, terminal #1 of 902_1 communicates with base station #1 of 901_1. has not been established.
  • base station #1 of 901_1 Based on the "information of 'transmission panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality" transmitted by terminal #i of 902_i, base station #1 of 901_1 uses frequency (band), A transmission panel antenna is selected, beamforming parameters are set, and base station #1 of 901_1 transmits modulated signal (slot) x3011_i addressed to terminal #i. "Information on frequency (band) of base station #1 of 901_1 with good reception quality" transmitted by terminal #i of 902_i may be included.
  • the terminal #i of 902_i receives from the base station #1 of 901_1, based on the information of the "frequency (band)" and "transmitting panel antenna and parameters" of the terminal #i of 902_i with good reception quality. to select a frequency (band), a transmission panel antenna, determine a beamforming method, and transmit symbols, frames and/or modulated signals to base station #1 of 901_1, so that base station #1 of 901_1: It is possible to obtain the effect of improving the reception quality of data.
  • the terminal #i of 902_i sends an ACK (acknowledgement) to the base station #1 of 901_1 indicating that the signal of the base station #1 of 901_1 has been received.
  • ACK acknowledgement
  • the modulated signal (slot) x3011_i directed to terminal i in FIG. 24B in addition to data symbols, for example, "reference signals such as DMRS (demodulation reference signal), PTRS (phase tracking reference signal), and SRS (sounding reference signal)" , pilot symbols, pilot signals, preambles, symbols containing control information, etc. may be included.
  • the symbol containing the control information contains information on the destination terminal (ID that can identify the terminal), modulation signal transmission method, modulation scheme information, and error correction coding scheme (code length, coding rate, etc.). information, MCS (Modulation and Coding Scheme) information, and the like.
  • FIG. 18A shows an example of the transmission status of modulated signals of base station #1 of 901_1, and FIG. It shows an example of the transmission status of modulated signals from terminal #4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6. Note that the horizontal axis in FIGS. 18A and 18B is time.
  • base station #1 of 901_1 transmits a reference signal 1801_1 for sector sweep. Since this point has already been described with reference to FIG. 10, the description will be omitted.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” use the sector sweep reference signal 1851_1. to send. This point has already been described with reference to FIGS. 21, 22A, 22B, 15A, and 15B.
  • the base station #1 of 901_1 transmits a feedback signal 1802_1. Since this point has already been described with reference to FIGS. 23A and 23B, the description will be omitted.
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_1 including data symbols". Since this point has already been described with reference to FIGS. 24A and 24B, the description will be omitted. (Thus, "frame 1803_1 containing data symbols" is considered as a frame for downlink, for example.)
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” receive a “frame including data symbols 1852_1”.
  • the configuration of this frame will be described later with reference to FIGS. 25A, 25B, 25C, 25D, 25E and 25F. (Thus, consider "frame 1852_1 containing data symbols" as a frame for uplink, for example.)
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_2 including data symbols”. Note that the configuration method of "frame 1803_2 including data symbols" is as described with reference to FIGS. 24A and 24B.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” receive a “frame including data symbols 1852_2”.
  • the configuration of this frame will be described later with reference to FIGS. 25A, 25B, 25C, 25D, 25E and 25F.
  • FIG. 19 shows the transmission status of the modulated signal of base station #1 of 901_1 in FIG. 5
  • terminal #6 of 902_6 shows an example of the transmission status of modulated signals.
  • FIG. 19A shows an example of the transmission status of the modulated signal of base station #1 of 901_1, which is a temporal continuation of the transmission status of the modulated signal of base station #1 of 901_1 in FIG. be.
  • FIG. 19B shows the transmission status of modulated signals of “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6”.
  • FIG. 18B shows “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, terminal #6 of 902_6”. is a temporal continuation of the transmission status of the modulated signal of .
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_3 including data symbols”. Note that the configuration method of "frame 1803_3 including data symbols" is as described with reference to FIGS. 24A and 24B.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” receive a “frame including data symbols 1852_3”.
  • the configuration of this frame will be described later with reference to FIGS. 25A, 25B, 25C, 25D, 25E and 25F.
  • base station #1 of 901_1 transmits sector sweep reference signal 1801_2. Since this point has already been described with reference to FIG. 10, the description will be omitted.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” use the sector sweep reference signal 1851_2. to send. Since this point has already been described with reference to FIGS. 21, 22A, 22B, 15A, and 15B, the description will be omitted.
  • the base station #1 of 901_1 transmits a feedback signal 1802_2. Since this point has already been described with reference to FIGS. 23A and 23B, the description will be omitted.
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_4 including data symbols". Since this point has already been described with reference to FIGS. 24A and 24B, the description will be omitted.
  • Terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” receive a “frame including data symbols 1852_4”.
  • the configuration of this frame will be described later with reference to FIGS. 25A, 25B, 25C, 25D, 25E and 25F.
  • the transmission of the 'frame including data symbols' of base station #1 of 901_1 and/or the terminal #1 of 902_1, the terminal #2 of 902_2, the terminal #3 of 902_3, the terminal #4 of 902_4 , terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6, the base station #1 of 901_1 and the terminal transmit a reference signal for sector sweep.
  • the transmission of the “frame including the data symbol” of the base station #1 of 901_1, and/or the “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, 902_5 Terminal #5 of 902_6, terminal #6 of 902_6, etc.” transmit the reference signal for sector sweep again, set the frequency (band), and transmit panel antenna to be used
  • the base station and/or terminal can obtain the effect of being able to obtain high data reception quality.
  • “data symbols transmitted by terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3, terminal #4 of 902_4, terminal #5 of 902_5, and terminal #6 of 902_6” are transmitted.
  • 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, and 25F For example, i is an integer of 1 or more, and in FIGS. 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, and 25F, the horizontal axis is time and the vertical axis is frequency.
  • frequency band ⁇ 1 frequency band ⁇ 2, frequency band ⁇ 3, frequency band ⁇ 4, frequency band ⁇ 5, frequency band ⁇ 6, frequency band ⁇ 7, . . . , frequency band ⁇ K.
  • FIG. 25A shows a "frame including data symbols" 1852_i transmitted by terminal #1 of 902_1.
  • terminal #1 of 902_1 uses frequency band ⁇ K to terminal #1 transmit frame x3111_1" (including data symbols).
  • FIG. 25B shows a "frame including data symbols" 1852_i transmitted by terminal #2 of 902_2.
  • terminal #2 of 902_2 uses frequency band ⁇ 1 to Terminal #2 transmit frame x3111_2" (including data symbols).
  • FIG. 25C shows a “frame including data symbols” 1852_i transmitted by terminal #3 of 902_3.
  • terminal #3 of 902_3 uses frequency bands ⁇ 2 and ⁇ 3 and transmits "terminal #3 transmission frame x3111_3 (including data symbols)".
  • FIG. 25D shows a "frame including data symbols" 1852_i transmitted by terminal #4 of 902_4.
  • terminal #4 of 902_4 uses frequency band ⁇ 6 to Terminal #4 transmit frame x3111_4" (including data symbols).
  • FIG. 25E shows a "frame including data symbols" 1852_i transmitted by terminal #5 of 902_5.
  • terminal #5 of 902_5 uses frequency band ⁇ 4 to Terminal #5 transmit frame x3111_5" (including data symbols).
  • FIG. 25F shows a “frame including data symbols” 1852_i transmitted by terminal #6 of 902_6.
  • terminal #6 of 902_6 uses frequency band ⁇ 7 to terminal #6 transmit frame x3111_6" (including data symbols).
  • data symbol frame 1852 — i includes, for example, frequency division (here, OFDMA) is performed, each terminal transmits a frame, and base station # 1 of 901_1 receives the frame transmitted by each terminal to reduce interference. Since it can be suppressed, it is possible to obtain high data reception quality.
  • OFDMA frequency division
  • terminal #1 transmission frame x3111_1, terminal #2 transmission frame x3111_2, terminal #3 transmission frame x3111_3, terminal #4 transmission frame x3111_4, terminal # 5 transmission frame x3111_5 and terminal #6 transmission frame x3111_6 include, in addition to data symbols, for example, "reference signals such as DMRS, PTRS, and SRS," pilot symbols, pilot signals, preambles, and symbols including control information.
  • reference signals such as DMRS, PTRS, and SRS
  • pilot symbols pilot signals
  • pilot signals preambles, and symbols including control information.
  • FIGS. 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, and 25F have explained the case where the frame transmitted by the terminal is frequency-divided. Input Multiple-Output)) may be used to perform spatial division.
  • Input Multiple-Output may be used to perform spatial division.
  • a terminal transmits a multi-carrier modulation signal such as OFDM
  • a terminal transmits signals in frames such as FIGS. .
  • terminal #1 of 902_1 may transmit terminal #1 "sector sweep reference signal" 1401_1 in frequency band ⁇ K in a single carrier scheme.
  • terminal #1 of 902_1 may transmit a "terminal #1 transmission frame" 2001_1 in frequency band ⁇ K in a single carrier scheme.
  • other terminals may similarly transmit single-carrier signals.
  • Embodiment 3 a communication system, a communication device, and a communication method using sector sweep when base stations and terminals perform single-carrier transmission will be described. Note that the diagrams shown in the first embodiment may be used in the following description of the third embodiment.
  • FIGS. , FIG. 5, FIG. 6, FIG. 7, and FIG. 8 are examples of configurations of, for example, a base station, an access point, a terminal, and a repeater in Embodiment 3. Detailed operations are shown in FIGS. , FIG. 5, FIG. 6, FIG. 7, and FIG. 8 have already been described, so the description will be omitted. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 have already been described in detail, so description thereof will be omitted.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • Spread OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC Single Carrier
  • SC Single Carrier
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • Guard interval DFT-Spread OFDM time-domain implementation single carrier method
  • FIG. 26 shows an example of the communication state in the third embodiment. As shown in FIG. 26, consider a case where base station #1 of 901_1 communicates with terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3. However, the relationship between the base station and the terminal is not limited to this example, and for example, the base station may communicate with one or more terminals.
  • TDD Time Division Duplex
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FIG. 10 shows an example of modulated signal 1000 transmitted by base station #1 of 901_1 in FIG.
  • the horizontal axis is time.
  • a reference signal 1001 for sector sweep exists in a time interval from time t0 to t1. Note that the sector sweep reference signal 1001 will be described later.
  • the time interval from time t1 to t2 is the terminal response interval.
  • the response of the terminal will be explained later.
  • a feedback signal 1002 exists in the time interval from time t2 to t3. Note that the feedback signal 1002 will be described later.
  • a frame 1003 containing data symbols exists in the time interval from time t4 to t5. Frame 1003 including data symbols will be described later.
  • a sector sweep reference signal 1001 it is named a sector sweep reference signal 1001, but the name is not limited to this, and may be called a reference signal, reference symbol, training signal, training symbol, reference signal, reference symbol, or the like.
  • a feedback signal 1002 the name is not limited to this, and may be called a feedback symbol, a signal addressed to a terminal, a symbol addressed to a terminal, a control signal, a control symbol, or the like.
  • a frame 1003 containing data symbols the name is not limited to this, and may be called a frame, slot, minislot, unit, or the like.
  • FIG. 27 shows an example of the sector sweep reference signal 1001 of FIG. 10 transmitted by the base station #1 of 901_1 of FIG. In FIG. 27, it is assumed that the horizontal axis represents time.
  • the base station #1 of 901_1 having the configuration of FIGS. 1A, 1B, and 1C transmits the sector sweep reference signal x3401_1 in the transmission panel antenna 1 from the transmission panel antenna 1 of 106_1.
  • the base station #1 of 901_1 having the configuration of FIGS. 1A, 1B, and 1C transmits the sector sweep reference signal x3401_i in the transmission panel antenna i of 106_i from the transmission panel antenna i of 106_i. do.
  • i is an integer of 1 or more and M or less.
  • FIG. 28 shows a configuration example of "reference signal x3401_i for sector sweep in transmitting panel antenna i" in FIG. In FIG. 28, it is assumed that the horizontal axis represents time.
  • the base station #1 of 901_1 having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C has the configuration of FIG. 3 as the transmission panel antenna i of 106_i.
  • j is an integer of 1 or more and 4 or less.
  • -ID identification number of the transmitting panel antenna
  • ID -Identification number of the parameter used in beamforming (directivity control)
  • j -Identification number of the parameter used in beamforming (directivity control)
  • the "reference signal x3501_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna i" may include other information.
  • the terminal By the base station #1 of 901_1 transmitting "transmitting panel antenna ID (identification) (identification number)" and “parameter identification number (ID) used in beamforming (directivity control)", the terminal , the ⁇ ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna'' and the ⁇ identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)'' that could be received can be known, and the base of 901_1 can know Station #1 and the terminal can perform appropriate control, thereby obtaining the effect of improving the reception quality of data.
  • the number of slots in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted (the number of terminals capable of transmitting the reference signal for the sector sweep)" is set to the frame and/or Or it may be changed depending on time. As a result, it is possible to obtain an effect that the data transmission efficiency of the communication system can be improved.
  • FIG. 13 shows an operation example of the time interval from time t1 to t2, which is the terminal response interval.
  • the horizontal axis represents time.
  • base station #1 of 901_1 transmits a reference signal for sector sweep in the time interval from time t0 to t1.
  • the terminal response period which is the time period from time t1 to t2, as shown in FIG. ' transmission period 1301_2, a 'sector sweep reference signal' transmission period 1301_3 for the third terminal, and a 'sector sweep reference signal' transmission period 1301_4 for the fourth terminal.
  • base station #1 of 901_1 determines "when the terminal transmits the reference signal for sector sweep, the number of slots in which the reference signal for sector sweep can be transmitted (the number of slots for transmitting the reference signal for sector sweep The number of terminals that can
  • FIG. 29 shows the "first terminal 'sector sweep reference signal' transmission interval 1301_1, the second terminal 'sector sweep reference signal' transmission interval 1301_2, and the third terminal 'sector sweep reference signal' transmission interval 1301_2. 1301_3 and a fourth terminal 'reference signal for sector sweep' transmission period 1301_4".
  • the horizontal axis is time.
  • Terminal #1 of 902_1 in FIG. 26 receives sector sweep reference signal 1001 transmitted by base station #1 of 901_1, and selects the transmission panel antenna of base station #1 of 901_1 that has good reception quality. and parameter number”. This estimation is based on the sector sweep reference signal 1001 and the "ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)” contained therein. It is possible to do so by obtaining
  • terminal #1 of 902_1 estimates, for example, "transmitting panel antenna a1 and parameter b1" as “transmitting panel antenna and parameter” with good reception quality.
  • terminal #1 of 902_1 estimates "transmission panel antenna and parameters" with good reception quality, and at the same time, "when the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the reference signal for sector sweep is transmitted. Information on the number of possible slots (the number of terminals that can transmit reference signals for sector sweep)" is obtained. In the case of FIG. 29, terminal #1 of 902_1 states, "When the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the number of slots in which the reference signal for sector sweep can be transmitted (the number of slots in which the reference signal for sector sweep can be transmitted number of terminals)” is 4.
  • terminal #1 of 902_1 uses a random number to obtain, for example, one of the values "0", “1", “2", and "3". For example, terminal #1 of 902_1 obtains "0" using a random number.
  • a sector sweep reference signal x3601_1 is transmitted.
  • random numbers are used to set the transmission interval of the reference signal for sector sweep.
  • the transmission period of the reference signal for sector sweep may be set using a natural number, an integer or a natural number held uniquely to the terminal. Therefore, setting of the transmission period of the reference signal for sector sweep is not limited to the above example, and for example, the transmission period of the reference signal for sector sweep is set for each terminal. This point can also be applied to the following similar description.
  • the sector sweep reference signal 1401_1 contains the information of the "transmitting panel antenna and parameters" with good reception quality obtained by the terminal #1 of 902_1, that is, the information of the "transmitting panel antenna a1 and the parameters b1". shall contain This point will be explained later.
  • terminal #2 of 902_2 in FIG. 26 receives sector sweep reference signal 1001 transmitted by base station #1 of 901_1, and selects the transmission panel antenna of base station #1 of 901_1 that has good reception quality.
  • Panel antenna and parameter number will be estimated. This estimation is based on the sector sweep reference signal 1001 and the "ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)" contained therein. It is possible to do so by obtaining
  • Terminal #2 of 902_2 estimates, for example, "transmitting panel antenna a2 and parameter b2" as “transmitting panel antenna and parameter" with good reception quality.
  • terminal #2 of 902_2 estimates "transmission panel antenna and parameters" with good reception quality, and at the same time, "when the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the reference signal for sector sweep is transmitted. Information on the number of possible slots (the number of terminals that can transmit reference signals for sector sweep)" is obtained. In the case of FIG. 29, terminal #2 of 902_2 states, "When the terminal transmits the reference signal for sector sweep, the number of slots in which the reference signal for sector sweep can be transmitted (the number of slots in which the reference signal for sector sweep can be transmitted number of terminals)” is 4.
  • the sector sweep reference signal 1401_2 includes information on the "transmitting panel antenna and parameters" with good reception quality obtained by terminal #2 of 902_2, that is, information on "transmitting panel antenna a2 and parameters b2". shall contain This point will be explained later.
  • the terminal #i of 902_i receives the sector sweep reference signal 1001 transmitted by the base station #1 of 901_1, and among the transmission panel antennas of the base station #1 of 901_1, the "transmission panel antenna with good reception quality, and , parameter number”.
  • This estimation is based on the sector sweep reference signal 1001 and the "ID (identification) (identification number) of the transmitting panel antenna” and the “identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control)” contained therein. It is possible to do so by obtaining Note that, for example, i is an integer of 1 or more.
  • Terminal #i of 902_i estimates, for example, "transmitting panel antenna ai and parameter bi" as “transmitting panel antenna and parameter" with good reception quality.
  • terminal #i of 902_i estimates "transmission panel antenna and parameters" with good reception quality, and at the same time, "when the terminal transmits a reference signal for sector sweep, the reference signal for sector sweep Information on the number of possible slots (the number of terminals that can transmit reference signals for sector sweep)" is obtained.
  • the terminal #i of 902_i indicates "when the terminal transmits the reference signal for the sector sweep, the number of slots in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted (the number of slots in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted number of terminals)” is 4.
  • terminal #i of 902_i obtains, for example, one of the values “0”, “1”, “2”, and “3” using random numbers.
  • terminal #i of 902_i obtains "j” using a random number.
  • j is any value of "0", “1", “2”, and "3”.
  • the terminal #i of 902 — i uses the “sector sweep reference signal” transmission section 1301 — (“j”+1) for the “(“j”+1)th terminal in FIG. 29 to transmit the sector sweep reference signal x 3601 — i to send.
  • the sector sweep reference signal 3601 — i includes information on “transmitting panel antenna and parameters” with good reception quality obtained by terminal #i of 902 — i, that is, information on “transmitting panel antenna ai and parameters bi”. shall contain This point will be explained later.
  • terminal #i of 902_i has the configurations shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C. It is also assumed that the terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C has the configuration of FIG. 3 as the transmission panel antenna xi of 106_xi.
  • the configuration of terminal #i of 902_i is not limited to the configuration of FIGS. 1A, 1B, and 1C.
  • the configuration of the transmitting panel antenna xi is not limited to that shown in FIG.
  • FIG. 27 shows an example of the sector sweep reference signal x3401_i transmitted by terminal #i of 902_i. In FIG. 27, it is assumed that the horizontal axis represents time.
  • terminal #i of 902_i having the configuration of FIGS. 1A, 1B, and 1C transmits a reference signal x3401_1 for sector sweep in transmitting panel antenna 1 of transmitting panel antenna 1 of 106_1.
  • the terminal #i of 902_i having the configuration of FIGS. 1A, 1B, and 1C transmits the reference signal x3401_xi for sector sweep in the transmission panel antenna xi of the transmission panel antenna xi of 106_xi.
  • xi is an integer of 1 or more and M or less.
  • FIG. 30 shows a configuration example of "reference signal x3401_xi for sector sweep in transmission panel antenna xi" in FIG.
  • the horizontal axis is time.
  • terminal #i of 902_i having the configurations of FIGS. 1A, 1B, and 1C has the configuration of FIG. 3 as the transmitting panel antenna xi of 106_xi.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal x3701_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w1(xi,1).
  • tx1ref1(t) be the first transmission signal 303_1 in the "reference signal x3701_1 by the first parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_1 obtains tx1ref1(t) ⁇ w1(xi, 1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx1ref1(t) ⁇ w1(xi, 1) from antenna 306_1 in FIG. Note that t is time.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal x3701_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w2(xi,1).
  • tx2ref1(t) is the second transmission signal 303_2 in the “reference signal x3701_1 by the first parameter in the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_2 obtains tx2ref1(t) ⁇ w2(xi,1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx2ref1(t) ⁇ w2(xi, 1) from antenna 306_2 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal x3701_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w3(xi,1). If tx3ref1(t) is the third transmission signal 303_3 in the “reference signal x3701_1 by the first parameter in the transmission panel antenna xi”, the multiplier 304_3 obtains tx3ref1(t) ⁇ w3(xi,1). Then, terminal #i of 902_i transmits tx3ref1(t) ⁇ w3(xi, 1) from antenna 306_3 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal x3701_1 by the first parameter in transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w4(xi,1).
  • the multiplier 304_4 obtains tx4ref1(t) ⁇ w4(xi,1).
  • terminal #i of 902_i transmits tx4ref1(t) ⁇ w4(xi, 1) from antenna 306_4 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal x3701_j by the j-th parameter of transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w1(xi,j).
  • the multiplier 304_1 obtains tx1refj(t) ⁇ w1(xi,j).
  • Terminal #i of 902_i transmits tx1refj(t) ⁇ w1(xi, j) from antenna 306_1 in FIG. Note that t is time.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal x3701_j by the j-th parameter of transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w2(xi,j).
  • tx2refj(t) be the second transmission signal 303_2 in the "reference signal x3701_j by the j-th parameter of the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_2 obtains tx2refj(t) ⁇ w2(xi,j).
  • terminal #i of 902_i transmits tx2refj(t) ⁇ w2(xi,j) from antenna 306_2 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal x3701_j by the j-th parameter of transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w3(xi,j).
  • tx3refj(t) be the third transmission signal 303_3 in the “reference signal x3701_j by the j-th parameter of the transmission panel antenna xi”
  • the multiplication unit 304_3 obtains tx3refj(t) ⁇ w3(xi,j).
  • terminal #i of 902_i transmits tx3refj(t) ⁇ w3(xi, j) from antenna 306_3 in FIG.
  • terminal #i of 902_i transmits "reference signal x3701_j by the j-th parameter of transmission panel antenna xi" shown in FIG. Set w4(xi,j).
  • tx4refj(t) be the fourth transmission signal 303_4 in the "reference signal x3701_j by the j-th parameter of the transmission panel antenna xi”
  • the multiplier 304_4 obtains tx4refj(t) ⁇ w4(xi,j).
  • terminal #i of 902_i transmits tx4refj(t) ⁇ w4(xi,j) from antenna 306_4 in FIG.
  • j is an integer of 1 or more and 4 or less.
  • the terminal #i of 902 — i is, in FIG.
  • reference signal x3401_M for sector sweep "information of 'transmitting panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality" is transmitted.
  • the base station #1 of 901_1 receives "reference signal x3401_1 for sector sweep in transmitting panel antenna 1" transmitted by terminal #i of 902_i, "transmitting panel antenna 2”, .
  • terminal #i of 902_i is performing transmission beamforming (directivity control).
  • base station #1 of 901_1 can obtain "information of 'transmitting panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality" transmitted by terminal #i of 902_i. The effect of increasing the strength is obtained.
  • base station #1 of 901_1 transmits a modulated signal to terminal #i of 902_i based on "information of 'transmission panel antenna and parameters' of base station #1 of 901_1 with good reception quality". can be transmitted, and the terminal #i of 902_i can receive the modulated signal with high reception quality.
  • the base station #1 of 901_1 determines that the “transmission of the base station #1 of 901_1 with good reception quality” of the plurality of terminals It is possible to obtain "information" about the panel antenna and parameters, so that the base station #1 of 901_1 can obtain the "transmission panel antenna of the base station #1 of 901_1 with good reception quality for multiple terminals, and Modulated signals can be transmitted to a plurality of terminals based on the "information of the parameters", and the plurality of terminals can receive the modulated signals with high reception quality.
  • -ID identification number of the transmitting panel antenna (here, for example, corresponds to i) -Identification number (ID) of the parameter used in beamforming (directivity control) (here, for example, corresponds to j) )
  • Terminal #i of 902_i transmits "ID (identification) (identification number) of transmission panel antenna” and "identification number (ID) of parameter used in beamforming (directivity control)” to establish base of 901_1.
  • Station #1 can know the "transmitting panel antenna ID (identification number)” and the “parameter identification number (ID) used in beamforming (directivity control)” that can be received.
  • terminal #i of 902_i and base station #1 of 901_1 can perform appropriate control, thereby improving the reception quality of data.
  • the "reference signal 3701_j by the j-th parameter in the transmission panel antenna xi" may include other information.
  • FIG. 31 shows an example of the configuration of feedback signal 1002 transmitted by base station #1 of 901_1, which exists in the time interval from t2 to t3 in FIG.
  • the horizontal axis represents time.
  • the feedback signal 1002 includes a first terminal-directed feedback signal x3801_1, a second terminal-directed feedback signal x3801_2, a third terminal-directed feedback signal x3801_3, and a fourth terminal-directed feedback signal x3801_4.
  • feedback signal 1002 may be configured such that there are feedback signals for ⁇ terminals.
  • is an integer of 1 or more or an integer of 2 or more.
  • terminal #1 of 902_1 transmits sector sweep reference signal x3601_1 and terminal #2 of 902_2 transmits sector sweep reference signal x3601_2, base station #1 of 901_1 , the first terminal addressed feedback signal x3801_1 is used to transmit a feedback signal to terminal #1 of 902_1, and the third terminal addressed feedback signal x3801_3 is used to transmit a feedback signal to terminal #2 of 902_2.
  • the feedback signal x3801_1 addressed to the first terminal indicates, for example, that communication with terminal #1 of 902_1 is possible (or that frame 1003 including data symbols in FIG. 10 includes symbols addressed to terminal #1 of 902_1). shall contain information.
  • the third terminal addressed feedback signal 3801_3 for example, information indicating that communication with terminal #2 of 902_2 is possible (or a symbol addressed to terminal #2 of 902_2 is included in frame 1003 including data symbols in FIG. 10). shall be included.
  • base station #1 of 901_1 uses the transmitting panel antenna is selected, the beamforming parameters are set, and the feedback signal x3801_1 addressed to the first terminal is transmitted.
  • base station #1 of 901_1 uses the transmission panel An antenna is selected, beamforming parameters are set, and a feedback signal x3801_3 addressed to the third terminal is transmitted.
  • FIG. 32 shows an example of the configuration of a frame 1003 including data symbols transmitted by base station #1 of 901_1, which exists in the time interval from t4 to t5 in FIG.
  • the horizontal axis is time.
  • "when a terminal transmits a reference signal for a sector sweep, the number of slots in which the reference signal for the sector sweep can be transmitted (the number of terminals capable of transmitting the reference signal for the sector sweep)" is 4. Therefore, as shown in FIG.
  • a frame 1003 including data symbols includes modulated signals for the first terminal (slot for the first terminal) x3901_1, modulated signals for the second terminal (slot for the second terminal) x3901_2, There are modulated signals (slots) addressed to four terminals such as a modulated signal addressed to the third terminal (slot addressed to the third terminal) x3901_3 and a modulated signal addressed to the fourth terminal (slot addressed to the fourth terminal) x3901_4.
  • is an integer of 1 or more or an integer of 2 or more.
  • a modulated signal (slot) for the first terminal (slot for the first terminal) x3901_1 is used to transmit a modulated signal (slot) to the terminal #1 of 902_1, and a modulated signal (slot for the first terminal) x3901_3 is transmitted to the terminal #1 for the third terminal. is used to transmit a modulated signal (slot) to terminal #2 of 902_2.
  • the first terminal-destined modulated signal (first terminal-destined slot) x3901_1 includes, for example, a data symbol (data, information) of 902_1 addressed to terminal #1.
  • the third terminal-destined modulated signal (third terminal-destined slot) x3901_3 includes, for example, data symbols (data, information) of 902_2 destined for terminal #2.
  • base station #1 of 901_1 uses the transmitting panel antenna is selected, the beamforming parameters are set, and the modulated signal addressed to the first terminal (slot addressed to the first terminal) x3901_1 is transmitted.
  • base station #1 of 901_1 uses the transmission panel An antenna is selected, beamforming parameters are set, and a modulated signal addressed to the third terminal (slot addressed to the third terminal) x3901_3 is transmitted.
  • base station #1 of 901_1 receives "reference signal 3601_1 for sector sweep transmitted by terminal #1 of 902_1", and terminal #1 of 902_1 with good reception quality "transmits panel antenna,
  • the feedback signal x3801_1 for the first terminal may include the parameter 'estimated, and this information'.
  • terminal #1 of 902_1 selects a transmission panel antenna based on the "transmission panel antenna and parameters" information of terminal #1 of 902_1 with good reception quality obtained from base station #1 of 901_1. Then, by determining the beamforming method and transmitting symbols, frames and/or modulated signals to the base station #1 of 901_1, the effect of improving the reception quality of data at the base station #1 of 901_1 is obtained. can be done.
  • the third terminal-destined feedback signal x3801_3 may include this information after estimating the parameters.
  • terminal #2 of 902_2 selects a transmission panel antenna based on the "transmission panel antenna and parameters" information of terminal #2 of 902_2 with good reception quality obtained from base station #2 of 901_1. Then, by determining the beamforming method and transmitting symbols, frames and/or modulated signals to the base station #1 of 901_1, the effect of improving the reception quality of data at the base station #1 of 901_1 is obtained. can be done.
  • the terminals that is, in the above description, the terminal #1 of 902_1 and the terminal #2 of 902_2 transmit the signal of base station #1 of 901_1 to the base station #1 of 901_1.
  • a modulated signal including information such as ACK (acknowledgement) indicating successful reception may be transmitted.
  • pilot symbols, pilot signals, preambles, symbols containing control information, etc. may also be included.
  • the symbol containing the control information contains information on the destination terminal (ID that can identify the terminal), modulation signal transmission method, modulation scheme information, and error correction coding scheme (code length, coding rate, etc.). information, MCS (Modulation and Coding Scheme) information, and the like.
  • the modulated signal for the second terminal (slot for the second terminal) x3901_2 the modulated signal for the third terminal (slot for the third terminal) x3901_3, and the modulated signal for the fourth terminal (slot for the fourth terminal) x3901_4, the data
  • reference signals such as DMRS, PTRS, and SRS
  • pilot symbols, pilot signals, preambles, symbols including control information, and the like may be included.
  • the symbol containing the control information contains information on the destination terminal (ID that can identify the terminal), modulation signal transmission method, modulation scheme information, and error correction coding scheme (code length, coding rate, etc.). information, MCS information, and the like.
  • FIG. 18 shows an example of a situation when the base station #1 of 901_1 and "terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3" are communicating as shown in FIG. there is FIG. 18A shows an example of the transmission status of modulated signals of base station #1 of 901_1, and FIG. 18B shows modulation of “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3”. 4 shows an example of a signal transmission situation. Note that the horizontal axis in FIGS. 18A and 18B is time.
  • base station #1 of 901_1 transmits a reference signal 1801_1 for sector sweep. Since this point has already been described with reference to FIG. 10, the description will be omitted.
  • terminals such as "terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3" transmit a sector sweep reference signal 1851_1. Since this point has already been described with reference to FIGS. 13, 29, etc., the description is omitted.
  • the base station #1 of 901_1 transmits a feedback signal 1802_1. Since this point has already been described with reference to FIG. 31, the description will be omitted.
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_1 including data symbols". Since this point has already been described with reference to FIG. 32, the description will be omitted. (Thus, "frame 1803_1 containing data symbols" is considered as a frame for downlink, for example.)
  • terminals such as “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3" transmit "frame 1852_1 including data symbols".
  • the structure of this frame will be explained later with reference to FIG. (Thus, consider “frame 1852_1 containing data symbols” as a frame for uplink, for example.)
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_2 including data symbols”. Note that the configuration method of "frame 1803_2 including data symbols" is as described with reference to FIG.
  • terminals such as "terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3" transmit "frame 1852_2 including data symbols".
  • the structure of this frame will be explained later with reference to FIG.
  • FIG. 19 shows the transmission status of modulated signals of base station #1 of 901_1 and the transmission status of modulated signals of terminals such as "terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3". shows an example.
  • FIG. 19A shows an example of the transmission status of the modulated signal of base station #1 of 901_1, which is a temporal continuation of the transmission status of the modulated signal of base station #1 of 901_1 in FIG. be.
  • FIG. 19B shows an example of the transmission status of modulated signals of “terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3”. 1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3'' are temporally continued from the state of transmission of modulated signals.
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_3 including data symbols”. Note that the configuration method of "frame 1803_2 including data symbols" is as described with reference to FIG.
  • terminals such as "terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3" transmit "frame 1852_3 including data symbols". The structure of this frame will be explained later with reference to FIG.
  • base station #1 of 901_1 transmits sector sweep reference signal 1801_2. Since this point has already been described with reference to FIG. 10, the description will be omitted.
  • terminals such as "terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3" transmit a sector sweep reference signal 1851_2. Since this point has already been described with reference to FIGS. 13, 29, etc., the description is omitted.
  • the base station #1 of 901_1 transmits a feedback signal 1802_2. Since this point has already been described with reference to FIG. 31, the description will be omitted.
  • base station #1 of 901_1 transmits "frame 1803_4 including data symbols". Since this point has already been described with reference to FIG. 32, the description will be omitted.
  • terminals such as "terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3" transmit "frame 1852_4 including data symbols".
  • the structure of this frame will be explained later with reference to FIG.
  • the base station #1 of 901_1 and/or the terminals such as 'the terminal #1 of 902_1, the terminal #2 of 902_2, and the terminal #3 of 902_3'
  • the base station #1 of 901_1 and the terminal transmit the sector sweep reference signal, and the 'frame including the data symbol' of the base station #1 of 901_1.
  • the reference signal for sector sweep is transmitted again.
  • FIG. 33 a configuration example of "frame 1852_i including data symbols" transmitted by terminals such as "terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, terminal #3 of 902_3" will be described using FIG. Note that, for example, i is an integer of 1 or more, and in FIG. 33, the horizontal axis is time.
  • frame 1852_i including data symbols is assumed to consist of a first time period, a second time period, a third time period, and a fourth time period.
  • terminal #1 of 902_1 uses the first time interval to transmit frame x4001_1 (including data symbols). Also, terminal #2 of 902_2 uses the third time interval to transmit frame x4001_2 (including data symbols).
  • frame 1852_i including data symbols transmitted by terminals such as "terminal #1 of 902_1, terminal #2 of 902_2, and terminal #3 of 902_3" is, for example, time-divided, and each terminal performs frame , and the base station #1 of 901_1 can suppress interference by receiving the frame transmitted by each terminal, so that high data reception quality can be obtained.
  • frame x4001_1 in FIG. 33 may include, in addition to data symbols, for example, "reference signals such as DMRS, PTRS, and SRS," pilot symbols, pilot signals, preambles, symbols including control information, and the like.
  • reference signals such as DMRS, PTRS, and SRS
  • pilot symbols pilot symbols
  • pilot signals preambles
  • symbols including control information and the like.
  • the second time interval, the third time interval, and the fourth time interval such as frames x4001_1 and x4001_2
  • data symbols for example, "DMRS, PTRS, SRS, etc.
  • Reference signals pilot symbols, pilot signals, preambles, symbols containing control information, etc.
  • the frame transmitted by the terminal may be frequency-divided, or MU-MIMO (Multi User-MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)). may be used to perform space division.
  • MU-MIMO Multiple User-MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
  • the configurations of the terminal and the base station are not limited to those shown in FIGS. 1A, 1B, and 1C.
  • the configuration of the transmitting panel antenna and the receiving panel antenna is not limited to the configurations shown in FIGS. configuration.
  • the function of the transmitted signal itself is important.
  • Embodiment 4 In the embodiments of this specification, such as Embodiments 1 to 3, a base station, for example, base station #1 of 901_1 in FIG. ), and a method for a terminal to transmit a reference signal for sector sweep, taking the terminal of 902_i in FIG. 9 as an example.
  • a base station for example, base station #1 of 901_1 in FIG.
  • a method for a terminal to transmit a reference signal for sector sweep taking the terminal of 902_i in FIG. 9 as an example.
  • modified examples of "a method for a base station to transmit a reference signal for sector sweep” and "a method for a terminal to transmit a reference signal for a sector sweep” will be described.
  • the sector sweep reference signal is generated based on the ID (identification) of the transmitting panel antenna and the beamforming ID. (See Fig. 12)
  • the base station uses transmission panel antenna #1 to transmit a reference signal for sector sweep.
  • the base station transmits the following reference signal for sector sweep using transmission panel antenna #1.
  • the base station uses transmission panel antenna #2 to transmit a reference signal for sector sweep.
  • the base station transmits the following reference signal for sector sweep using transmission panel antenna #2.
  • the base station uses the transmission panel antenna #i to transmit the reference signal for sector sweep.
  • i is an integer of 1 or more.
  • the base station transmits the following reference signal for sector sweep using transmission panel antenna #i.
  • the ID of the transmission panel antenna of the base station and the ID of the beamforming (directivity control) are described separately, but the IDs are given without distinction, and the base station uses the sector sweep reference A signal may be generated and transmitted.
  • an ID is assigned to "Use of ID0 (parameter ID0) for beamforming (directivity control) using transmission panel antenna #1", and is set to ID ⁇ 0.
  • An ID is given to "Use of transmission panel antenna #1 and ID1 (parameter ID1) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 1.
  • An ID is assigned to "Use of transmitting panel antenna #1 and ID2 (parameter ID2) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 2.
  • An ID is assigned to "Use of transmission panel antenna #1 and ID3 (parameter ID3) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 3.
  • An ID is assigned to "Use of beam forming (directivity control) ID 0 (parameter ID 0) using transmission panel antenna #2", and is set to ID ⁇ 4.
  • An ID is given to "Use of transmitting panel antenna #2 and ID1 (parameter ID1) of beam forming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 5.
  • An ID is assigned to "Use of transmission panel antenna #2 and ID2 (parameter ID2) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 6.
  • An ID is assigned to "Use of transmitting panel antenna #2 and ID3 (parameter ID3) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 7.
  • An ID is assigned to "Use of beam forming (directivity control) ID 0 (parameter ID 0) using transmission panel antenna #3” and is set to ID ⁇ 8.
  • An ID is assigned to "Use of transmission panel antenna #3 and use of ID1 (parameter ID1) for beam forming (directivity control)", which is assumed to be ID ⁇ 9.
  • An ID is given to "Use of transmission panel antenna #3 and ID2 (parameter ID2) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 10.
  • An ID is assigned to "Use of transmission panel antenna #3 and ID3 (parameter ID3) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 11. ....
  • the base station outputs "(reference) signal processed based on ID 0," "(reference) signal processed based on ID 1,” and “processed based on ID .2.” "(reference) signal processed based on ID 3", "(reference) signal processed based on ID 4", "(reference) signal processed based on ID 5" (reference) signal”, “(reference) signal processed based on ID ⁇ 6", “(reference) signal processed based on ID ⁇ 7”, “processed based on ID ⁇ 8” "(reference) signal processed based on ID ⁇ 9", “(reference) signal processed based on ID ⁇ 10", “(reference) signal processed based on ID ⁇ 11” , are transmitted as reference signals for sector sweep.
  • the order of transmitting the above signals may be the above order, or may be transmitted in a different order.
  • the "(reference) signal processed based on the ID ⁇ k" transmitted by the base station contains the information of the ID ⁇ k.
  • k is an integer of 0 or more.
  • the "(reference) signal processed based on ID ⁇ k" transmitted by the base station may contain other information, and examples thereof will be described in other embodiments. Therefore, the explanation is omitted. (Information on the transmitting panel antenna may be included.)
  • the terminal receives the reference signal for sector sweep transmitted by the base station, and includes the information of the ID with good reception quality, for example, "ID ⁇ 3" when the reception quality of "ID ⁇ 3" is good.
  • the terminal transmits a reference signal for sector sweep.
  • the sector sweep reference signal transmitted by the terminal may include information other than this, and examples thereof are as described in other embodiments.
  • the method of transmitting the sector sweep reference signal transmitted by the terminal is as described in other embodiments, and will be described later in this embodiment.
  • the transmitting panel antenna of the base station may have the configuration of FIG. 3, and the transmitting panel antenna may consist of one antenna or multiple antennas. may be composed of
  • the base station may generate and transmit the sector sweep reference signal 1001 shown in FIG. 10, for example, as follows.
  • FIG. 34 shows an example of the configuration of the sector sweep reference signal 1001, which is transmitted by the base station and has been described using FIG. 10, for example.
  • the vertical axis is frequency and the horizontal axis is time.
  • the sector sweep reference signal 1001 includes "sector sweep reference signal x4301_1 for frequency ⁇ 1", “sector sweep reference signal x4301_2 for frequency ⁇ 2", ..., “frequency ⁇ K”.
  • Sector sweep reference signal x4301_K includes "sector sweep reference signal x4301_1 for frequency ⁇ 1", “sector sweep reference signal x4301_2 for frequency ⁇ 2”, ..., “frequency ⁇ K”.
  • FIG. 35 shows a configuration example of "reference signal x4301_p for sector sweep of frequency ⁇ p" in FIG.
  • the horizontal axis shall be time.
  • p is an integer of 1 or more and K or less.
  • Reference signal x4301_p for sector sweep of frequency ⁇ p is composed of "reference signal x4401_1 based on first parameter for frequency ⁇ p", “reference signal x4401_2 based on second parameter for frequency ⁇ p", ..., "frequency ⁇ p”
  • the reference signal x4401_H by the H-th parameter for p is an integer of 1 or more, or an integer of 2 or more.
  • the “reference signal x4401_i according to the i-th parameter for frequency ⁇ p” is the transmission panel antenna 1 of 106_1 to the transmission panel antenna of 106_M. M will be transmitted using one or more of the transmit panel antennas. Note that i is an integer of 1 or more and H or less.
  • the "reference signal x4401_i based on the i-th parameter for frequency ⁇ p" is subjected to signal processing ( beamforming (directivity control)) is performed, and the first processing unit 104 performs " A reference signal x4401_i" by the i-th parameter for frequency ⁇ p is generated.
  • the "reference signal x4401_i based on the i-th parameter for frequency ⁇ p" includes, for example, the following information.
  • Information about the i-th parameter thus, for example, a beamforming (directivity control) identification number (ID) (here, for example, corresponding to i) ⁇ When the terminal transmits the reference signal for sector sweep, the number of time divisions in which the reference signal for sector sweep can be transmitted ⁇ Information on the frequency band and/or frequency ⁇ p (information on the number of frequency divisions is included) may be used)
  • ID beamforming (directivity control) identification number
  • information other than this may be included.
  • information similar to the information included in the reference signal 1201_a based on the a-th parameter in the transmission panel antenna for frequency ⁇ p in FIG. may be included in the reference signal x4401_i by the i-th parameter. Therefore, in this specification, in the operation related to "reference signal 1201_a by the a-th parameter in the transmission panel antenna for frequency ⁇ p in FIG. 12", “reference by the a-th parameter in the transmission panel antenna for frequency ⁇ p in FIG. 1201_a” and apply the "reference signal x4401_i based on the i-th parameter for frequency ⁇ p", the same operation can be performed.
  • the information of the antenna used to transmit the "reference signal x4401_i based on the i-th parameter for frequency ⁇ p" may be included.
  • FIG. 14 For example, a method for a terminal to transmit a reference signal for sector sweep has been described using FIG. 14, FIG. 15A, and FIG. 15B.
  • the sector sweep reference signal is generated based on the ID (identification) of the transmitting panel antenna and the beamforming ID. (See FIGS. 15A and 15B)
  • the terminal uses transmission panel antenna #1 to transmit a reference signal for sector sweep.
  • the terminal transmits the following reference signal for sector sweep using transmission panel antenna #1.
  • the terminal uses transmission panel antenna #2 to transmit a reference signal for sector sweep.
  • the terminal transmits the following reference signal for sector sweep using transmission panel antenna #2.
  • the terminal uses transmission panel antenna #i to transmit the reference signal for sector sweep.
  • i is an integer of 1 or more.
  • the terminal transmits the following reference signal for sector sweep using transmission panel antenna #i.
  • the ID of the transmission panel antenna of the terminal and the ID of beamforming (directivity control) are described separately, but the IDs are assigned without distinction, and the terminal generates a reference signal for sector sweep. and may be sent.
  • an ID is assigned to "Use of ID0 (parameter ID0) for beamforming (directivity control) using transmission panel antenna #1", and is set to ID ⁇ 0.
  • An ID is given to "Use of transmission panel antenna #1 and ID1 (parameter ID1) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 1.
  • An ID is assigned to "Use of transmitting panel antenna #1 and ID2 (parameter ID2) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 2.
  • An ID is assigned to "Use of transmission panel antenna #1 and ID3 (parameter ID3) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 3.
  • An ID is assigned to "Use of beam forming (directivity control) ID 0 (parameter ID 0) using transmission panel antenna #2", and is set to ID ⁇ 4.
  • An ID is given to "Use of transmitting panel antenna #2 and ID1 (parameter ID1) of beam forming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 5.
  • An ID is assigned to "Use of transmission panel antenna #2 and ID2 (parameter ID2) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 6.
  • An ID is assigned to "Use of transmitting panel antenna #2 and ID3 (parameter ID3) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 7.
  • An ID is assigned to "Use of beam forming (directivity control) ID 0 (parameter ID 0) using transmission panel antenna #3” and is set to ID ⁇ 8.
  • An ID is assigned to "Use of transmission panel antenna #3 and use of ID1 (parameter ID1) for beam forming (directivity control)", which is assumed to be ID ⁇ 9.
  • An ID is given to "Use of transmission panel antenna #3 and ID2 (parameter ID2) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 10.
  • An ID is assigned to "Use of transmission panel antenna #3 and ID3 (parameter ID3) of beamforming (directivity control)", and is set to ID ⁇ 11. ....
  • the terminal outputs "(reference) signal processed based on ID ⁇ 0", “(reference) signal processed based on ID ⁇ 1", and “(reference) signal processed based on ID ⁇ 2".
  • (reference) signal “(reference) signal processed based on ID ⁇ 3”, “(reference) signal processed based on ID ⁇ 4”, “(reference) signal processed based on ID ⁇ 5” "(reference) signal processed based on ID ⁇ 6", “(reference) signal processed based on ID ⁇ 7”, “(reference) signal processed based on ID ⁇ 8” (reference) signal”, “(reference) signal processed based on ID ⁇ 9”, “(reference) signal processed based on ID ⁇ 10”, “processed based on ID ⁇ 11 (reference) signals”, . . . are transmitted as sector sweep reference signals.
  • the order of transmitting the above signals may be the above order, or may be transmitted in a different order.
  • the "(reference) signal processed based on ID ⁇ k" transmitted by the terminal includes information on ID ⁇ k.
  • k is an integer of 0 or more.
  • the "(reference) signal processed based on ID ⁇ k" transmitted by the base station may contain other information, and examples thereof will be described in other embodiments. Therefore, the explanation is omitted. (Information on the transmitting panel antenna may be included.)
  • the base station receives the sector sweep reference signal transmitted by the terminal, and includes the ID with good reception quality, for example, when the reception quality of "ID ⁇ 3" is good, the information of "ID ⁇ 3" is included.
  • a feedback signal is transmitted by the base station. Note that the feedback signal transmitted by the base station may contain information other than this, and examples thereof are as described in other embodiments.
  • the method of transmitting the feedback signal transmitted by the base station is as described in other embodiments, and will be described later in this embodiment.
  • the transmission panel antenna of the terminal may have the configuration shown in FIG. may be configured.
  • the terminal may generate and transmit a terminal sector sweep reference signal such as that shown in FIG. 13, for example, as follows.
  • FIG. 14 is an example of arrangement of reference signals for sector sweep transmitted by a terminal, and since it has already been explained, the explanation will be omitted.
  • FIG. 36 is an example of the configuration of terminal #i "reference signal for sector sweep” 1401_i in FIG.
  • Terminal #i "reference signal for sector sweep” 1401_i is composed of "reference signal x4511_1 based on first parameter", “reference signal x4511_2 based on second parameter”, ..., “reference signal x4511_G based on G-th parameter”.
  • G is an integer of 1 or more, or an integer of 2 or more.
  • terminal #i “reference signal for sector sweep” 1401_i is transmitted from transmitting panel antenna 1 of 106_1 to transmitting panel antenna M of 106_M. will be transmitted using one or more transmitting panel antennas of
  • the "reference signal x4511_k by the kth parameter” is subjected to signal processing (beamforming (directivity control )) is performed, and the first processing unit 104 performs the “k-th parameter-based reference signal x4511_k".
  • k is an integer of 1 or more and G or less.
  • the "reference signal x4511_k by the k-th parameter" includes, for example, the following information.
  • the terminal receives the reference signal for sector sweep transmitted by the base station, estimates the information of the frequency (band) with good reception quality, the information of the beamforming (directivity control) parameter with good reception quality, and the reception Information on good quality antennas.
  • the information included in the "reference signal x4511_k by the k-th parameter" is as described in other embodiments, including these.
  • the information of the antenna used to transmit the "reference signal x4511_k by the kth parameter" may be included.
  • the transmission panel antenna of the terminal may have the configuration shown in FIG. may be configured.
  • the terminal may generate and transmit a terminal sector sweep reference signal such as that shown in FIG. 23, for example, as follows.
  • FIG. 24 is an example of arrangement of reference signals for sector sweep transmitted by the terminal, and since it has already been explained, the explanation will be omitted.
  • FIG. 37 is an example of the configuration of the sector sweep reference signal x3601_i in FIG.
  • Sector sweep reference signal x3601_i is composed of "reference signal x4611_1 based on first parameter", “reference signal x4611_2 based on second parameter”, ..., “reference signal x4611_F based on F-th parameter”.
  • F is an integer of 1 or more, or an integer of 2 or more.
  • the sector sweep reference signal x3601_i is one of the transmission panel antennas 1 to 106_M of the transmission panel antennas 106_1 to 106_M. It will be transmitted using the transmission panel antenna described above.
  • the "reference signal x4611_k by the kth parameter” is subjected to signal processing (beamforming (directivity control )) is performed, and the first processing unit 104 performs the “k-th parameter-based reference signal x4611_k".
  • k is an integer of 1 or more and F or less.
  • the "reference signal x4611_k by the k-th parameter" includes, for example, the following information.
  • the terminal receives the reference signal for sector sweep transmitted by the base station, estimates the information of the frequency (band) with good reception quality, the information of the beamforming (directivity control) parameter with good reception quality, and the reception Information on good quality antennas.
  • the information included in the "reference signal x4611_k by the k-th parameter" is as described in other embodiments, including these.
  • the information of the antenna used to transmit the "reference signal x4611_k by the kth parameter" may be included.
  • the base station transmits to the terminal the information on the receiving panel antenna used when the base station receives the modulated signal and the information on the beam forming (directivity control) parameters for reception to the communication partner (terminal).
  • an ID may be assigned without distinguishing between the information of the receiving panel antenna and the beam forming (directivity control), and the information of this ID may be transmitted to the communication partner (terminal).
  • FIGS. 1A, 1B, and 1C are shown as configuration examples of the base station, they are not limited to these configurations, and the configuration of the receiving panel antenna is not limited to the configuration of FIG.
  • the panel antenna may be composed of one antenna, or may be composed of a plurality of antennas.
  • one or more reception panel antennas may be used to perform beam forming (directivity control) in reception. And information about beamforming (directivity control) parameters used for reception. It may be transmitted to the communication partner (terminal).
  • the terminal transmits to the base station information on the reception panel antenna used when the terminal receives the modulated signal, and information on beamforming (directivity control) parameters for reception, to the communication partner (base station).
  • an ID may be assigned without distinguishing between the information of the receiving panel antenna and the beam forming (directivity control), and the information of this ID may be transmitted to the communication partner (base station). good.
  • FIGS. 1A, 1B, and 1C are shown as configuration examples of the terminal, they are not limited to these configurations, and the configuration of the receiving panel antenna is not limited to the configuration of FIG.
  • the antenna may consist of one antenna, or may consist of a plurality of antennas.
  • one or more reception panel antennas may be used to perform beam forming (directivity control) in reception. Then, the information of the beam forming (directivity control) parameters used for reception may be transmitted to the communication partner (base station).
  • a base station may use either a multi-carrier scheme such as OFDM or a single-carrier scheme, and the base station may support both a multi-carrier scheme such as OFDM and a single-carrier scheme.
  • a terminal may use either a multi-carrier scheme such as OFDM or a single-carrier scheme, and a terminal may support both a multi-carrier scheme such as OFDM and a single-carrier scheme.
  • Radio systems with different radio communication schemes may share a "licensed band and/or an unlicensed band”.
  • the NR system in the frequency band of 52.6 GHz or more and 71 GHz or less and the IEEE 802.11ad/ay wireless system are "licensed band (licensed band) and / or unlicensed band (unlicensed band: unlicensed band)” may be shared.
  • An example of operation when wireless systems with different wireless communication schemes share a "licensed band and/or an unlicensed band” will be described. Note that the operation described in this embodiment can be applied to the case of sharing a frequency (band).
  • FIG. 38 is a diagram showing an example of a radio system according to Embodiment 5 and the like.
  • an NR wireless system and an IEEE 802.11ad and/or IEEE 802.11ay wireless system exist in a certain space.
  • IEEE 802.11ad and/or IEEE 802.11ay may be referred to as the first standard.
  • the NR (New Radio) radio system has base stations and terminals.
  • a base station in NR may be referred to as a gNB (g Node B).
  • gNB g Node B
  • FIG. 38 there are 3800 gNBs.
  • a terminal of NR may be referred to as UE (User Equipment). Note that the names are not limited to these.
  • NR-UE the NR terminal may also be referred to as “NR-UE”.
  • a wireless system defined by the 1st standard has a base station and a terminal.
  • a base station defined in the first standard may be called an AP (access point).
  • AP3810 access point
  • UE3811 terminal defined in the first standard
  • FIG. 38 there is UE3811.
  • the NR radio system and the radio system specified in the 1st standard share the "licensed band and/or unlicensed band".
  • the NR radio system and the radio system specified in the first standard are, for example, based on LBT (Listen Before Talk), "licensed band (licensed band) and / or unlicensed band (unlicensed band : unlicensed band)” can be occupied.
  • the radio system of NR and / or the radio system defined in the first standard executes "carrier sense, LBT" and starts communication when it determines that the channel is not in use .
  • the NR radio system and/or the radio system defined by the first standard determines that the channel is in use, it waits to start communication.
  • FIG. 39 is a diagram showing an example of the configuration of gNB and NR-UE, for example.
  • Transmitting/receiving panel antenna i of x705_i in FIG. 39 is, for example, the antenna shown in FIGS.
  • i is an integer of 1 or more and M or less
  • M is an integer of 1 or more or an integer of 2 or more. Therefore, the transmission/reception panel antenna i of x705_i can perform transmission beamforming (transmission directivity control) and reception beamforming (reception directivity control).
  • transmission beamforming transmission directivity control
  • reception beamforming reception directivity control
  • FIG. 40 is a diagram showing another example of the configuration of gNB and NR-UE.
  • the parts that operate in the same manner as in FIG. 39 are denoted by the same reference numerals, and their explanations are omitted.
  • the gNB When the gNB has the configuration in FIG. 40, using one or more antennas among "transmitting/receiving antenna 1 of x805_1 to transmitting/receiving antenna m of x805_m", transmission beamforming (transmission directivity control), reception beamforming ( receive directivity control).
  • the gNB having the configuration in FIG. 40 performs transmission beamforming (transmission directivity control) and transmits the sector sweep reference signal as already described.
  • a gNB having the configuration of FIG. 40 uses a first transmit beam to transmit a first sector sweep reference signal, uses a second transmit beam to transmit a second sector sweep reference signal, ... and so on.
  • the gNB determines "transmission beamforming, reception beamforming" used to communicate with each terminal, and transmits and receives feedback signals, frames, slots, modulated signals, data symbols, etc. .
  • the NR-UE uses one or more antennas of "transmitting/receiving antenna 1 of x805_1 to transmitting/receiving antenna m of x805_m", transmission beamforming (transmission directivity control), reception beam Forming (reception directivity control) is performed.
  • the NR-UE having the configuration in FIG. 40 performs transmission beamforming (transmission directivity control) and transmits the sector sweep reference signal as already explained.
  • the NR-UE having the configuration of FIG. 40 uses the first transmission beam to transmit the first sector sweep reference signal, and uses the second transmission beam to transmit the second sector sweep reference signal. Then, and so on.
  • the "transmission beamforming, reception beamforming" used to communicate with the gNB is determined, and feedback signals, frames, slots, modulation signals, data symbols, etc. are transmitted and received.
  • FIGS. 39 and 40 showing "gNB configuration and NR-UE configuration" are only examples, and are not limited to these configurations.
  • the transmitting and receiving panel antennas (x705_1 to x705_M) in FIG. 39 may be composed of one antenna or multiple antennas. Also, the transmitting/receiving panel antennas (x705_1 to x705_M) may be composed of one antenna element or a plurality of antenna elements.
  • the transmitting/receiving panel antennas (x705_1 to x705_M) are not limited to the configurations described in this embodiment, and may have configurations described in other embodiments, for example.
  • the transmitting and receiving antennas (x805_1 to x805_m) in FIG. 40 may be composed of one antenna or multiple antennas. Also, the transmitting/receiving antennas (x805_1 to x805_m) may be composed of one antenna element or a plurality of antenna elements.
  • the transmission/reception antennas (x805_1 to x805_m) are not limited to the configurations described in this embodiment.
  • the transmitting/receiving panel antenna i of x705_i in FIG. 39 shares, for example, the transmitting panel antenna having the configuration of FIG. 3 and the receiving panel antenna having the configuration of FIG.
  • the antenna 401_1 is shared to provide one antenna, and the multiplication section 304_1 and the multiplication section 403_1 are connected to this shared antenna.
  • the transmitting antenna 306_2 in FIG. 3 and the receiving antenna 401_2 in FIG. 4 are shared to form one antenna, and the multiplication section 304_2 and the multiplication section 403_2 are connected to this shared antenna.
  • the transmission antenna 306_3 in FIG. 3 and the reception antenna 401_3 in FIG. 4 are shared to form one antenna, and the multiplication section 304_3 and the multiplication section 403_3 are connected to this shared antenna.
  • the transmission antenna 306_4 in FIG. 3 and the reception antenna 401_4 in FIG. 4 are shared to form one antenna, and the multiplication section 304_4 and the multiplication section 403_4 are connected to this shared antenna.
  • the gNB and NR-UE will receive signals using one or more of “transmitting/receiving panel antenna 1 of x705_1 to transmitting/receiving panel antenna M of x705_M”.
  • the antennas constituting the transmitting/receiving panel antennas are set to receive beamforming (reception directivity control). Become.
  • reception beamforming reception directivity control
  • the method of using the transmitting/receiving panel antenna for omni-directional reception is not limited to the above example.
  • the gNB and NR-UE will receive signals using one or more of "transmitting/receiving antenna 1 of x805_1 to transmitting/receiving antenna m of x805_m".
  • each transmitting/receiving antenna from "transmitting/receiving antenna 1 of x805_1 to transmitting/receiving antenna m of x805_m" the antennas constituting the transmitting/receiving antennas are set for a certain receiving beamforming (receiving directivity control).
  • the method of using the transmitting/receiving antenna for omni-directional reception is not limited to the above examples.
  • FIG. 41 is a flow diagram showing an operation example in omni-directional LBT of gNB.
  • the gNB determines whether it has detected a signal in omni-directional (S5501).
  • the gNB When the gNB detects a signal in omni-directional (YES in xS5501), it waits for communication (xS5502). For example, the gNB may allow other devices (other gNBs, NR-UEs, APs, and first standard-UE) to use "licensed bands (licensed bands) and/or unlicensed bands (unlicensed bands: unlicensed band)” channel is occupied, and waits without transmitting a signal.
  • other devices other gNBs, NR-UEs, APs, and first standard-UE
  • the gNB does not detect a signal (cannot detect a signal) in omni-directional (NO in xS5501), it starts communication (xS5503).
  • the gNB may allow other devices (other gNBs, NR-UEs, APs, and first standard-UE) to use "licensed bands (licensed bands) and/or unlicensed bands (unlicensed bands: unlicensed band)” channel is not occupied, and communication is started.
  • the gNB may determine that a signal exists when the power at the time of reception is greater than a threshold, and that a signal does not exist when it is less than the threshold. Alternatively, the gNB may decide that the signal is present if it is able to demodulate the signal, and that the signal is not present if it is unable to demodulate the signal. Although two examples have been described as methods of signal detection, the method is not limited to these examples. Also, although the operation example of the gNB has been described above, the NR-UE also performs the same operation. The signals detected by the gNB and NR-UE are based on the first standard, but may be signals other than the first standard, or may be NR signals that cause interference.
  • gNBs and NR-UEs may "wait" if a signal is detected. For example, as shown in xS5502 of FIG. 41, the gNB and NR-UE will wait without transmitting signals.
  • the gNB and NR-UE may start omni-directional LBT operation again after a certain period of time.
  • the gNB and NR-UE perform Omni-directional reception, and when a signal is detected, perform Omni-directional reception again and check whether the signal exists.
  • FIG. 42 is a flow diagram showing an operation example in directional LBT of gNB.
  • the gNB determines whether or not it has detected a signal in directional (xS5701).
  • a gNB When the gNB detects a signal in directional (YES in xS5701), it waits for communication (xS5702). For example, a gNB may allow other devices (other gNBs, NR-UEs, APs, and standard 1-UEs) to use "licensed bands (licensed bands). band) and/or unlicensed band” is occupied, and waits without transmitting a signal.
  • other gNBs, NR-UEs, APs, and standard 1-UEs to use "licensed bands (licensed bands). band) and/or unlicensed band” is occupied, and waits without transmitting a signal.
  • the gNB If the gNB does not detect a signal (cannot detect a signal) in directional (NO in xS5701), it starts communication (xS5703).
  • the gNB may allow other devices (other gNBs, NR-UEs, APs, and first standard-UE) to use "licensed bands (licensed bands) and/or unlicensed bands (unlicensed bands: unlicensed band)” channel is not occupied, and communication is started.
  • the gNB may determine that a signal exists when the power at the time of reception is greater than a threshold, and that a signal does not exist when it is less than the threshold. Alternatively, the gNB may decide that the signal is present if it is able to demodulate the signal, and that the signal is not present if it is unable to demodulate the signal. Two examples have been described, but are not limited to this example. Also, although the operation example of the gNB has been described above, the NR-UE also performs the same operation. The signals detected by the gNB and NR-UE are based on the first standard, but may be signals other than the first standard, or may be NR signals that cause interference.
  • FIG. 43 is a flow diagram showing an operation example in the gNB's directional LBT.
  • the gNB identifies the beam directions where signal interference occurs.
  • the gNB waits without transmitting a signal in the specified beam direction, and transmits a signal (starts communication) in directions other than the specified beam direction.
  • the gNB determines whether or not a signal is detected in directional (xS5801).
  • the gNB When the gNB detects a signal in directional (YES in xS5801), it determines beamforming parameters to be used for signal transmission (xS5802). For example, the gNB determines beamforming parameters in directions other than the direction in which the signal was detected in directional.
  • the gNB After determining the beamforming parameters in xS5802, the gNB starts or waits for communication using the determined beamforming parameters (xS5803). For example, the gNB detects a signal in the directional direction, in which other devices (other gNBs, NR-UEs, APs, and 1st standard-UEs) are "licensed bands, and/or , determines that the channel in the unlicensed band is occupied, and waits without transmitting a signal.
  • other devices other gNBs, NR-UEs, APs, and 1st standard-UEs
  • the gNB In directions other than the direction in which the gNB detected the signal in the directional, other devices (other gNBs, NR-UEs, APs, and first standard-UEs) use the "licensed band (licensed band), and / Alternatively, it determines that the channel of the unlicensed band is not occupied, and starts communication.
  • other devices other gNBs, NR-UEs, APs, and first standard-UEs
  • the gNB If the gNB does not detect a signal (cannot detect a signal) in directional (NO in xS5801), it starts communication (xS5804).
  • the gNB may allow other devices (other gNBs, NR-UEs, APs, and first standard-UE) to use "licensed bands (licensed bands) and/or unlicensed bands (unlicensed bands: unlicensed band)” channel is not occupied, and communication is started.
  • the gNB may determine that a signal exists when the power at the time of reception is greater than a threshold, and that a signal does not exist when it is less than the threshold. Alternatively, the gNB may decide that the signal is present if it is able to demodulate the signal, and that the signal is not present if it is unable to demodulate the signal. Two examples have been described, but are not limited to this example. Also, although the operation example of the gNB has been described above, the NR-UE also performs the same operation. The signals detected by the gNB and NR-UE are based on the first standard, but may be signals other than the first standard, or may be NR signals that cause interference.
  • the gNB and NR-UE have the configuration of FIG. 39, they will receive signals using one of “transmit/receive panel antenna 1 of x705_1 to transmit/receive panel antenna M of x705_M”.
  • each transmission panel antenna shall perform, for example, four types of reception beamforming (reception directivity control).
  • the gNB and NR-UE perform reception beamforming (reception directivity control) using the first parameter, reception beamforming (reception directivity control) using the second parameter, and perform reception beamforming (reception directivity control), reception beamforming (reception directivity control) by the third parameter, and reception beamforming (reception directivity control) by the fourth parameter.
  • the gNB and NR-UE perform reception beamforming (reception directivity control) using the fifth parameter, reception beamforming (reception directivity control) using the sixth parameter, and perform reception beamforming (reception directivity control), reception beamforming (reception directivity control) by the seventh parameter, and reception beamforming (reception directivity control) by the eighth parameter.
  • the gNB and NR-UE perform reception beamforming (reception directivity control) using the first parameter and check whether or not a signal exists. Therefore, the gNB and NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 1 of x705_1.
  • the gNB and NR-UE will perform reception beamforming (reception directivity control) using the second parameter and confirm whether or not a signal is present. Therefore, the gNB and NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 1 of x705_1.
  • the gNB and NR-UE will perform receive beamforming (reception directivity control) using the third parameter and confirm whether or not a signal exists. Therefore, the gNB and NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 1 of x705_1.
  • the gNB and NR-UE will perform receive beamforming (reception directivity control) using the fourth parameter and check whether a signal is present. Therefore, the gNB and NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 1 of x705_1.
  • the gNB and NR-UE will perform reception beamforming (reception directivity control) using the fifth parameter and confirm whether or not a signal is present. Therefore, the gNB and the NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 2 of x705_2.
  • the gNB and NR-UE will perform reception beamforming (reception directivity control) using the sixth parameter and check whether or not a signal exists. Therefore, the gNB and the NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 2 of x705_2.
  • the gNB and NR-UE will perform reception beamforming (reception directivity control) using the seventh parameter and confirm whether or not a signal exists. Therefore, the gNB and the NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 2 of x705_2.
  • the gNB and NR-UE will perform reception beamforming (reception directivity control) using the 8th parameter and confirm whether or not a signal exists. Therefore, the gNB and the NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 2 of x705_2.
  • the gNB and NR-UE perform reception beamforming (reception directivity control) using the (4 ⁇ i ⁇ 3)th parameter to check whether a signal exists. Therefore, the gNB and NR-UE are using transmit/receive panel antenna i of x705_i.
  • the gNB and NR-UE will perform receive beamforming (reception directivity control) using the (4 ⁇ i ⁇ 2)th parameter to check whether a signal exists. Therefore, the gNB and NR-UE are using transmit/receive panel antenna i of x705_i.
  • the gNB and NR-UE will perform reception beamforming (reception directivity control) using the (4 ⁇ i ⁇ 1)th parameter to check whether a signal is present. Therefore, the gNB and NR-UE are using transmit/receive panel antenna i of x705_i.
  • the gNB and NR-UE will perform reception beamforming (reception directivity control) using the (4 ⁇ i)th parameter and check whether or not a signal is present. Therefore, the gNB and NR-UE are using transmit/receive panel antenna i of x705_i.
  • i is an integer of 1 or more and M or less.
  • g types of reception beamforming shall be performed using one or more antennas among "transmission and reception antenna 1 of x805_1 to transmission and reception antenna m of x805_m". .
  • g is an integer of 2 or more.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas out of "x805_1 transmitting/receiving antenna 1 to x805_m transmitting/receiving antenna m", performs receive beamforming (reception directivity control) using the first parameter, and a signal is present. I will check if it does or not.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas out of "x805_1 transmit/receive antenna 1 to x805_m transmit/receive antenna m", perform receive beamforming (reception directivity control) using the second parameter, and the presence of a signal I will check if it does or not.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas out of "x805_1 transmitting/receiving antenna 1 to x805_m transmitting/receiving antenna m", perform receive beamforming (reception directivity control) using the third parameter, and the presence of a signal I will check if it does or not.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas of "x805_1 transmit/receive antenna 1 to x805_m transmit/receive antenna m", perform receive beamforming (reception directivity control) using the fourth parameter, and a signal is present. I will check if it does or not.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas out of "x805_1 transmit/receive antenna 1 to x805_m transmit/receive antenna m", perform receive beamforming (reception directivity control) using the fifth parameter, and the presence of a signal I will check if it does or not.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas out of "x805_1 transmission/reception antenna 1 to x805_m transmission/reception antenna m", perform reception beamforming (reception directivity control) using the sixth parameter, and the presence of a signal I will check if it does or not.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas out of "x805_1 transmitting/receiving antenna 1 to x805_m transmitting/receiving antenna m", performs receive beamforming (reception directivity control) using the seventh parameter, and a signal is present. I will check if it does or not.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas of "x805_1 transmitting/receiving antenna 1 to x805_m transmitting/receiving antenna m", performs receive beamforming (reception directivity control) using the 8th parameter, and a signal is present. I will check if it does or not.
  • the gNB and NR-UE use one or more antennas of "x805_1 transmit/receive antenna 1 to x805_m transmit/receive antenna m" to perform receive beamforming (reception directivity control) using the i-th parameter, and perform signal to check whether it exists or not.
  • i is an integer of 1 or more and g or less.
  • the gNB and NR-UE may "wait" when receiving directional and a signal is detected. For example, the gNB and NR-UE will wait without transmitting any signal.
  • the gNB and NR-UE may start directional LBT operation again after a certain period of time.
  • the gNB and NR-UE may perform directional reception, and if a signal is detected, perform directional reception again to check whether the signal exists.
  • gNB and NR-UE have the configuration in FIG. 39: As described above, the gNB and NR-UE will perform receive beamforming (reception directivity control) with the (4 ⁇ i ⁇ 3)th parameter to see if a signal is present.
  • the gNB and NR-UE perform receive beamforming (reception directivity control) using the (4 ⁇ i ⁇ 2)th parameter to check whether a signal exists.
  • the gNB and NR-UE perform reception beamforming (reception directivity control) using the (4 ⁇ i ⁇ 1)th parameter to check whether or not a signal exists.
  • the gNB and NR-UE will perform reception beamforming (reception directivity control) using the (4 ⁇ i)th parameter and check whether or not a signal is present.
  • i is an integer of 1 or more and M or less.
  • the gNB and NR-UE shall not transmit the modulated signal using the parameters at that time when it is confirmed that the signal exists.
  • the gNB and NR-UE can transmit modulated signals using the parameters at that time when the presence of the signal cannot be confirmed (no signal detected).
  • the gNB and NR-UE will perform reception beamforming (reception directivity control) using the first parameter and check whether a signal is present. At this time, the gNB and NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 1 of x705_1.
  • the gNB and NR-UE detect the signal, they shall not transmit the modulated signal using the first parameter.
  • the gNB and NR-UE are allowed to transmit modulated signals using the first parameter when no signal is detected.
  • the gNB and the NR-UE perform reception beamforming (reception directivity control) using the fifth parameter to check whether a signal is present.
  • the gNB and NR-UE are using the transmit/receive panel antenna 2 of x705_2.
  • the gNB and NR-UE detect the signal, they shall not transmit the modulated signal using the fifth parameter.
  • the gNB and NR-UE are allowed to transmit modulated signals using the fifth parameter when no signal is detected.
  • the gNB and NR-UE use one or more antennas out of "x805_1 transmitting/receiving antenna 1 to x805_m transmitting/receiving antenna m" to receive beamforming (reception directivity control) by the i-th parameter. to see if the signal is present.
  • i is an integer of 1 or more and g or less.
  • the gNB and NR-UE detect the signal, they shall not transmit the modulated signal using the parameters at that time.
  • the gNB and NR-UE do not detect a signal, they can transmit modulated signals using the parameters at that time.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas of "x805_1 transmission/reception antenna 1 to x805_m transmission/reception antenna m", perform reception beamforming (reception directivity control) by the first parameter, signal to check whether it exists or not.
  • the gNB and NR-UE detect the signal, they shall not transmit the modulated signal using the first parameter.
  • the gNB and NR-UE are allowed to transmit modulated signals using the first parameter when no signal is detected.
  • gNB and NR-UE using one or more antennas of "x805_1 transmit/receive antenna 1 to x805_m transmit/receive antenna m", perform receive beamforming (reception directivity control) by the fifth parameter. , to see if a signal is present.
  • the gNB and NR-UE detect the signal, they shall not transmit the modulated signal using the fifth parameter.
  • the gNB and NR-UE are allowed to transmit modulated signals using the fifth parameter when no signal is detected.
  • the gNB and NE-UE may perform omni-directional LBT and directional LBT processing. Also, the omni-directional LBT method and the directional LBT method are not limited to the above examples.
  • NR devices such as gNBs and NE-UEs perform broadcasting.
  • broadcast it will be called “broadcast”, but it may also be called “multicast” or “groupcast”.
  • FIG. 44A shows an example of a state when the NR device 4401 uses a wide beam 4411 to transmit a broadcast signal. At this time, the beam exists in a wide direction, but the communication distance is short.
  • FIG. 44B shows an example of the state when the NR device 4401 uses a narrow beam 4412 to transmit a broadcast signal. At this time, the beam is deflected in a narrow direction, and the communication distance becomes longer. On the other hand, the beam does not exist in a wide direction.
  • the role of broadcasting is to "deliver broadcast signals to many NR devices". Therefore, it is necessary to implement a transmission method for broadcasting that satisfies this requirement. A transmission method for this will be described below.
  • FIG. 45 shows an example of a state in which, for example, the NR device 4599 performs transmission beamforming to form a narrow beam.
  • the NR device 4599 has transmission beam #0 of 4500_0, transmission beam #1 of 4500_1, transmission beam #2 of 4500_2, transmission beam #3 of 4500_3, transmission beam #4 of 4500_4, and transmission beam #4 of 4500_5. It is assumed that it is possible to generate transmission beam #5, transmission beam #6 of 4500_6, and transmission beam #7 of 4500_7.
  • the method of generating transmission beams is not limited to this example, and for example, two or more transmission beams may be generated. .
  • FIGS. 46A and 46B show examples of frames when the gNB (base station) performs broadcast transmission. Note that the horizontal axis in FIG. 46A is time, and the vertical axis in FIG. 46B is frequency.
  • the gNB may, for example, transmit either frame in FIGS. 46A and 46B.
  • the gNB arranges broadcast frame #0 of 4600_0 to broadcast frame #7 of 4600_7 along the time axis and transmits them.
  • the gNB transmits broadcast frame #0 of 4600_0 using transmit beam #0 of 4500_0 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #1 of 4600_1 using transmission beam #1 of 4500_1 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #2 of 4600_2 using transmit beam #2 of 4500_2 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 4600_3 using transmission beam #3 of 4500_3 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #4 of 4600_4 using transmit beam #4 of 4500_4 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #5 of 4600_5 using transmission beam #5 of 4500_5 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #6 of 4600_6 using transmission beam #6 of 4500_6 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #7 of 4600_7 using transmit beam #7 of 4500_7 in FIG.
  • the broadcast frame configuration method and transmission order are not limited to this example.
  • the broadcast frame configuration method as shown in FIG. 46A may be called "TDM (Time Division Multiplexing) broadcast frame configuration method". It should be noted that when using higher frequencies, the TDM broadcast configuration method described above is an effective way of transmitting information to a large number of communication partners.
  • the gNB arranges broadcast frame #0 of 4600_0 to broadcast frame #7 of 4600_7 on the frequency axis and transmits them.
  • the gNB transmits broadcast frame #0 of 4600_0 using transmit beam #0 of 4500_0 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #1 of 4600_1 using transmission beam #1 of 4500_1 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #2 of 4600_2 using transmit beam #2 of 4500_2 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 4600_3 using transmission beam #3 of 4500_3 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #4 of 4600_4 using transmit beam #4 of 4500_4 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #5 of 4600_5 using transmission beam #5 of 4500_5 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #6 of 4600_6 using transmission beam #6 of 4500_6 in FIG.
  • the gNB transmits broadcast frame #7 of 4600_7 using transmit beam #7 of 4500_7 in FIG.
  • the configuration method of the broadcast frame and the order of arranging them in the frequencies are not limited to this example.
  • the broadcast frame configuration method as shown in FIG. 46B may be called "FDM (Frequency Division Multiplexing) broadcast frame configuration method".
  • FIG. 46C is an example of the configuration of broadcast frame #i of 4600_i shown in FIGS. 46A and 46B. Note that in FIGS. 46A and 46B, i is an integer of 0 or more and 7 or less.
  • Broadcast frame #i of 4600_i is composed of, for example, control information 4611_i and broadcast data 4612_i.
  • “4612_0 broadcast data, 4612_1 broadcast data, 4612_2 broadcast data, 4612_3 broadcast data, 4612_4 broadcast data, 4612_5 broadcast data, 4612_6 broadcast data, 4612_7 broadcast data data” includes, for example, the same data.
  • “4612_0 broadcast data, 4612_1 broadcast data, 4612_2 broadcast data, 4612_3 broadcast data, 4612_4 broadcast data, 4612_5 broadcast data, 4612_6 broadcast data, 4612_7 “broadcast data” may be configured such that “the conditions are different such as different compression ratios and configurations", but the contents are the same.
  • 4612_0 broadcast data, 4612_1 broadcast data, 4612_2 broadcast data, 4612_3 broadcast data, 4612_4 broadcast data, 4612_5 broadcast data, 4612_6 broadcast data, 4612_7 broadcast data may contain partially identical data.
  • Broadcast data 4612_i is data to be transmitted to a plurality of terminals.
  • the broadcast data 4612_i is data transmitted by the gNB of 3800, and if possible, the gNB of 3800 is "3801_1 NR-UE #1, 3801_2 NR-UE #2, 3801_3 NR - UE#3, NR-UE#4 of 3801_4, NR-UE#5 of 3801_5, NR-UE#6 of 3801_6, NR-UE#7 of 3801_7.
  • Control information 4611_0, control information 4611_1, control information 4611_2, control information 4611_3, control information 4611_4, control information 4611_5, control information 4611_6, and control information 4611_7 may contain the same data, or may contain different data. may contain.
  • control information 4611_0 control information 4611_1, control information 4611_2, control information 4611_3, control information 4611_4, control information 4611_5, control information 4611_6, control information 4611_7
  • upper layer signaling RRC (Radio Resource Control), L1 (Layer 1) signaling, DCI (Downlink Control Information), broadcast information, SS/PBCH (Synchronization Signals/Physical Broadcast Channel) block, PBCH, etc., but not limited to these examples.
  • RRC Radio Resource Control
  • L1 Layer 1
  • DCI Downlink Control Information
  • broadcast information SS/PBCH (Synchronization Signals/Physical Broadcast Channel) block, PBCH, etc.
  • SS/PBCH Synchrom Broadcast Channel
  • FIG. 47 shows an example of a state in which, for example, the NR device 4599 performs reception beamforming and forms a narrow beam.
  • the NR device 4599 has receive beam #0 of 4700_0, receive beam #1 of 4700_1, receive beam #2 of 4700_2, receive beam #3 of 4700_3, receive beam #4 of 4700_4, and receive beam #4 of 4700_5.
  • receive beam #5 receive beam #6 of 4700_6, and receive beam #7 of 4700_7.
  • eight reception beams can be generated is shown here, the method of generating reception beams is not limited to this example. For example, two or more transmission beams may be generated. .
  • the gNB arranges LBT#0 of 4800_0 to LBT#7 of 4800_7 on the time axis.
  • the gNB will use the receive beam #0 of 4700_0 in FIG. 47 to perform LBT of "LBT #0 of 4800_0".
  • the gNB will use the receive beam #1 of 4700_1 in FIG. 47 to perform LBT of "LBT #1 of 4800_1".
  • the gNB will perform LBT of "LBT #2 of 4800_2" using receive beam #2 of 4700_2 in FIG.
  • the gNB will use the receive beam #3 of 4700_3 in FIG. 47 to perform LBT of "LBT #3 of 4800_3".
  • the gNB will perform LBT of "LBT #4 of 4800_4" using receive beam #4 of 4700_4 in FIG.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #5 of 4800_5" using receive beam #5 of 4700_5 in FIG.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #6 of 4800_6" using receive beam #6 of 4700_6 in FIG.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #7 of 4800_7" using receive beam #7 of 4700_7 in FIG.
  • LBT configuration method and the order in which the LBT is implemented are not limited to this example. Moreover, since the example of the LBT implementation method has already been described, the description is omitted. As for the name of LBT, it may be called omni-directional LBT, directional LBT, or another name. Also, the LBT method as shown in FIG. 48A may be called "LBT method by TDM (Time Division Multiplexing)".
  • the gNB arranges LBT#0 of 4800_0 to LBT#7 of 4800_7 on the frequency axis.
  • the gNB will use the receive beam #0 of 4700_0 in FIG. 47 to perform LBT of "LBT #0 of 4800_0".
  • the gNB will use the receive beam #1 of 4700_1 in FIG. 47 to perform LBT of "LBT #1 of 4800_1".
  • the gNB will perform LBT of "LBT #2 of 4800_2" using receive beam #2 of 4700_2 in FIG.
  • the gNB will use the receive beam #3 of 4700_3 in FIG. 47 to perform LBT of "LBT #3 of 4800_3".
  • the gNB will perform LBT of "LBT #4 of 4800_4" using receive beam #4 of 4700_4 in FIG.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #5 of 4800_5" using receive beam #5 of 4700_5 in FIG.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #6 of 4800_6" using receive beam #6 of 4700_6 in FIG.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #7 of 4800_7" using receive beam #7 of 4700_7 in FIG.
  • the LBT configuration method and the order in which the LBT is implemented are not limited to this example. Moreover, since the example of the LBT implementation method has already been described, the description is omitted. As for the name of LBT, it may be called omni-directional LBT, directional LBT, or another name. Moreover, you may call the LBT method like FIG. 48B "the LBT method by FDM (Frequency Division Multiplexing) (frequency division multiplexing)."
  • FIG. 49 shows an example when gNB implements LBT 4901 for broadcast and transmits broadcast frame 4911 based on the result.
  • the gNB implements the LBT of FIG. 48A as LBT 4901 for broadcasting, for example.
  • the gNB then transmits the broadcast frame of FIG. 46A as broadcast frame 4911 based on the results of this LBT.
  • transmission beams in FIG. 45 and the reception beams in FIG. 47 are related. It is assumed that transmission beam #0 of 4500_0 and reception beam #0 of 4700_0 are associated. For example, if the gNB performs LBT (FIG. 48A, LBT #0 in 4800_0) using receive beam #0 of 4700_0 and no signal is detected, use transmit beam #0 of 4500_0 to broadcast 4600_0 in FIG. 46A Transmit frame #0. If a signal is detected, transmit beam #0 of 4500_0 is used and broadcast frames are not transmitted.
  • LBT LBT
  • transmission beam #i of 4500_i and reception beam #i of 4700_i are associated.
  • the gNB performs LBT (FIG. 48A, LBT #i of 4800_i) using receive beam #i of 4700_i and no signal is detected, use transmit beam #i of 4500_i to broadcast 4600_i of FIG. 46A Transmit frame #0. If a signal is detected, transmit beam #i of 4500_i is used to not transmit a broadcast frame.
  • i is an integer of 0 or more and 7 or less.
  • the transmission beam index and the reception beam index may be different.
  • FIG. 49 shows an example when gNB implements broadcast LBT 4901 and transmits broadcast frame 4911 based on the result.
  • the gNB implements the LBT of FIG. 48B as LBT 4901 for broadcasting, for example.
  • the gNB then transmits the broadcast frame of FIG. 46B as broadcast frame 4911 based on the results of this LBT.
  • transmission beams in FIG. 45 and the reception beams in FIG. 47 are related. It is assumed that transmission beam #0 of 4500_0 and reception beam #0 of 4700_0 are associated.
  • gNB performs LBT (LBT #0 in FIG. 48B, 4800_0) using receive beam #0 of 4700_0, and if no signal is detected, uses transmit beam #0 of 4500_0 to broadcast 4600_0 in FIG. 46B Transmit frame #0. If a signal is detected, transmit beam #0 of 4500_0 is used and broadcast frames are not transmitted.
  • transmission beam #i of 4500_i and reception beam #i of 4700_i are associated.
  • gNB performs LBT (LBT #i of 4800_i in FIG. 48B) using receive beam #i of 4700_i, and if no signal is detected, uses transmit beam #i of 4500_i to broadcast 4600_i in FIG. 46B Transmit frame #0. If a signal is detected, transmit beam #i of 4500_i is used to not transmit a broadcast frame.
  • i is an integer of 0 or more and 7 or less.
  • the transmission beam index and the reception beam index may be different.
  • FIG. 50A shows an example of a state in which, for example, the NR device 4599 performs reception beamforming and forms a beam.
  • the NR device 4599 is capable of generating receive beam #0 of 5000_0, receive beam #1 of 5000_1, receive beam #2 of 5000_2, and receive beam #3 of 5000_3.
  • the method of generating reception beams is not limited to this example, and for example, two or more transmission beams may be generated. .
  • the gNB arranges LBT#0 of 5010_0 to LBT#3 of 5010_3 on the time axis.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #0 of 5010_0" using receive beam #0 of 5000_0 in FIG. 50A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #1 of 5010_1" using receive beam #1 of 5000_1 in FIG. 50A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #2 of 5010_2" using receive beam #2 of 5000_2 in FIG. 50A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #3 of 5010_3" using receive beam #3 of 5000_3 in FIG. 50A.
  • LBT configuration method and the order in which the LBT is implemented are not limited to this example. Moreover, since the example of the LBT implementation method has already been described, the description is omitted. As for the name of LBT, it may be called omni-directional LBT, directional LBT, or another name. Also, the LBT method as shown in FIG. 50B may be called "LBT method by TDM (time division multiplexing)".
  • the gNB arranges LBT#0 of 5010_0 to LBT#3 of 5010_3 on the frequency axis.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #0 of 5010_0" using receive beam #0 of 5000_0 in FIG. 50A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #1 of 5010_1" using receive beam #1 of 5000_1 in FIG. 50A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #2 of 5010_2" using receive beam #2 of 5000_2 in FIG. 50A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #3 of 5010_3" using receive beam #3 of 5000_3 in FIG. 50A.
  • LBT configuration method and the order in which the LBT is implemented are not limited to this example. Moreover, since the example of the LBT implementation method has already been described, the description is omitted. As for the name of LBT, it may be called omni-directional LBT, directional LBT, or another name. Also, the LBT method as shown in FIG. 50C may be called "LBT method by FDM (Frequency Division Multiplexing)".
  • FIG. 49 shows an example when gNB implements LBT 4901 for broadcast and transmits broadcast frame 4911 based on the result.
  • the gNB implements the LBT of FIG. 50B as LBT 4901 for broadcasting, for example.
  • the gNB then transmits the broadcast frame of FIG. 46A as broadcast frame 4911 based on the results of this LBT.
  • transmission beams in FIG. 45 and the reception beams in FIG. 50A are associated. It is assumed that "'transmission beam #0 of 4500_0, transmission beam #1 of 4500_1' and reception beam #0 of 5000_0" are associated.
  • the gNB performs LBT (LBT #0 in FIG. 50B, 5010_0) using receive beam #0 of 5000_0 and no signal is detected, use transmit beam #0 of 4500_0 to broadcast 4600_0 in FIG. 46A Frame #0 is transmitted, and transmit beam #1 of 4500_1 is used to transmit broadcast frame #1 of 4600_1 in FIG. 46A. If a signal is detected, transmit beam #0 of 4500_0 is not used to transmit a broadcast frame, and in addition, transmit beam #1 of 4500_1 is not used to transmit a broadcast frame.
  • transmission beam #(2 ⁇ i) of 4500_(2 ⁇ i), transmission beam #(2 ⁇ i+1) of 4500_(2 ⁇ i+1)" and reception beam #i of 5000_i are associated.
  • gNB performs LBT (LBT #i in FIG. 50B, 5010_i) using receive beam #i of 5000_i, and if no signal is detected, transmit beam # (2xi) of 4500_(2 ⁇ i) 46A to transmit broadcast frame #(2 ⁇ i) of 4600_(2 ⁇ i) in FIG. xi+1) broadcast frame #(2xi+1).
  • transmit beam #(2 ⁇ i) of 4500_(2 ⁇ i) is not used to transmit the broadcast frame, and in addition transmit beam #(2 ⁇ i) of 44500_(2 ⁇ i+1) is i+1) is used to not transmit a broadcast frame.
  • i is an integer of 0 or more and 3 or less.
  • the method of associating the index of the transmission beam and the index of the reception beam is not limited to the above example.
  • FIG. 49 shows an example when gNB implements broadcast LBT 4901 and transmits broadcast frame 4911 based on the result.
  • the gNB implements the LBT of FIG. 50C as LBT 4901 for broadcasting, for example.
  • the gNB then transmits the broadcast frame of FIG. 46B as broadcast frame 4911 based on the results of this LBT.
  • transmission beams in FIG. 45 and the reception beams in FIG. 50A are associated. It is assumed that "'transmission beam #0 of 4500_0, transmission beam #1 of 4500_1' and reception beam #0 of 5000_0" are associated.
  • gNB performs LBT (LBT #0 in FIG. 50C, 5010_0) using receive beam #0 of 5000_0, and if no signal is detected, uses transmit beam #0 of 4500_0 to broadcast 4600_0 in FIG. 46B Frame #0 is transmitted, and transmit beam #1 of 4500_1 is used to transmit broadcast frame #1 of 4600_1 in FIG. 46B. If a signal is detected, transmit beam #0 of 4500_0 is not used to transmit a broadcast frame, and in addition, transmit beam #1 of 4500_1 is not used to transmit a broadcast frame.
  • transmission beam #(2 ⁇ i) of 4500_(2 ⁇ i), transmission beam #(2 ⁇ i+1) of 4500_(2 ⁇ i+1)" and reception beam #i of 5000_i are associated. and For example, if the gNB performs LBT (FIG. 50C, LBT #i of 5010_i) using the receive beam #i of 5000_i, and if no signal is detected, transmit beam #(2xi) of 4500_(2 ⁇ i) 46B to transmit the broadcast frame #(2 ⁇ i) of 4600_(2 ⁇ i) in FIG. xi+1) broadcast frame #(2xi+1).
  • transmit beam #(2 ⁇ i) of 4500_(2 ⁇ i) is not used to transmit the broadcast frame, and in addition transmit beam #(2 ⁇ i) of 44500_(2 ⁇ i+1) is i+1) is used to not transmit a broadcast frame.
  • i is an integer of 0 or more and 3 or less.
  • the method of associating the index of the transmission beam and the index of the reception beam is not limited to the above example.
  • FIG. 51A shows an example of a state in which, for example, the NR device 4599 performs reception beamforming and forms beams. As shown in FIG. 51A , the NR device 4599 uses receive beam #0 of 5100_0, receive beam #1 of 5100_1, receive beam #2 of 5100_2, receive beam #3 of 5100_3, receive beam #4 of 5100_4, and receive beam #4 of 5100_5.
  • the gNB arranges LBT#0 of 5110_0 to LBT#15 of 5110_15 on the time axis.
  • the gNB will perform the LBT of "LBT #0 of 5110_0" using the receive beam #0 of 5100_0 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #1 of 5110_1" using receive beam #1 of 5100_1 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #2 of 5110_2" using receive beam #2 of 5100_2 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #3 of 5110_3" using receive beam #3 of 5100_3 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #4 of 5110_4" using receive beam #4 of 5100_4 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #5 of 5110_5" using receive beam #5 of 5100_5 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #6 of 5110_6" using receive beam #6 of 5100_6 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #7 of 5110_7" using receive beam #7 of 5100_7 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #8 of 5110_8" using receive beam #8 of 5100_8 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #9 of 5110_9" using receive beam #9 of 5100_9 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #10 of 5110_10" using receive beam #10 of 5100_10 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #11 of 5110_11" using receive beam #11 of 5100_11 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #12 of 5110_12" using receive beam #12 of 5100_12 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #13 of 5110_13" using receive beam #13 of 5100_13 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #14 of 5110_14" using receive beam #14 of 5100_14 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #15 of 5110_15" using receive beam #15 of 5100_15 in FIG. 51A.
  • LBT configuration method and the order in which the LBT is implemented are not limited to this example. Moreover, since the example of the LBT implementation method has already been described, the description is omitted. As for the name of LBT, it may be called omni-directional LBT, directional LBT, or another name. Also, the LBT method as shown in FIG. 51B may be called "LBT method by TDM (time division multiplexing)".
  • the gNB arranges LBT#0 of 5110_0 to LBT#15 of 5110_15 on the frequency axis.
  • the gNB will perform the LBT of "LBT #0 of 5110_0" using the receive beam #0 of 5100_0 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #1 of 5110_1" using receive beam #1 of 5100_1 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #2 of 5110_2" using receive beam #2 of 5100_2 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #3 of 5110_3" using receive beam #3 of 5100_3 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #4 of 5110_4" using receive beam #4 of 5100_4 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #5 of 5110_5" using receive beam #5 of 5100_5 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #6 of 5110_6" using receive beam #6 of 5100_6 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #7 of 5110_7" using receive beam #7 of 5100_7 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #8 of 5110_8" using receive beam #8 of 5100_8 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #9 of 5110_9" using receive beam #9 of 5100_9 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #10 of 5110_10" using receive beam #10 of 5100_10 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #11 of 5110_11" using receive beam #11 of 5100_11 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #12 of 5110_12" using receive beam #12 of 5100_12 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #13 of 5110_13" using receive beam #13 of 5100_13 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #14 of 5110_14" using receive beam #14 of 5100_14 in FIG. 51A.
  • the gNB will perform LBT of "LBT #15 of 5110_15" using receive beam #15 of 5100_15 in FIG. 51A.
  • LBT configuration method and the order in which the LBT is implemented are not limited to this example. Moreover, since the example of the LBT implementation method has already been described, the description is omitted. As for the name of LBT, it may be called omni-directional LBT, directional LBT, or another name. Also, the LBT method as shown in FIG. 51C may be called "LBT method by FDM (Frequency Division Multiplexing)".
  • FIG. 49 shows an example when gNB implements LBT 4901 for broadcast and transmits broadcast frame 4911 based on the result.
  • the gNB implements the LBT of FIG. 50B as LBT 4901 for broadcasting, for example.
  • the gNB then transmits the broadcast frame of FIG. 46A as broadcast frame 4911 based on the results of this LBT.
  • the transmission beams in FIG. 45 and the reception beams in FIG. 51A are associated. It is assumed that 'transmission beam #0 of 4500_0' and 'reception beam #0 of 5100_0 and reception beam #1 of 5100_1' are associated.
  • the gNB performs LBT (FIG. 51B, LBT #0 in 5110_0) using receive beam #0 of 5100_0, LBT using receive beam #1 in 5100_1 (LBT #1 in FIG. 51B, 5110_1), and the signal is not detected, transmit beam #0 of 4500_0 is used to transmit broadcast frame #0 of 4600_0 in FIG. 46A. If a signal is detected, transmit beam #0 of 4500_0 is used and broadcast frames are not transmitted.
  • transmission beam #i of 4500_i and reception beam #(2xi) of 5100_(2xi), reception beam #(2xi+1) of 5100_(2xi+1)
  • transmission beam #i of 4500_i and reception beam #(2xi) of 5100_(2xi), reception beam #(2xi+1) of 5100_(2xi+1)
  • gNB LBT (FIG. 51B, LBT # (2 ⁇ i) of 5110_(2 ⁇ i)) using receive beam #(2 ⁇ i) of 5100_(2 ⁇ i), 5100_(2 ⁇ i+1) LBT (FIG.
  • LBT # (2 ⁇ i+1) of 5110_(2 ⁇ i+1)) is performed using the receive beam # (2 ⁇ i+1) of , and if no signal is detected, use the transmit beam #i of 4500_i , transmits broadcast frame #i of 4600_i in FIG. 46A. If a signal is detected, transmit beam #i of 4500_i is used to not transmit a broadcast frame. Note that i is an integer of 0 or more and 3 or less.
  • the method of associating the index of the transmission beam and the index of the reception beam is not limited to the above example.
  • FIG. 49 shows an example when gNB implements broadcast LBT 4901 and transmits broadcast frame 4911 based on the result.
  • the gNB implements the LBT of FIG. 50C as LBT 4901 for broadcasting, for example.
  • the gNB then transmits the broadcast frame of FIG. 46B as broadcast frame 4911 based on the results of this LBT.
  • the transmission beams in FIG. 45 and the reception beams in FIG. 51A are associated. It is assumed that 'transmission beam #0 of 4500_0' and 'reception beam #0 of 5100_0 and reception beam #1 of 5100_1' are associated.
  • the gNB performs LBT (FIG. 51C, LBT #0 in 5110_0) using receive beam #0 of 5100_0, LBT using receive beam #1 in 5100_1 (LBT #1 in FIG. 51C, 5110_1), and the signal is not detected, transmit beam #0 of 4500_0 is used to transmit broadcast frame #0 of 4600_0 in FIG. 46B. If a signal is detected, transmit beam #0 of 4500_0 is used and broadcast frames are not transmitted.
  • transmission beam #i of 4500_i and reception beam #(2xi) of 5100_(2xi), reception beam #(2xi+1) of 5100_(2xi+1)
  • transmission beam #i of 4500_i and reception beam #(2xi) of 5100_(2xi), reception beam #(2xi+1) of 5100_(2xi+1)
  • gNB LBT (FIG. 51C, LBT # (2 ⁇ i) of 5110_(2 ⁇ i)) using receive beam #(2 ⁇ i) of 5100_(2 ⁇ i), 5100_(2 ⁇ i+1) LBT (FIG.
  • LBT # (2 ⁇ i+1) of 5110_(2 ⁇ i+1)) is performed using the receive beam # (2 ⁇ i+1) of , and if no signal is detected, use the transmit beam #i of 4500_i , transmits broadcast frame #i of 4600_i in FIG. 46B. If a signal is detected, transmit beam #i of 4500_i is used to not transmit a broadcast frame. Note that i is an integer of 0 or more and 3 or less.
  • the method of associating the index of the transmission beam and the index of the reception beam is not limited to the above example.
  • gNB 3800 transmits broadcast data from NR-UE #1 of 38001_1 to NR-UE #7 of 38001_7, and transmits unicast data (individual data) to NR-UE #1 of 38001_1.
  • NR-UE #1 of 38001_1 For example, in FIG. 38, gNB 3800 transmits broadcast data from NR-UE #1 of 38001_1 to NR-UE #7 of 38001_7, and transmits unicast data (individual data) to NR-UE #1 of 38001_1.
  • unicast data individual data
  • FIG. 52A is an example of the state of reception and transmission of gNB 3800, with the horizontal axis representing time. It should be noted that the same numbers are attached to those that operate in the same manner as in FIG.
  • Broadcast LBT 4901 in FIG. 52A is assumed to be a case where LBT is performed by changing the reception beam in the time axis direction, as in "FIGS. 48A, 50B, and 51B". At this time, the broadcast LBT 4901 is assumed to have the first time interval.
  • broadcast frame 4911 in FIG. 52A is assumed to be a case where the transmission beam is changed in the direction of the time axis and the broadcast frame is transmitted, as shown in FIG. 46A.
  • gNB 3800 implements LBT 5201 for unicast, as shown in FIG. 52A. It is assumed that the unicast LBT 5201 has a second time interval. For example, it is assumed that gNB 3800 performs communication for transmitting unicast data (individual data) to NR-UE#1 of 38001_1. Therefore, gNB 3800 implements LBT 5201 for unicast in order to perform modulation signals including unicast data (individual data). As a result, it is assumed that the gNB did not detect the signal.
  • gNB3800 will transmit unicast frame 5211 to NR-UE#1 of 38001_1.
  • gNB3800 As the unicast LBT implemented by gNB3800, directional LBT and omni-directional LBT as already explained shall be implemented. At this time, gNB 3800 will implement LBT in the direction where NR-UE # 1 of 38001_1 exists. On the other hand, gNB3800, for example, when performing LBT for broadcast, for the direction in which NR-UE may exist, will perform LBT. Therefore, the first time interval, which is the time width of LBT4901 for broadcast, is likely to be longer than the second time interval, which is the time width of LBT5201 for unicast.
  • gNB 3800 transmits a modulated signal including unicast data to NR-UE #1 of 38001_1, but gNB 3800 transmits each unicast data to multiple NR-UEs.
  • the first time interval which is the time width of LBT4901 for broadcast is the time width of LBT5201 for unicast.
  • LBT was implemented in more directions. for it is better.
  • FIG. 52B is an example of the gNB 3800 reception state
  • FIG. 52C is an example of the gNB 3800 transmission state.
  • 52B and 52C the horizontal axis is frequency and the vertical axis is time. It should be noted that the same numbers are attached to those that operate in the same manner as in FIG.
  • Broadcast LBT 4901 in FIG. 52B is assumed to be a case where LBT is performed by changing the reception beam in the frequency axis direction, as in "FIGS. 48B, 50C, and 51C". At this time, it is assumed that the broadcast LBT 4901 has the first frequency bandwidth.
  • broadcast frame 4911 in FIG. 52C is assumed to be a case where the transmission beam is changed in the frequency axis direction and the broadcast frame is transmitted, as in FIG. 46B.
  • gNB 3800 implements LBT 5201 for unicast. It is assumed that the unicast LBT 5201 has a second frequency bandwidth. For example, it is assumed that gNB 3800 performs communication for transmitting unicast data (individual data) to NR-UE#1 of 38001_1. Therefore, gNB 3800 implements LBT 5201 for unicast in order to perform modulation signals including unicast data (individual data). As a result, it is assumed that the gNB did not detect the signal.
  • gNB 3800 will transmit unicast frame 5211 to NR-UE #1 of 38001_1, as shown in FIG. 52C.
  • the unicast LBT implemented by gNB 3800 implements Directional LBT and Omni-directional LBT as already described.
  • gNB 3800 will implement LBT in the direction where NR-UE # 1 of 38001_1 exists.
  • gNB3800 for example, when performing LBT for broadcast, for the direction in which NR-UE may exist, will perform LBT. Therefore, the first frequency bandwidth, which is the frequency bandwidth of LBT4901 for broadcast, is likely to be wider than the second frequency bandwidth, which is the frequency bandwidth of LBT5201 for unicast.
  • gNB 3800 transmits a modulated signal including unicast data to NR-UE #1 of 38001_1, but gNB 3800 transmits each unicast data to multiple NR-UEs.
  • the first frequency bandwidth that is the frequency bandwidth of LBT4901 for broadcast is the frequency bandwidth of LBT5201 for unicast. It is likely to be wider than some second frequency bandwidth. Because, when gNB3800 transmits a broadcast modulated signal, it is necessary to reach the broadcast modulated signal to as many NR-UEs as possible, and for this reason, LBT was implemented in more directions. for it is better.
  • the third frequency bandwidth when the frequency bandwidth of broadcast frame 4911 transmitted by gNB3800 is the third frequency bandwidth, and the frequency bandwidth of unicast frame 5211 transmitted by gNB3800 is the fourth frequency bandwidth, the third frequency The bandwidth is likely to be wider than the fourth frequency bandwidth. This is because when gNB3800 transmits a broadcast modulated signal, it is necessary to reach as many NR-UEs as possible with the broadcast modulated signal. because it is better to
  • FIG. 53A shows an example different from FIG. 45 when the NR device 4599 performs transmission beamforming and forms a beam.
  • NR device 4599 is capable of generating transmit beam #0 of 5300_0, transmit beam #1 of 5300_1, transmit beam #2 of 5300_2, and transmit beam #3 of 5300_3.
  • the method of generating transmission beams is not limited to this example, and for example, two or more transmission beams may be generated. .
  • Figures 53B and 53C show examples of frames when the gNB (base station) performs broadcast transmission. Note that the horizontal axis in FIG. 53B is time, and the vertical axis in FIG. 53C is frequency.
  • the gNB may, for example, transmit either frame in FIGS. 53B and 53C.
  • the gNB arranges broadcast frame #0 of 5310_0 to broadcast frame #3 of 5310_3 along the time axis and transmits them.
  • the gNB then transmits broadcast frame #0 of 5310_0 using transmission beam #0 of 5300_0 in FIG. 53A.
  • the gNB transmits broadcast frame #1 of 5310_1 using transmission beam #1 of 5300_1 in FIG. 53A.
  • the gNB transmits broadcast frame #2 of 5310_2 using transmission beam #2 of 5300_2 in FIG. 53A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5310_3 using transmission beam #3 of 5300_3 in FIG. 53A.
  • the broadcast frame configuration method and transmission order are not limited to this example.
  • the configuration method of the broadcast frame as shown in FIG. 53B may be called "TDM (time division multiplexing) broadcast frame configuration method". It should be noted that when using higher frequencies, the TDM broadcast configuration method described above is an effective way of transmitting information to a large number of communication partners.
  • the gNB arranges broadcast frame #0 of 5310_0 to broadcast frame #3 of 5310_3 on the frequency axis and transmits them.
  • the gNB then transmits broadcast frame #0 of 5310_0 using transmission beam #0 of 5300_0 in FIG. 53A.
  • the gNB transmits broadcast frame #1 of 5310_1 using transmission beam #1 of 5300_1 in FIG. 53A.
  • the gNB transmits broadcast frame #2 of 5310_2 using transmission beam #2 of 5300_2 in FIG. 53A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5310_3 using transmission beam #3 of 5300_3 in FIG. 53A.
  • the configuration method of the broadcast frame and the order of arranging them in the frequencies are not limited to this example.
  • the configuration method of the broadcast frame as shown in FIG. 53C may be called "FDM (Frequency Division Multiplexing) broadcast frame configuration method".
  • FIG. 53D is an example of the configuration of broadcast frame #i of 5310_i shown in FIGS. 53B and 53C. Note that in FIGS. 53B and 53C, i is an integer of 0 or more and 3 or less.
  • Broadcast frame #i of 5310_i is composed of, for example, control information 5311_i and broadcast data 5312_i.
  • “5312_0 broadcast data, 5312_1 broadcast data, 5312_2 broadcast data, and 5312_3 broadcast data” contain the same data, for example.
  • “broadcast data of 5312_0, broadcast data of 5312_1, broadcast data of 5312_2, and broadcast data of 5312_3” have different conditions such as different compression ratios and different configurations. The configuration may be such that the contents are the same.
  • Broadcast data 5312_i is data to be transmitted to a plurality of terminals.
  • the broadcast data 5312_i is data transmitted by the gNB of 3800, and if possible, the gNB of 3800 is "3801_1 NR-UE #1, 3801_2 NR-UE #2, 3801_3 NR - UE#3, NR-UE#4 of 3801_4, NR-UE#5 of 3801_5, NR-UE#6 of 3801_6, NR-UE#7 of 3801_7.
  • FIG. 54A shows an example different from FIGS. 45 and 53A when the NR device 4599 performs transmission beamforming and forms beams.
  • the NR device 4599 has transmission beam #0 of 5400_0, transmission beam #1 of 5400_1, transmission beam #2 of 5400_2, transmission beam #3 of 5400_3, transmission beam #4 of 5400_4, and transmission beam #4 of 5400_5.
  • the method of generating transmission beams is not limited to this example, and for example, two or more transmission beams may be generated. .
  • FIGS. 54B and 54C show examples of frames when the gNB (base station) performs broadcast transmission. Note that the horizontal axis in FIG. 54B is time, and the vertical axis in FIG. 54C is frequency.
  • the gNB may, for example, transmit either frame in FIGS. 54B and 54C.
  • the gNB arranges broadcast frame #0 of 5410_0 to broadcast frame #15 of 5410_15 along the time axis and transmits them.
  • the gNB then transmits broadcast frame #0 of 5410_0 using transmission beam #0 of 5400_0 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #1 of 5410_1 using transmit beam #1 of 5400_1 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #2 of 5410_2 using transmission beam #2 of 5400_2 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_3 using transmission beam #3 of 5400_3 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_4 through transmit beam #4 of 5400_4 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_5 using transmit beam #5 of 5400_5 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_6 using transmit beam #6 of 5400_6 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_7 using transmit beam #7 of 5400_7 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_8 using transmission beam #8 of 5400_8 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_9 using transmit beam #9 of 5400_9 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_10 using transmit beam #10 of 5400_10 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_11 using transmit beam #11 of 5400_11 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_12 using transmission beam #12 of 5400_12 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_13 using transmission beam #13 of 5400_13 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_14 using transmit beam #14 of 5400_14 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_15 using transmission beam #15 of 5400_15 in FIG. 54A.
  • the broadcast frame configuration method and transmission order are not limited to this example.
  • the broadcast frame configuration method as shown in FIG. 54B may be called a "TDM (time division multiplexing) broadcast frame configuration method". It should be noted that when using higher frequencies, the TDM broadcast configuration method described above is an effective way of transmitting information to a large number of communication partners.
  • the gNB arranges broadcast frame #0 of 5410_0 to broadcast frame #15 of 5410_15 along the frequency axis and transmits them.
  • the gNB then transmits broadcast frame #0 of 5410_0 using transmission beam #0 of 5400_0 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #1 of 5410_1 using transmit beam #1 of 5400_1 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #2 of 5410_2 using transmission beam #2 of 5400_2 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_3 using transmission beam #3 of 5400_3 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_4 through transmit beam #4 of 5400_4 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_5 using transmit beam #5 of 5400_5 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_6 using transmit beam #6 of 5400_6 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_7 using transmit beam #7 of 5400_7 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_8 using transmission beam #8 of 5400_8 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_9 using transmit beam #9 of 5400_9 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_10 using transmit beam #10 of 5400_10 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_11 using transmit beam #11 of 5400_11 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_12 using transmission beam #12 of 5400_12 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_13 using transmission beam #13 of 5400_13 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_14 using transmit beam #14 of 5400_14 in FIG. 54A.
  • the gNB transmits broadcast frame #3 of 5410_15 using transmission beam #15 of 5400_15 in FIG. 54A.
  • the configuration method of the broadcast frame and the order of arranging them in the frequencies are not limited to this example.
  • the configuration method of the broadcast frame as shown in FIG. 54C may be called "FDM (Frequency Division Multiplexing) broadcast frame configuration method".
  • FIG. 54D is an example of the configuration of broadcast frame #i of 5410_i shown in FIGS. 54B and 54C. Note that in FIGS. 54B and 54C, i is an integer of 0 or more and 15 or less.
  • Broadcast frame #i of 5410_i is composed of, for example, control information 5411_i and broadcast data 5412_i.
  • “5412_0 broadcast data, 5412_1 broadcast data, 5412_2 broadcast data, 5412_3 broadcast data, 5412_4 broadcast data, 5412_5 broadcast data, 5412_6 broadcast data, Broadcast data for 5412_7 Broadcast data for 5412_8 Broadcast data for 5412_9 Broadcast data for 5412_10 Broadcast data for 5412_11 Broadcast data for 5412_12 Broadcast data for 5412_13 Broadcast data for 5412_14 Broadcast data for 5412_15 "broadcast data" may have "different conditions such as different compression ratios and different configurations" but the same content.
  • Broadcast data 5312_i is data to be transmitted to a plurality of terminals.
  • the broadcast data 5312_i is data transmitted by the gNB of 3800, and if possible, the gNB of 3800 is "3801_1 NR-UE #1, 3801_2 NR-UE #2, 3801_3 NR - UE#3, NR-UE#4 of 3801_4, NR-UE#5 of 3801_5, NR-UE#6 of 3801_6, NR-UE#7 of 3801_7.
  • the gNB 3800 transmits the broadcast frame 4911 as in FIGS. 49, 52A, 52C, etc.
  • the gNB 3800 for example, "uses eight beams as in FIGS. 46A, 46B", "FIGS. 53B, 53C
  • the broadcast frame 4911 may be transmitted by selecting either "using 4 beams as shown in FIGS. 54B and 54C using 16 beams as shown in FIGS. 54B and 54C".
  • the configuration of the frame and the number of beams used when transmitting the broadcast frame 4911 are not limited to this example. Modified examples of "using four beams as shown in FIGS. 53B and 53C" and "using 16 beams as shown in FIGS. 54B and 54C" may be applied.
  • the gNB 3800 may change the number of beams used when transmitting the broadcast frame 4911 over time.
  • the gNB 3800 transmits the unicast frame 5211 as shown in FIGS. 52A and 52C, for example, the beam generation method in FIG. 45, the beam generation method in FIG. 53A, and the beam generation method in FIG. 54A are selected. , may transmit the unicast frame 5211 using the selected beamforming method. Therefore, when the gNB 3800 transmits the unicast frame 5211 as shown in FIGS. 52A and 52C, the beam width may be changed over time.
  • gNB3800 Figure 49, Figure 52A, when performing LBT by LBT4901 for broadcast as in Figure 52B
  • gNB3800 for example, "Figure 48A, using eight beams as in Figure 48B", “ Figure 50B, Using 4 beams as in FIG. 50C”, “By using 16 beams as in FIG.
  • the configuration of the frame when performing the LBT by LBT4901 for broadcast, the number of beams to be used, etc. are not limited to this example. Also, at this time, Omni-directional LBT may be implemented.
  • gNB 3800 may change the number of beams to be used over time when performing LBT by LBT 4901 for broadcast.
  • gNB3800 when performing LBT in unicast LBT 5201, for example, the beam generation method in FIG. 47, the beam generation method in FIG. 50A, the beam generation method in FIG. 51A LBT may be implemented in LBT 5201 for unicast using selected and selected beam generation methods. Therefore, when the gNB 3800 performs LBT in the unicast LBT 5201 as shown in FIGS. 52A and 52B, the beam width may be changed over time. Also, at this time, Omni-directional LBT may be implemented.
  • the gNB 3800 transmits the broadcast frame 4911 as shown in FIG. 49, FIG. 52A, FIG. , using four beams as in FIG. 53C”, and “using 16 beams as in FIGS. 54B and 54C”.
  • FIG. 55 is an example of a wireless communication system, and components that operate in the same manner as in FIG. 38 are given the same numbers.
  • gNB 3800 will experience interference from modulated signals associated with AP 3810 and UE 3811 communicating with each other. Also, the gNB 3800 will experience interference from the modulated signals associated with the communication between the AP 5510 and the UE 5511.
  • FIG. 56A shows the reception beam generated when gNB 3800 in FIG. 55 performs LBT by broadcast LBT 4901 as in FIGS. Identical numbers are assigned to those items, and description thereof is omitted.
  • gNB 3800 performs LBT by broadcast LBT 4901, for example, a signal is detected in reception beam #1 of 4700_1 due to "interference due to communication between AP 5510 and UE 5511".
  • gNB 3800 performs LBT by broadcast LBT 4901, for example, a signal is detected in reception beam #5 of 4700_5 due to "interference due to communication between AP 3810 and UE 3811".
  • the gNB 3800 implements the LBT by the broadcast LBT 4901, it is assumed that the LBT configured as shown in FIG. 56B is implemented.
  • the same numbers are given to the parts that operate in the same manner as in FIG. 48A, and the description thereof is omitted.
  • gNB3800 detects a signal due to "interference due to communication between AP5510 and UE5511".
  • gNB3800 detects a signal due to "interference due to communication between AP3810 and UE3811".
  • the gNB 3800 implements the LBT by the broadcast LBT 4901, it is assumed that the LBT configured as shown in FIG. 56C is implemented.
  • the same numbers are attached to the parts that operate in the same manner as in FIG. 48B, and the description thereof is omitted.
  • gNB3800 detects a signal due to "interference due to communication between AP5510 and UE5511".
  • gNB3800 detects a signal due to "interference due to communication between AP3810 and UE3811".
  • FIG. 57A shows transmission beams when gNB 3800 in FIG. 55 transmits broadcast frame 4911 as in FIGS. They are numbered and their description is omitted.
  • gNB 3800 in FIG. 55 does not transmit a modulated signal for broadcast using transmission beam # 1 of 4500_1 in FIG. 57A, and transmits a broadcast signal using transmission beam # 5 of 4500_5 in FIG. will not be sent.
  • FIG. 57B shows an example of the configuration of broadcast frame 4911 when gNB 3800 performs LBT and results as shown in FIG. 56B.
  • the same numbers are given to the parts that operate in the same manner as in FIG. 46A, and the description thereof is omitted.
  • gNB3800 detects a signal due to "interference due to communication between AP5510 and UE5511", so it does not transmit broadcast frame #1 of 4600_1 in FIG.57B.
  • gNB3800 detects a signal due to "interference due to communication between AP3810 and UE3811", so it does not transmit broadcast frame #5 of 4600_5 in FIG.57B.
  • the gNB 3800 transmits "broadcast frame #0 of 4600_0, broadcast frame #2 of 4600_2, broadcast frame #3 of 4600_3, broadcast frame #4 of 4600_4, broadcast frame #6 of 4600_6, and broadcast frame #7 of 4600_7". do.
  • FIG. 57C shows an example of the configuration of broadcast frame 4911 when gNB 3800 performs LBT and results as shown in FIG. 56C.
  • the same numbers are given to the parts that operate in the same manner as in FIG. 46B, and the description thereof is omitted.
  • gNB3800 detects a signal due to "interference due to communication between AP5510 and UE5511", so it does not transmit broadcast frame #1 of 4600_1 in FIG.57C.
  • gNB3800 detects a signal due to "interference due to communication between AP3810 and UE3811", so it does not transmit broadcast frame #5 of 4600_5 in FIG.57C.
  • the gNB 3800 transmits "broadcast frame #0 of 4600_0, broadcast frame #2 of 4600_2, broadcast frame #3 of 4600_3, broadcast frame #4 of 4600_4, broadcast frame #6 of 4600_6, and broadcast frame #7 of 4600_7". do.
  • FIG. 57D shows a different example from FIG. 57B of the configuration of broadcast frame 4911 when gNB 3800 performs LBT and results as shown in FIG. 56B.
  • the same numbers are assigned to the components that operate in the same manner as in FIG. 46A, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 56B in LBT #1 of 4800_1, gNB3800 detected a signal due to "interference due to communication between AP5510 and UE5511", so broadcast frame #1 of 4600_1 does not exist in FIG.57D.
  • FIG. 56B at LBT #5 of 4800_5, gNB3800 detects a signal due to "interference due to communication between AP3810 and UE3811", so broadcast frame #5 of 4600_5 does not exist in FIG.57D.
  • the gNB 3800 transmits "broadcast frame #0 of 4600_0, broadcast frame #2 of 4600_2, broadcast frame #3 of 4600_3, broadcast frame #4 of 4600_4, broadcast frame #6 of 4600_6, and broadcast frame #7 of 4600_7". do.
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • LBT LBT method by SDM (Spatial Division Multiplexing) (spatial division multiplexing)
  • FIG. 47 shows an example of a state in which, for example, the NR device 4599 performs reception beamforming and forms a narrow beam. Since the details have already been explained, the explanation will be omitted.
  • the NR device is assumed to be a gNB for explanation.
  • FIGS. 38 and 55 states of communication between the gNB and the NR-UE.
  • Figure 58 shows how the gNB is implementing LBT. Note that in FIG. 58, the horizontal axis is time.
  • the gNB has the configuration shown in FIG.
  • the gNB with the configuration in FIG. 39 uses the transmitting/receiving panel antenna 1 of x705_1 to implement “LBT5800_1 with panel antenna 1”.
  • the gNB with the configuration in FIG. 39 uses the transmitting/receiving panel antenna 2 of x705_2 to implement "LBT5800_2 with panel antenna 2".
  • the gNB with the configuration in FIG. 39 implements "LBT 5800_M with panel antenna M" using the transmitting/receiving panel antenna M of x705_M.
  • the gNB with the configuration in FIG. 39 uses the transmitting and receiving panel antenna i of x705_i to implement "LBT5800_i with panel antenna i".
  • i is an integer of 1 or more and M or less.
  • LBT5800_i by the panel antenna i exists in the 1st time period, as shown in FIG.
  • LBT shall be implemented using receiving beam #1 of 4700_1 of FIG.
  • LBT 5800_2 with panel antenna 2 LBT is performed using reception beam #2 of 4700_2 in FIG.
  • LBT 5800_3 with panel antenna 3 LBT is performed using reception beam #3 of 4700_3 in FIG.
  • LBT 5800_4 with panel antenna 4" LBT is performed using reception beam #4 of 4700_4 in FIG.
  • LBT 5800_5 with panel antenna 5" LBT is performed using reception beam #5 of 4700_5 in FIG.
  • LBT 5800_6 with panel antenna 6 LBT is performed using reception beam #6 of 4700_6 in FIG.
  • LBT 5800_7 with panel antenna 7 LBT is performed using reception beam #7 of 4700_7 in FIG.
  • LBT 5800_8 with panel antenna 8 LBT is performed using reception beam #0 of 4700_0 in FIG.
  • LBT method by SDM spatial division multiplexing
  • FIG. 45 shows an example of a state in which, for example, the NR device 4599 performs transmission beamforming to form a narrow beam. Since the details have already been explained, the explanation will be omitted.
  • the NR device is assumed to be a gNB for explanation.
  • FIGS. 38 and 55 states of communication between the gNB and the NR-UE.
  • FIG. 59A shows how the gNB is transmitting broadcast frames.
  • the horizontal axis is time.
  • the gNB having the configuration in FIG. 39 transmits “broadcast frame 5910_1 in panel antenna 1” using transmission/reception panel antenna 1 of x705_1.
  • the gNB having the configuration of FIG. 39 uses the transmitting/receiving panel antenna 2 of x705_2 to transmit "broadcast frame 5910_2 in panel antenna 2".

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

通信装置は、複数のビームを形成する制御回路と、複数のブロードキャストフレーム各々を、複数のビーム各々に対応付けて送信する通信回路と、を有し、通信回路は、複数のビーム各々の方向におけるListen before talk(LBT)の結果に基づいて、複数のブロードキャストフレームを送信する。

Description

通信装置および通信方法
 本開示は、通信装置および通信方法に関する。
 例えば、52.6GHz以上の周波数を用いたシステムとして、60GHz帯を用いた通信システムがある。
 通信距離を長くするための通信方法として、特許文献1に記載されている方式がある。図87は、特許文献1に記載されている、無線通信デバイスの通信状態の例を示している。
 例えば、無線通信デバイス001がセクタスウィープの信号を送信する。その後、無線通信デバイス051がセクタスウィープの信号を送信する。そして、無線通信デバイス051がセクタスウィープに関するフィードバック情報を含む信号を、無線通信デバイス001に送信する。
 この手順を踏むことで、無線通信デバイス001は、「送信ビームフォーミング、および/または、受信ビームフォーミング」の方法を決定し、また、無線通信デバイス051も、「送信ビームフォーミング、および/または、受信ビームフォーミング」の方法を決定する。これにより、無線通信デバイス001と無線通信デバイス051の通信可能な距離を長くすることができる。
特表2018-518855号公報
 例えば、5G(5th Generation)(セルラーシステム)およびIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11ad/ayといった、無線通信方式の異なる無線システムが、「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」を共用する場合がある。特許文献1では、ビームフォーミングによって、通信可能な距離を長くすることができる一方、この通信システムと「他の無線通信規格を使用している装置」が共存できるような仕組みの構築という課題が残っている。
 また、この通信システムと「他の無線通信規格を使用している装置」が共存している状況でありながら、より多くの装置にデータをブロードキャストするための仕組みを構築するという課題も残っている。
 本開示の非限定的な実施例は、異なる無線通信規格を使用する装置が共存する状況において、より多くの装置にデータをブロードキャストするための技術を提供することにある。
 本開示の一態様に係る通信装置は、複数のビームを形成する制御回路と、複数のブロードキャストフレーム各々を、前記複数のビーム各々に対応付けて送信する通信回路と、を有し、前記通信回路は、前記複数のビーム各々の方向におけるListen before talk(LBT)の結果に基づいて、前記複数のブロードキャストフレームを送信する。
 本開示の一態様に係る通信装置は、セクタスウィープの複数のリファレンス信号各々にブロードキャストデータを含める制御回路と、前記複数のリファレンス信号を送信する通信回路と、を有する。
 本開示の一態様に係る通信方法は、複数のビームを形成し、複数のブロードキャストフレーム各々を、前記複数のビーム各々に対応付けて送信し、前記複数のビーム各々の方向におけるLBTの結果に基づいて、前記複数のブロードキャストフレームを送信する。
 本開示の一態様に係る通信方法は、セクタスウィープの複数のリファレンス信号各々にブロードキャストデータを含め、前記複数のリファレンス信号を送信する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の非限定的な実施例によれば、異なる無線通信規格を使用する装置が共存する状況において、より多くの装置にデータをブロードキャストすることができる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
実施の形態1における通信装置の構成の一例を示す図 実施の形態1における通信装置の図1Aとは異なる構成例を示す図 実施の形態1における通信装置の図1A、図1Bとは異なる構成例を示す図 第i送信部の構成例を示す図 図1A、図1B、図1Cにおける送信パネルアンテナiの構成の一例を示す図 図1A、図1B、図1Cにおける受信パネルアンテナiの構成の一例を示す図 OFDM方式を用いたときの送信装置の構成例を示す図 OFDM方式を用いたときの受信装置の構成例を示す図 DFTに基づくシングルキャリア方式を用いたときの受信装置の構成例を示す図 時間領域に基づくシングルキャリア方式を用いたときの受信装置の構成例を示す図 実施の形態1における通信状態の一例を示す図 図9における基地局#1が送信する変調信号の例を示す図 図1A、図1B、図1Cの構成を有する図9の基地局#1が送信する図10のセクタスウィープ用リファレンス信号の例を示す図 図11の「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号」の構成例を示す図 端末応答区間である時刻t1からt2の時間区間の動作例を示す図 図13に示した端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」の送信区間における、端末の占有に関する例を示す図 端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」の構成の一例を示す図 図15Aの「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号」の構成例を示す図 図10におけるt2からt3の時間区間に存在する、基地局#1が送信するフィードバック信号の構成の一例を示す図 図16Aで示したフィードバック信号に対する具体的なフィードバック信号の割り当ての例を示す図 図10におけるt4からt5の時間区間に存在する、基地局#1が送信するデータシンボルを含むフレームの構成の一例を示す図 図17Aで示したデータシンボルを含むフレームに対する具体的な変調信号(スロット)の割り当ての例を示す図 基地局#1と「端末#1~端末#6」とが通信を行っているときの状況の一例を示す図 図18以降の基地局#1の変調信号の送信状況と「端末#1~端末#6」などの端末の変調信号の送信状況の例を示す図 端末#1が送信する「データシンボルを含むフレーム」の構成例を示す図 端末#2が送信する「データシンボルを含むフレーム」の構成例を示す図 端末#3が送信する「データシンボルを含むフレーム」の構成例を示す図 端末#4が送信する「データシンボルを含むフレーム」の構成例を示す図 端末#5が送信する「データシンボルを含むフレーム」の構成例を示す図 端末#6が送信する「データシンボルを含むフレーム」の構成例を示す図 図10における時間t1からt2の時間区間の端末応答区間の構成例を示す図 端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」の時間・周波数における構成例を示す図 端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」の時間・周波数における構成例を示す図 図10におけるt2からt3の時間区間に存在する、基地局#1が送信するフィードバック信号の構成例を示す図 図23Aで示したフィードバック信号の具体例を示す図 図10におけるt4からt5の時間区間に存在する、基地局#1が送信するデータシンボルを含むフレームの構成例を示す図 図24Aで示したデータシンボルを含むフレームの周波数用変調信号(スロット)の割り当て例を示す図 端末が送信するデータシンボルを含むフレームの構成例を示す図 端末が送信するデータシンボルを含むフレームの構成例を示す図 端末が送信するデータシンボルを含むフレームの構成例を示す図 端末が送信するデータシンボルを含むフレームの構成例を示す図 端末が送信するデータシンボルを含むフレームの構成例を示す図 端末が送信するデータシンボルを含むフレームの構成例を示す図 実施の形態3における通信状態の一例を示す図 図26の基地局#1が送信する図10のセクタスウィープ用リファレンス信号の例を示す図 図27の「送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号」の構成例を示す図 図13に示した「端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間の占有に関する例を示す図 図27の「送信パネルアンテナにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号」の構成例を示す図 図10におけるt2からt3の時間区間に存在する、基地局#1が送信するフィードバック信号の構成例を示す図 図10におけるt4からt5の時間区間に存在する、基地局#1が送信するデータシンボルを含むフレームの構成例を示す図 端末が送信する「データシンボルを含むフレーム」の構成例を示す図 セクタスウィープ用リファレンス信号の構成例を示す図 図34の「周波数♭pのセクタスウィープ用リファレンス信号」の構成例を示す図 図14の端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」の構成例を示す図 図29のセクタスウィープ用リファレンス信号の構成例を示す図 実施の形態5に係る無線システムの一例を示す図 gNBおよびNR-UEの構成の一例を示す図 gNBおよびNR-UEの構成の別例を示す図 gNBのomni-directional LBTにおける動作例を示すフロー図 gNBのdirectional LBTにおける動作例を示すフロー図 gNBのdirectional LBTにおける動作例を示すフロー図 NRの装置が広いビームを用いてブロードキャスト用の信号を送信したときの状態の例を示す図 NRの装置が狭いビームを用いてブロードキャスト用の信号を送信したときの状態の例を示す図 NRの装置が、送信ビームフォーミングを行い、狭いビームを形成した場合の状態の例を示す図 gNBがブロードキャストの送信を行うときのフレームの例を示す図 gNBがブロードキャストの送信を行うときのフレームの例を示す図 図46A、図46Bで示したブロードキャストフレームの構成の一例を示す図 NRの装置が、受信ビームフォーミングを行い、狭いビームを形成した場合の状態の例を示す図 ブロードキャスト送信を行う前に実施するLBTのフレームの例を示す図 ブロードキャスト送信を行う前に実施するLBTのフレームの例を示す図 gNBがブロードキャスト用LBTを実施し、その結果に基づいて、ブロードキャストフレームを送信するときの例を示す図 NRの装置が、受信ビームフォーミングを行い、ビームを形成した場合の状態の例を示す図 ブロードキャスト送信を行う前に実施するLBTのフレームの例を示す図 ブロードキャスト送信を行う前に実施するLBTのフレームの例を示す図 NRの装置が、受信ビームフォーミングを行い、ビームを形成した場合の状態の例を示す図 ブロードキャスト送信を行う前に実施するLBTのフレームの例を示す図 ブロードキャスト送信を行う前に実施するLBTのフレームの例を示す図 gNBの受信、送信の状態の一例を示す図 gNBの受信状態の一例を示す図 gNBの送信状態の一例を示す図 NRの装置が送信ビームフォーミングを行い、ビームを形成した場合の例を示す図 gNBがブロードキャストの送信を行うときのフレームの例を示す図 gNBがブロードキャストの送信を行うときのフレームの例を示す図 ブロードキャストフレームの構成の一例を示す図 NRの装置が送信ビームフォーミングを行い、ビームを形成した場合の例を示す図 gNBがブロードキャストの送信を行うときのフレームの例を示す図 gNBがブロードキャストの送信を行うときのフレームの例を示す図 ブロードキャストフレームの構成の一例を示す図 無線通信システムの一例を示す図 gNBがブロードキャスト用LBTによるLBTを実施する際に生成する受信ビームの様子を示す図 ブロードキャスト送信を行う前に実施するLBTのフレームの例を示す図 ブロードキャスト送信を行う前に実施するLBTのフレームの例を示す図 gNB3800がブロードキャストフレームを送信する際の送信ビームの様子を示す図 ブロードキャストフレームの構成の例を示す図 ブロードキャストフレームの構成の例を示す図 ブロードキャストフレームの構成の例を示す図 gNBがLBTを実施している様子を示す図 gNBがブロードキャストフレームを送信している様子を示す図 ブロードキャストフレームの構成の一例を示す図 gNBがLBTを実施している様子を示す図 gNBがブロードキャストフレームを送信している様子を示す図 ブロードキャストフレームの構成の一例を示す図 gNBがLBTを実施している様子を示す図 gNBがブロードキャストフレームを送信している様子を示す図 ブロードキャストフレームの構成の一例を示す図 図63Aの変形例を示した図 gNBがLBTを実施している様子を示す図 gNBがブロードキャストフレームを送信している様子を示す図 ブロードキャストフレームの構成の一例を示す図 図65Aの変形例を示した図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルにおけるLBTの実施の様子を示す図 IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルにおけるLBTの実施の様子を示す図 LBTのための周波数帯域分割の例を示す図 IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルにおけるブロードキャストフレーム群の様子を示す図 IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルにおけるブロードキャストフレーム群の様子を示す図 ブロードキャストフレーム群の周波数帯域分割の例を示す図 ブロードキャストフレームの構成の一例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示す図 gNBの送信状況の例を示す図 gNBの送信状況の例を示す図 gNBの送信状況の例を示す図 gNBとNR-UEとのユニキャストによる通信状況の例を示す図 gNBとNR-UEとのユニキャストによる通信状況の例を示す図 gNBとNR-UEとのユニキャストによる通信状況の例を示す図 gNBとNR-UEとのユニキャストによる通信状況の例を示す図 gNBとNR-UEとのユニキャストによる通信状況の例を示す図 gNBが送信するセクタスウィープリファレンス信号の時間軸における送信方法の例を示す図 gNBが送信するセクタスウィープリファレンス信号の時間軸における送信方法の例を示す図 リファレンス信号の構成の一例を示す図 リファレンス信号の周波数軸における構成例を示す図 リファレンス信号の第k周波数リソースの信号構成例を示す図 gNBの送信、および、受信の状態の例を示す図 gNBの送信、および、受信の状態の例を示す図 gNBの送信、および、受信の状態の例を示す図 端末能力情報、gNB能力情報の構成例を示す図 端末能力情報、gNB能力情報の構成例を示す図 端末能力情報、gNB能力情報の構成例を示す図 gNBが送信する変調信号に含まれる制御情報の構成例を示す図 端末能力情報、gNB能力情報の構成例を示す図 端末能力情報、gNB能力情報の構成例を示す図 gNBが送信する変調信号に含まれる制御情報の構成例を示す図 従来技術に係る無線通信デバイスの通信状態の例を示す図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 はじめに、実施の形態1から実施の形態4において、セクタスウィープを用いた通信方法について説明し、その後、セクタスウィープを用いた通信の利用などを考慮したブロードキャスト通信方式に関する説明を行う。
 (実施の形態1)
 本実施の形態1では、セクタスウィープを用いた通信システム、通信装置および通信方法について説明する。
 図1Aに、本実施の形態1における、例えば、基地局、アクセスポイント、端末、中継器などの通信装置の構成の一例を示す。
 図1Aの通信装置は、「第1送信部102_1から第N送信部102_N」のN個の送信部を具備するものとする。なお、Nは、1以上の整数または2以上の整数とする。
 また、図1Aの通信装置は、「106_1の送信パネルアンテナ1から106_Mの送信パネルアンテナM」のM個の送信のための送信パネルアンテナを具備するものとする。なお、Mは、1以上の整数または2以上の整数とする。
 図1Aの通信装置は、「第1受信部155_1から第n受信部155_n」のn個の受信部を具備するものとする。なお、nは、1以上の整数または2以上の整数とする。
 図1Aの通信装置は、「151_1の受信パネルアンテナ1から151_mの受信パネルアンテナm」のm個の受信のための受信パネルアンテナを具備するものとする。なお、mは、1以上の整数または2以上の整数とする。
 第i送信部102_iは、制御信号100、第iデータ101_iを入力とし、誤り訂正符号化、変調方式によるマッピングなどの処理を行い、第i変調信号103_iを出力する。なお、iは1以上かつN以下の整数であるものとする。
 なお、第iデータ101_iは、一つ以上のユーザのデータを含む構成であってもよい。このとき、ユーザごとの誤り訂正符号、変調方式、送信方法を設定してもよい。
 第1処理部104は、第i変調信号103_i(iは1以上かつN以下の整数)、制御信号100、リファレンス信号199を入力とし、制御信号100に含まれるフレーム構成の情報に基づき、第j送信信号105_j(jは1以上かつM以下の整数)を出力する。なお、第i変調信号103_iの中には信号が存在していないものが存在してもよく、また、第j送信信号105_jの中には信号が存在していないものが存在してもよい。
 そして、第j送信信号105_jは、106_jの送信パネルアンテナjから電波として出力される。なお、106_jの送信パネルアンテナjは、制御信号100を入力とし、ビームフォーミングを行い、送信指向性を変更してもよい。また、制御信号100により、通信相手に変調信号を送信する際に、106_jの送信パネルアンテナjを切り替えてもよい。この点については、後で説明を行う。
 151_iの受信パネルアンテナiで第i受信信号152_iを受信する。なお、151_iの受信パネルアンテナiは、制御信号100を入力とし、ビームフォーミングを行い、受信指向性を変更してもよい。この点については、後で説明を行う。
 第2処理部153は、第i受信信号152_i、制御信号100を入力とし、周波数変換などの処理を行い、第jの信号処理後の信号154_jを出力する。なお、第i受信信号152_iの中には信号が存在していないものが存在してもよく、また、第jの信号処理後の信号154_jの中には信号が存在していないものが存在してもよい。
 第j受信部155_jは、第jの信号処理後の信号154_j、制御信号100を入力とし、制御信号100に基づいて、第jの信号処理後の信号154_jに対し、復調および誤り訂正復号などの処理を行い、第j制御データ156_j、第jデータ157_jを出力する。
 なお、第j制御データ156_jは、一つ以上のユーザの制御データを含んでいる構成であってもよい。また、第jデータ157_jは、一つ以上のユーザのデータを含んでいる構成であってもよい。
 第3処理部158は、第j制御データ156_jを入力とし、通信相手から得られた情報などに基づいて、制御信号100を生成し、出力する。
 なお、図1Aの通信装置の第1処理部104は、送信ビームフォーミング(送信指向性制御)のための処理、例えば、プリコーディングの処理を施してもよい。また、第2処理部153は、受信指向性制御のための処理を施してもよい。別の例として、例えば、第1処理部104は、第1送信信号105_1を第1変調信号103_1とし、第2送信信号105_2を第2変調信号103_2とし、第3送信信号105_3を第3変調信号103_3とし、出力する、というような処理を行ってもよい。或いは、第1処理部104は、第1送信信号105_1を第2変調信号103_2とし、出力するような処理を行ってもよい。また、第2処理部153は、第1の信号処理後の信号154_1を第1受信信号152_1とし、第2の信号処理後の信号154_2を第2受信信号152_2とし、第3の信号処理後の信号154_3を第3受信信号152_3とし、出力するような処理を行ってもよい。或いは、第2処理部153は、第2の信号処理後の信号154_2を第1受信信号152_1と、出力するような処理を行ってもよい。
 図1Aにおいて、図1Aに示していない処理部が追加された構成であってもよい。例えば、シンボルおよび/またはデータの並び替えを行うためのインタリーバ、パディングを行うためのパディング部などが通信装置に含まれていてもよい。さらに、図1A(および、図1B、図1C)の通信装置は、複数の変調信号(複数のストリーム)を複数のアンテナを用いて送信するMIMO(Multiple Input Multiple Output)伝送に対応する送信および/または受信を行ってもよい。また、図1A(および、図1B、図1C)の通信装置は、第1の周波数(帯)を用いて、少なくとも、第1の時間区間に複数の端末に対し、変調信号を送信するマルチユーザMIMO伝送に対応する送信を行ってもよい。
 図1Bは、本実施の形態1における、例えば、基地局、アクセスポイント、端末、中継器などの通信装置の図1Aとは異なる構成例である。図1Bにおいて、図1Aと同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明を省略する。
 図1Bの特徴的な点は、送信部の数と送信パネルアンテナの数が同じであるという点である。このとき、第1処理部104は、送信ビームフォーミング(送信指向性制御)のための処理、例えば、プリコーディングを施してもよい。また、第1処理部104は、第x送信信号105_xを第y変調信号103_yとし、出力してもよい。なお、xは1以上かつM以下の整数であり、yは1以上かつM以下の整数であるものとする。
 そして、受信部の数と受信パネルアンテナの数が同じであるものとする。このとき、第2処理部153は、受信指向性制御のための処理を施してもよい。また、第2処理部153は、第xの信号処理後の信号154_xを第yの受信信号152_yとし、出力してもよい。なお、xは1以上かつm以下の整数であり、yは1以上かつm以下の整数であるものとする。
 図1Cは、本実施の形態1における、例えば、基地局、アクセスポイント、端末、中継器などの通信装置の図1A、図1Bとは異なる構成例である。図1Cにおいて、図1Aと同様に動作するものについては、同一番号を付しており、詳細の説明を省略する。
 図1Cの特徴的な点は、送信部の数と送信パネルアンテナの数が同じであり、第1処理部が存在していない点である。また、受信部の数と受信パネルアンテナの数が同じであり、第2処理部が存在していない。
 なお、図1A、図1B、図1Cは、基地局、アクセスポイント、端末、中継器などの通信装置の構成の例であり、通信装置の構成方法は、この例に限ったものではない。
 図2は、第i送信部102_iの構成例を示している。なお、iは「1以上かつN以下の整数」または「1以上かつM以下の整数」とする。
 データシンボル生成部202は、データ201、制御信号200を入力とし、制御信号200に含まれる、誤り訂正符号化方法の情報、変調方式の情報、送信方法の情報、フレーム構成の方法などの情報に基づき、誤り訂正符号化、マッピング、送信のための信号処理などを施し、データシンボルの変調信号203を出力する。なお、データ201は、第iデータ101_iに相当し、制御信号200は、制御信号100に相当する。したがって、データ201は、一つ以上のユーザのデータが含まれていてもよい。
 セクタスウィープ用リファレンス信号生成部204は、制御信号200を入力とし、制御信号200に含まれるフレーム構成の情報に基づいて、セクタスウィープ用リファレンス信号205を生成し、出力する。なお、セクタスウィープ用リファレンス信号205の具体的な構成方法、送信方法については、後で詳しく説明する。
 その他の信号生成部206は、制御信号200を入力とし、制御信号に基づいて、その他の信号207を生成し、出力する。
 処理部251は、データシンボルの変調信号203、セクタスウィープ用リファレンス信号205、その他の信号207、制御信号200を入力とし、制御信号200に含まれるフレーム構成の情報に基づき、フレーム構成にしたがった変調信号252を生成し、出力する。なお、フレーム構成にしたがった変調信号252は、第i変調信号103_iに相当する。そして、フレーム構成の具体的な例については、後で詳しく説明する。
 図3は、図1A、図1B、図1Cにおける106_iの送信パネルアンテナiの構成の一例を示している。なお、iは、「1以上かつM以下の整数」であるものとする。分配部302は、送信信号301を入力とし、分配を行い、第1送信信号303_1、第2送信信号303_2、第3送信信号303_3、第4送信信号303_4を出力する。なお、送信信号301は、「図1A、図1Bの第i送信信号105_i」、または、「図1Cの第i変調信号103_i」に相当する。
 乗算部304_1は、第1送信信号303_1、制御信号300を入力とし、制御信号300に基づき、第1送信信号303_1に対し、乗算係数を乗算し、係数乗算後の第1送信信号305_1を生成し、出力する。そして、係数乗算後の第1送信信号305_1はアンテナ306_1から電波として出力される。なお、制御信号300は、制御信号100に相当する。
 具体的に説明する。第1送信信号303_1をtx1(t)とあらわすものとする。なお、tは時間であるものとする。そして、乗算係数をw1とすると、係数乗算後の第1送信信号305_1は、tx1(t)×w1とあらわすことができる。なお、tx1(t)は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。また、w1は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。
 乗算部304_2は、第2送信信号303_2、制御信号300を入力とし、制御信号300に基づき、第2送信信号303_2に対し、乗算係数を乗算し、係数乗算後の第2送信信号305_2を生成し、出力する。そして、係数乗算後の第2送信信号305_2はアンテナ306_2から電波として出力される。
 具体的に説明する。第2送信信号303_2をtx2(t)とあらわすものとする。なお、tは時間であるものとする。そして、乗算係数をw2とすると、係数乗算後の第2送信信号305_2は、tx2(t)×w2とあらわすことができる。なお、tx2(t)は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。また、w2は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。
 乗算部304_3は、第3送信信号303_3、制御信号300を入力とし、制御信号300に基づき、第3送信信号303_3に対し、乗算係数を乗算し、係数乗算後の第3送信信号305_3を生成し、出力する。そして、係数乗算後の第3送信信号305_3はアンテナ306_3から電波として出力される。
 具体的に説明する。第3送信信号303_3をtx3(t)とあらわすものとする。なお、tは時間であるものとする。そして、乗算係数をw3とすると、係数乗算後の第3送信信号305_3は、tx3(t)×w3とあらわすことができる。なお、tx3(t)は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。また、w3は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。
 乗算部304_4は、第4送信信号303_4、制御信号300を入力とし、制御信号300に基づき、第4送信信号303_4に対し、乗算係数を乗算し、係数乗算後の第4送信信号305_4を生成し、出力する。そして、係数乗算後の第4送信信号305_4はアンテナ306_4から電波として出力される。
 具体的に説明する。第4送信信号303_4をtx4(t)とあらわすものとする。なお、tは時間であるものとする。そして、乗算係数をw4とすると、係数乗算後の第4送信信号305_4は、tx4(t)×w4とあらわすことができる。なお、tx4(t)は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。また、w4は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。
 なお、「w1の絶対値、w2の絶対値、w3の絶対値、w4の絶対値が等しく」てもよい。このとき、位相変更が行われたことに相当する。当然であるが、w1の絶対値、w2の絶対値、w3の絶対値、w4の絶対値は等しくなくてもよい。
 w1、w2、w3、w4それぞれの値は、フレームごとに切り替えてもよいし、スロットごとに切り替えてもよいし、ミニスロットごとに切り替えてもよいし、複数シンボルごとに切り替えてもよいし、シンボルごとに切り替えてもよい。w1、w2、w3、w4それぞれの値の切り替えタイミングは上述の例に限ったものではない。
 また、図3の送信パネルアンテナは、4本のアンテナ(および、4つの乗算部)で構成されている例で説明しているが、アンテナの本数は4に限ったものではなく、2本以上のアンテナで構成されていればよい。
 なお、図1A、図1B、図1Cにおける106_iの送信パネルアンテナiは、アンテナ自身の特性を変化させることで、指向性制御を行ってもよく、このとき、106_iの送信パネルアンテナiは1以上のアンテナで構成されていればよい。
 図4は、図1A、図1B、図1Cにおける151_iの受信パネルアンテナiの構成の一例を示している。なお、iは「1以上かつm以下の整数」であるものとする。
 乗算部403_1は、アンテナ401_1で受信した第1受信信号402_1、制御信号400を入力とし、制御信号400に基づき、第1受信信号402_1に対し、乗算係数を乗算し、係数乗算後の第1受信信号404_1を出力する。
 具体的に説明する。第1受信信号402_1をrx1(t)とあらわすものとする。なお、tは時間であるものとする。そして、乗算係数をd1とすると、係数乗算後の第1受信信号404_1は、rx1(t)×d1とあらわすことができる。なお、rx1(t)は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。また、d1は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。
 乗算部403_2は、アンテナ401_2で受信した第2受信信号402_2、制御信号400を入力とし、制御信号400に基づき、第2受信信号402_2に対し、乗算係数を乗算し、係数乗算後の第2受信信号404_2を出力する。
 具体的に説明する。第2受信信号402_2をrx2(t)とあらわすものとする。なお、tは時間であるものとする。そして、乗算係数をd2とすると、係数乗算後の第2受信信号404_2は、rx2(t)×d2とあらわすことができる。なお、rx2(t)は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。また、d2は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。
 乗算部403_3は、アンテナ401_3で受信した第3受信信号402_3、制御信号400を入力とし、制御信号400に基づき、第3受信信号402_3に対し、乗算係数を乗算し、係数乗算後の第3受信信号404_3を出力する。
 具体的に説明する。第3受信信号402_3をrx3(t)とあらわすものとする。なお、tは時間であるものとする。そして、乗算係数をd3とすると、係数乗算後の第3受信信号404_3は、rx3(t)×d3とあらわすことができる。なお、rx3(t)は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。また、d3は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。
 乗算部403_4は、アンテナ401_4で受信した第4受信信号402_4、制御信号400を入力とし、制御信号400に基づき、第4受信信号402_4に対し、乗算係数を乗算し、係数乗算後の第4受信信号404_4を出力する。
 具体的に説明する。第4の受信信号402_4をrx4(t)とあらわすものとする。なお、tは時間であるものとする。そして、乗算係数d4とすると、係数乗算後の第4受信信号404_4は、rx4(t)×d4とあらわすことができる。なお、rx4(t)は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。また、d4は複素数であらわすことができ、したがって、実数であってもよい。
 結合部/合成部405は、係数乗算後の第1受信信号404_1、係数乗算後の第2受信信号404_2、係数乗算後の第3受信信号404_3、係数乗算後の第4受信信号404_4を入力とし、係数乗算後の第1受信信号404_1、係数乗算後の第2受信信号404_2、係数乗算後の第3受信信号404_3、係数乗算後の第4受信信号404_4を合成し、変調信号406を出力する。なお、変調信号406は、rx1(t)×d1+rx2(t)×d2+rx3(t)×d3+rx4(t)×d4とあらわされる。
 なお、制御信号400は、制御信号100に相当する。そして、変調信号406は、152_iの第i受信信号に相当する。
 そして、「d1の絶対値、d2の絶対値、d3の絶対値、d4の絶対値が等しく」てもよい。このとき、位相変更が行われたことに相当する。当然であるが、d1の絶対値、d2の絶対値、d3の絶対値、d4の絶対値は等しくなくてもよい。
 d1、d2、d3、d4それぞれの値は、フレームごとに切り替えてもよいし、スロットごとに切り替えてもよいし、ミニスロットごとに切り替えてもよいし、複数シンボルごとに切り替えてもよいし、シンボルごとに切り替えてもよい。d1、d2、d3、d4それぞれの値の切り替えタイミングは上述の例に限ったものではない。
 また、図4の受信パネルアンテナは、4本のアンテナ(および、4つの乗算部)で構成されている例で説明しているが、アンテナの本数は4に限ったものではなく、2本以上のアンテナで構成されていればよい。
 なお、図1A、図1B、図1Cにおける151_iの受信パネルアンテナiは、アンテナ自身の特性を変化させることで、指向性制御を行ってもよく、このとき、151_iの受信パネルアンテナiは1以上のアンテナで構成されていればよい。
 本実施の形態において、図1A、図1B、図1Cが、例えば、基地局、gNB(g Node B)の通信装置の場合、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)伝送方式などのマルチキャリア伝送の送信に対応しているものとする。また、図1A、図1B、図1Cの基地局、gNBは、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)に対応していてもよい。
 図5は、OFDM方式を用いたときの送信装置の構成例を示している。図5に示すように、例えば、コンスタレーションマッパー(Constellation mapper)501、シリアル・パラレル変換部502、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)503で送信装置は構成されている。
 コンスタレーションマッパー501は、例えば、データを入力とし、設定した変調方式に基づくマッピングを行い、変調信号を出力する。
 シリアル・パラレル変換部502は、シリアルの信号をパラレルの信号に変更する。なお、すでに、パラレルの信号が得られている場合は、シリアル・パラレル変換部502は、存在しなくてもよい。
 IFFT503は、入力信号に対し、IFFTの処理を施し、OFDM方式に基づいた変調信号を出力する。なお、IFFT503は、逆フーリエ変換を施す、逆フーリエ変換部であってもよい。
 OFDM方式を用いたときの送信装置に、その他の処理部、例えば、誤り訂正符号化部、インターリーバなどが送信装置に存在していてもよく、また、図5の構成に限ったものではない。
 本実施の形態において、図1A、図1B、図1Cが、例えば、基地局、gNBの通信装置の場合、例えば、OFDM伝送方式などのマルチキャリア伝送の受信に対応していてもよいし、例えば、DFT(Discrete Fourier Transform)に基づくシングルキャリア方式などのシングルキャリア方式の受信に対応していてもよい。以下では、シングルキャリア方式の受信部分の構成の例を説明する。
 図6は、OFDM方式を用いたときの受信装置の構成例を示している。OFDM方式を用いたときの受信装置は、図6に示すように、受信FE処理部(Rx(Receiver)FE(Front End) processing)601、FFT(Fast Fourier Transform)602、パラレル・シリアル変換部603、デマッパー(Demapper)604で受信装置は構成されている。
 受信FE処理部(Rx FE processing)601は、受信フロントエンドの処理を施す。
 FFT602は、入力信号に対し、FFTの処理を施すことになる。
 パラレル・シリアル変換部603は、パラレルの信号をシリアルの信号に変換する。なお、すでに、シリアルの信号が得られている場合は、パラレル・シリアル変換部603は、存在していなくてもよい。
 デマッパー604は、伝送方法、変調方式に基づく、復調処理を行うことになる。
 なお、受信装置は、その他の処理部、例えば、デインターリーバ、誤り訂正符号の復号化部などの処理部を具備していてもよく、また、図6の構成に限ったものではない。
 図7は、DFTに基づくシングルキャリア方式を用いたときの受信装置の構成例を示している。図7に示すように、受信FE処理部(Rx(Receiver)FE processing)701、CP除去部(CP Removal)702、FFT(Fast Fourier Transform)703、トーンデマッピング(Tone demapping)704、FDE(Frequency Domain Equalization)705、DFT706、デマッパー(Demapper)707で受信装置は構成されている。なお、その他の処理部が受信装置に存在していてもよい。
 図8は、時間領域に基づくシングルキャリア方式を用いたときの受信装置の構成例を示している。図8に示すように、受信FE処理部(Rx(Receiver)FE processing)801、ダウンサンプリングおよびマッチフィルタリング(Down-sampling and match filtering)802、TDE(Time Domain Equalization)803、CP除去部(CP Removal)804、デマッパー(Demapper)805で受信装置は構成されている。なお、その他の処理部が受信装置に存在していてもよい。
 上述では、シングルキャリア方式の受信方法、受信装置の構成の例を説明したが、シングルキャリア方式の受信方法、受信装置の例はこれらに限ったものではない。例えば、シングルキャリア方式の例として、「DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)」(DFT-S OFDM)、「Trajectory Constrained DFT-Spread OFDM」、「Constrained DFT-Spread OFDM」(Constrained DFT-S OFDM)、「OFDM based SC(Single Carrier)」、「SC(Single Carrier)-FDMA(Frequency Division Multiple Access)」、「Guard interval DFT-Spread OFDM」、time-domain implementation シングルキャリア方式(例えば、SC(Single Carrier)-QAM)などがある。
 図9は、本実施の形態1における通信状態の一例を示している。図9に示すように、901_1の基地局#1は、902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6と通信を行う場合を考える。ただし、基地局と端末の関係はこの例に限ったものではなく、例えば、基地局は1台以上の端末と通信を行っていてもよい。
 なお、以下では、基地局が、OFDMA方式を用い、端末に変調信号を送信している場合の例について説明を行う。
 図10は、図9における901_1の基地局#1が送信する変調信号1000の例を示している。図10において、横軸は時間、縦軸は周波数である。時刻t0からt1の時間区間には、セクタスウィープ(セクタスイープ、Sector Sweep)用リファレンス信号1001が存在している。なお、セクタスウィープ用リファレンス信号1001については、後で説明を行う。
 時刻t1からt2の時間区間は、端末応答区間となる。なお、端末の応答については、後で説明を行う。
 時刻t2からt3の時間区間には、フィードバック信号1002が存在する。なお、フィードバック信号1002については、後で説明を行う。
 時刻t4からt5の時間区間には、データシンボルを含むフレーム1003が存在する。なお、データシンボルを含むフレーム1003については、後で説明を行う。
 図10では、セクタスウィープ用リファレンス信号1001と名付けているが、呼び名はこれに限ったものではなく、リファレンス信号、リファレンスシンボル、トレーニング信号、トレーニングシンボル、参照信号、参照シンボルなどと呼んでもよい。また、フィードバック信号1002と名付けているが、呼び名はこれに限ったものではなく、フィードバックシンボル、端末宛の信号、端末宛のシンボル、制御信号、制御シンボルなどと呼んでもよい。そして、データシンボルを含むフレーム1003と名付けているが、呼び名はこれに限ったものではなく、スロット、ミニスロット、ユニットなどを含むフレームと呼んでもよい。
 図11は、例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有する図9の901_1の基地局#1が送信する図10のセクタスウィープ用リファレンス信号1001の例を示している。なお、図11において、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。図11の例では、901_1の基地局#1は、OFDMAに基づく変調信号を送信するため、図11に示すように、周波数帯域♭1、周波数帯域♭2、・・・、周波数帯域♭Kに分割されているものとする。なお、Kは1以上の整数、または、2以上の整数とする。なお、例えば、OFDM(A)を用いているとき、一つの周波数帯域は、一つ以上の(サブ)キャリアを含んでいる、または、二つ以上の(サブ)キャリアを含んでいるものとする。この点については、他の図面、他の実施の形態でも同様であってもよい。
 そして、例えば、周波数帯域♭1において、第1時間区間に周波数♭1用送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_11、第2時間区間に周波数♭1用送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_12、・・・、第M時間区間に周波数♭1用送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_1Mが存在している。
 よって、周波数帯域♭iにおいて、第1時間区間に周波数♭i用送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_i1、第2時間区間に周波数♭i用送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_i2、・・・、第M時間区間に周波数♭i用送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_iMが存在している。なお、iは1以上K以下の整数となる。
 なお、周波数♭i用送信パネルアンテナjにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_ijは、図1A、図1B、図1Cの構成を有する901_1の基地局#1の106_jの送信パネルアンテナjから送信されることになる。このとき、jは1以上M以下の整数となる。
 「図11において、第i時間区間では、周波数帯域に依らず、同一の送信パネルアンテナからセクタスウィープ用リファレンス信号が送信されている」ことが一つの特徴である。このとき、第1時間帯において、周波数帯域に依らず、同一のビームフォーミングパラメータを用いている。なお、ビームフォーミングについては、後で説明を行う。
 図12は、図11の「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_pi」の構成例を示している。なお、図12において、横軸は時間であるものとする。なお、pは1以上K以下の整数、iは1以上M以下の整数であるものとする。
 例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有する901_1の基地局#1が106_iの送信パネルアンテナiとして、図3の構成を具備しているものとする。
 「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1201_1」について説明する。
 901_1の基地局#1が図12に示す「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1201_1」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_1における乗算係数をw1(i,1)と設定する。「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1201_1」における、第1送信信号303_1をtx1ref1(t)とすると、乗算部304_1は、tx1ref1(t)×w1(i,1)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx1ref1(t)×w1(i,1)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 901_1の基地局#1が図12に示す「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1201_1」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_2における乗算係数をw2(i,1)と設定する。「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1201_1」における、第2送信信号303_2をtx2ref1(t)とすると、乗算部304_2は、tx2ref1(t)×w2(i,1)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx2ref1(t)×w2(i,1)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 901_1の基地局#1が図12に示す「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1201_1」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_3における乗算係数をw3(i,1)と設定する。「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1201_1」における、第3送信信号303_3をtx3ref1(t)とすると、乗算部304_3は、tx3ref1(t)×w3(i,1)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx3ref1(t)×w3(i,1)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 901_1の基地局#1が図12に示す「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1201_1」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_4における乗算係数をw4(i,1)と設定する。「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1201_1」における、第4送信信号303_4をtx4ref1(t)とすると、乗算部304_4は、tx4ref1(t)×w4(i,1)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx4ref1(t)×w4(i,1)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」について説明する。
 901_1の基地局#1が図12に示す「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_1における乗算係数をw1(i,j)と設定する。「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」における、第1送信信号303_1をtx1refj(t)とすると、乗算部304_1は、tx1refj(t)×w1(i,j)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx1refj(t)×w1(i,j)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 901_1の基地局#1が図12に示す「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_2における乗算係数をw2(i,j)と設定する。「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」における、第2送信信号303_2をtx2refj(t)とすると、乗算部304_2は、tx2refj(t)×w2(i,j)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx2refj(t)×w2(i,j)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 901_1の基地局#1が図12に示す「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_3における乗算係数をw3(i,j)と設定する。「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」における、第3送信信号303_3をtx3refj(t)とすると、乗算部304_3は、tx3refj(t)×w3(i,j)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx3refj(t)×w3(i,j)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 901_1の基地局#1が図12に示す「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_4における乗算係数をw4(i,j)と設定する。「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」における、第4送信信号303_4をtx4refj(t)とすると、乗算部304_4は、tx4refj(t)×w4(i,j)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx4refj(t)×w4(i,j)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 なお、図12の場合、jは1以上かつ4以下の整数となる。図12において、パラメータの変更数ZはZ=4としているが、パラメータの変更数Zは4に限ったものではなく、Zは1以上の整数または2以上の整数であれば、同様に実施することは可能である。このとき、jは1以上かつZ以下の整数となる。
 図11、図12に示すように、901_1の基地局#1が「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_i」を送信する際、「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」は、例えば、以下の情報を含んでいるものとする。
・送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)(ここでは、例えば、iに相当)・ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)(ここでは、例えば、jに相当)・端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数(なお、後で説明を行う。)
 なお、「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」は他の情報を含んでいてもよい。その例については、他の実施の形態、例えば、実施の形態6以降で説明を行う。
 また、「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」は、以下の情報を含んでいてもよい。
・周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報(周波数の分割数の情報が含まれていてもよい)(なお、この点については、後で説明を行う。)
 901_1の基地局#1が、「周波数♭p用送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」、「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を送信することで、端末は、受信することができた「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を知ることができ、901_1の基地局#1および端末が、適切な制御を行うことができ、これにより、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 なお、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」を、フレームおよび/または時間などによって変更できてもよい。これにより、通信システムのデータ伝送効率を向上させることができるという効果を得ることができる。
 また、901_1の基地局#1が、「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」を送信することで、端末は、この情報を得、「基地局に送信して欲しい周波数関連の情報」を、基地局に送信することで、基地局は、好適な制御を行うことができ、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 次に、図10における端末応答区間である時刻t1からt2の時間区間の動作について、説明する。なお、本実施の形態1では、例として、端末がOFDMを用いており、基地局が使用する周波数(帯)と端末が使用する周波数(帯)において、一部同じ周波数(帯)が存在する場合を例として説明を行う。
 図13は、端末応答区間である時刻t1からt2の時間区間の動作例を示している。なお、図13において、横軸は時間であるものとする。図9の902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6などの端末は、端末応答区間である時刻t1からt2の時間区間に、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信する。
 図10、図13に示すように、例えば、901_1の基地局#1は時刻t0からt1の時間区間において、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信したものとする。その後、時刻t1からt2の時間区間である端末応答区間には、図13のように、端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第1送信区間1301_1、端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第2送信区間1301_2、端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第3送信区間1301_3、端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第4送信区間1301_4が存在するものとする。
 よって、図13の場合、901_1の基地局#1により、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」は、4と設定されたことになる。
 図14は、図13に示した端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第1送信区間1301_1、端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第2送信区間1301_2、端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第3送信区間1301_3、端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第4送信区間1301_4における、端末の占有に関する例を示している。なお、図14において、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。
 図9の902_1の端末#1は、901_1の基地局#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号1001を受信し、901_1の基地局#1の送信パネルアンテナのうち、受信品質のよい「周波数帯域、送信パネルアンテナ、および、パラメータ番号」を推定することになる。なお、この推定は、セクタスウィープ用リファレンス信号1001とこれに含まれる「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を得ることにより、行うことが可能である。また、セクタスウィープ用リファレンス信号1001に含まれる「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」の情報を用いてもよい。
 902_1の端末#1は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」として、例えば、「送信パネルアンテナa1、および、パラメータb1」と推定したものとする。また、902_1の端末#1は、受信品質のよい「周波数領域」を周波数帯域♭Kと推定したものとする。
 また、902_1の端末#1は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の推定を行うと同時に、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」の情報を得ることになる。図14の場合、902_1の端末#1は、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」が4であるという情報を得ることになる。
 この場合、902_1の端末#1は、乱数を用いて、例えば、「0」、「1」、「2」、「3」のいずれかの値を得る。例えば、902_1の端末#1は、乱数を用いて、「0」を得たとする。この場合、「0」+1=1であるので、902_1の端末#1は、図14の「端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第1(=「0」+1)送信区間1301_1を用いて、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号1401_1」を送信する。なお、ここでは、乱数を用いて、セクタスウィープ用リファレンス信号の送信区間を設定しているが、乱数の代わりに、例えば、整数または自然数の乱数、不規則な整数または自然数、規則的な整数または自然数、端末固有に保持している整数または自然数などを用いてセクタスウィープ用リファレンス信号の送信区間を設定してもよい。よって、セクタスウィープ用リファレンス信号の送信区間を設定は上述の例に限ったものではなく、例えば、端末ごとにセクタスウィープ用リファレンス信号の送信区間を設定することになる。この点については、以下の同様の説明に対しても適用が可能である。
 なお、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_1には、902_1の端末#1が得た受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報、つまり、「送信パネルアンテナa1、および、パラメータb1」の情報を含んでいるものとする。また、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_1には、「周波数領域」の情報、例えば、「周波数帯域♭K」という情報を含んでいてもよい。この点については、後で説明を行う。
 同様に、図9の902_2の端末#2は、901_1の基地局#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号1001を受信し、901_1の基地局#1の送信パネルアンテナのうち、受信品質のよい「周波数帯域、送信パネルアンテナ、および、パラメータ番号」を推定することになる。なお、この推定は、セクタスウィープ用リファレンス信号1001とこれに含まれる「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を得ることにより、行うことが可能である。また、セクタスウィープ用リファレンス信号1001に含まれる「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」の情報を用いてもよい。
 902_2の端末#2は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」として、例えば、「送信パネルアンテナa2、および、パラメータb2」と推定したものとする。また、902_2の端末#2は、受信品質のよい「周波数領域」を周波数帯域♭1と推定したものとする。
 また、902_2の端末#2は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の推定を行うと同時に、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」の情報を得ることになる。図14の場合、902_2の端末#2は、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」が4であるという情報を得ることになる。
 この場合、902_2の端末#2は、乱数を用いて、例えば、「0」、「1」、「2」、「3」のいずれかの値を得る。例えば、902_2の端末#2は、乱数を用いて、「1」を得たとする。この場合、「1」+1=2であるので、902_2の端末#2は、図14の「端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第2(=「1」+1)送信区間1301_2を用いて、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号1401_2」を送信する。
 なお、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号1401_2」には、902_2の端末#2が得た受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報、つまり、「送信パネルアンテナa2、および、パラメータb2」の情報を含んでいるものとする。また、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_2には、「周波数領域」の情報、例えば、「周波数帯域♭1」という情報を含んでいてもよい。この点については、後で説明を行う。
 したがって、902_iの端末#iは、901_1の基地局#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号1001を受信し、901_1の基地局#1の送信パネルアンテナのうち、受信品質のよい「周波数帯域、送信パネルアンテナ、および、パラメータ番号」を推定することになる。なお、この推定は、セクタスウィープ用リファレンス信号1001とこれに含まれる「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を得ることにより、行うことが可能である。なお、例えば、iは1以上の整数とする。また、セクタスウィープ用リファレンス信号1001に含まれる「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」の情報を用いてもよい。
 902_iの端末#iは、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」として、例えば、「送信パネルアンテナai、および、パラメータbi」と推定したものとする。また、902_iの端末#iは、受信品質のよい「周波数領域」を周波数帯域♭ziと推定したものとする。
 また、902_iの端末#iは、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の推定を行うと同時に、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」の情報を得ることになる。図14の場合、902_iの端末#iは、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」が4であるという情報を得ることになる。
 この場合、902_iの端末#iは、乱数を用いて、例えば、「0」、「1」、「2」、「3」のいずれかの値を得る。例えば、902_iの端末#iは、乱数を用いて、「yi」を得たとする。なお、yiは、「0」、「1」、「2」、「3」のいずれかの値となる。この場合、902_iの端末#iは、図14の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第(「yi」+1)送信区間1301_(「yi」+1)を用いて、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iを送信する。
 なお、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iには、902_iの端末#iが得た受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報、つまり、「送信パネルアンテナai、および、パラメータbi」の情報を含んでいるものとする。また、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iには、「周波数領域」の情報、例えば、「周波数帯域♭p」という情報を含んでいてもよい。この点については、後で説明を行う。
 なお、図14に示すように、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iは、複数の周波数帯に割り当てられてもよい。例えば、端末#3「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_3は、周波数帯域♭1、および、周波数帯域♭2に割り当てられている。また、別の例として、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iは、周波数帯域♭1、および、周波数帯域♭Kに割り当てられる、というように、離散的な周波数帯域に端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iを割り当ててもよい。(したがって、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iは、一つ以上の周波数帯に割り当てられることになる。)
 以上のようにすることで、各端末が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号の衝突を軽減することができ、これにより、基地局が受信することができるセクタスウィープ用リファレンス信号の数を増やすことができ、基地局が通信を行う端末の数を増大させることができるという効果を得ることができる。
 図14を用いて説明した902_iの端末#iが送信する端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iの構成について説明する。なお、説明を簡単にするために、902_iの端末#iは、図1A、図1B、図1Cの構成を具備するものとする。また、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iが106_xiの送信パネルアンテナxiとして、図3の構成を具備しているものとする。ただし、902_iの端末#iの構成は、図1A、図1B、図1Cの構成に限ったものではなく、また、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iが106_xiの送信パネルアンテナxiの構成は図3に限ったものではない。
 902_iの端末#iは、図14のように、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iを送信することになる。図15Aは、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iの構成の一例を示している。なお、図15Aにおいて、横軸は時間であるものとする。
 図15Aに示すように、902_iの端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iは、「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1、端末#i送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_2、・・・、端末#i送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_M」で構成されているものとする。
 例えば、図1A、図1B、図1Cの構成をもつ902_iの端末#iは、106_1の送信パネルアンテナ1を用いて、「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1」を送信する。
 したがって、図1A、図1B、図1Cの構成を持つ902_iの端末#iは、106_kの送信パネルアンテナkを用いて、「端末#i送信パネルアンテナkにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_k」を送信する。なお、kは1以上M以下の整数であるものとする。
 なお、図15Aにおいて、902_iの端末#iが保有している送信パネルアンテナの数をMとしているが、これに限ったものではなく、送信パネルアンテナの数をNとしてもよい。(Nは1以上の整数であるものとする。)
 図15Bは、図15Aの「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」の構成例を示している。なお、図15において、横軸は時間であるものとする。
 「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」は、図15Bに示すように、例えば、「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」、「送信パネルアンテナxiにおける第2パラメータによるリファレンス信号1511_2」、「送信パネルアンテナxiにおける第3パラメータによるリファレンス信号1511_3」、「送信パネルアンテナxiにおける第4パラメータによるリファレンス信号1511_4」で構成されているものとする。
 そして、例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iが106_xiの送信パネルアンテナxiとして、図3の構成を具備しているものとする。
 「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」について説明する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_1の乗算係数をw1(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」における、第1送信信号303_1をtx1ref1(t)とすると、乗算部304_1は、tx1ref1(t)×w1(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx1ref1(t)×w1(xi,1)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_2の乗算係数をw2(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」における、第2送信信号303_2をtx2ref1(t)とすると、乗算部304_2は、tx2ref1(t)×w2(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx2ref1(t)×w2(xi,1)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_3の乗算係数をw3(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」における、第3送信信号303_3をtx3ref1(t)とすると、乗算部304_3は、tx3ref1(t)×w3(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx3ref1(t)×w3(xi,1)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_4の乗算係数をw4(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」における、第4送信信号303_4をtx4ref1(t)とすると、乗算部304_4は、tx4ref1(t)×w4(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx4ref1(t)×w4(xi,1)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」について説明する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_1の乗算係数をw1(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」における、第1送信信号303_1をtx1refj(t)とすると、乗算部304_1は、tx1refj(t)×w1(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx1refj(t)×w1(xi,j)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_2の乗算係数をw2(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」における、第2送信信号303_2をtx2refj(t)とすると、乗算部304_2は、tx2refj(t)×w2(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx2refj(t)×w2(xi,j)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_3の乗算係数をw3(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」における、第3送信信号303_3をtx3refj(t)とすると、乗算部304_3は、tx3refj(t)×w3(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx3refj(t)×w3(xi,j)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_4の乗算係数をw4(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」における、第4送信信号303_4をtx4refj(t)とすると、乗算部304_4は、tx4refj(t)×w4(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx4refj(t)×w4(xi,j)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 なお、図15Bの場合、jは1以上かつ4以下の整数となる。図15Bにおいて、パラメータの変更数ZはZ=4としているが、パラメータの変更数Zは4に限ったものではなく、Zは1以上の整数または2以上の整数であれば、同様に実施することは可能である。このとき、jは1以上かつZ以下の整数となる。
 図14、図15A、図15Bに示すように、902_iの端末#iが「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」を送信する際、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」は、例えば、以下の情報を含んでいるものとする。
・前述したように受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報。
 したがって、902_iの端末#iは、図15Aの「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1」、「端末#i送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_2」、・・・、「端末#i送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_M」において、「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を送信することになる。
 なお、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」は他の情報を含んでいてもよい。
 また、「図15Aの「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1」、「端末#i送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_2」、・・・、「端末#i送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_M」」の図15Bにおける「送信パネルアンテナxiにおける第1のパラメータによるリファレンス信号1511_1」、「送信パネルアンテナxiにおける第2のパラメータによるリファレンス信号1511_2」、「送信パネルアンテナxiにおける第3のパラメータによるリファレンス信号1511_3」、「送信パネルアンテナxiにおける第4のパラメータによるリファレンス信号1511_4」において、902_iの端末#iは、「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を送信することになる。
 この場合、901_1の基地局#1は、例えば、オムニアンテナを用いても、902_iの端末#iが送信した「図15Aの「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1」、「端末#i送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_2」、・・・、「端末#i送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_M」」のいずれかを受信することができる可能性が高くなる。902_iの端末#iが送信ビームフォーミング(指向性制御)を行っているためである。これにより、901_1の基地局#1は、902_iの端末#iが送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を得ることができる可能性が高くなるという効果が得られる。したがって、901_1の基地局#1は、「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、902_iの端末#iに対し、変調信号を送信することができ、902_iの端末#iは高い受信品質で前記変調信号を受信することができるという効果が得られる。
 なお、図14のように、複数端末がセクタスウィープ用リファレンス信号を送信していた場合、901_1の基地局#1は、複数の端末の「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を得ることができ、これにより、901_1の基地局#1は、複数端末の「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、複数の端末に対し、変調信号を送信することができ、複数の端末は高い受信品質で前記変調信号を受信することができるという効果が得られる。
 また、図14、図15A、図15Bに示すように、902_iの端末#iが「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」を送信する際、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」は、例えば、以下の情報を含んでいてもよい。
・送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)(ここでは、例えば、xiに相当)・ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)(ここでは、例えば、jに相当)
 902_iの端末#iが、「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」、「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を送信することで、901_1の基地局#1は、受信することができた「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を知ることができ、902_iの端末#i、901_1の基地局#1が、適切な制御を行うことができ、これにより、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 なお、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」は他の情報を含んでいてもよい。その例については、他の実施の形態、例えば、実施の形態6以降で説明を行う。
 そして、図14、図15A、図15Bに示すように、902_iの端末#iが「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」を送信する際、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」は、例えば、以下の情報を含んでいてもよい。
・902_iの端末#iが送信に使用した、または、901_1の基地局#1に使用して欲しい、「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」
 902_iの端末#iが、前記「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」を送信することで、901_1の基地局#1は、「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」を知ることができ、902_iの端末#i、901_1の基地局#1が、適切な制御を行うことができ、これにより、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 ただし、901_1の基地局#1と902_iの端末#iが同一の周波数帯を用いて通信を行っている場合、前記「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」を送信しなくても、互いに、相手の送信した変調信号を検出することで、前記「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」を知ることは可能となる。
 図16Aは、図10におけるt2からt3の時間区間に存在する、901_1の基地局#1が送信するフィードバック信号1002の構成の一例を示している。なお、図16Aにおいて、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。本例では、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」が4であることから、図16Aに示すように、フィードバック信号1002には、第1送信区間、第2送信区間、第3送信区間、第4送信区間が存在することになる。なお、例えば、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」がΩである場合、フィードバック信号1002には、Ω個の送信区間が存在する、という構成であってもよい。ただし、Ωは、1以上の整数または2以上の整数となる。
 また、図16Aにおいて、フィードバック信号1002には、周波数帯域♭1、周波数帯域♭2、・・・、周波数帯域♭Kが存在するものとする。
 したがって、第1送信区間には、周波数♭1用フィードバック信号第1送信区間1601_11、周波数♭2用フィードバック信号第1送信区間1601_21、・・・、周波数♭K用フィードバック信号第1送信区間1601_K1が存在することになる。同様に、第2送信区間には、周波数♭1用フィードバック信号第2送信区間1601_12、周波数♭2用フィードバック信号第2送信区間1601_22、・・・、周波数♭K用フィードバック信号第2送信区間1601_K2が存在することになる。第3送信区間には、周波数♭1用フィードバック信号第3送信区間1601_13、周波数♭2用フィードバック信号第3送信区間1601_23、・・・、周波数♭K用フィードバック信号第3送信区間1601_K3が存在することになる。第4送信区間には、周波数♭1用フィードバック信号第4送信区間1601_14、周波数♭2用フィードバック信号第4送信区間1601_24、・・・、周波数♭K用フィードバック信号第4送信区間1601_K4が存在することになる。
 「図16Aにおいて、第i時間区間では、周波数帯域に依らず、同一の送信パネルアンテナからフィードバック信号が送信されている」ことが一つの特徴である。
 図16Bは、図16Aで示したフィードバック信号1002に対する具体的なフィードバック信号の割り当ての例を示している。
 例えば、図14のように、902_1の端末#1が、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_1を送信し、902_2の端末#2が、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_2を送信し、902_3の端末#3が、端末#3「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_3を送信し、902_4の端末#4が、端末#4「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_4を送信し、902_5の端末#5が、端末#5「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_5を送信し、902_6の端末#6が、端末#6「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_6を送信するものとする。
 図14のように、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_1が周波数帯域♭Kに存在するため、図16Bでは、端末#1宛フィードバック信号1611_1が周波数帯域♭Kに存在する。
 図14のように、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_2が周波数帯域♭1に存在するため、図16Bでは、端末#2宛フィードバック信号1611_2が周波数帯域♭1に存在する。
 図14のように、端末#3「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_3が周波数帯域♭1、♭2に存在するため、図16Bでは、端末#3宛フィードバック信号1611_3が周波数帯域♭1、♭2に存在する。
 図14のように、端末#4「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_4が周波数帯域♭2に存在するため、図16Bでは、端末#4宛フィードバック信号1611_4が周波数帯域♭2に存在する。
 図14のように、端末#5「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_5が周波数帯域♭2に存在するため、図16Bでは、端末#5宛フィードバック信号1611_5が周波数帯域♭2に存在する。
 図14のように、端末#6「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_6が周波数帯域♭Kに存在するため、図16Bでは、端末#6宛フィードバック信号1611_6が周波数帯域♭Kに存在する。
 このようにすることで、902_iの端末#iは、端末#i宛フィードバック信号1611_iを得ることで、901_1の基地局#1との通信が可能となったことを知ることができるとともに、使用する周波数帯域を知ることも可能となる。なお、図16Bはあくまでも例であり、例えば、端末#1宛フィードバック信号1611_1がフィードバック信号1002として存在しない場合、902_1の端末#1は、901_1の基地局#1との通信が成立しなかったことを知ることになる。
 このとき、端末#i宛フィードバック信号1611_iには、例えば、902_iの端末#iと通信可能(または、図10のデータシンボルを含むフレーム1003に902_iの端末#i宛のシンボルを含んでいる)という情報が含まれているものとする。
 また、902_iの端末#iが送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「周波数(帯)の情報」、「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、901_1の基地局#1は、周波数(帯)、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミングのパラメータを設定し、端末#i宛フィードバック信号1611_iを、901_1の基地局#1は、送信することになる。
 図17Aは、図10におけるt4からt5の時間区間に存在する、901_1の基地局#1が送信するデータシンボルを含むフレーム1003の構成の一例を示している。なお、図17Aにおいて、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。本例では、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」が4であることから、図17Aに示すように、データシンボルを含むフレーム1003には、第1送信区間、第2送信区間、第3送信区間、第4送信区間が存在することになる。なお、例えば、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数」がΩである場合、データシンボルを含むフレーム1003には、Ω個の送信区間が存在する、という構成であってもよい。ただし、Ωは、1以上の整数または2以上の整数となる。
 また、図17Aにおいて、データシンボルを含むフレーム1003には、周波数帯域♭1、周波数帯域♭2、・・・、周波数帯域♭Kが存在するものとする。
 したがって、第1送信区間には、周波数♭1用変調信号(スロット)第1送信区間1701_11、周波数♭2用変調信号(スロット)第1送信区間1701_21、・・・、周波数♭K用変調信号(スロット)第1送信区間1701_K1が存在することになる。同様に、第2送信区間には、周波数♭1用変調信号(スロット)第2送信区間1701_12、周波数♭2用変調信号(スロット)第2送信区間1701_22、・・・、周波数♭K用変調信号(スロット)第2送信区間1701_K2が存在することになる。第3送信区間には、周波数♭1用変調信号(スロット)第3送信区間1701_13、周波数♭2用変調信号(スロット)第3送信区間1701_23、・・・、周波数♭K用変調信号(スロット)第3送信区間1701_K3が存在することになる。第4送信区間には、周波数♭1用変調信号(スロット)第4送信区間1701_14、周波数♭2用変調信号(スロット)第4送信区間1701_24、・・・、周波数♭K用変調信号(スロット)第4送信区間1701_K4が存在することになる。
 図17Bは、図17Aで示したデータシンボルを含むフレーム1003に対する具体的な変調信号(スロット)の割り当ての例を示している。
 例えば、図14のように、902_1の端末#1が、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_1を送信し、902_2の端末#2が、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_2を送信し、902_3の端末#3が、端末#3「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_3を送信し、902_4の端末#4が、端末#4「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_4を送信し、902_5の端末#5が、端末#5「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_5を送信し、902_6の端末#6が、端末#6「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_6を送信するものとする。
 図14のように、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_1が周波数帯域♭Kに存在するため、図17Bでは、端末#1宛変調信号(スロット)1711が周波数帯域♭Kに存在する。
 図14のように、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_2が周波数帯域♭1に存在するため、図17Bでは、端末#2宛変調信号(スロット)1712が周波数帯域♭1に存在する。
 図14のように、端末#3「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_3が周波数帯域♭1、♭2に存在するため、図17Bでは、端末#3宛変調信号(スロット)1713が周波数帯域♭1、♭2に存在する。
 図14のように、端末#4「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_4が周波数帯域♭2に存在するため、図17Bでは、端末#4宛変調信号(スロット)1714が周波数帯域♭2に存在する。
 図14のように、端末#5「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_5が周波数帯域♭2に存在するため、図17Bでは、端末#5宛変調信号(スロット)1715が周波数帯域♭2に存在する。
 図14のように、端末#6「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_6が周波数帯域♭Kに存在するため、図17Bでは、端末#6宛変調信号(スロット)1716が周波数帯域♭Kに存在する。
 このとき、端末#i宛変調信号(スロット)171iは、例えば、902_iの端末#i宛のデータシンボル(データ、情報)を含んでいるものとする。
 このようにすることで、902_iの端末#iは、端末#i宛変調信号(スロット)171iで、901_1の基地局#1との通信が可能となったことを知ることができるとともに、使用する周波数帯域を知ることも可能となる。なお、図17Bはあくまでも例であり、例えば、端末#1宛変調信号(スロット)1711がデータシンボルを含むフレーム1003として存在しない場合、902_1の端末#1は、901_1の基地局#1との通信が成立しなかったことを知ることになる。
 このとき、902_iの端末#iが送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「周波数(帯)の情報」、「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、901_1の基地局#1は、周波数(帯)、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミングのパラメータを設定し、端末#i宛変調信号(スロット)171iを、901_1の基地局#1は、送信することになる。
 なお、図16A、図16Bにおいて、「901_1の基地局#1が、「902_iの端末#iが送信した端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_i」を受信し、受信品質のよい902_1の端末#iの「周波数(帯)」、「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」を推定し、この情報を端末#i宛フィードバック信号1611_iが含んでいてもよい。
 これにより、902_iの端末#iは、901_1の基地局#1から得た、受信品質のよい902_iの端末#iの「周波数(帯)」、「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報に基づいて、周波数(帯)、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミング方法を決定し、シンボル、フレームおよび/または変調信号を901_1の基地局#1に送信することで、901_1の基地局#1において、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 また、図10のt3からt4の時間区間において、902_iの端末#iが、901_1の基地局#1に対し、901_1の基地局#1の信号が受信できたことを示す、ACK(acknowledgement)などの情報を含む変調信号を送信してもよい。
 なお、図17Bの端末#i宛変調信号(スロット)171iにおいて、データシンボル以外に、例えば、「DMRS(demodulation reference signal)、PTRS(phase tracking reference signal)、SRS(sounding reference signal)などのリファレンス信号」、パイロットシンボル、パイロット信号、プリアンブル、制御情報を含むシンボルなどが含まれていてもよい。なお、制御情報を含むシンボルには、宛先となる端末の情報(端末を識別できるID)、変調信号の送信方法、変調方式の情報、誤り訂正符号化方式(符号長、符号化率など)の情報、MCS(Modulation and Coding Scheme)の情報などが考えられる。
 図18は、図9のように901_1の基地局#1と「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」とが通信を行っているときの状況の一例を示している。図18(A)は、901_1の基地局#1の変調信号の送信状況の例、図18(B)は、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」の変調信号の送信状況の例を示している。なお、図18(A)、図18(B)において、横軸は時間であるものとする。
 まず、901_1の基地局#1はセクタスウィープ用リファレンス信号1801_1を送信する。なお、この点については、図10を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号1851_1を送信する。なお、この点については、図13、図14、図15A、図15Bなどを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 901_1の基地局#1はフィードバック信号1802_1を送信する。なお、この点については、図16A、図16Bを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 その後、901_1の基地局#1は「データシンボルを含むフレーム1803_1」を送信する。なお、この点については、図17A、図17Bを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。(したがって、「データシンボルを含むフレーム1803_1」を、例えば、ダウンリンク用のフレームと考える。)
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_1」を送信する。なお、このフレームの構成については、図20Aから図20Fを用いて、後で説明を行う。(したがって、「データシンボルを含むフレーム1852_1」を、例えば、アップリンク用のフレームと考える。)
 次に、901_1の基地局#1は「データシンボルを含むフレーム1803_2」を送信する。なお、「データシンボルを含むフレーム1803_2」の構成方法については、図17A、図17Bを用いて説明したとおりとなる。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_2」を送信する。なお、このフレームの構成については、図20Aから図20Fを用いて、後で説明を行う。
 図19は、図18以降の901_1の基地局#1の変調信号の送信状況と「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末の変調信号の送信状況の例を示している。
 図19(A)は、901_1の基地局#1の変調信号の送信状況の例を示しており、図18(A)の901_1の基地局#1の変調信号の送信状況の時間的な続きである。
 図19(B)は、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」の変調信号の送信状況の例を示しており、図18(B)の「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」の変調信号の送信状況の時間的な続きである。
 なお、図19(A)、図19(B)において、横軸は時間であるものとする。
 図18(A)、(B)の後、901_1の基地局#1は、「データシンボルを含むフレーム1803_3」を送信する。なお、「データシンボルを含むフレーム1803_3」の構成方法については、図17A、図17Bを用いて説明したとおりとなる。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_3」を送信する。なお、このフレームの構成については、図20Aから図20Fを用いて、後で説明を行う。
 次に、901_1の基地局#1はセクタスウィープ用リファレンス信号1801_2を送信する。なお、この点については、図10を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号1851_2を送信する。なお、この点については、図13、図14、図15A、図15Bなどを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 901_1の基地局#1はフィードバック信号1802_2を送信する。なお、この点については、図16A、図16Bを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 その後、901_1の基地局#1は「データシンボルを含むフレーム1803_4」を送信する。なお、この点については、図17A、図17Bを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_4」を送信する。なお、このフレームの構成については、図20Aから図20Fを用いて、後で説明を行う。
 このように、「901_1の基地局#1の「データシンボルを含むフレーム」の送信、および/または、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末の「データシンボルを含むフレーム」の送信」の前に、901_1の基地局#1、および、端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信し、「901_1の基地局#1の「データシンボルを含むフレーム」の送信、および/または、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末の「データシンボルを含むフレーム」の送信」後に、再度、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信し、周波数(帯)の設定、使用する送信パネルアンテナの選択および送信ビームフォーミングの設定を行うことで、基地局および/端末は、高いデータの受信品質を得ることができるという効果を得ることができる。
 次に、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末が送信する「データシンボルを含むフレーム1852_i」の構成例について、図20Aから図20Fを用いて説明する。なお、例えば、iは1以上の整数とし、図20Aから図20Fにおいて、横軸は時間であるものとする。
 図20A、図20B、図20C、図20D、図20E、図20Fに示すように、「データシンボルを含むフレーム1852_i」は、第1送信区間、第2送信区間、第3送信区間、第4送信区間で構成されているものとする。また、「データシンボルを含むフレーム1852_i」は、周波数帯域♭1、周波数帯域♭2、・・・、周波数帯域♭Kが存在するものとする。
 図20Aに示すように、例えば、902_1の端末#1は、周波数帯域♭K、第1送信区間を用いて、(データシンボルを含む)端末#1送信フレーム2001_1を送信する。
 なお、「902_1の端末#1は、周波数帯域♭Kを用いて、(データシンボルを含む)端末#1送信フレーム2001_1を送信している」が、これは、図17Bに示すように「901_1の基地局#1が、902_1の端末#1宛の変調信号(スロット)を周波数帯域♭Kを用いて送信している」からである。
 また、図20Bに示すように、例えば、902_2の端末#2は、周波数帯域♭1、第2送信区間を用いて、(データシンボルを含む)端末#2送信フレーム2001_2を送信する。
 なお、「902_2の端末#2は、周波数帯域♭1を用いて、(データシンボルを含む)端末#2送信フレーム2001_2を送信している」が、これは、図17Bに示すように「901_1の基地局#1が、902_2の端末#2宛の変調信号(スロット)を周波数帯域♭1を用いて送信している」からである。
 図20Cに示すように、例えば、902_3の端末#3は、周波数帯域♭1、♭2、第3送信区間を用いて、(データシンボルを含む)端末#3送信フレーム2001_3を送信する。
 なお、「902_3の端末#3は、周波数帯域♭1、♭2を用いて、(データシンボルを含む)端末#3送信フレーム2001_3を送信している」が、これは、図17Bに示すように「901_1の基地局#1が、902_3の端末#3宛の変調信号(スロット)を周波数帯域♭1、♭2を用いて送信している」からである。
 図20Dに示すように、例えば、902_4の端末#4は、周波数帯域♭2、第1送信区間を用いて、(データシンボルを含む)端末#4送信フレーム2001_4を送信する。
 なお、「902_4の端末#4は、周波数帯域♭2を用いて、(データシンボルを含む)端末#4送信フレーム2001_4を送信している」が、これは、図17Bに示すように「901_1の基地局#1が、902_4の端末#4宛の変調信号(スロット)を周波数帯域♭2を用いて送信している」からである。
 図20Eに示すように、例えば、902_5の端末#5は、周波数帯域♭2、第4送信区間を用いて、(データシンボルを含む)端末#5送信フレーム2001_5を送信する。
 なお、「902_5の端末#5は、周波数帯域♭2を用いて、(データシンボルを含む)端末#5送信フレーム2001_5を送信している」が、これは、図17Bに示すように「901_1の基地局#1が、902_5の端末#5宛の変調信号(スロット)を周波数帯域♭2を用いて送信している」からである。
 図20Fに示すように、例えば、902_6の端末#6は、周波数帯域♭K、第3送信区間を用いて、(データシンボルを含む)端末#6送信フレーム2001_6を送信する。
 なお、「902_6の端末#6は、周波数帯域♭Kを用いて、(データシンボルを含む)端末#6送信フレーム2001_6を送信している」が、これは、図17Bに示すように「901_1の基地局#1が、902_6の端末#6宛の変調信号(スロット)を周波数帯域♭Kを用いて送信している」からである。
 このように、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末が送信する「データシンボルを含むフレーム1852_i」は、例えば、OFDMAを行い、また、時間分割を行い、各端末はフレームを送信し、901_1の基地局#1は、各端末が送信したフレームを受信することで、干渉を抑圧することができるため、高いデータの受信品質を得ることができる。
 なお、図20A、図20B、図20C、図20D、図20E、図20Fの端末#1送信フレーム2001_1、端末#2送信フレーム2001_2、端末#3送信フレーム2001_3、端末#4送信フレーム2001_4、端末#5送信フレーム2001_5、端末#6送信フレーム2001_6において、データシンボル以外に、例えば、「DMRS、PTRS、SRSなどのリファレンス信号」、パイロットシンボル、パイロット信号、プリアンブル、制御情報を含むシンボルなどが含まれていてもよい。
 図20A、図20B、図20C、図20D、図20E、図20Fでは端末が送信するフレームをOFDMA、時間分割する場合を説明したが、端末が送信するフレームをMU-MIMO(Multi User-MIMO(Multiple-Input Multiple-Output))を用いて、空間分割を行ってもよい。
 なお、本実施の形態において、端末は、例えば、OFDMなどのマルチキャリア方式の変調信号を送信する場合について、説明したが、これに限ったものではない。例えば、端末が、図14、図20A、図20B、図20C、図20D、図20E、図20Fなどのフレームの信号を送信する場合、各端末は、シングルキャリア方式の信号を送信してもよい。
 例えば、図14において、902_1の端末#1は、周波数帯域♭Kに、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_1を、シングルキャリア方式で送信してもよい。また、図20Aにおいて、902_1の端末#1は、周波数帯域♭Kに、「端末#1送信フレーム」2001_1を、シングルキャリア方式で送信してもよい。なお、他の端末も同様にして、シングルキャリア方式の信号を送信してもよい。
 (実施の形態2)
 本実施の形態2では、実施の形態1の変形例のセクタスウィープを用いた通信システム、通信装置および通信方法について説明する。なお、以下の実施の形態2の説明において、実施の形態1にて示した図を援用する場合がある。
 図1A、図1B、図1Cは、本実施の形態2における、例えば、基地局、アクセスポイント、端末、中継器の構成の例であり、詳細の動作については、図2、図3、図4、図5、図6、図7、図8を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。また、図2、図3、図4、図5、図6、図7、図8についても、詳細の動作については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 図9は、本実施の形態2における通信状態の一例を示している。図9に示すように、901_1の基地局#1は、902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6と通信を行う場合を考える。ただし、基地局と端末の関係はこの例に限ったものではなく、例えば、基地局は1台以上の端末と通信を行っていてもよい。
 なお、以下では、基地局が、OFDMA方式を用い、端末に変調信号を送信しており、端末は、OFDM方式などのマルチキャリア方式を用い、基地局に変調信号を送信する場合の例について説明を行う。
 図10は、図9における901_1の基地局#1が送信する変調信号1000の例を示している。図10において、横軸は時間、縦軸は周波数である。時刻t0からt1の時間区間には、セクタスウィープ(セクタスイープ、Sector Sweep)用リファレンス信号1001が存在している。なお、セクタスウィープ用リファレンス信号1001については、後で説明を行う。
 時刻t1からt2の時間区間は、端末応答区間となる。なお、端末の応答については、後で説明を行う。
 時刻t2からt3の時間区間には、フィードバック信号1002が存在する。なお、フィードバック信号1002については、後で説明を行う。
 時刻t4からt5の時間区間には、データシンボルを含むフレーム1003が存在する。なお、データシンボルを含むフレーム1003については、後で説明を行う。
 図10では、セクタスウィープ用リファレンス信号1001と名付けているが、呼び名はこれに限ったものではなく、リファレンス信号、リファレンスシンボル、トレーニング信号、トレーニングシンボル、参照信号、参照シンボルなどと呼んでもよい。また、フィードバック信号1002と名付けているが、呼び名はこれに限ったものではなく、フィードバックシンボル、端末宛の信号、端末宛のシンボル、制御信号、制御シンボルなどと呼んでもよい。そして、データシンボルを含むフレーム1003と名付けているが、呼び名はこれに限ったものではなく、スロット、ミニスロット、ユニットなどを含むフレームと呼んでもよい。
 図21は、図10における時間t1からt2の時間区間の端末応答区間の構成例を示しており、横軸は時間であるものとする。時間t0からt1の時間区間には基地局が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号1001が存在する。
 その後、時間t1からt2の時間区間には、端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2701が存在している。
 図11は、例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有する図9の901_1の基地局#1が送信する図10のセクタスウィープ用リファレンス信号1001の例を示している。なお、図11において、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。図11の例では、901_1の基地局#1は、OFDMAに基づく変調信号を送信するため、図11に示すように、周波数帯域♭1、周波数帯域♭2、・・・、周波数帯域♭Kに分割されているものとする。なお、Kは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 そして、例えば、周波数帯域♭1において、第1時間区間に周波数♭1用送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_11、第2時間区間に周波数♭1用送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_12、・・・、第M時間区間に周波数♭1用送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_1Mが存在している。
 よって、周波数帯域♭iにおいて、第1時間区間に周波数♭i用送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_i1、第2時間区間に周波数♭i用送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_i2、・・・、第M時間区間に周波数♭i用送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_iMが存在している。なお、iは1以上K以下の整数となる。
 なお、周波数♭i用送信パネルアンテナjにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_ijは、図1A、図1B、図1Cの構成を有する901_1の基地局#1の106_jの送信パネルアンテナjから送信されることになる。このとき、jは1以上M以下の整数となる。
 「図11において、第i時間区間では、周波数帯域に依らず、同一の送信パネルアンテナからセクタスウィープ用リファレンス信号が送信されている」ことが一つの特徴である。このとき、第1時間帯において、周波数帯域に依らず、同一のビームフォーミングパラメータを用いている。なお、ビームフォーミングについては、後で説明を行う。
 図12は、図11の「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_pi」の構成例を示している。なお、図12において、横軸は時間であるものとする。なお、pは1以上K以下の整数、iは1以上M以下の整数であるものとする。
 図1A、図1B、図1Cの構成有する901_1の基地局#1が送信する、図11、図12で構成される「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_pi」の送信方法の具体例については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 図11、図12に示すように、901_1の基地局#1が「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1101_i」を送信する際、「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」は、例えば、以下の情報を含んでいるものとする。
・送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)(ここでは、例えば、iに相当)・ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)(ここでは、例えば、jに相当)
・端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数(なお、後で説明を行う。)
 ただし、「セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数」があらかじめ決められている場合、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数情報が、「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」に含まれていなくてもよい。
 なお、「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」は他の情報を含んでいてもよい。その例については、他の実施の形態、例えば、実施の形態6以降で説明を行う。
 また、「周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1201_j」は、以下の情報を含んでいてもよい。
・周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報(周波数の分割数の情報が含まれていてもよい)(なお、この点については、後で説明を行う。)
 901_1の基地局#1が、「周波数♭p用送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」、「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を送信することで、端末は、受信することができた「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を知ることができ、901_1の基地局#1および端末が、適切な制御を行うことができ、これにより、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 なお、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数」を、フレームおよび/または時間などによって変更できてもよい。これにより、通信システムのデータ伝送効率を向上させることができるという効果を得ることができる。
 また、901_1の基地局#1が、「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」を送信することで、端末は、この情報を得、「基地局に送信して欲しい周波数関連の情報」を、基地局に送信することで、基地局は、好適な制御を行うことができ、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 次に、図10における端末応答区間である時刻t1からt2の時間区間の動作について、説明する。なお、本実施の形態6では、例として、端末がOFDM方式などのマルチキャリア方式を用いており、基地局が使用する周波数(帯)と端末が使用する周波数(帯)において、一部同じ周波数(帯)が存在する場合を例として説明を行う。
 図21は、端末応答区間である時刻t1からt2の時間区間の動作例を示している。なお、図21において、横軸は時間であるものとする。図9の902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6などの端末は、端末応答区間である時刻t1からt2の時間区間に、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信する。なお、図21において、図10と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 図10、図21に示すように、例えば、901_1の基地局#1は時刻t0からt1の時間区間において、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信したものとする。その後、時刻t1からt2の時間区間である端末応答区間には、図13のように、端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2701_1が存在するものとする。
 図22Aは、図21に示した端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2701_1の時間・周波数における、構成例を示している。なお、図22Aにおいて、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。
 図22Aに示すように、「端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2701_1には、周波数♭1用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_1、周波数♭2用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_2、周波数♭3用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_3、周波数♭4用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_4、周波数♭5用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_5、周波数♭6用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_6、周波数♭7用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_7、・・・、周波数♭K用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_K」の領域が存在する。
 よって、図22Aの場合、901_1の基地局#1により、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数」は、Kと設定されたことになる。
 図22Bは、図21Aに示した端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2701_1における、周波数♭1用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_1、周波数♭2用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_2、周波数♭3用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_3、周波数♭4用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_4、周波数♭5用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_5、周波数♭6用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_6、周波数♭7用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_7、・・・、周波数♭K用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2801_K」の領域に対する端末の占有に関する例を示している。なお、図22Aにおいて、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。
 図9の902_1の端末#1は、901_1の基地局#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号1001を受信し、901_1の基地局#1の送信パネルアンテナのうち、受信品質のよい「周波数帯域、送信パネルアンテナ、および、パラメータ番号」を推定することになる。なお、この推定は、セクタスウィープ用リファレンス信号1001とこれに含まれる「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を得ることにより、行うことが可能である。また、セクタスウィープ用リファレンス信号1001に含まれる「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」の情報を用いてもよい。
 902_1の端末#1は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」として、例えば、「送信パネルアンテナa1、および、パラメータb1」と推定したものとする。また、902_1の端末#1は、受信品質のよい「周波数領域」を周波数帯域♭Kと推定したものとする。あわせて、902_1の端末#1は、2番目に受信品質のよい周波数領域、3番目に受信品質のよい周波数領域、・・・、を推定してもよい。なお、ここでは、説明を簡単のために、1番受信品質のよい周波数領域を考えている。
 また、902_1の端末#1は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の推定を行うと同時に、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数」の情報を得てもよい。図22Bの場合、902_1の端末#1は、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数」がKであるという情報を得てもよいことになる。
 そして、上記の結果に基づき、例えば、902_1の端末#1は、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_1を周波数帯域♭Kを用いて、送信する。ただし、ここでは、受信品質が最もよいと推定した「周波数帯域♭K」を、902_1の端末#1が用いることを例に説明しているが、受信品質が最もよいと推定した周波数帯域以外の周波数帯域を用いてもよい。
 なお、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_1には、902_1の端末#1が得た受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報、つまり、「送信パネルアンテナa1、および、パラメータb1」の情報を含んでいるものとする。また、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_1には、「周波数領域」の情報、例えば、「周波数帯域♭K」という情報を含んでいるものとする。この点については、後で説明を行う。
 同様に、図9の902_2の端末#2は、901_1の基地局#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号1001を受信し、901_1の基地局#1の送信パネルアンテナのうち、受信品質のよい「周波数帯域、送信パネルアンテナ、および、パラメータ番号」を推定することになる。なお、この推定は、セクタスウィープ用リファレンス信号1001とこれに含まれる「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を得ることにより、行うことが可能である。また、セクタスウィープ用リファレンス信号1001に含まれる「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」の情報を用いてもよい。
 902_2の端末#2は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」として、例えば、「送信パネルアンテナa2、および、パラメータb2」と推定したものとする。また、902_2の端末#2は、受信品質のよい「周波数領域」を周波数帯域♭1と推定したものとする。あわせて、902_2の端末#2は、2番目に受信品質のよい周波数領域、3番目に受信品質のよい周波数領域、・・・、を推定してもよい。なお、ここでは、説明を簡単のために、1番受信品質のよい周波数領域を考えている。
 また、902_2の端末#2は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の推定を行うと同時に、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数」の情報を得てもよい。図22Bの場合、902_2の端末#2は、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数」がKであるという情報を得てもよいことになる。
 そして、上記の結果に基づき、例えば、902_2の端末#2は、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_2を周波数帯域♭1を用いて、送信する。ただし、ここでは、受信品質が最もよいと推定した「周波数帯域♭1」を、902_2の端末#2が用いることを例に説明しているが、受信品質が最もよいと推定した周波数帯域以外の周波数帯域を用いてもよい。
 なお、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_2には、902_2の端末#2が得た受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報、つまり、「送信パネルアンテナa2、および、パラメータb2」の情報を含んでいるものとする。また、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_2には、「周波数領域」の情報、例えば、「周波数帯域♭1」という情報を含んでいることになる。この点については、後で説明を行う。
 したがって、902_iの端末#iは、901_1の基地局#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号1001を受信し、901_1の基地局#1の送信パネルアンテナのうち、受信品質のよい「周波数帯域、送信パネルアンテナ、および、パラメータ番号」を推定することになる。なお、この推定は、セクタスウィープ用リファレンス信号1001とこれに含まれる「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を得ることにより、行うことが可能である。なお、例えば、iは1以上の整数とする。また、セクタスウィープ用リファレンス信号1001に含まれる「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」の情報を用いてもよい。
 902_iの端末#iは、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」として、例えば、「送信パネルアンテナai、および、パラメータbi」と推定したものとする。また、902_iの端末#iは、受信品質のよい「周波数領域」を周波数帯域♭ziと推定したものとする。なお、周波数領域は、複数指定することも可能である。あわせて、902_iの端末#iは、2番目に受信品質のよい周波数領域、3番目に受信品質のよい周波数領域、・・・、を推定してもよい。なお、ここでは、説明を簡単のために、1番受信品質のよい周波数領域を考えている。
 また、902_iの端末#iは、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の推定を行うと同時に、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な周波数分割数」の情報を得てもよい。
 そして、上記の結果に基づき、例えば、902_iの端末#iは、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iを周波数帯域♭ziを用いて、送信する。ただし、ここでは、受信品質が最もよいと推定した「周波数帯域♭zi」を、902_iの端末#iが用いることを例に説明しているが、受信品質が最もよいと推定した周波数帯域以外の周波数帯域を用いてもよい。
 なお、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」2811_iには、902_iの端末#iが得た受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報、つまり、「送信パネルアンテナai、および、パラメータbi」の情報を含んでいるものとする。また、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iには、「周波数領域」の情報、例えば、「周波数帯域♭zi」という情報を含んでいるものとする。この点については、後で説明を行う。
 なお、図21において、901_1の基地局#1が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号1001が使用する周波数(帯)と端末#iが送信する「端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2701_1が使用する周波数(帯)が同じ場合、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iには、「周波数領域」の情報が含まれなくてもよい(ただし、含まれてもよい)。この場合、901_1の基地局#1は、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iの存在する周波数帯を見ることで、「周波数領域」を知ることができる。
 一方で、図21において、901_1の基地局#1が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号1001が使用する周波数(帯)と端末#iが送信する「端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2701_1が使用する周波数(帯)が異なる場合、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iに、「周波数領域」の情報が含まれることで、901_1の基地局#1に、より的確に、「周波数領域」の情報を伝送することができるという効果を得ることができる。
 図22Bを用いて説明した902_iの端末#iが送信する端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iの構成について説明する。なお、説明を簡単にするために、902_iの端末#iは、図1A、図1B、図1Cの構成を具備するものとする。また、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iが106_xiの送信パネルアンテナxiとして、図3の構成を具備しているものとする。ただし、902_iの端末#iの構成は、図1A、図1B、図1Cの構成に限ったものではなく、また、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iが106_xiの送信パネルアンテナxiの構成は図3に限ったものではない。
 902_iの端末#iは、図22Bのように、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iを送信することになる。図15Aは、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iの構成の一例を示している。なお、図15Aにおいて、横軸は時間であるものとする。また、図15Aの「端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_i」が、図22Bの「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iの一例に相当する。
 図15Aに示すように、902_iの端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_iは、「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1、端末#i送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_2、・・・、端末#i送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_M」で構成されているものとする。
 例えば、図1A、図1B、図1Cの構成をもつ902_iの端末#iは、106_1の送信パネルアンテナ1を用いて、「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1」を送信する。
 したがって、図1A、図1B、図1Cの構成を持つ902_iの端末#iは、106_kの送信パネルアンテナkを用いて、「端末#i送信パネルアンテナkにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_k」を送信する。なお、kは1以上M以下の整数であるものとする。
 なお、図15Aにおいて、902_iの端末#iが保有している送信パネルアンテナの数をMとしているが、これに限ったものではなく、送信パネルアンテナの数をNとしてもよい。(Nは1以上の整数であるものとする。)
 詳細については、他の実施の形態でも説明を行っている。
 図15Bは、図15Aの「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」の構成例を示している。なお、図15において、横軸は時間であるものとする。
 「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」は、図15Bに示すように、例えば、「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」、「送信パネルアンテナxiにおける第2パラメータによるリファレンス信号1511_2」、「送信パネルアンテナxiにおける第3パラメータによるリファレンス信号1511_3」、「送信パネルアンテナxiにおける第4パラメータによるリファレンス信号1511_4」で構成されているものとする。
 そして、例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iが106_xiの送信パネルアンテナxiとして、図3の構成を具備しているものとする。
 「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」について説明する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_1の乗算係数をw1(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」における、第1送信信号303_1をtx1ref1(t)とすると、乗算部304_1は、tx1ref1(t)×w1(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx1ref1(t)×w1(xi,1)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_2の乗算係数をw2(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」における、第2送信信号303_2をtx2ref1(t)とすると、乗算部304_2は、tx2ref1(t)×w2(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx2ref1(t)×w2(xi,1)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_3の乗算係数をw3(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」における、第3送信信号303_3をtx3ref1(t)とすると、乗算部304_3は、tx3ref1(t)×w3(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx3ref1(t)×w3(xi,1)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_4の乗算係数をw4(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号1511_1」における、第4送信信号303_4をtx4ref1(t)とすると、乗算部304_4は、tx4ref1(t)×w4(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx4ref1(t)×w4(xi,1)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」について説明する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_1の乗算係数をw1(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」における、第1送信信号303_1をtx1refj(t)とすると、乗算部304_1は、tx1refj(t)×w1(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx1refj(t)×w1(xi,j)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_2の乗算係数をw2(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」における、第2送信信号303_2をtx2refj(t)とすると、乗算部304_2は、tx2refj(t)×w2(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx2refj(t)×w2(xi,j)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_3の乗算係数をw3(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」における、第3送信信号303_3をtx3refj(t)とすると、乗算部304_3は、tx3refj(t)×w3(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx3refj(t)×w3(xi,j)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 902_iの端末#iが図15Bに示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_4の乗算係数をw4(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」における、第4送信信号303_4をtx4refj(t)とすると、乗算部304_4は、tx4refj(t)×w4(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx4refj(t)×w4(xi,j)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 なお、図15Bの場合、jは1以上かつ4以下の整数となる。図15Bにおいて、パラメータの変更数ZはZ=4としているが、パラメータの変更数Zは4に限ったものではなく、Zは1以上の整数または2以上の整数であれば、同様に実施することは可能である。このとき、jは1以上かつZ以下の整数となる。
 図22B、図15A、図15Bに示すように、902_iの端末#iが「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」を送信する際、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」は、例えば、以下の情報を含んでいるものとする。
・前述したように受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報。
 したがって、902_iの端末#iは、図15Aの「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1」、「端末#i送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_2」、・・・、「端末#i送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_M」において、「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を送信することになる。
 また、「図15Aの「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1」、「端末#i送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_2」、・・・、「端末#i送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_M」」の図15Bにおける「送信パネルアンテナxiにおける第1のパラメータによるリファレンス信号1511_1」、「送信パネルアンテナxiにおける第2のパラメータによるリファレンス信号1511_2」、「送信パネルアンテナxiにおける第3のパラメータによるリファレンス信号1511_3」、「送信パネルアンテナxiにおける第4のパラメータによるリファレンス信号1511_4」において、902_iの端末#iは、「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を送信することになる。
 この場合、901_1の基地局#1は、例えば、オムニアンテナを用いても、902_iの端末#iが送信した「図15Aの「端末#i送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_1」、「端末#i送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_2」、・・・、「端末#i送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_M」」のいずれかを受信することができる可能性が高くなる。902_iの端末#iが送信ビームフォーミング(指向性制御)を行っているためである。これにより、901_1の基地局#1は、902_iの端末#iが送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を得ることができる可能性が高くなるという効果が得られる。したがって、901_1の基地局#1は、「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、902_iの端末#iに対し、変調信号を送信することができ、902_iの端末#iは高い受信品質で前記変調信号を受信することができるという効果が得られる。
 なお、図22Bのように、複数端末がセクタスウィープ用リファレンス信号を送信していた場合、901_1の基地局#1は、複数の端末の「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を得ることができ、これにより、901_1の基地局#1は、複数端末の「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、複数の端末に対し、変調信号を送信することができ、複数の端末は高い受信品質で前記変調信号を受信することができるという効果が得られる。
 また、図22B、図15A、図15Bに示すように、902_iの端末#iが「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」を送信する際、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」は、例えば、以下の情報を含んでいてもよい。
・送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)(ここでは、例えば、Xiに相当)・ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)(ここでは、例えば、jに相当)
 902_iの端末#iが、「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」、「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を送信することで、901_1の基地局#1は、受信することができた「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を知ることができ、902_iの端末#i、901_1の基地局#1が、適切な制御を行うことができ、これにより、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 なお、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」は他の情報を含んでいてもよい。
 そして、図22B、図15A、図15Bに示すように、902_iの端末#iが「端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号1501_xi」を送信する際、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号1511_j」は、例えば、以下の情報を含んでいてもよい。
・902_iの端末#iが送信に使用した、または、901_1の基地局#1に使用して欲しい、「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」
 902_iの端末#iが、前記「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」を送信することで、901_1の基地局#1は、「周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報」を知ることができ、902_iの端末#i、901_1の基地局#1が、適切な制御を行うことができ、これにより、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 図23Aは、図10におけるt2からt3の時間区間に存在する、901_1の基地局#1が送信するフィードバック信号1002の構成の一例を示している。なお、図23Aにおいて、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。本例では、図23Aに示すように、フィードバック信号1002には、「周波数♭1用フィードバック信号x2901_1、周波数♭2用フィードバック信号x2901_2、周波数♭3用フィードバック信号x2901_3、周波数♭4用フィードバック信号x2901_4、周波数♭5用フィードバック信号x2901_5、周波数♭6用フィードバック信号x2901_6、周波数♭7用フィードバック信号x2901_7、・・・、周波数♭K用フィードバック信号x2901_K」の領域が存在する。
 図23Bは、図23Aで示したフィードバック信号1002の「周波数♭1用フィードバック信号x2901_1、周波数♭2用フィードバック信号x2901_2、周波数♭3用フィードバック信号x2901_3、周波数♭4用フィードバック信号x2901_4、周波数♭5用フィードバック信号x2901_5、周波数♭6用フィードバック信号x2901_6、周波数♭7用フィードバック信号x2901_7、・・・、周波数♭K用フィードバック信号x2901_K」の領域に対する具体的なフィードバック信号の割り当ての例を示している。
 例えば、図22Bのように、902_1の端末#1が、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_1を送信し、902_2の端末#2が、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_2を送信し、902_3の端末#3が、端末#3「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_3を送信し、他の端末もセクタスウィープ用リファレンス信号を送信するものとする。
 そして、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_1に基づき、901_1の基地局#1は、図23Bのように、端末#1宛フィードバック信号x2911_1を周波数帯域♭Kを用いて送信する。
 端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_2に基づき、901_1の基地局#1は、図23Bのように、端末#2宛フィードバック信号x2911_2を周波数帯域♭1を用いて送信する。
 端末#3「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_3に基づき、901_1の基地局#1は、図23Bのように、端末#3宛フィードバック信号x2911_3を周波数帯域♭2、♭3を用いて送信する。
 端末#4「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_4に基づき、901_1の基地局#1は、図23Bのように、端末#4宛フィードバック信号x2911_4を周波数帯域♭6を用いて送信する。
 端末#5「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_5に基づき、901_1の基地局#1は、図23Bのように、端末#5宛フィードバック信号x2911_5を周波数帯域♭4を用いて送信する。
 端末#6「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_6に基づき、901_1の基地局#1は、図23Bのように、端末#6宛フィードバック信号x2911_6を周波数帯域♭7を用いて送信する。
 このようにすることで、902_iの端末#iは、端末#i宛フィードバック信号x2911_iを得ることで、901_1の基地局#1との通信が可能となったことを知ることができるとともに、使用する周波数帯域を知ることも可能となる。なお、図23Bはあくまでも例であり、例えば、端末#1宛フィードバック信号x2911_1がフィードバック信号1002として存在しない場合、902_1の端末#1は、901_1の基地局#1との通信が成立しなかったことを知ることになる。
 このとき、端末#i宛フィードバック信号2911_iには、例えば、902_iの端末#iと通信可能(または、図10のデータシンボルを含むフレーム1003に902_iの端末#i宛のシンボルを含んでいる)という情報が含まれているものとする。
 また、902_iの端末#iが送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、901_1の基地局#1は、周波数(帯)、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミングのパラメータを設定し、端末#i宛フィードバック信号x2911_iを、901_1の基地局#1は、送信することになる。902_iの端末#iが送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「周波数(帯)の情報」」を含んでいてもよい。
 図24Aは、図10におけるt4からt5の時間区間に存在する、901_1の基地局#1が送信するデータシンボルを含むフレーム1003の構成の一例を示している。なお、図24Aにおいて、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。本例では、図24Aに示すように、データシンボルを含むフレーム1003には、「周波数♭1用変調信号(スロット)x3001_1、周波数♭2用変調信号(スロット)x3001_2、周波数♭3用変調信号(スロット)x3001_3、周波数♭4用変調信号(スロット)x3001_4、周波数♭5用変調信号(スロット)x3001_5、周波数♭6用変調信号(スロット)x3001_6、周波数♭7用変調信号(スロット)x3001_7、・・・、周波数♭K用変調信号(スロット)x3001_K」の領域が存在する。
 図24Bは、図24Aで示したデータシンボルを含むフレーム1003の「周波数♭1用変調信号(スロット)x3001_1、周波数♭2用変調信号(スロット)x3001_2、周波数♭3用変調信号(スロット)x3001_3、周波数♭4用変調信号(スロット)x3001_4、周波数♭5用変調信号(スロット)3001_5、周波数♭6用変調信号(スロット)x3001_6、周波数♭7用変調信号(スロット)x3001_7、・・・、周波数♭K用変調信号(スロット)x3001_K」の領域に対する具体的な変調信号(スロット)の割り当ての例を示している。
 例えば、図22Bのように、902_1の端末#1が、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_1を送信し、902_2の端末#2が、端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_2を送信し、902_3の端末#3が、端末#3「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_3を送信し、他の端末もセクタスウィープ用リファレンス信号を送信するものとする。
 そして、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_1に基づき、901_1の基地局#1は、図24Bのように、端末#1宛変調信号(スロット)x3011_1を周波数帯域♭Kを用いて送信する。
 端末#2「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_2に基づき、901_1の基地局#1は、図24Bのように、端末#2宛変調信号(スロット)x3011_2を周波数帯域♭1を用いて送信する。
 端末#3「セクタスウィープ用リファレンス信号」2811_3に基づき、901_1の基地局#1は、図24Bのように、端末#3宛変調信号(スロット)x3011_3を周波数帯域♭2、♭3を用いて送信する。
 端末#4「セクタスウィープ用リファレンス信号」2811_4に基づき、901_1の基地局#1は、図24Bのように、端末#4宛変調信号(スロット)x3011_4を周波数帯域♭6を用いて送信する。
 端末#5「セクタスウィープ用リファレンス信号」2811_5に基づき、901_1の基地局#1は、図24Bのように、端末#5宛変調信号(スロット)x3011_5を周波数帯域♭4を用いて送信する。
 端末#6「セクタスウィープ用リファレンス信号」2811_6に基づき、901_1の基地局#1は、図24Bのように、端末#6宛変調信号(スロット)x3011_6を周波数帯域♭7を用いて送信する。
 このとき、端末#i宛変調信号(スロット)x3011_iは、例えば、902_iの端末#i宛のデータシンボル(データ、情報)を含んでいるものとする。
 このようにすることで、902_iの端末#iは、端末#i宛変調信号(スロット)x3011_iで、901_1の基地局#1との通信が可能となったことを知ることができるとともに、使用する周波数帯域を知ることも可能となる。なお、図24Bはあくまでも例であり、例えば、端末#1宛変調信号(スロット)x3011_iがデータシンボルを含むフレーム1003として存在しない場合、902_1の端末#1は、901_1の基地局#1との通信が成立しなかったことを知ることになる。
 902_iの端末#iが送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、901_1の基地局#1は、周波数(帯)、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミングのパラメータを設定し、端末#i宛変調信号(スロット)x3011_iを、901_1の基地局#1は、送信することになる。902_iの端末#iが送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「周波数(帯)の情報」」を含んでいてもよい。
 なお、図23A、図23Bにおいて、「901_1の基地局#1が、「902_iの端末#iが送信した端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」x2811_i」を受信し、受信品質のよい902_1の端末#iの「周波数(帯)」「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」を推定し、この情報を端末#i宛フィードバック信号x2911_iが含んでいてもよい。
 これにより、902_iの端末#iは、901_1の基地局#1から得た、受信品質のよい902_iの端末#iの「周波数(帯)」、「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報に基づいて、周波数(帯)、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミング方法を決定し、シンボル、フレームおよび/または変調信号を901_1の基地局#1に送信することで、901_1の基地局#1において、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 また、図10のt3からt4の時間区間において、902_iの端末#iが、901_1の基地局#1に対し、901_1の基地局#1の信号が受信できたことを示す、ACK(acknowledgement)などの情報を含む変調信号を送信してもよい。
 なお、図24Bの端末i宛変調信号(スロット)x3011_iにおいて、データシンボル以外に、例えば、「DMRS(demodulation reference signal)、PTRS(phase tracking reference signal)、SRS(sounding reference signal)などのリファレンス信号」、パイロットシンボル、パイロット信号、プリアンブル、制御情報を含むシンボルなどが含まれていてもよい。なお、制御情報を含むシンボルには、宛先となる端末の情報(端末を識別できるID)、変調信号の送信方法、変調方式の情報、誤り訂正符号化方式(符号長、符号化率など)の情報、MCS(Modulation and Coding Scheme)の情報などが考えられる。
 図18は、図9のように901_1の基地局#1と「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」とが通信を行っているときの状況の一例を示している。図18(A)は、901_1の基地局#1の変調信号の送信状況の例、図18(B)は、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」の変調信号の送信状況の例を示している。なお、図18(A)、図18(B)において、横軸は時間であるものとする。
 まず、901_1の基地局#1はセクタスウィープ用リファレンス信号1801_1を送信する。なお、この点については、図10を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号1851_1を送信する。なお、この点については、図21、図22A、図22B、図15A、図15Bなどを用いて、すでに説明を行ってい
 901_1の基地局#1はフィードバック信号1802_1を送信する。なお、この点については、図23A、図23Bを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 その後、901_1の基地局#1は「データシンボルを含むフレーム1803_1」を送信する。なお、この点については、図24A、図24Bを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。(したがって、「データシンボルを含むフレーム1803_1」を、例えば、ダウンリンク用のフレームと考える。)
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_1」を送信する。なお、このフレームの構成については、図25A、図25B、図25C、図25D、図25E、図25Fを用いて、後で説明を行う。(したがって、「データシンボルを含むフレーム1852_1」を、例えば、アップリンク用のフレームと考える。)
 次に、901_1の基地局#1は「データシンボルを含むフレーム1803_2」を送信する。なお、「データシンボルを含むフレーム1803_2」の構成方法については、図24A、図24Bを用いて説明したとおりとなる。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_2」を送信する。なお、このフレームの構成については、図25A、図25B、図25C、図25D、図25E、図25Fを用いて、後で説明を行う。
 図19は、図18以降の901_1の基地局#1の変調信号の送信状況と「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末の変調信号の送信状況の例を示している。
 図19(A)は、901_1の基地局#1の変調信号の送信状況の例を示しており、図18(A)の901_1の基地局#1の変調信号の送信状況の時間的な続きである。
 図19(B)は、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」の変調信号の送信状況の例を示しており、図18(B)の「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」の変調信号の送信状況の時間的な続きである。
 なお、図19(A)、図19(B)において、横軸は時間であるものとする。
 図18(A)、(B)の後、901_1の基地局#1は、「データシンボルを含むフレーム1803_3」を送信する。なお、「データシンボルを含むフレーム1803_3」の構成方法については、図24A、図24Bを用いて説明したとおりとなる。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_3」を送信する。なお、このフレームの構成については、図25A、図25B、図25C、図25D、図25E、図25Fを用いて、後で説明を行う。
 次に、901_1の基地局#1はセクタスウィープ用リファレンス信号1801_2を送信する。なお、この点については、図10を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号1851_2を送信する。なお、この点については、図21、図22A、図22B、図15A、図15Bなどを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 901_1の基地局#1はフィードバック信号1802_2を送信する。なお、この点については、図23A、図23Bを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 その後、901_1の基地局#1は「データシンボルを含むフレーム1803_4」を送信する。なお、この点については、図24A、図24Bを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_4」を送信する。なお、このフレームの構成については、図25A、図25B、図25C、図25D、図25E、図25Fを用いて、後で説明を行う。
 このように、「901_1の基地局#1の「データシンボルを含むフレーム」の送信、および/または、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末の「データシンボルを含むフレーム」の送信」の前に、901_1の基地局#1、および、端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信し、「901_1の基地局#1の「データシンボルを含むフレーム」の送信、および/または、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末の「データシンボルを含むフレーム」の送信」後に、再度、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信し、周波数(帯)の設定、使用する送信パネルアンテナの選択および送信ビームフォーミングの設定を行うことで、基地局および/端末は、高いデータの受信品質を得ることができるという効果を得ることができる。
 次に、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末が送信する「データシンボルを含むフレーム1852_i」の構成例について、図25A、図25B、図25C、図25D、図25E、図25Fを用いて説明する。なお、例えば、iは1以上の整数とし、図25A、図25B、図25C、図25D、図25E、図25Fにおいて、横軸は時間、縦軸は周波数であるものとする。
 図25A、図25B、図25C、図25D、図25E、図25Fに示すように、「データシンボルを含むフレーム1852_i」において、周波数帯域♭1、周波数帯域♭2、周波数帯域♭3、周波数帯域♭4、周波数帯域♭5、周波数帯域♭6、周波数帯域♭7、・・・、周波数帯域♭Kが存在するものとする。
 図25Aは、902_1の端末#1が送信する「データシンボルを含むフレーム」1852_iの様子を示しており、図25Aに示すように、902_1の端末#1は、周波数帯♭Kを用いて、「(データシンボルを含む)端末#1送信フレームx3111_1」を送信する。
 図25Bは、902_2の端末#2が送信する「データシンボルを含むフレーム」1852_iの様子を示しており、図25Bに示すように、902_2の端末#2は、周波数帯♭1を用いて、「(データシンボルを含む)端末#2送信フレームx3111_2」を送信する。
 図25Cは、902_3の端末#3が送信する「データシンボルを含むフレーム」1852_iの様子を示しており、図25Cに示すように、902_3の端末#3は、周波数帯♭2、♭3を用いて、「(データシンボルを含む)端末#3送信フレームx3111_3」を送信する。
 図25Dは、902_4の端末#4が送信する「データシンボルを含むフレーム」1852_iの様子を示しており、図25Dに示すように、902_4の端末#4は、周波数帯♭6を用いて、「(データシンボルを含む)端末#4送信フレームx3111_4」を送信する。
 図25Eは、902_5の端末#5が送信する「データシンボルを含むフレーム」1852_iの様子を示しており、図25Eに示すように、902_5の端末#5は、周波数帯♭4を用いて、「(データシンボルを含む)端末#5送信フレームx3111_5」を送信する。
 図25Fは、902_6の端末#6が送信する「データシンボルを含むフレーム」1852_iの様子を示しており、図25Fに示すように、902_6の端末#6は、周波数帯♭7を用いて、「(データシンボルを含む)端末#6送信フレームx3111_6」を送信する。
 このように、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3、902_4の端末#4、902_5の端末#5、902_6の端末#6」などの端末が送信する「データシンボルを含むフレーム1852_i」は、例えば、周波数分割(ここでは、OFDMA)を行い、各端末はフレームを送信し、901_1の基地局#1は、各端末が送信したフレームを受信することで、干渉を抑圧することができるため、高いデータの受信品質を得ることができる。
 なお、図25A、図25B、図25C、図25D、図25E、図25Fの端末#1送信フレームx3111_1、端末#2送信フレームx3111_2、端末#3送信フレームx3111_3、端末#4送信フレームx3111_4、端末#5送信フレームx3111_5、端末#6送信フレームx3111_6において、データシンボル以外に、例えば、「DMRS、PTRS、SRSなどのリファレンス信号」、パイロットシンボル、パイロット信号、プリアンブル、制御情報を含むシンボルなどが含まれていてもよい。
 図25A、図25B、図25C、図25D、図25E、図25Fでは端末が送信するフレームを周波数分割する場合を説明したが、端末が送信するフレームをMU-MIMO(Multi User-MIMO(Multiple-Input Multiple-Output))を用いて、空間分割を行ってもよい。
 なお、本実施の形態において、一例として、基地局が送信する信号の周波数(帯)と端末が送信する信号の周波数(帯)が同じ、または、一部同じである場合を例に説明しているが、基地局が送信する信号の周波数(帯)と端末が送信する信号の周波数(帯)が異なる、または、一部異なる場合についても同様に実施することは可能である。
 また、本実施の形態において、端末は、例えば、OFDMなどのマルチキャリア方式の変調信号を送信する場合について説明したが、これに限ったものではない。例えば、端末が、図14、図20A、図20B、図20C、図20D、図20E、図20Fなどのフレームの信号を送信する場合、各端末は、シングルキャリア方式の信号を送信してもよい。
 例えば、図14において、902_1の端末#1は、周波数帯域♭Kに、端末#1「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_1を、シングルキャリア方式で送信してもよい。また、図20Aにおいて、902_1の端末#1は、周波数帯域♭Kに、「端末#1送信フレーム」2001_1を、シングルキャリア方式で送信してもよい。なお、他の端末も同様にして、シングルキャリア方式の信号を送信してもよい。
 (実施の形態3)
 本実施の形態3では、基地局、端末がシングルキャリア方式の送信を行う場合のセクタスウィープを用いた通信システム、通信装置および通信方法について説明する。なお、以下の実施の形態3の説明において、実施の形態1にて示した図を援用する場合がある。
 図1A、図1B、図1Cは、本実施の形態3における、例えば、基地局、アクセスポイント、端末、中継器の構成の例であり、詳細の動作については、図2、図3、図4、図5、図6、図7、図8を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。また、図2、図3、図4、図5、図6、図7、図8についても、詳細の動作については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 例えば、シングルキャリア方式の例として、「DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)」(DFT-S OFDM)、「Trajectory Constrained DFT-Spread OFDM」、「Constrained DFT-Spread OFDM」(Constrained DFT-S OFDM)、「OFDM based SC(Single Carrier)」、「SC(Single Carrier)-FDMA(Frequency Division Multiple Access)」、「Guard interval DFT-Spread OFDM」、time-domain implementation シングルキャリア方式(例えば、SC(Single Carrier)-QAM)などがある。
 図26は、本実施の形態3における通信状態の一例を示している。図26に示すように、901_1の基地局#1は、902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3と通信を行う場合を考える。ただし、基地局と端末の関係はこの例に限ったものではなく、例えば、基地局は1台以上の端末と通信を行っていてもよい。
 なお、以下では、基地局と端末は、TDD(Time Division Duplex)(時分割複信)、TDMA(Time Division Multiple Access)、TDM(Time Division Multiplexing)(時分割多重化)を行っている場合を例に説明する。
 図10は、図26における901_1の基地局#1が送信する変調信号1000の例を示している。図10において、横軸は時間である。時刻t0からt1の時間区間には、セクタスウィープ(セクタスイープ、Sector Sweep)用リファレンス信号1001が存在している。なお、セクタスウィープ用リファレンス信号1001については、後で説明を行う。
 時刻t1からt2の時間区間は、端末応答区間となる。なお、端末の応答については、後で説明を行う。
 時刻t2からt3の時間区間には、フィードバック信号1002が存在する。なお、フィードバック信号1002については、後で説明を行う。
 時刻t4からt5の時間区間には、データシンボルを含むフレーム1003が存在する。なお、データシンボルを含むフレーム1003については、後で説明を行う。
 図10では、セクタスウィープ用リファレンス信号1001と名付けているが、呼び名はこれに限ったものではなく、リファレンス信号、リファレンスシンボル、トレーニング信号、トレーニングシンボル、参照信号、参照シンボルなどと呼んでもよい。また、フィードバック信号1002と名付けているが、呼び名はこれに限ったものではなく、フィードバックシンボル、端末宛の信号、端末宛のシンボル、制御信号、制御シンボルなどと呼んでもよい。そして、データシンボルを含むフレーム1003と名付けているが、呼び名はこれに限ったものではなく、フレーム、スロット、ミニスロット、ユニットなどと呼んでもよい。
 図27は、図26の901_1の基地局#1が送信する図10のセクタスウィープ用リファレンス信号1001の例を示している。なお、図27において、横軸は時間であるものとする。
 例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有する901_1の基地局#1は、106_1の送信パネルアンテナ1から、送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_1を送信する。
 したがって、図27に示すように、図1A、図1B、図1Cの構成を有する901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiから、送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_iを送信する。なお、iは1以上かつM以下の整数となる。
 図28は、図27の「送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_i」の構成例を示している。なお、図28において、横軸は時間であるものとする。
 例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有する901_1の基地局#1が106_iの送信パネルアンテナiとして、図3の構成を具備しているものとする。
 「送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3501_1」について説明する。
 901_1の基地局#1が図28に示す「送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3501_1」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_1における乗算係数をw1(i,1)と設定する。「送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3501_1」における、第1送信信号303_1をtx1ref1(t)とすると、乗算部304_1は、tx1ref1(t)×w1(i,1)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx1ref1(t)×w1(i,1)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 901_1の基地局#1が図28に示す「送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3501_1」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_2における乗算係数をw2(i,1)と設定する。「送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3501_1」における、第2送信信号303_2をtx2ref1(t)とすると、乗算部304_2は、tx2ref1(t)×w2(i,1)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx2ref1(t)×w2(i,1)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 901_1の基地局#1が図28に示す「送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3501_1」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_3における乗算係数をw3(i,1)と設定する。「送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3501_1」における、第3送信信号303_3をtx3ref1(t)とすると、乗算部304_3は、tx3ref1(t)×w3(i,1)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx3ref1(t)×w3(i,1)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 901_1の基地局#1が図28に示す「送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3501_1」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_4における乗算係数をw4(i,1)と設定する。「送信パネルアンテナiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3501_1」における、第4送信信号303_4をtx4ref1(t)とすると、乗算部304_4は、tx4ref1(t)×w4(i,1)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx4ref1(t)×w4(i,1)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」について説明する。
 901_1の基地局#1が図28に示す「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_1における乗算係数をw1(i,j)と設定する。「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」における、第1送信信号303_1をtx1refj(t)とすると、乗算部304_1は、tx1refj(t)×w1(i,j)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx1refj(t)×w1(i,j)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 901_1の基地局#1が図28に示す「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_2における乗算係数をw2(i,j)と設定する。「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」における、第2送信信号303_2をtx2refj(t)とすると、乗算部304_2は、tx2refj(t)×w2(i,j)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx2refj(t)×w2(i,j)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 901_1の基地局#1が図28に示す「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_3における乗算係数をw3(i,j)と設定する。「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」における、第3送信信号303_3をtx3refj(t)とすると、乗算部304_3は、tx3refj(t)×w3(i,j)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx3refj(t)×w3(i,j)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 901_1の基地局#1が図28に示す「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」を送信する際、901_1の基地局#1は、106_iの送信パネルアンテナiにおける乗算部304_4における乗算係数をw4(i,j)と設定する。「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」における、第4送信信号303_4をtx4refj(t)とすると、乗算部304_4は、tx4refj(t)×w4(i,j)を得る。そして、901_1の基地局#1は、tx4refj(t)×w4(i,j)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 なお、図12の場合、jは1以上かつ4以下の整数となる。図28において、パラメータの変更数ZはZ=4としているが、パラメータの変更数Zは4に限ったものではなく、Zは1以上の整数または2以上の整数であれば、同様に実施することは可能である。このとき、jは1以上かつZ以下の整数となる。
 図27、図28に示すように、901_1の基地局#1が「送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_i」を送信する際、「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」は、例えば、以下の情報を含んでいるものとする。
・送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)(ここでは、例えば、iに相当)・ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)(ここでは、例えば、jに相当)・端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)(なお、後で説明を行う。)
 なお、「送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3501_j」は他の情報を含んでいてもよい。
 901_1の基地局#1が、「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」、「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を送信することで、端末は、受信することができた「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を知ることができ、901_1の基地局#1および端末が、適切な制御を行うことができ、これにより、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 なお、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」を、フレームおよび/または時間などによって変更できてもよい。これにより、通信システムのデータ伝送効率を向上させることができるという効果を得ることができる。
 次に、図10における端末応答区間である時刻t1からt2の時間区間の動作について、説明する。
 図13は、端末応答区間である時刻t1からt2の時間区間の動作例を示している。なお、図13において、横軸は時間であるものとする。
 図10、図13に示すように、例えば、901_1の基地局#1は時刻t0からt1の時間区間において、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信したものとする。その後、時刻t1からt2の時間区間である端末応答区間には、図13のように、第1の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_1、第2の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_2、第3の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_3、第4の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_4が存在するものとする。
 よって、図13の場合、901_1の基地局#1により、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」は、4と設定されたことになる。
 図29は、図13に示した「第1の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_1、第2の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_2、第3の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_3、第4の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_4」の端末の占有に関する例を示している。なお、図29において、横軸は時間であるものとする。
 図26の902_1の端末#1は、901_1の基地局#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号1001を受信し、901_1の基地局#1送信パネルアンテナのうち、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ番号」を推定することになる。なお、この推定は、セクタスウィープ用リファレンス信号1001とこれに含まれる「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を得ることにより、行うことが可能である。
 902_1の端末#1は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」として、例えば、「送信パネルアンテナa1、および、パラメータb1」と推定したものとする。
 また、902_1の端末#1は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の推定を行うと同時に、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」の情報を得ることになる。図29の場合、902_1の端末#1は、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」が4であるという情報を得ることになる。
 この場合、902_1の端末#1は、乱数を用いて、例えば、「0」、「1」、「2」、「3」のいずれかの値を得る。例えば、902_1の端末#1は、乱数を用いて、「0」を得たとする。この場合、「0」+1=1であるので、902_1の端末#1は、図29の「第1(=「0」+1)の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_1を用いて、セクタスウィープ用リファレンス信号x3601_1を送信する。なお、ここでは、乱数を用いて、セクタスウィープ用リファレンス信号の送信区間を設定しているが、乱数の代わりに、例えば、整数または自然数の乱数、不規則な整数または自然数、規則的な整数または自然数、端末固有に保持している整数または自然数などを用いてセクタスウィープ用リファレンス信号の送信区間を設定してもよい。よって、セクタスウィープ用リファレンス信号の送信区間を設定は上述の例に限ったものではなく、例えば、端末ごとにセクタスウィープ用リファレンス信号の送信区間を設定することになる。この点については、以下の同様の説明に対しても適用が可能である。
 なお、セクタスウィープ用リファレンス信号1401_1には、902_1の端末#1が得た受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報、つまり、「送信パネルアンテナa1、および、パラメータb1」の情報を含んでいるものとする。この点については、後で説明を行う。
 同様に、図26の902_2の端末#2は、901_1の基地局#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号1001を受信し、901_1の基地局#1送信パネルアンテナのうち、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ番号」を推定することになる。なお、この推定は、セクタスウィープ用リファレンス信号1001とこれに含まれる「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を得ることにより、行うことが可能である。
 902_2の端末#2は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」として、例えば、「送信パネルアンテナa2、および、パラメータb2」と推定したものとする。
 また、902_2の端末#2は、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の推定を行うと同時に、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」の情報を得ることになる。図29の場合、902_2の端末#2は、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」が4であるという情報を得ることになる。
 この場合、902_2の端末#2は、乱数を用いて、例えば、「0」、「1」、「2」、「3」のいずれかの値を得る。例えば、902_2の端末#2は、乱数を用いて、「2」を得たとする。この場合、「2」+1=3であるので、902_2の端末#2は、図29の「第3(=「2」+1)の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_3を用いて、セクタスウィープ用リファレンス信号x3601_2を送信する。
 なお、セクタスウィープ用リファレンス信号1401_2には、902_2の端末#2が得た受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報、つまり、「送信パネルアンテナa2、および、パラメータb2」の情報を含んでいるものとする。この点については、後で説明を行う。
 したがって、902_iの端末#iは、901_1の基地局#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号1001を受信し、901_1の基地局#1送信パネルアンテナのうち、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ番号」を推定することになる。なお、この推定は、セクタスウィープ用リファレンス信号1001とこれに含まれる「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を得ることにより、行うことが可能である。なお、例えば、iは1以上の整数とする。
 902_iの端末#iは、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」として、例えば、「送信パネルアンテナai、および、パラメータbi」と推定したものとする。
 また、902_iの端末#iは、受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の推定を行うと同時に、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」の情報を得ることになる。図29の場合、902_iの端末#iは、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」が4であるという情報を得ることになる。
 この場合、902_iの端末#iは、乱数を用いて、例えば、「0」、「1」、「2」、「3」のいずれかの値を得る。例えば、902_iの端末#iは、乱数を用いて、「j」を得たとする。なお、jは、「0」、「1」、「2」「3」のいずれかの値となる。この場合、902_iの端末#iは、図29の「第(「j」+1)の端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」送信区間1301_(「j」+1)を用いて、セクタスウィープ用リファレンス信号x3601_iを送信する。
 なお、セクタスウィープ用リファレンス信号3601_iには、902_iの端末#iが得た受信品質のよい「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報、つまり、「送信パネルアンテナai、および、パラメータbi」の情報を含んでいるものとする。この点については、後で説明を行う。
 以上のようにすることで、各端末が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号の衝突を軽減することができ、これにより、基地局が受信することができるセクタスウィープ用リファレンス信号の数を増やすことができ、基地局が通信を行う端末の数を増大させることができるという効果を得ることができる。
 図29を用いて説明した902_iの端末#iが送信するセクタスウィープ用リファレンス信号x3601_iの構成について説明する。なお、説明を簡単にするために、902_iの端末#iは、図1A、図1B、図1Cの構成を具備するものとする。また、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iが106_xiの送信パネルアンテナxiとして、図3の構成を具備しているものとする。ただし、902_iの端末#iの構成は、図1A、図1B、図1Cの構成に限ったものではなく、また、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iが106_xiの送信パネルアンテナxiの構成は図3に限ったものではない。
 図27は、902_iの端末#iが送信するセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_iの例を示している。なお、図27において、横軸は時間であるものとする。
 例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iは、106_1の送信パネルアンテナ1から、送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_1を送信する。
 したがって、図27に示すように、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiから、送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_xiを送信する。なお、xiは1以上かつM以下の整数となる。
 図30は、図27の「送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_xi」の構成例を示している。なお、図30において、横軸は時間であるものとする。
 例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有する902_iの端末#iが106_xiの送信パネルアンテナxiとして、図3の構成を具備しているものとする。
 「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3701_1」について説明する。
 902_iの端末#iが図30に示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3701_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_1の乗算係数をw1(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3701_1」における、第1送信信号303_1をtx1ref1(t)とすると、乗算部304_1は、tx1ref1(t)×w1(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx1ref1(t)×w1(xi,1)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 902_iの端末#iが図30に示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3701_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_2の乗算係数をw2(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3701_1」における、第2送信信号303_2をtx2ref1(t)とすると、乗算部304_2は、tx2ref1(t)×w2(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx2ref1(t)×w2(xi,1)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 902_iの端末#iが図30に示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3701_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_3の乗算係数をw3(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3701_1」における、第3送信信号303_3をtx3ref1(t)とすると、乗算部304_3は、tx3ref1(t)×w3(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx3ref1(t)×w3(xi,1)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 902_iの端末#iが図30に示す「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3701_1」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_4の乗算係数をw4(xi,1)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第1パラメータによるリファレンス信号x3701_1」における、第4送信信号303_4をtx4ref1(t)とすると、乗算部304_4は、tx4ref1(t)×w4(xi,1)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx4ref1(t)×w4(xi,1)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号3701_j」について説明する。
 902_iの端末#iが図30に示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_1の乗算係数をw1(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」における、第1送信信号303_1をtx1refj(t)とすると、乗算部304_1は、tx1refj(t)×w1(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx1refj(t)×w1(xi,j)を図3のアンテナ306_1から送信する。なお、tは時間である。
 902_iの端末#iが図30に示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_2の乗算係数をw2(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」における、第2送信信号303_2をtx2refj(t)とすると、乗算部304_2は、tx2refj(t)×w2(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx2refj(t)×w2(xi,j)を図3のアンテナ306_2から送信する。
 902_iの端末#iが図30に示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_3の乗算係数をw3(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」における、第3送信信号303_3をtx3refj(t)とすると、乗算部304_3は、tx3refj(t)×w3(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx3refj(t)×w3(xi,j)を図3のアンテナ306_3から送信する。
 902_iの端末#iが図30に示す「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」を送信する際、902_iの端末#iは、106_xiの送信パネルアンテナxiにおける乗算部304_4の乗算係数をw4(xi,j)と設定する。「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」における、第4送信信号303_4をtx4refj(t)とすると、乗算部304_4は、tx4refj(t)×w4(xi,j)を得る。そして、902_iの端末#iは、tx4refj(t)×w4(xi,j)を図3のアンテナ306_4から送信する。
 なお、図30の場合、jは1以上かつ4以下の整数となる。図30において、パラメータの変更数ZはZ=4としているが、パラメータの変更数Zは4に限ったものではなく、Zは1以上の整数または2以上の整数であれば、同様に実施することは可能である。このとき、jは1以上かつZ以下の整数となる。
 図27、図30に示すように、902_iの端末#iが「送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_xi」を送信する際、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」は、例えば、以下の情報を含んでいるものとする。
・前述したように受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報。
 したがって、902_iの端末#iは、図27の「送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_1」、「送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_2」、・・・、「送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_M」において、「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を送信することになる。
 また、「図27の「送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_1」、「送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_2」、・・・、「送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_M」」の図30における「送信パネルアンテナxiにおける第1のパラメータによるリファレンス信号x3701_1」、「送信パネルアンテナxiにおける第2のパラメータによるリファレンス信号x3701_2」、「送信パネルアンテナxiにおける第3のパラメータによるリファレンス信号x3701_3」、「送信パネルアンテナxiにおける第4のパラメータによるリファレンス信号x3701_4」において、902_iの端末#iは、「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を送信することになる。
 この場合、901_1の基地局#1は、例えば、オムニアンテナを用いても、902_iの端末#iが送信した「図27の「送信パネルアンテナ1におけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_1」、「送信パネルアンテナ2におけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_2」、・・・、「送信パネルアンテナMにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_M」」のいずれかを受信することができる可能性が高くなる。902_iの端末#iが送信ビームフォーミング(指向性制御)を行っているためである。これにより、901_1の基地局#1は、902_iの端末#iが送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を得ることができる可能性が高くなるという効果が得られる。したがって、901_1の基地局#1は、「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、902_iの端末#iに対し、変調信号を送信することができ、902_iの端末#iは高い受信品質で前記変調信号を受信することができるという効果が得られる。
 なお、図29のように、複数端末がセクタスウィープ用リファレンス信号を送信していた場合、901_1の基地局#1は、複数の端末の「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」を得ることができ、これにより、901_1の基地局#1は、複数端末の「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、複数の端末に対し、変調信号を送信することができ、複数の端末は高い受信品質で前記変調信号を受信することができるという効果が得られる。
 また、図27、図30に示すように、902_iの端末#iが「送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号x3401_xi」を送信する際、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号x3701_j」は、例えば、以下の情報を含んでいてもよい。
・送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)(ここでは、例えば、iに相当)・ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)(ここでは、例えば、jに相当)
 902_iの端末#iが、「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」、「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を送信することで、901_1の基地局#1は、受信することができた「送信パネルアンテナのID(identification)(識別番号)」および「ビームフォーミング(指向性制御)で用いたパラメータの識別番号(ID)」を知ることができ、902_iの端末#i、901_1の基地局#1が、適切な制御を行うことができ、これにより、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 なお、「送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号3701_j」は他の情報を含んでいてもよい。
 図31は、図10におけるt2からt3の時間区間に存在する、901_1の基地局#1が送信するフィードバック信号1002の構成の一例を示している。なお、図31において、横軸は時間であるものとする。本例では、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」が4であることから、図31に示すように、フィードバック信号1002には、第1端末宛フィードバック信号x3801_1、第2端末宛フィードバック信号x3801_2、第3端末宛フィードバック信号x3801_3、第4端末宛フィードバック信号x3801_4のように4つの端末宛のフィードバック信号が存在することになる。なお、例えば、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」がΩである場合、フィードバック信号1002には、Ω個の端末のフィードバック信号が存在する、という構成であってもよい。ただし、Ωは、1以上の整数または2以上の整数となる。
 例えば、図29のように、902_1の端末#1がセクタスウィープ用リファレンス信号x3601_1を送信し、また、902_2の端末#2がセクタスウィープ用リファレンス信号x3601_2を送信した場合、901_1の基地局#1は、第1端末宛フィードバック信号x3801_1を用いて、902_1の端末#1に、フィードバック信号を送信し、第3端末宛フィードバック信号x3801_3を用いて、902_2の端末#2に、フィードバック信号を送信する。
 このとき、第1端末宛フィードバック信号x3801_1には、例えば、902_1の端末#1と通信可能(または、図10のデータシンボルを含むフレーム1003に902_1の端末#1宛のシンボルを含んでいる)という情報が含まれているものとする。
 そして、第3端末宛フィードバック信号3801_3には、例えば、902_2の端末#2と通信可能(または、図10のデータシンボルを含むフレーム1003に902_2の端末#2宛のシンボルを含んでいる)という情報が含まれているものとする。
 なお、902_1の端末#1が送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、901_1の基地局#1は、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミングのパラメータを設定し、第1端末宛フィードバック信号x3801_1を送信することになる。
 同様に、902_2の端末#2が送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、901_1の基地局#1は、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミングのパラメータを設定し、第3端末宛フィードバック信号x3801_3を送信することになる。
 図32は、図10におけるt4からt5の時間区間に存在する、901_1の基地局#1が送信するデータシンボルを含むフレーム1003の構成の一例を示している。なお、図32において、横軸は時間であるものとする。本例では、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」が4であることから、図17に示すように、データシンボルを含むフレーム1003には、第1端末宛変調信号(第1端末宛スロット)x3901_1、第2端末宛変調信号(第2端末宛スロット)x3901_2、第3端末宛変調信号(第3端末宛スロット)x3901_3、第4端末宛変調信号(第4端末宛スロット)x3901_4のように4つの端末宛に変調信号(スロット)が存在することになる。なお、例えば、「端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能なスロット数(セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信することが可能な端末数)」がΩである場合、データシンボルを含むフレーム1003には、Ω個の端末宛の変調信号(スロット)が存在する、という構成であってもよい。ただし、Ωは、1以上の整数または2以上の整数となる。
 例えば、図29のように、902_1の端末#1がセクタスウィープ用リファレンス信号x3601_1を送信し、また、902_2の端末#2がセクタスウィープ用リファレンス信号x3601_2を送信した場合、901_1の基地局#1は、第1端末宛変調信号(第1端末宛スロット)x3901_1を用いて、902_1の端末#1に、変調信号(スロット)を送信し、第3端末宛変調信号(第1端末宛スロット)x3901_3を用いて、902_2の端末#2に、変調信号(スロット)を送信する。
 このとき、第1端末宛変調信号(第1端末宛スロット)x3901_1は、例えば、902_1の端末#1宛のデータシンボル(データ、情報)を含んでいるものとする。
 そして、第3端末宛変調信号(第3端末宛スロット)x3901_3は、例えば、902_2の端末#2宛のデータシンボル(データ、情報)を含んでいるものとする。
 なお、902_1の端末#1が送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、901_1の基地局#1は、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミングのパラメータを設定し、第1端末宛変調信号(第1端末宛スロット)x3901_1を送信することになる。
 同様に、902_2の端末#2が送信した「受信品質のよい、901_1の基地局#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報」に基づいて、901_1の基地局#1は、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミングのパラメータを設定し、第3端末宛変調信号(第3端末宛スロット)x3901_3を送信することになる。
 なお、図31において、「901_1の基地局#1が、「902_1の端末#1が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号3601_1」を受信し、受信品質のよい902_1の端末#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」を推定し、この情報」を第1端末宛フィードバック信号x3801_1が含んでいてもよい。
 これにより、902_1の端末#1は、901_1の基地局#1から得た、受信品質のよい902_1の端末#1の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報に基づいて、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミング方法を決定し、シンボル、フレームおよび/または変調信号を901_1の基地局#1に送信することで、901_1の基地局#1において、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 そして、図31において、「901_1の基地局#1が、「902_2の端末#2が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号x3601_2」を受信し、受信品質のよい902_2の端末#2の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」を推定し、この情報」を第3端末宛フィードバック信号x3801_3が含んでいてもよい。
 これにより、902_2の端末#2は、901_1の基地局#2から得た、受信品質のよい902_2の端末#2の「送信パネルアンテナ、および、パラメータ」の情報に基づいて、送信パネルアンテナを選択し、ビームフォーミング方法を決定し、シンボル、フレームおよび/または変調信号を901_1の基地局#1に送信することで、901_1の基地局#1において、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 また、t3からt4の時間区間において、端末、つまり、上述の説明では、902_1の端末#1と902_2の端末#2が、901_1の基地局#1に対し、901_1の基地局#1の信号が受信できたことを示す、ACK(acknowledgement)などの情報を含む変調信号を送信してもよい。
 なお、図32の第1端末宛変調信号(第1端末宛スロット)x3901_1において、データシンボル以外に、例えば、「DMRS(demodulation reference signal)、PTRS(phase tracking reference signal)、SRS(sounding reference signal)などのリファレンス信号」、パイロットシンボル、パイロット信号、プリアンブル、制御情報を含むシンボルなどが含まれていてもよい。なお、制御情報を含むシンボルには、宛先となる端末の情報(端末を識別できるID)、変調信号の送信方法、変調方式の情報、誤り訂正符号化方式(符号長、符号化率など)の情報、MCS(Modulation and Coding Scheme)の情報などが考えられる。
 同様に、第2端末宛変調信号(第2端末宛スロット)x3901_2、第3端末宛変調信号(第3端末宛スロット)x3901_3、第4端末宛変調信号(第4端末宛スロット)x3901_4において、データシンボル以外に、例えば、「DMRS、PTRS、SRSなどのリファレンス信号」、パイロットシンボル、パイロット信号、プリアンブル、制御情報を含むシンボルなどが含まれていてもよい。なお、制御情報を含むシンボルには、宛先となる端末の情報(端末を識別できるID)、変調信号の送信方法、変調方式の情報、誤り訂正符号化方式(符号長、符号化率など)の情報、MCSの情報などが考えられる。
 図18は、図26のように901_1の基地局#1と「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」とが通信を行っているときの状況の一例を示している。図18(A)は、901_1の基地局#1の変調信号の送信状況の例、図18(B)は、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」の変調信号の送信状況の例を示している。なお、図18(A)、図18(B)において、横軸は時間であるものとする。
 まず、901_1の基地局#1はセクタスウィープ用リファレンス信号1801_1を送信する。なお、この点については、図10を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号1851_1を送信する。なお、この点については、図13、図29などを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 901_1の基地局#1はフィードバック信号1802_1を送信する。なお、この点については、図31を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 その後、901_1の基地局#1は「データシンボルを含むフレーム1803_1」を送信する。なお、この点については、図32を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。(したがって、「データシンボルを含むフレーム1803_1」を、例えば、ダウンリンク用のフレームと考える。)
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_1」を送信する。なお、このフレームの構成については、図33を用いて、後で説明を行う。(したがって、「データシンボルを含むフレーム1852_1」を、例えば、アップリンク用のフレームと考える。)
 次に、901_1の基地局#1は「データシンボルを含むフレーム1803_2」を送信する。なお、「データシンボルを含むフレーム1803_2」の構成方法については、図32を用いて説明したとおりとなる。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_2」を送信する。なお、このフレームの構成については、図33を用いて、後で説明を行う。
 図19は、図18以降の901_1の基地局#1の変調信号の送信状況と「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末の変調信号の送信状況の例を示している。
 図19(A)は、901_1の基地局#1の変調信号の送信状況の例を示しており、図18(A)の901_1の基地局#1の変調信号の送信状況の時間的な続きである。
 図19(B)は、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」の変調信号の送信状況の例を示しており、図18(B)の「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」の変調信号の送信状況の時間的な続きである。
 なお、図19(A)、図19(B)において、横軸は時間であるものとする。
 図18(A)(B)の後、901_1の基地局#1は、「データシンボルを含むフレーム1803_3」を送信する。なお、「データシンボルを含むフレーム1803_2」の構成方法については、図32を用いて説明したとおりとなる。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_3」を送信する。なお、このフレームの構成については、図33を用いて、後で説明を行う。
 次に、901_1の基地局#1はセクタスウィープ用リファレンス信号1801_2を送信する。なお、この点については、図10を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号1851_2を送信する。なお、この点については、図13、図29などを用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 901_1の基地局#1はフィードバック信号1802_2を送信する。なお、この点については、図31を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 その後、901_1の基地局#1は「データシンボルを含むフレーム1803_4」を送信する。なお、この点については、図32を用いて、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末は、「データシンボルを含むフレーム1852_4」を送信する。なお、このフレームの構成については、図33を用いて、後で説明を行う。
 このように、「901_1の基地局#1の「データシンボルを含むフレーム」の送信、および/または、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末の「データシンボルを含むフレーム」の送信」の前に、901_1の基地局#1、および、端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信し、「901_1の基地局#1の「データシンボルを含むフレーム」の送信、および/または、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末の「データシンボルを含むフレーム」の送信」後に、再度、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信し、使用する送信パネルアンテナの選択および送信ビームフォーミングの設定を行うことで、基地局および/端末は、高いデータの受信品質を得ることができるという効果を得ることができる。
 次に、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末が送信する「データシンボルを含むフレーム1852_i」の構成例について、図33を用いて説明する。なお、例えば、iは1以上の整数とし、図33において、横軸は時間であるものとする。
 図33に示すように、「データシンボルを含むフレーム1852_i」は、第1時間区間、第2時間区間、第3時間区間、第4時間区間で構成されているものとする。
 そして、例えば、902_1の端末#1は、第1時間区間を用いて、(データシンボルを含む)フレームx4001_1を送信する。また、902_2の端末#2は、第3時間区間を用いて、(データシンボルを含む)フレームx4001_2を送信する。
 このように、「902_1の端末#1、902_2の端末#2、902_3の端末#3」などの端末が送信する「データシンボルを含むフレーム1852_i」は、例えば、時間分割を行い、各端末はフレームを送信し、901_1の基地局#1は、各端末が送信したフレームを受信することで、干渉を抑圧することができるため、高いデータの受信品質を得ることができる。
 なお、図33のフレームx4001_1において、データシンボル以外に、例えば、「DMRS、PTRS、SRSなどのリファレンス信号」、パイロットシンボル、パイロット信号、プリアンブル、制御情報を含むシンボルなどが含まれていてもよい。
 同様に、フレームx4001_1、x4001_2などの、第1時間区間、第2時間区間、第3時間区間、第4時間区間に存在するフレームにおいて、データシンボル以外に、例えば、「DMRS、PTRS、SRSなどのリファレンス信号」、パイロットシンボル、パイロット信号、プリアンブル、制御情報を含むシンボルなどが含まれていてもよい。
 図33では端末が送信するフレームを時間分割する場合を説明したが、端末が送信するフレームを周波数分割してもよいし、MU-MIMO(Multi User-MIMO(Multiple-Input Multiple-Output))を用いて、空間分割を行ってもよい。なお、端末、基地局の構成は図1A、図1B、図1Cの構成に限ったものではない。また、送信パネルアンテナ、受信パネルアンテナの構成は、図3、図4の構成に限ったものではなく、例えば、一つ以上、または、複数の送信指向性、受信指向性を生成できるようなアンテナの構成であればよい。また、図10、図13、図18、図19、図27、図28、図29、図30、図31、図32、図33において、信号、フレームなどが存在しているが、呼び名はこれに限ったものではなく、送信する信号自身の機能が重要となる。
 (実施の形態4)
 実施の形態1から実施の形態3などの本明細書における実施の形態において、図9などの901_1の基地局#1を例とする基地局がセクタスウィープ用リファレンス信号(例えば、図10などの1001)を送信する方法、図9などの902_iの端末を例とする端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する方法について、説明を行った。本実施の形態では、「基地局がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する方法」、「端末がセクタスウィープ用にリファレンス信号を送信する方法」の変形例について説明を行う。
 例えば、図11、図12、図27、図28などを用いて、基地局がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する方法について説明を行った。
 具体的には、送信パネルアンテナのID(identification)とビームフォーミングのIDに基づいて、セクタスウィープ用リファレンス信号を生成している。(図12参照)
 例えば、基地局が送信パネルアンテナ#1を用いて、セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信するものとする。この場合、送信パネルアンテナ#1を用いて、以下のセクタスウィープ用リファレンス信号を基地局は送信する。
 ・「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 同様に、基地局が送信パネルアンテナ#2を用いて、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信するものとする。この場合、送信パネルアンテナ#2を用いて、以下のようなセクタスウィープ用リファレンス信号を基地局は送信する。
 ・「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 つまり、基地局が送信パネルアンテナ#iを用いて、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信することになる。なお、iは1以上の整数とする。この場合、送信パネルアンテナ#iを用いて、以下のようなセクタスウィープ用リファレンス信号を基地局は送信する。
 ・「送信パネルアンテナ#iを用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#iを用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#iを用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#iを用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 上記では、「基地局の送信パネルアンテナのIDとビームフォーミング(指向性制御)のID」とを別々として説明しているが、区別せずにIDを付与し、基地局は、セクタスウィープ用リファレンス信号を生成し、送信してもよい。
 例えば、「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)の使用」に対しIDを付与し、ID♭0とする。「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)の使用」に対しIDを付与し、ID♭1とする。「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)の使用」に対しIDを付与し、ID♭2とする。「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)の使用」に対しIDを付与し、ID♭3とする。
 「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)の使用」に対しIDを付与し、ID♭4とする。「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)の使用」に対しIDを付与し、ID♭5とする。「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)の使用」に対しIDを付与し、ID♭6とする。「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)の使用」に対しIDを付与し、ID♭7とする。
 「送信パネルアンテナ#3を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)の使用」に対しIDを付与し、ID♭8とする。「送信パネルアンテナ#3を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)の使用」に対しIDを付与し、ID♭9とする。「送信パネルアンテナ#3を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)の使用」に対しIDを付与し、ID♭10とする。「送信パネルアンテナ#3を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)の使用」に対しIDを付与し、ID♭11とする。・・・。
 そして、基地局は、「ID♭0に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭1に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭2に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭3に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭4に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭5に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭6に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭7に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭8に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭9に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭10に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭11に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、・・・を、セクタスウィープ用リファレンス信号として送信する。なお、上記の信号を送信する順番は、上記の順番で送信してもよいし、これとは異なる順番で送信してもよい。
 このとき、基地局が送信する「ID♭kに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」には、ID♭kの情報が含まれている。ただし、kは0以上の整数とする。なお、基地局が送信する「ID♭kに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」に、他の情報が含まれていてもよく、その例については、他の実施の形態で説明しているので、説明を省略する。(送信パネルアンテナの情報が含まれていてもよい。)
 そして、端末は、基地局が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号を受信し、受信品質のよい上記ID、例えば、「ID♭3」の受信品質が良い場合は、「ID♭3」の情報を含むセクタスウィープ用リファレンス信号を、端末は送信する。なお、端末が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号に、これ以外の情報を含んでいてもよく、その例については、他の実施の形態で説明したとおりである。そして、端末が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号の送信方法については、他の実施の形態で説明したとおりであり、また、本実施の形態で、あとで説明を行う。
 基地局の送信パネルアンテナ(図1A、図1B、図1C参照)は、図3の構成を具備してもよいし、送信パネルアンテナは1つのアンテナで構成されていてもよいし、複数のアンテナで構成されていてもよい。
 上記を踏まえ、基地局は、以下のように、例えば、図10などのセクタスウィープ用リファレンス信号1001を生成し、送信してもよい。
 図34は、基地局が送信する、例えば、図10などを用いて説明したセクタスウィープ用リファレンス信号1001の構成の一例を示している。図34において、縦軸は周波数、横軸は時間であるものとする。なお、他の実施の形態と同様、周波数帯域♭1、周波数帯域♭2、・・・、周波数帯域♭Kが存在する。
 図34のように、セクタスウィープ用リファレンス信号1001は、「周波数♭1のセクタスウィープ用リファレンス信号x4301_1」、「周波数♭2用のセクタスウィープ用リファレンス信号x4301_2」、・・・、「周波数♭Kのセクタスウィープ用リファレンス信号x4301_K」で構成されているものとする。
 図35は、図34の「周波数♭pのセクタスウィープ用リファレンス信号x4301_p」の構成例を示している。なお、図35において、横軸は時間であるものとする。なお、pは1以上、K以下の整数であるものとする。
 「周波数♭pのセクタスウィープ用リファレンス信号x4301_p」は、「周波数♭p用第1パラメータによるリファレンス信号x4401_1」、「周波数♭p用第2パラメータのよるリファレンス信号x4401_2」、・・・、「周波数♭p用第Hパラメータによるリファレンス信号x4401_H」で構成されているものとする。なお、Hは1以上の整数、または2以上の整数であるものとする。
 基地局が、例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有しているとき、「周波数♭p用第iパラメータによるリファレンス信号x4401_i」は、106_1の送信パネルアンテナ1から106_Mの送信パネルアンテナMのうちの一つ以上の送信パネルアンテナを用いて送信されることになる。なお、iは1以上H以下の整数である。
 また、例えば、基地局が図1A、図1Bの構成を有しているとき、「周波数♭p用第iパラメータによるリファレンス信号x4401_i」は、第1処理部104において、第iパラメータにより信号処理(ビームフォーミング(指向性制御))行われ、第1処理部104は、106_1の送信パネルアンテナ1から106_Mの送信パネルアンテナMのうちの一つ以上の送信パネルアンテナを用いて送信されるような「周波数♭p用第iパラメータによるリファレンス信号x4401_i」を生成することになる。
 そして、「周波数♭p用第iパラメータによるリファレンス信号x4401_i」は、例えば、以下の情報を含んでいるものとする。
 ・第iパラメータに関する情報、よって、例えば、ビームフォーミング(指向性制御)識別番号(ID)(ここでは、例えば、iに相当)
 ・端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用のリファレンス信号送信可能な時間分割数
 ・周波数帯、および/または、周波数♭pに関する情報(周波数の分割数の情報が含まれていてもよい)
 また、これ以外の情報を含んでいてもよく、例えば、図12の周波数♭p用送信パネルアンテナにおける第aパラメータによるリファレンス信号1201_aに含まれている情報と同様の情報が、「周波数♭p用第iパラメータによるリファレンス信号x4401_i」に含まれていてもよい。したがって、本明細書において、「図12の周波数♭p用送信パネルアンテナにおける第aパラメータによるリファレンス信号1201_a」に関連する動作において、「図12の周波数♭p用送信パネルアンテナにおける第aパラメータによるリファレンス信号1201_a」に置き換え、「周波数♭p用第iパラメータによるリファレンス信号x4401_i」を適用しても、同様に動作させることが可能である。
 また、「周波数♭p用第iパラメータによるリファレンス信号x4401_i」には、「周波数♭p用第iパラメータによるリファレンス信号x4401_i」を送信するのに使用したアンテナの情報(例えば、送信パネルアンテナのID、セクタアンテナの情報、アンテナポート番号)が含まれていてもよい。
 なお、上述では、OFDMなどのマルチキャリアの場合を例に説明しているが、これに限ったものではなく、シングルキャリアの場合についても同様に実施することは可能である。なお、この場合、例えば、図34などにおいて、周波数♭1のみ存在すると考えて実施すれば、シングルキャリアにおける実施が可能となる。
 次に、端末が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号に関する変形例について説明を行う。
 例えば、図14、図15A、図15Bなどを用いて、端末がセクタスウィープ用のリファレンス信号を送信する方法について説明を行った。
 具体的には、送信パネルアンテナのID(identification)とビームフォーミングのIDに基づいて、セクタスウィープ用リファレンス信号を生成している。(図15A、図15B参照)
 例えば、端末が送信パネルアンテナ#1を用いて、セクタスウィープ用のリファレンス信号を送信するものとする。この場合、送信パネルアンテナ#1を用いて、以下のセクタスウィープ用リファレンス信号を端末は送信する。
 ・「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 同様に、端末が送信パネルアンテナ#2を用いて、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信するものとする。この場合、送信パネルアンテナ#2を用いて、以下のようなセクタスウィープ用リファレンス信号を端末は送信する。
 ・「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 つまり、端末が送信パネルアンテナ#iを用いて、セクタスウィープ用リファレンス信号を送信することになる。なお、iは1以上の整数とする。この場合、送信パネルアンテナ#iを用いて、以下のようなセクタスウィープ用リファレンス信号を端末は送信する。
 ・「送信パネルアンテナ#iを用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#iを用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#iを用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 ・「送信パネルアンテナ#iを用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)のパラメータに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」
 上記では「端末の送信パネルアンテナのIDとビームフォーミング(指向性制御)のID」とを別々として説明しているが、区別せずにIDを付与し、端末は、セクタスウィープ用リファレンス信号を生成し、送信してもよい。
 例えば、「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)の使用」に対しIDを付与し、ID♭0とする。「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)の使用」に対しIDを付与し、ID♭1とする。「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)の使用」に対しIDを付与し、ID♭2とする。「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)の使用」に対しIDを付与し、ID♭3とする。
 「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)の使用」に対しIDを付与し、ID♭4とする。「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)の使用」に対しIDを付与し、ID♭5とする。「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)の使用」に対しIDを付与し、ID♭6とする。「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)の使用」に対しIDを付与し、ID♭7とする。
 「送信パネルアンテナ#3を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID0(パラメータID0)の使用」に対しIDを付与し、ID♭8とする。「送信パネルアンテナ#3を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID1(パラメータID1)の使用」に対しIDを付与し、ID♭9とする。「送信パネルアンテナ#3を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID2(パラメータID2)の使用」に対しIDを付与し、ID♭10とする。「送信パネルアンテナ#3を用い、ビームフォーミング(指向性制御)のID3(パラメータID3)の使用」に対しIDを付与し、ID♭11とする。・・・。
 そして、端末は、「ID♭0に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭1に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭2に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭3に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭4に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭5に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭6に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭7に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭8に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭9に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭10に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、「ID♭11に基づいた処理を施した(リファレンス)信号」、・・・を、セクタスウィープ用リファレンス信号として送信する。なお、上記の信号を送信する順番は、上記の順番で送信してもよいし、これとは異なる順番で送信してもよい。
 このとき、端末が送信する「ID♭kに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」には、ID♭kの情報が含まれている。ただし、kは0以上の整数とする。なお、基地局が送信する「ID♭kに基づいた処理を施した(リファレンス)信号」に、他の情報が含まれていてもよく、その例については、他の実施の形態で説明しているので、説明を省略する。(送信パネルアンテナの情報が含まれていてもよい。)
 そして、基地局は、端末が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号を受信し、受信品質のよい上記ID、例えば、「ID♭3」の受信品質が良い場合は、「ID♭3」の情報を含むフィードバック信号を、基地局は送信する。なお、基地局が送信するフィードバック信号に、これ以外の情報を含んでいてもよく、その例については、他の実施の形態で説明したとおりである。そして、基地局が送信するフィードバック信号の送信方法については、他の実施の形態で説明したとおりであり、また、本実施の形態で、あとで説明を行う。
 端末の送信パネルアンテナ(図1A、図1B、図1C参照)は、図3の構成を具備してもよいし、送信パネルアンテナは1つのアンテナで構成されていてもよいし、複数のアンテナで構成されていてもよい。
 上記を踏まえ、端末は、以下のように、例えば、図13などの端末用セクタスウィープ用リファレンス信号を生成し、送信してもよい。
 図14は、端末が送信する、セクタスウィープ用リファレンス信号の配置の例であり、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 図36は、図14の端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iの構成の一例である。端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iは、「第1パラメータによるリファレンス信号x4511_1」、「第2パラメータによるリファレンス信号x4511_2」、・・・、「第Gパラメータによるリファレンス信号x4511_G」で構成されるものとする。なお、Gは1以上の整数、または、2以上の整数であるものとする。
 端末#iが、例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有しているとき、端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」1401_iは、106_1の送信パネルアンテナ1から106_Mの送信パネルアンテナMのうちの一つ以上の送信パネルアンテナを用いて送信されることになる。
 また、例えば、端末が図1A、図1Bの構成を有しているとき、「第kパラメータによるリファレンス信号x4511_k」は、第1処理部104において、第kパラメータにより信号処理(ビームフォーミング(指向性制御))が行われ、第1処理部104は、106_1の送信パネルアンテナ1から106_Mの送信パネルアンテナMのうちの一つ以上の送信パネルアンテナを用いて送信されるような「第kパラメータによるリファレンス信号x4511_k」を生成することになる。なお、kは1以上G以下の整数とする。
 そして、「第kパラメータによるリファレンス信号x4511_k」は、例えば、以下の情報を含んでいるものとする。
 ・第kパラメータに関する情報、よって、例えば、ビームフォーミング(指向性制御)識別番号(ID)
 ・基地局にフィードバックする情報。例えば、端末が、基地局が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号を受信し、推定した、受信品質のよい周波数(帯)の情報、受信品質のよいビームフォーミング(指向性制御)のパラメータの情報、受信品質のよいアンテナの情報。
 「第kパラメータによるリファレンス信号x4511_k」に含まれる情報については、これらを含め、他の実施の形態で説明したとおりである。
 したがって、本明細書において、「図15Bの送信パネルアンテナxiにおける第aパラメータによるリファレンス信号1511_a」に関連する動作において、「図15Bの送信パネルアンテナxiにおける第aパラメータによるリファレンス信号1511_a」に置き換え、「第kパラメータによるリファレンス信号x4511_k」を適用しても、同様に動作させることが可能である。
 また、「第kパラメータによるリファレンス信号x4511_k」には、「第kパラメータによるリファレンス信号x4511_k」を送信するのに使用したアンテナの情報(例えば、送信パネルアンテナのID、セクタアンテナの情報、アンテナポート番号)が含まれていてもよい。
 別の例について説明する。
 端末の送信パネルアンテナ(図1A、図1B、図1C参照)は、図3の構成を具備してもよいし、送信パネルアンテナは1つのアンテナで構成されていてもよいし、複数のアンテナで構成されていてもよい。
 上記を踏まえ、端末は、以下のように、例えば、図23などの端末用セクタスウィープ用リファレンス信号を生成し、送信してもよい。
 図24は、端末が送信する、セクタスウィープ用リファレンス信号の配置の例であり、すでに説明を行っているので、説明を省略する。
 図37は、図29のセクタスウィープ用リファレンス信号x3601_iの構成の一例である。セクタスウィープ用リファレンス信号x3601_iは、「第1パラメータによるリファレンス信号x4611_1」、「第2パラメータによるリファレンス信号x4611_2」、・・・、「第Fパラメータによるリファレンス信号x4611_F」で構成されるものとする。なお、Fは1以上の整数、または、2以上の整数であるものとする。
 端末#iが、例えば、図1A、図1B、図1Cの構成を有しているとき、セクタスウィープ用リファレンス信号x3601_iは、106_1の送信パネルアンテナ1から106_Mの送信パネルアンテナMのうちの一つ以上の送信パネルアンテナを用いて送信されることになる。
 また、例えば、端末が図1A、図1Bの構成を有しているとき、「第kパラメータによるリファレンス信号x4611_k」は、第1処理部104において、第kパラメータにより信号処理(ビームフォーミング(指向性制御))が行われ、第1処理部104は、106_1の送信パネルアンテナ1から106_Mの送信パネルアンテナMのうちの一つ以上の送信パネルアンテナを用いて送信されるような「第kパラメータによるリファレンス信号x4611_k」を生成することになる。なお、kは1以上F以下の整数とする。
 そして、「第kパラメータによるリファレンス信号x4611_k」は、例えば、以下の情報を含んでいるものとする。
 ・第kパラメータに関する情報、よって、例えば、ビームフォーミング(指向性制御)識別番号(ID)
 ・基地局にフィードバックする情報。例えば、端末が、基地局が送信したセクタスウィープ用リファレンス信号を受信し、推定した、受信品質のよい周波数(帯)の情報、受信品質のよいビームフォーミング(指向性制御)のパラメータの情報、受信品質のよいアンテナの情報。
 「第kパラメータによるリファレンス信号x4611_k」に含まれる情報については、これらを含め、他の実施の形態で説明したとおりである。
 したがって、本明細書において、「図15Bの送信パネルアンテナxiにおける第aパラメータによるリファレンス信号1511_a」に関連する動作において、「図15Bの送信パネルアンテナxiにおける第aパラメータによるリファレンス信号1511_a」に置き換え、「第kパラメータによるリファレンス信号x4611_k」を適用しても、同様に動作させることが可能である。
 また、「第kパラメータによるリファレンス信号x4611_k」には、「第kパラメータによるリファレンス信号x4611_k」を送信するのに使用したアンテナの情報(例えば、送信パネルアンテナのID、セクタアンテナの情報、アンテナポート番号)が含まれていてもよい。
 基地局は、端末に対し、基地局が変調信号を受信する際に用いた、受信パネルアンテナの情報、受信におけるビームフォーミング(指向性制御)のパラメータの情報を、通信相手(端末)に伝送してもよい。また、上述の送信に関する例と同様に、受信パネルアンテナの情報とビームフォーミング(指向性制御)を区別せずにIDを付与し、このIDの情報を通信相手(端末)に伝送してもよい。
 なお、基地局の構成例として、図1A、図1B、図1Cを示したが、この構成に限ったものではなく、受信パネルアンテナの構成は、図4の構成に限ったものではなく、受信パネルアンテナは1つのアンテナで構成されていてもよいし、複数のアンテナで構成されていてもよい。
 このとき、1つ以上の受信パネルアンテナ(1つ以上の受信アンテナ)を用いて、受信におけるビームフォーミング(指向性制御)を行ってもよい。そして、受信の際に用いたビームフォーミング(指向性制御)のパラメータの情報を。通信相手(端末)に伝送してもよい。
 端末は、基地局に対し、端末が変調信号を受信する際に用いた、受信パネルアンテナの情報、受信におけるビームフォーミング(指向性制御)のパラメータの情報を、通信相手(基地局)に伝送してもよい。また、上述の送信に関する例と同様に、受信パネルアンテナの情報とビームフォーミング(指向性制御)を区別せずにIDを付与し、このIDの情報を通信相手(基地局)に伝送してもよい。
 なお、端末の構成例として、図1A、図1B、図1Cを示したが、この構成に限ったものではなく、受信パネルアンテナの構成は、図4の構成に限ったものではなく、受信パネルアンテナは1つのアンテナで構成されていてもよいし、複数のアンテナで構成されていてもよい。
 このとき、1つ以上の受信パネルアンテナ(1つ以上の受信アンテナ)を用いて、受信におけるビームフォーミング(指向性制御)を行ってもよい。そして、受信の際に用いたビームフォーミング(指向性制御)のパラメータの情報を、通信相手(基地局)に伝送してもよい。
 なお、実施の形態1から実施の形態4を用いて、基地局の送信ビームフォーミング、基地局の受信ビームフォーミング、端末の送信ビームフォーミング、端末の受信ビームフォーミングの例を説明したが、実施方法は、これらの例に限ったものではない。例えば、基地局は、OFDMなどのマルチキャリア方式、シングルキャリア方式どちらを用いてもよく、また、基地局は、OFDMなどのマルチキャリア方式、および、シングルキャリア方式の両者をサポートしていてもよい。同様に、端末は、OFDMなどのマルチキャリア方式、シングルキャリア方式どちらを用いてもよく、また、端末は、OFDMなどのマルチキャリア方式、および、シングルキャリア方式の両者をサポートしていてもよい。
 (実施の形態5)
 無線通信方式の異なる無線システムが、「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」を共用する場合がある。例えば、52.6GHz以上71GHz以下の周波数帯におけるNRシステムと、IEEE802.11ad/ayの無線システムとが、「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」を共用する場合がある。無線通信方式の異なる無線システムが、「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」を共用する場合の動作例について説明する。なお、周波数(帯)を共有する場合に対し、本実施の形態で説明する動作は適用可能である。
 図38は、実施の形態5などに係る無線システムの一例を示した図である。図38では、NRの無線システムと、IEEE 802.11adおよび/またはIEEE 802.11ayの無線システムとが或る空間上に存在するものとする。以下では、IEEE 802.11adおよび/またはIEEE 802.11ayを、第1規格と称することがある。
 NR(New Radio)の無線システムは、基地局と、端末と、を有する。NRの基地局は、gNB(g Node B)と称されてもよい。例えば、図38では3800のgNBが存在している。NRの端末は、UE(User Equipment)と称されてもよい。なお、呼び方は、これに限ったものではない。以下では、NRの端末を「NR-UE」と記載することもある。例えば、図38では、38001_1のNR-UE#1から38001_7のNR-UE#7が存在している。
 第1規格で規定された無線システムは、基地局と、端末と、を有する。第1規格で規定された基地局は、AP(アクセスポイント)と称されてもよい。例えば、図38ではAP3810が存在している。第1規格で規定された端末は、UEと称されてもよい。例えば、図38ではUE3811が存在している。
 NRの無線システムおよび第1規格で規定された無線システムは、「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」を共用する。NRの無線システムおよび第1規格で規定された無線システムは、例えば、LBT(Listen Before Talk)に基づいて、「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」を占有することが可能である。
 簡単な方法としては、例えば、NRの無線システムおよび/または第1規格で規定された無線システムは、「キャリアセンス、LBT」を実行し、チャネルが使用中でないと判断した場合、通信を開始する。一方、NRの無線システムおよび/または第1規格で規定された無線システムは、チャネルが使用中と判断した場合、通信の開始を待機する。
 次に、本発明に関連するLBTについて説明を行う。
 図39は、例えば、gNBおよびNR-UEの構成の一例を示した図である。図39におけるx705_iの送受信パネルアンテナiは、例えば、図3、および、図4を具備したアンテナとなる。このとき、iは1以上M以下の整数であり、Mは1以上の整数、または、2以上の整数である。したがって、x705_iの送受信パネルアンテナiは、送信ビームフォーミング(送信指向性制御)、受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行うことができる。
 なお、送信ビームフォーミング(送信指向性制御)、受信ビームフォーミング(受信指向性制御)の具体的な動作については、すでに説明したとおりであり、送信ビームフォーミング(送信指向性制御)を行って、セクタスウィープリファレンス信号、フィードバック信号、フレーム、スロット、変調信号、データシンボルなどを、装置は、送信することになる。
 図40は、gNBおよびNR-UEの構成の別例を示した図である。図40において、図39と同様に動作するものについては、同一番号を付しており、説明を省略する。
 gNBが、図40の構成を具備するとき、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、送信ビームフォーミング(送信指向性制御)、受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行うことになる。
 そして、図40の構成を具備するgNBは、送信ビームフォーミング(送信指向性制御)を行い、すでに説明したようなすセクタスウィープリファレンス信号を送信することになる。
 例えば、図40の構成を具備するgNBは、第1の送信ビームを用い、第1のセクタスウィープリファレンス信号を送信し、第2の送信ビームを用い、第2のセクタスウィープリファレンス信号を送信し、・・・、というようになる。
 そして、gNBは、各端末と通信を行うために使用する「送信ビームフォーミング、受信ビームフォーミング」を決定し、フィードバック信号、フレーム、スロット、変調信号、データシンボルなどの送信、受信を行うことになる。
 NR-UEが、図40の構成を具備するとき、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、送信ビームフォーミング(送信指向性制御)、受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行うことになる。
 そして、図40の構成を具備するNR-UEは、送信ビームフォーミング(送信指向性制御)を行い、すでに説明を行ったようなセクタスウィープリファレンス信号を送信することになる。
 例えば、図40の構成を具備するNR-UEは、第1の送信ビームを用い、第1のセクタスウィープリファレンス信号を送信し、第2の送信ビームを用い、第2のセクタスウィープリファレンス信号を送信し、・・・、というようになる。
 そして、gNBと通信を行うために使用する「送信ビームフォーミング、受信ビームフォーミング」を決定し、フィードバック信号、フレーム、スロット、変調信号、データシンボルなどの送信、受信を行うことになる。
 なお、「gNBの構成、NR-UEの構成」を示す図39、図40は、あくまでも例であり、これらの構成に限ったものではない。
 図39における送受信パネルアンテナ(x705_1からx705_M)は、一つのアンテナ、または、複数のアンテナにより構成されていてもよい。また、送受信パネルアンテナ(x705_1からx705_M)は、一つのアンテナ素子、または、複数のアンテナ素子により構成されていてもよい。送受信パネルアンテナ(x705_1からx705_M)は、本実施の形態で説明した構成に限ったものではなく、例えば、他の実施の形態で説明する構成であってもよい。
 図40における送受信アンテナ(x805_1からx805_m)は、一つのアンテナ、または、複数のアンテナにより構成されていてもよい。また、送受信アンテナ(x805_1からx805_m)は、一つのアンテナ素子、または、複数のアンテナ素子により構成されていてもよい。送受信アンテナ(x805_1からx805_m)は、本実施の形態で説明した構成に限ったものではない。
 なお、図39におけるx705_iの送受信パネルアンテナiが、例えば、図3の構成の送信パネルアンテナと図4の構成の受信パネルアンテナを共用化する場合、図3の送信アンテナ306_1と図4の受信アンテナ401_1を共用化し、アンテナを一つとし、この共用化したアンテナに対し、乗算部304_1、乗算部403_1を接続することになる。
 同様に、図3の送信アンテナ306_2と図4の受信アンテナ401_2を共用化し、アンテナを一つとし、この共用化したアンテナに対し、乗算部304_2、乗算部403_2を接続することになる。また、図3の送信アンテナ306_3と図4の受信アンテナ401_3を共用化し、アンテナを一つとし、この共用化したアンテナに対し、乗算部304_3、乗算部403_3を接続することになる。そして、図3の送信アンテナ306_4と図4の受信アンテナ401_4を共用化し、アンテナを一つとし、この共用化したアンテナに対し、乗算部304_4、乗算部403_4を接続することになる。
 Omni-directionalアンテナについて:
 gNBおよびNR-UEは、図39の構成を有する場合、「x705_1の送受信パネルアンテナ1からx705_Mの送受信パネルアンテナM」の一つ以上を用いて、信号の受信を行うことになる。
 「x705_1の送受信パネルアンテナ1からx705_Mの送受信パネルアンテナM」の各送受信パネルアンテナにおいて、送受信パネルアンテナを構成するアンテナは、ある受信ビームフォーミング(受信指向性制御)の設定が行われていることになる。
 なお、送受信パネルアンテナを構成するアンテナすべてを信号の受信のために用いなくてもよく、また、受信ビームフォーミング(受信指向性制御)の設定は、時間的に固定であってもよいし、固定でなくてもよい。
 ただし、Omni-directional受信の際の送受信パネルアンテナの使用の方法は、上述の例に限ったものではない。
 gNBおよびNR-UEは、図40の構成を有する場合、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」の一つ以上を用いて、信号の受信を行うことになる。
 「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」の各送受信アンテナにおいて、送受信アンテナを構成するアンテナは、ある受信ビームフォーミング(受信指向性制御)の設定が行われていることになる。
 なお、送受信アンテナを構成するアンテナすべてを信号の受信のために用いなくてもよい。
 ただし、Omni-directional受信の際の送受信アンテナの使用の方法は、上述の例に限ったものではない。
 omni-directional LBTについて:
 図41は、gNBのomni-directional LBTにおける動作例を示したフロー図である。gNBは、omni-directionalにおいて信号を検出したか否か判定する(S5501)。
 gNBは、omni-directionalにおいて、信号を検出した場合(xS5501のYES)、通信を待機する(xS5502)。例えば、gNBは、他の装置(他のgNB、NR-UE、AP、および第1規格-UE)が「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」のチャネルを占有していると判定し、信号を送信せず待機する。
 gNBは、omni-directionalにおいて、信号を検出しなかった(信号を検出できなかった)場合(xS5501のNO)、通信を開始する(xS5503)。例えば、gNBは、他の装置(他のgNB、NR-UE、AP、および第1規格-UE)が「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」のチャネルを占有していないと判定し、通信を開始する。
 なお、信号検出の方法として、gNBは、受信時のパワーが、閾値より大きい場合、信号が存在する、閾値より小さい場合、信号が存在しないと判断してもよい。また、別の方法として、gNBは、信号を復調できた場合、信号を存在する、信号を復調できなかった場合、信号が存在しないと判断してもよい。信号検出の方法として、2つの例を記載したが、この例に限ったものではない。また、上記では、gNBの動作例について説明したが、NR-UEも同様の動作を行う。なお、gNB、NR-UEが検出する信号は、第1規格に基づく信号としているが、第1規格以外の信号であってもよいし、干渉となるNRの信号であってもよい。
 待機について:
 Omni-directionalによる受信を行い、信号が検出された場合、gNBおよびNR-UEは、「待機」する場合がある。例えば、図41のxS5502に示すように、gNBおよびNR-UEは、信号の送信を行わずに、待機することになる。
 gNBおよびNR-UEは、ある時間が過ぎた時、再度、omni-directional LBTの動作を開始してもよい。また、別の方法として、gNBおよびNR-UEは、Omni-directionalによる受信を行い、信号が検出された場合、再度、Omni-directionalによる受信を行い、信号が存在するかどうかのチェックを実施してもよい。
 directional LBTについて:
 図42は、gNBのdirectional LBTにおける動作例を示したフロー図である。gNBは、directionalにおいて信号を検出したか否か判定する(xS5701)。
 gNBは、directionalにおいて、信号を検出した場合(xS5701のYES)、通信を待機する(xS5702)。例えば、gNBは、他の装置(他のgNB、NR-UE、AP、および第1規格-UE)が「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed
 band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」のチャネルを占有していると判定し、信号を送信せず待機する。
 gNBは、directionalにおいて、信号を検出しなかった(信号を検出できなかった)場合(xS5701のNO)、通信を開始する(xS5703)。例えば、gNBは、他の装置(他のgNB、NR-UE、AP、および第1規格-UE)が「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」のチャネルを占有していないと判定し、通信を開始する。
 なお、信号検出の方法として、gNBは、受信時のパワーが、閾値より大きい場合、信号が存在する、閾値より小さい場合、信号が存在しないと判断してもよい。また、別の方法として、gNBは、信号を復調できた場合、信号を存在する、信号を復調できなかった場合、信号が存在しないと判断してもよい。2つの例を記載したが、この例に限ったものではない。また、上記では、gNBの動作例について説明したが、NR-UEも同様の動作を行う。なお、gNB、NR-UEが検出する信号は、第1規格に基づく信号としているが、第1規格以外の信号であってもよいし、干渉となるNRの信号であってもよい。
 図43は、gNBのdirectional LBTにおける動作例を示したフロー図である。図43では、gNBは、信号の干渉が生じるビーム方向を特定する。gNBは、特定したビーム方向においては、信号を送信せず待機し、特定したビーム方向以外の方向においては、信号を送信する(通信を開始する)。
 gNBは、directionalにおいて信号を検出したか否か判定する(xS5801)。
 gNBは、directionalにおいて、信号を検出した場合(xS5801のYES)、信号送信に使用するビームフォーミングパラメータを決定する(xS5802)。例えば、gNBは、directionalにおいて信号を検出した方向以外の方向における、ビームフォーミングパラメータを決定する。
 gNBは、xS5802にて、ビームフォーミングパラメータを決定すると、決定したビームフォーミングパラメータを用いて、通信を開始または待機する(xS5803)。例えば、gNBは、directionalにおいて信号を検出した方向では、他の装置(他のgNB、NR-UE、AP、および第1規格-UE)が「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」のチャネルを占有していると判定し、信号を送信せず待機する。gNBは、directionalにおいて信号を検出した方向以外の方向では、他の装置(他のgNB、NR-UE、AP、および第1規格-UE)が「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」のチャネルを占有していないと判定し、通信を開始する。
 gNBは、directionalにおいて、信号を検出しなかった(信号を検出できなかった)場合(xS5801のNO)、通信を開始する(xS5804)。例えば、gNBは、他の装置(他のgNB、NR-UE、AP、および第1規格-UE)が「ライセンスバンド(ライセンスドバンド:licensed band)、および/または、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)」のチャネルを占有していないと判定し、通信を開始する。
 なお、信号検出の方法として、gNBは、受信時のパワーが、閾値より大きい場合、信号が存在する、閾値より小さい場合、信号が存在しないと判断してもよい。また、別の方法として、gNBは、信号を復調できた場合、信号を存在する、信号を復調できなかった場合、信号が存在しないと判断してもよい。2つの例を記載したが、この例に限ったものではない。また、上記では、gNBの動作例について説明したが、NR-UEも同様の動作を行う。なお、gNB、NR-UEが検出する信号は、第1規格に基づく信号としているが、第1規格以外の信号であってもよいし、干渉となるNRの信号であってもよい。
 directionalアンテナについて:
 gNBおよびNR-UEは、図39の構成を有する場合、「x705_1の送受信パネルアンテナ1からx705_Mの送受信パネルアンテナM」の一つを用いて、信号の受信を行うことになる。
 directional受信による信号検出するにあたって、各送信パネルアンテナでは、例えば、4種類の受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を実施するものとする。
 例えば、gNBおよびNR-UEは、directional受信による信号検出するにあたって、x705_1の送受信パネルアンテナ1において、第1パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)、第2パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)、第3パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)、第4パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行うことになる。
 また、gNBおよびNR-UEは、directional受信による信号検出するにあたって、x705_2の送受信パネルアンテナ2において、第5パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)、第6パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)、第7パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)、第8パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行うことになる。
 したがって、directional受信による信号検出するにあたって、x705_iの送受信パネルアンテナiにおいて、第(4×i-3)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)、第(4×i-2)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)、第(4×i-1)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)、第(4×i)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行うことになる。なお、iは1以上M以下の整数となる。
 そして、gNBおよびNR-UEは、第1パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_1の送受信パネルアンテナ1を用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第2パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_1の送受信パネルアンテナ1を用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第3パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_1の送受信パネルアンテナ1を用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第4パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_1の送受信パネルアンテナ1を用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第5パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_2の送受信パネルアンテナ2を用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第6パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_2の送受信パネルアンテナ2を用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第7パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_2の送受信パネルアンテナ2を用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第8パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_2の送受信パネルアンテナ2を用いていることになる。
 よって、gNBおよびNR-UEは、第(4×i-3)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_iの送受信パネルアンテナiを用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第(4×i-2)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_iの送受信パネルアンテナiを用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第(4×i-1)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_iの送受信パネルアンテナiを用いていることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第(4×i)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。したがって、gNBおよびNR-UEは、x705_iの送受信パネルアンテナiを用いていることになる。
 なお、iは1以上M以下の整数となる。
 別の例について説明する。gNBおよびNR-UEは、図47の構成を有する場合、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号の受信を行うことになる。
 directional受信による信号検出するにあたって、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、g種類の受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を実施するものとする。なお、gは2以上の整数であるものとする。
 gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第1パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第2パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第3パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第4パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第5パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第6パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第7パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第8パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 よって、gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第iパラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。なお、iは1以上g以下の整数となる。
 待機について:
 directionalによる受信を行い、信号が検出された場合、gNBおよびNR-UEは、「待機」する場合がある。例えば、gNBおよびNR-UEは、信号の送信を行わずに、待機することになる。
 gNBおよびNR-UEは、ある時間が過ぎた時、再度、directional LBTの動作を開始してもよい。また、別の方法として、gNBおよびNR-UEは、directionalによる受信を行い、信号が検出された場合、再度、directionalによる受信を行い、信号が存在するかどうかのチェックを実施してもよい。
 図43のS5802における「使用するビームフォーミングパラメータを決定」について:
 gNBおよびNR-UEが、図39の構成を有している場合と、図40の構成を有している場合と、に分けて説明する。
 (1)gNBおよびNR-UEが、図39の構成を有している場合:
 前述のように、gNBおよびNR-UEは、第(4×i-3)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 また、gNBおよびNR-UEは、第(4×i-2)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 そして、gNBおよびNR-UEは、第(4×i-1)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 gNBおよびNR-UEは、第(4×i)パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 なお、iは1以上M以下の整数となる。
 gNBおよびNR-UEは、信号が存在していることが確認できたとき、そのときのパラメータを用いての変調信号の送信を行わないものとする。gNBおよびNR-UEは、信号の存在が確認できないとき(信号が検出されない)とき、そのときのパラメータを用いて変調信号を送信することが可能となる。
 例えば、gNBおよびNR-UEは、第1パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。このとき、gNBおよびNR-UEは、x705_1の送受信パネルアンテナ1を用いていることになる。
 そして、gNBおよびNR-UEは、信号を検出したとき、第1パラメータを用いての変調信号の送信を行わないものとする。gNBおよびNR-UEは、信号を検出しなかったとき、第1パラメータを用いて変調信号を送信することが可能となる。
 また、例えば、gNBおよびNR-UEは、第5パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。このとき、gNBおよびNR-UEは、x705_2の送受信パネルアンテナ2を用いていることになる。
 そして、gNBおよびNR-UEは、信号を検出したとき、第5パラメータを用いての変調信号の送信を行わないものとする。gNBおよびNR-UEは、信号を検出しなかったとき、第5パラメータを用いて変調信号を送信することが可能となる。
 他の受信区間でのビームフォーミングのパラメータの対しても、同様の処理が行われることになる。
 (2)gNBおよびNR-UEが図40の構成を有している場合:
 前述のように、gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第iパラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。なお、iは、1以上g以下の整数となる。
 そして、gNBおよびNR-UEは、信号を検出したとき、そのときのパラメータを用いての変調信号の送信を行わないものとする。gNBおよびNR-UEは、信号を検出しなかったとき、そのときのパラメータを用いて変調信号を送信することが可能となる。
 例えば、gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第1パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 そして、gNBおよびNR-UEは、信号を検出したとき、第1パラメータを用いての変調信号の送信を行わないものとする。gNBおよびNR-UEは、信号を検出しなかったとき、第1パラメータを用いて変調信号を送信することが可能となる。
 また、例えば、gNBおよびNR-UEは、「x805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナm」のうち一つ以上のアンテナを用いて、第5パラメータによる受信ビームフォーミング(受信指向性制御)を行い、信号が存在しているか否かを確かめることになる。
 そして、gNBおよびNR-UEは、信号を検出したとき、第5パラメータを用いての変調信号の送信を行わないものとする。gNBおよびNR-UEは、信号を検出しなかったとき、第5パラメータを用いて変調信号を送信することが可能となる。
 他の受信区間でのビームフォーミングのパラメータの対しても、同様の処理が行われることになる。
 なお、gNBおよびNE-UEは、omni-directional LBTおよびdirectional LBTの処理を行ってもよい。また、omni-directional LBTの方法、directional LBTの方法は、上述の例に限ったものではない。
 以下では、gNB、NE-UEなどのNRの装置がブロードキャストを実施する場合の動作について、説明を行う。なお、以降の説明では、「ブロードキャスト」と呼ぶが、「マルチキャスト」と呼んでもよく、また、「グループキャスト」と呼んでもよい。
 図44Aは、NRの装置4401が広いビーム4411を用いてブロードキャスト用の信号を送信したときの状態の例を示している。このとき、広い方向にビームが存在しているが、通信距離は短くなる。
 図44Bは、NRの装置4401が狭いビーム4412を用いてブロードキャスト用の信号を送信したときの状態の例を示している。このとき、狭い方向にビームがしbb材しており、通信距離は長くなる。一方で、広い方向にビームを存在していないことになる。
 ブロードキャストの役割は、「多くのNR装置に対して、ブロードキャスト用の信号を届けること」になる。したがって、これを満たすブロードキャスト用の送信方法を実現する必要がある。以下では、このための送信方法について説明を行う。
 図45は、例えば、NRの装置4599が、送信ビームフォーミングを行い、狭いビームを形成した場合の状態の例を示している。図45に示すように、NRの装置4599は、4500_0の送信ビーム#0、4500_1の送信ビーム#1、4500_2の送信ビーム#2、4500_3の送信ビーム#3、4500_4の送信ビーム#4、4500_5の送信ビーム#5、4500_6の送信ビーム#6、4500_7の送信ビーム#7を生成することが可能であるとする。なお、ここでは、8つの送信ビームを生成できる例を示しているが、送信ビームの生成方法はこの例に限ったものではなく、例えば、2つ以上の送信ビームが生成可能であってもよい。
 ここでは、一例として、NRの装置4599として、gNB(基地局)が、ブロードキャストの送信を行うときを例として説明を行う。
 図46A、図46Bは、gNB(基地局)がブロードキャストの送信を行うときのフレームの例を示している。なお、図46Aにおいて横軸は時間であり、図46Bにおいて縦軸は周波数である。gNBは、例えば、図46A、図46Bのいずれのフレームを送信してもよい。
 図46Aでは、gNBは、4600_0のブロードキャストフレーム#0から4600_7のブロードキャストフレーム#7を時間軸にならべ、送信する。
 そして、gNBは、4600_0のブロードキャストフレーム#0を、図45の4500_0の送信ビーム#0により送信する。
 gNBは、4600_1のブロードキャストフレーム#1を、図45の4500_1の送信ビーム#1により送信する。
 gNBは、4600_2のブロードキャストフレーム#2を、図45の4500_2の送信ビーム#2により送信する。
 gNBは、4600_3のブロードキャストフレーム#3を、図45の4500_3の送信ビーム#3により送信する。
 gNBは、4600_4のブロードキャストフレーム#4を、図45の4500_4の送信ビーム#4により送信する。
 gNBは、4600_5のブロードキャストフレーム#5を、図45の4500_5の送信ビーム#5により送信する。
 gNBは、4600_6のブロードキャストフレーム#6を、図45の4500_6の送信ビーム#6により送信する。
 gNBは、4600_7のブロードキャストフレーム#7を、図45の4500_7の送信ビーム#7により送信する。
 なお、ブロードキャストフレームの構成方法、送信する順番は、この例に限ったものではない。また、図46Aのようなブロードキャストフレームの構成方法を「TDM(Time Division Multiplexing)(時分割多重化)ブロードキャストフレーム構成方法」と呼んでもよい。なお、より高い周波数を用いた際、上述のTDMブロードキャスト構成方法は、多くの通信相手に情報を伝送する上で、効果的な方法である。
 図46Bでは、gNBは、4600_0のブロードキャストフレーム#0から4600_7のブロードキャストフレーム#7を周波数軸にならべ、送信する。
 そして、gNBは、4600_0のブロードキャストフレーム#0を、図45の4500_0の送信ビーム#0により送信する。
 gNBは、4600_1のブロードキャストフレーム#1を、図45の4500_1の送信ビーム#1により送信する。
 gNBは、4600_2のブロードキャストフレーム#2を、図45の4500_2の送信ビーム#2により送信する。
 gNBは、4600_3のブロードキャストフレーム#3を、図45の4500_3の送信ビーム#3により送信する。
 gNBは、4600_4のブロードキャストフレーム#4を、図45の4500_4の送信ビーム#4により送信する。
 gNBは、4600_5のブロードキャストフレーム#5を、図45の4500_5の送信ビーム#5により送信する。
 gNBは、4600_6のブロードキャストフレーム#6を、図45の4500_6の送信ビーム#6により送信する。
 gNBは、4600_7のブロードキャストフレーム#7を、図45の4500_7の送信ビーム#7により送信する。
 なお、ブロードキャストフレームの構成方法、周波数に配置する順番は、この例に限ったものではない。また、図46Bのようなブロードキャストフレームの構成方法を「FDM(Frequency Division Multiplexing)(周波数分割多重化)ブロードキャストフレーム構成方法」と呼んでもよい。
 図46Cは、図46A、図46Bで示した4600_iのブロードキャストフレーム#iの構成の一例である。なお、図46A、図46Bにおいて、iは0以上7以下の整数であるとする。
 4600_iのブロードキャストフレーム#iは、例えば、制御情報4611_i、および、ブロードキャスト用データ4612_iで構成されているものとする。
 このとき、「4612_0のブロードキャスト用データ、4612_1のブロードキャスト用データ、4612_2のブロードキャスト用データ、4612_3のブロードキャスト用データ、4612_4のブロードキャスト用データ、4612_5のブロードキャスト用データ、4612_6のブロードキャスト用データ、4612_7のブロードキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「4612_0のブロードキャスト用データ、4612_1のブロードキャスト用データ、4612_2のブロードキャスト用データ、4612_3のブロードキャスト用データ、4612_4のブロードキャスト用データ、4612_5のブロードキャスト用データ、4612_6のブロードキャスト用データ、4612_7のブロードキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。さらに、「4612_0のブロードキャスト用データ、4612_1のブロードキャスト用データ、4612_2のブロードキャスト用データ、4612_3のブロードキャスト用データ、4612_4のブロードキャスト用データ、4612_5のブロードキャスト用データ、4612_6のブロードキャスト用データ、4612_7のブロードキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 ブロードキャスト用データ4612_iは、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ4612_iは、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 「制御情報4611_0、制御情報4611_1、制御情報4611_2、制御情報4611_3、制御情報4611_4、制御情報4611_5、制御情報4611_6、制御情報4611_7」は、同一のデータを含んでいてもよいし、それぞれ異なるデータを含んでいてもよい。
 そして、「制御情報4611_0、制御情報4611_1、制御情報4611_2、制御情報4611_3、制御情報4611_4、制御情報4611_5、制御情報4611_6、制御情報4611_7」の例として、上位レイヤシグナリング、RRC(Radio Resorce Control)、L1(レイヤ1)シグナリング、DCI(Downlink Control Information)、報知情報、SS/PBCH(Synchronization Signals/Physical Broadcast Channel)block、PBCHなどがあるが、これらの例の限ったものではない。なお、制御情報として、SS(Synchronization Signals)以外の「情報、信号」を用いることが特徴的な点の一つとなる。
 図47は、例えば、NRの装置4599が、受信ビームフォーミングを行い、狭いビームを形成した場合の状態の例を示している。図47に示すように、NRの装置4599は、4700_0の受信ビーム#0、4700_1の受信ビーム#1、4700_2の受信ビーム#2、4700_3の受信ビーム#3、4700_4の受信ビーム#4、4700_5の受信ビーム#5、4700_6の受信ビーム#6、4700_7の受信ビーム#7を生成することが可能であるとする。なお、ここでは、8つの受信ビームを生成できる例を示しているが、受信ビームの生成方法はこの例に限ったものではなく、例えば、2つ以上の送信ビームが生成可能であってもよい。
 以下では、gNBが、ブロードキャストの送信を行う前に実施するLBTの例について説明を行う。
 図48Aでは、gNBは、4800_0のLBT#0から4800_7のLBT#7を時間軸にならべている。
 そして、gNBは、図47の4700_0の受信ビーム#0を用いて、「4800_0のLBT#0」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_1の受信ビーム#1を用いて、「4800_1のLBT#1」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_2の受信ビーム#2を用いて、「4800_2のLBT#2」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_3の受信ビーム#3を用いて、「4800_3のLBT#3」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_4の受信ビーム#4を用いて、「4800_4のLBT#4」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_5の受信ビーム#5を用いて、「4800_5のLBT#5」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_6の受信ビーム#6を用いて、「4800_6のLBT#6」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_7の受信ビーム#7を用いて、「4800_7のLBT#7」のLBTを実施することになる。
 なお、LBTの構成方法、LBTを実施する順番は、この例に限ったものではない。また、LBTの実施方法の例については、すでに説明を行っているので説明を省略する。そして、LBTの呼び方については、omni-directional LBTと呼んでもよいし、directional LBTと呼んでもよいし、別の呼び方をしてもよい。また、図48AのようなLBTの方法を「TDM(Time Division Multiplexing)(時分割多重化)によるLBT方法」と呼んでもよい。
 図48Bでは、gNBは、4800_0のLBT#0から4800_7のLBT#7を周波数軸にならべている。
 そして、gNBは、図47の4700_0の受信ビーム#0を用いて、「4800_0のLBT#0」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_1の受信ビーム#1を用いて、「4800_1のLBT#1」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_2の受信ビーム#2を用いて、「4800_2のLBT#2」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_3の受信ビーム#3を用いて、「4800_3のLBT#3」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_4の受信ビーム#4を用いて、「4800_4のLBT#4」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_5の受信ビーム#5を用いて、「4800_5のLBT#5」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_6の受信ビーム#6を用いて、「4800_6のLBT#6」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図47の4700_7の受信ビーム#7を用いて、「4800_7のLBT#7」のLBTを実施することになる。
 なお、LBTの構成方法、LBTを実施する順番は、この例に限ったものではない。また、LBTの実施方法の例については、すでに説明を行っているので説明を省略する。そして、LBTの呼び方については、omni-directional LBTと呼んでもよいし、directional LBTと呼んでもよいし、別の呼び方をしてもよい。また、図48BのようなLBTの方法を「FDM(Frequency Division Multiplexing)(周波数分割多重化)によるLBT方法」と呼んでもよい。
 ブロードキャストフレームとブロードキャスト用LBTの関係、および、動作については、後で説明を行う。
 ブロードキャストフレームとブロードキャスト用LBTの関係、および、動作についての例の説明を行う。
 図49は、gNBがブロードキャスト用LBT4901を実施し、その結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911を送信するときの例を示している。
 図49において、gNBは、例えば、ブロードキャスト用LBT4901として、図48AのLBTを実施するものとする。その後、gNBは、このLBTの結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911として、図46Aのブロードキャストフレームを送信する。
 このとき、図45の送信ビームと図47の受信ビームには関連性を与える。4500_0の送信ビーム#0と4700_0の受信ビーム#0は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、4700_0の受信ビーム#0を用いてLBT(図48A、4800_0のLBT#0)を行い、信号が検出されない場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、図46Aの4600_0のブロードキャストフレーム#0を送信する。信号が検出された場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。
 したがって、4500_iの送信ビーム#iと4700_iの受信ビーム#iは関連付けされているものとする。例えば、gNBが、4700_iの受信ビーム#iを用いてLBT(図48A、4800_iのLBT#i)を行い、信号が検出されない場合、4500_iの送信ビーム#iを用いて、図46Aの4600_iのブロードキャストフレーム#0を送信する。信号が検出された場合、4500_iの送信ビーム#iを用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。なお、iは0以上7以下の整数とする。
 上述の例では、同一のインデックスの送信ビームと受信ビームが関連付けされている例を説明しているが、送信ビームのインデックスと受信ビームのインデックスが異なっていてもよい。
 このようにすることで、送信ビーム、受信ビームの選択を正確に行うことができるという効果を得ることができる。
 別の例について説明を行う。図49は、gNBがブロードキャスト用LBT4901を実施し、その結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911を送信するときの例を示している。
 図49において、gNBは、例えば、ブロードキャスト用LBT4901として、図48BのLBTを実施するものとする。その後、gNBは、このLBTの結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911として、図46Bのブロードキャストフレームを送信する。
 このとき、図45の送信ビームと図47の受信ビームには関連性を与える。4500_0の送信ビーム#0と4700_0の受信ビーム#0は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、4700_0の受信ビーム#0を用いてLBT(図48B、4800_0のLBT#0)を行い、信号が検出されない場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、図46Bの4600_0のブロードキャストフレーム#0を送信する。信号が検出された場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。
 したがって、4500_iの送信ビーム#iと4700_iの受信ビーム#iは関連付けされているものとする。例えば、gNBが、4700_iの受信ビーム#iを用いてLBT(図48B、4800_iのLBT#i)を行い、信号が検出されない場合、4500_iの送信ビーム#iを用いて、図46Bの4600_iのブロードキャストフレーム#0を送信する。信号が検出された場合、4500_iの送信ビーム#iを用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。なお、iは0以上7以下の整数とする。
 上述の例では、同一のインデックスの送信ビームと受信ビームが関連付けされている例を説明しているが、送信ビームのインデックスと受信ビームのインデックスが異なっていてもよい。
 このようにすることで、送信ビーム、受信ビームの選択を正確に行うことができるという効果を得ることができる。
 なお、ブロードキャストフレームとブロードキャスト用LBTの関係、および、動作については、以下で説明する例に対しても同様に実施可能である。
 上述の例では、図45における送信ビーム数(=8)と図47における受信ビーム数(=8)が同じ場合について説明したが、送信ビーム数と受信ビーム数が異なる場合について説明を行う。
 図50Aは、例えば、NRの装置4599が、受信ビームフォーミングを行い、ビームを形成した場合の状態の例を示している。図50Aに示すように、NRの装置4599は、5000_0の受信ビーム#0、5000_1の受信ビーム#1、5000_2の受信ビーム#2、5000_3の受信ビーム#3を生成することが可能であるとする。なお、ここでは、4つの受信ビームを生成できる例を示しているが、受信ビームの生成方法はこの例に限ったものではなく、例えば、2つ以上の送信ビームが生成可能であってもよい。
 以下では、gNBが、ブロードキャストの送信を行う前に実施するLBTの例について説明を行う。
 図50Bでは、gNBは、5010_0のLBT#0から5010_3のLBT#3を時間軸にならべている。
 そして、gNBは、図50Aの5000_0の受信ビーム#0を用いて、「5010_0のLBT#0」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図50Aの5000_1の受信ビーム#1を用いて、「5010_1のLBT#1」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図50Aの5000_2の受信ビーム#2を用いて、「5010_2のLBT#2」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図50Aの5000_3の受信ビーム#3を用いて、「5010_3のLBT#3」のLBTを実施することになる。
 なお、LBTの構成方法、LBTを実施する順番は、この例に限ったものではない。また、LBTの実施方法の例については、すでに説明を行っているので説明を省略する。そして、LBTの呼び方については、omni-directional LBTと呼んでもよいし、directional LBTと呼んでもよいし、別の呼び方をしてもよい。また、図50BのようなLBTの方法を「TDM(時分割多重化)によるLBT方法」と呼んでもよい。
 図50Cでは、gNBは、5010_0のLBT#0から5010_3のLBT#3を周波数軸にならべている。
 そして、gNBは、図50Aの5000_0の受信ビーム#0を用いて、「5010_0のLBT#0」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図50Aの5000_1の受信ビーム#1を用いて、「5010_1のLBT#1」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図50Aの5000_2の受信ビーム#2を用いて、「5010_2のLBT#2」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図50Aの5000_3の受信ビーム#3を用いて、「5010_3のLBT#3」のLBTを実施することになる。
 なお、LBTの構成方法、LBTを実施する順番は、この例に限ったものではない。また、LBTの実施方法の例については、すでに説明を行っているので説明を省略する。そして、LBTの呼び方については、omni-directional LBTと呼んでもよいし、directional LBTと呼んでもよいし、別の呼び方をしてもよい。また、図50CのようなLBTの方法を「FDM(周波数分割多重化)によるLBT方法」と呼んでもよい。
 図49は、gNBがブロードキャスト用LBT4901を実施し、その結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911を送信するときの例を示している。
 図49において、gNBは、例えば、ブロードキャスト用LBT4901として、図50BのLBTを実施するものとする。その後、gNBは、このLBTの結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911として、図46Aのブロードキャストフレームを送信する。
 このとき、図45の送信ビームと図50Aの受信ビームには関連性を与える。「「4500_0の送信ビーム#0、4500_1の送信ビーム#1」と5000_0の受信ビーム#0」は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、5000_0の受信ビーム#0を用いてLBT(図50B、5010_0のLBT#0)を行い、信号が検出されない場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、図46Aの4600_0のブロードキャストフレーム#0を送信し、4500_1の送信ビーム#1を用いて、図46Aの4600_1のブロードキャストフレーム#1を送信する。信号が検出された場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わず、加えて、4500_1の送信ビーム#1を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。
 したがって、「「4500_(2×i)の送信ビーム#(2×i)、4500_(2×i+1)の送信ビーム#(2×i+1)」と5000_iの受信ビーム#i」は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、5000_iの受信ビーム#iを用いてLBT(図50B、5010_iのLBT#i)を行い、信号が検出されない場合、4500_(2×i)の送信ビーム#(2×i)を用いて、図46Aの4600_(2×i)のブロードキャストフレーム#(2×i)を送信し、4500_(2×i+1)の送信ビーム#(2×i+1)を用いて、図46Aの4600_(2×i+1)のブロードキャストフレーム#(2×i+1)を送信する。信号が検出された場合、4500_(2×i)の送信ビーム#(2×i)を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わず、加えて、44500_(2×i+1)の送信ビーム#(2×i+1)を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。なお、iは0以上3以下の整数とする。
 また、送信ビームのインデックスと受信ビームのインデックスの関連付けの方法は上述の例に限ったものではない。
 このようにすることで、送信ビーム、受信ビームの選択を正確に行うことができるという効果を得ることができる。
 別の例について説明を行う。図49は、gNBがブロードキャスト用LBT4901を実施し、その結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911を送信するときの例を示している。
 図49において、gNBは、例えば、ブロードキャスト用LBT4901として、図50CのLBTを実施するものとする。その後、gNBは、このLBTの結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911として、図46Bのブロードキャストフレームを送信する。
 このとき、図45の送信ビームと図50Aの受信ビームには関連性を与える。「「4500_0の送信ビーム#0、4500_1の送信ビーム#1」と5000_0の受信ビーム#0」は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、5000_0の受信ビーム#0を用いてLBT(図50C、5010_0のLBT#0)を行い、信号が検出されない場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、図46Bの4600_0のブロードキャストフレーム#0を送信し、4500_1の送信ビーム#1を用いて、図46Bの4600_1のブロードキャストフレーム#1を送信する。信号が検出された場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わず、加えて、4500_1の送信ビーム#1を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。
 したがって、「「4500_(2×i)の送信ビーム#(2×i)、4500_(2×i+1)の送信ビーム#(2×i+1)」と5000_iの受信ビーム#i」は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、5000_iの受信ビーム#iを用いてLBT(図50C、5010_iのLBT#i)を行い、信号が検出されない場合、4500_(2×i)の送信ビーム#(2×i)を用いて、図46Bの4600_(2×i)のブロードキャストフレーム#(2×i)を送信し、4500_(2×i+1)の送信ビーム#(2×i+1)を用いて、図46Bの4600_(2×i+1)のブロードキャストフレーム#(2×i+1)を送信する。信号が検出された場合、4500_(2×i)の送信ビーム#(2×i)を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わず、加えて、44500_(2×i+1)の送信ビーム#(2×i+1)を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。なお、iは0以上3以下の整数とする。
 また、送信ビームのインデックスと受信ビームのインデックスの関連付けの方法は上述の例に限ったものではない。
 このようにすることで、送信ビーム、受信ビームの選択を正確に行うことができるという効果を得ることができる。
 送信ビーム数と受信ビーム数が異なる別の例について説明を行う。
 図51Aは、例えば、NRの装置4599が、受信ビームフォーミングを行い、ビームを形成した場合の状態の例を示している。図51Aに示すように、NRの装置4599は、5100_0の受信ビーム#0、5100_1の受信ビーム#1、5100_2の受信ビーム#2、5100_3の受信ビーム#3、5100_4の受信ビーム#4、5100_5の受信ビーム#5、5100_6の受信ビーム#6、5100_7の受信ビーム#7、5100_8の受信ビーム#8、5100_9の受信ビーム#9、5100_10の受信ビーム#10、5100_11の受信ビーム#11、5100_12の受信ビーム#12、5100_13の受信ビーム#13、5100_14の受信ビーム#14、5100_15の受信ビーム#15を生成することが可能であるとする。なお、ここでは、16個の受信ビームを生成できる例を示しているが、受信ビームの生成方法はこの例に限ったものではなく、例えば、2つ以上の送信ビームが生成可能であってもよい。
 以下では、gNBが、ブロードキャストの送信を行う前に実施するLBTの例について説明を行う。
 図51Bでは、gNBは、5110_0のLBT#0から5110_15のLBT#15を時間軸にならべている。
 そして、gNBは、図51Aの5100_0の受信ビーム#0を用いて、「5110_0のLBT#0」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_1の受信ビーム#1を用いて、「5110_1のLBT#1」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_2の受信ビーム#2を用いて、「5110_2のLBT#2」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_3の受信ビーム#3を用いて、「5110_3のLBT#3」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_4の受信ビーム#4を用いて、「5110_4のLBT#4」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_5の受信ビーム#5を用いて、「5110_5のLBT#5」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_6の受信ビーム#6を用いて、「5110_6のLBT#6」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_7の受信ビーム#7を用いて、「5110_7のLBT#7」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_8の受信ビーム#8を用いて、「5110_8のLBT#8」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_9の受信ビーム#9を用いて、「5110_9のLBT#9」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_10の受信ビーム#10を用いて、「5110_10のLBT#10」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_11の受信ビーム#11を用いて、「5110_11のLBT#11」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_12の受信ビーム#12を用いて、「5110_12のLBT#12」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_13の受信ビーム#13を用いて、「5110_13のLBT#13」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_14の受信ビーム#14を用いて、「5110_14のLBT#14」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_15の受信ビーム#15を用いて、「5110_15のLBT#15」のLBTを実施することになる。
 なお、LBTの構成方法、LBTを実施する順番は、この例に限ったものではない。また、LBTの実施方法の例については、すでに説明を行っているので説明を省略する。そして、LBTの呼び方については、omni-directional LBTと呼んでもよいし、directional LBTと呼んでもよいし、別の呼び方をしてもよい。また、図51BのようなLBTの方法を「TDM(時分割多重化)によるLBT方法」と呼んでもよい。
 図51Cでは、gNBは、5110_0のLBT#0から5110_15のLBT#15を周波数軸にならべている。
 そして、gNBは、図51Aの5100_0の受信ビーム#0を用いて、「5110_0のLBT#0」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_1の受信ビーム#1を用いて、「5110_1のLBT#1」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_2の受信ビーム#2を用いて、「5110_2のLBT#2」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_3の受信ビーム#3を用いて、「5110_3のLBT#3」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_4の受信ビーム#4を用いて、「5110_4のLBT#4」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_5の受信ビーム#5を用いて、「5110_5のLBT#5」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_6の受信ビーム#6を用いて、「5110_6のLBT#6」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_7の受信ビーム#7を用いて、「5110_7のLBT#7」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_8の受信ビーム#8を用いて、「5110_8のLBT#8」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_9の受信ビーム#9を用いて、「5110_9のLBT#9」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_10の受信ビーム#10を用いて、「5110_10のLBT#10」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_11の受信ビーム#11を用いて、「5110_11のLBT#11」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_12の受信ビーム#12を用いて、「5110_12のLBT#12」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_13の受信ビーム#13を用いて、「5110_13のLBT#13」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_14の受信ビーム#14を用いて、「5110_14のLBT#14」のLBTを実施することになる。
 gNBは、図51Aの5100_15の受信ビーム#15を用いて、「5110_15のLBT#15」のLBTを実施することになる。
 なお、LBTの構成方法、LBTを実施する順番は、この例に限ったものではない。また、LBTの実施方法の例については、すでに説明を行っているので説明を省略する。そして、LBTの呼び方については、omni-directional LBTと呼んでもよいし、directional LBTと呼んでもよいし、別の呼び方をしてもよい。また、図51CのようなLBTの方法を「FDM(周波数分割多重化)によるLBT方法」と呼んでもよい。
 図49は、gNBがブロードキャスト用LBT4901を実施し、その結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911を送信するときの例を示している。
 図49において、gNBは、例えば、ブロードキャスト用LBT4901として、図50BのLBTを実施するものとする。その後、gNBは、このLBTの結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911として、図46Aのブロードキャストフレームを送信する。
 このとき、図45の送信ビームと図51Aの受信ビームには関連性を与える。「「4500_0の送信ビーム#0」と「5100_0の受信ビーム#0、5100_1の受信ビーム#1」は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、5100_0の受信ビーム#0を用いてLBT(図51B、5110_0のLBT#0)、5100_1の受信ビーム#1を用いてLBT(図51B、5110_1のLBT#1)を行い、信号が検出されない場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、図46Aの4600_0のブロードキャストフレーム#0を送信する。信号が検出された場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。
 したがって、「「4500_iの送信ビーム#i」と「5100_(2×i)の受信ビーム#(2×i)、5100_(2×i+1)の受信ビーム#(2×i+1)」は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、5100_(2×i)の受信ビーム#(2×i)を用いてLBT(図51B、5110_(2×i)のLBT#(2×i))、5100_(2×i+1)の受信ビーム#(2×i+1)を用いてLBT(図51B、5110_(2×i+1)のLBT#(2×i+1))を行い、信号が検出されない場合、4500_iの送信ビーム#iを用いて、図46Aの4600_iのブロードキャストフレーム#iを送信する。信号が検出された場合、4500_iの送信ビーム#iを用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。なお、iは0以上3以下の整数とする。
 また、送信ビームのインデックスと受信ビームのインデックスの関連付けの方法は上述の例に限ったものではない。
 このようにすることで、送信ビーム、受信ビームの選択を正確に行うことができるという効果を得ることができる。
 別の例について説明を行う。図49は、gNBがブロードキャスト用LBT4901を実施し、その結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911を送信するときの例を示している。
 図49において、gNBは、例えば、ブロードキャスト用LBT4901として、図50CのLBTを実施するものとする。その後、gNBは、このLBTの結果に基づいて、ブロードキャストフレーム4911として、図46Bのブロードキャストフレームを送信する。
 このとき、図45の送信ビームと図51Aの受信ビームには関連性を与える。「「4500_0の送信ビーム#0」と「5100_0の受信ビーム#0、5100_1の受信ビーム#1」は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、5100_0の受信ビーム#0を用いてLBT(図51C、5110_0のLBT#0)、5100_1の受信ビーム#1を用いてLBT(図51C、5110_1のLBT#1)を行い、信号が検出されない場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、図46Bの4600_0のブロードキャストフレーム#0を送信する。信号が検出された場合、4500_0の送信ビーム#0を用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。
 したがって、「「4500_iの送信ビーム#i」と「5100_(2×i)の受信ビーム#(2×i)、5100_(2×i+1)の受信ビーム#(2×i+1)」は関連付けされているものとする。例えば、gNBが、5100_(2×i)の受信ビーム#(2×i)を用いてLBT(図51C、5110_(2×i)のLBT#(2×i))、5100_(2×i+1)の受信ビーム#(2×i+1)を用いてLBT(図51C、5110_(2×i+1)のLBT#(2×i+1))を行い、信号が検出されない場合、4500_iの送信ビーム#iを用いて、図46Bの4600_iのブロードキャストフレーム#iを送信する。信号が検出された場合、4500_iの送信ビーム#iを用いて、ブロードキャストフレームの送信を行わない。なお、iは0以上3以下の整数とする。
 また、送信ビームのインデックスと受信ビームのインデックスの関連付けの方法は上述の例に限ったものではない。
 このようにすることで、送信ビーム、受信ビームの選択を正確に行うことができるという効果を得ることができる。
 次に、ブロードキャストとユニキャストの関係について説明を行う。
 例えば、図38において、gNB3800は、ブロードキャストデータを、38001_1のNR-UE#1から38001_7のNR-UE#7に送信するとともに、38001_1のNR-UE#1にユニキャストデータ(個別データ)を送信する場面を考える。
 図52Aは、gNB3800の受信、送信の状態の一例であり、横軸を時間とする。なお、図49と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 図52Aにおけるブロードキャスト用LBT4901は、「図48A、図50B、図51B」のように、時間軸方向に受信ビームを変更し、LBTを実施する場合であるものとする。このとき、ブロードキャスト用LBT4901は、第1時間間隔をもつものとする。
 そして、図52Aにおけるブロードキャストフレーム4911は、図46Aのように、時間軸方向に送信ビームを変更し、ブロードキャストフレームを送信する場合であるものとする。
 また、図52Aのように、gNB3800は、ユニキャスト用LBT5201を実施する。なお、ユニキャスト用LBT5201は、第2時間間隔をもつものとする。
 例えば、gNB3800は、38001_1のNR-UE#1に対し、ユニキャストデータ(個別データ)を送信するための通信を行っているものとする。したがって、gNB3800は、ユニキャストデータ(個別データ)を含む変調信号を行うために、ユニキャスト用LBT5201を実施したものとする。その結果、gNBは信号を検出しなかったものとする。
 よって、gNB3800は、38001_1のNR-UE#1に対し、ユニキャストフレーム5211を送信することになる。
 例えば、gNB3800が実施するユニキャスト用LBTとして、すでに説明したようなDirectional LBT、Omni-directional LBTを実施するものとする。このとき、gNB3800は、38001_1のNR-UE#1が存在する方向に対し、LBTを実施することになる。一方で、gNB3800は、例えば、ブロードキャスト用のLBTを実施する際、NR-UEが存在する可能性のある方向に対し、LBTを実施することになる。このため、ブロードキャスト用LBT4901の時間幅である第1時間間隔は、ユニキャスト用LBT5201の時間幅である第2時間間隔より長くなる可能性が高い。
 上述の例では、gNB3800が、38001_1のNR-UE#1に対し、ユニキャストデータを含む変調信号を送信する場合を例に説明したが、gNB3800が、複数のNR-UEに対し、それぞれのユニキャスト用のデータを含む変調信号を送信するために、ユニキャスト用LBTを実施した場合についても、ブロードキャスト用LBT4901の時間幅である第1時間間隔は、ユニキャスト用LBT5201の時間幅である第2時間間隔より長くなる可能性が高い。なぜなら、gNB3800がブロードキャストの変調信号を送信する場合、可能な限り多くのNR-UEにブロードキャストの変調信号を届くようにする必要があり、このために、より多くの方向に対し、LBTを実施したほうがよいからである。
 このようにすることで、時間、周波数、空間などの通信のためのリソースを有効に活用することができるという効果を得ることができる。
 以降では、別の例を説明する。図52Bは、gNB3800の受信状態の一例であり、図52Cは、gNB3800の送信状態の一例である。図52B、図52Cにおいて、横軸は周波数であり、縦軸は時間であるものとする。なお、図49と同様に動作するものについては、同一番号を付している。
 図52Bにおけるブロードキャスト用LBT4901は、「図48B、図50C、図51C」のように、周波数軸方向に受信ビームを変更し、LBTを実施する場合であるものとする。このとき、ブロードキャスト用LBT4901は、第1周波数帯域幅をもつものとする。
 そして、図52Cにおけるブロードキャストフレーム4911は、図46Bのように、周波数軸方向に送信ビームを変更し、ブロードキャストフレームを送信する場合であるものとする。
 また、図52Bのように、gNB3800は、ユニキャスト用LBT5201を実施する。なお、ユニキャスト用LBT5201は、第2周波数帯域幅をもつものとする。
 例えば、gNB3800は、38001_1のNR-UE#1に対し、ユニキャストデータ(個別データ)を送信するための通信を行っているものとする。したがって、gNB3800は、ユニキャストデータ(個別データ)を含む変調信号を行うために、ユニキャスト用LBT5201を実施したものとする。その結果、gNBは信号を検出しなかったものとする。
 よって、図52Cのように、gNB3800は、38001_1のNR-UE#1に対し、ユニキャストフレーム5211を送信することになる。
 例えば、gNB3800が実施するユニキャスト用LBTとして、すでに説明したようなDirectional LBT、Omni-directional LBTを実施するものとする。このとき、gNB3800は、38001_1のNR-UE#1が存在する方向に対し、LBTを実施することになる。一方で、gNB3800は、例えば、ブロードキャスト用のLBTを実施する際、NR-UEが存在する可能性のある方向に対し、LBTを実施することになる。このため、ブロードキャスト用LBT4901の周波数帯域幅である第1周波数帯域幅は、ユニキャスト用LBT5201の周波数帯域幅である第2周波数帯域幅より広くなる可能性が高い。
 上述の例では、gNB3800が、38001_1のNR-UE#1に対し、ユニキャストデータを含む変調信号を送信する場合を例に説明したが、gNB3800が、複数のNR-UEに対し、それぞれのユニキャスト用のデータを含む変調信号を送信するために、ユニキャスト用LBTを実施した場合についても、ブロードキャスト用LBT4901の周波数帯域幅である第1周波数帯域幅は、ユニキャスト用LBT5201の周波数帯域幅である第2周波数帯域幅より広くなる可能性が高い。なぜなら、gNB3800がブロードキャストの変調信号を送信する場合、可能な限り多くのNR-UEにブロードキャストの変調信号を届くようにする必要があり、このために、より多くの方向に対し、LBTを実施したほうがよいからである。
 また、図52Cにおいて、gNB3800が送信するブロードキャストフレーム4911の周波数帯域幅を第3周波数帯域幅とし、gNB3800が送信するユニキャストフレーム5211の周波数帯域幅を第4周波数帯域幅とした場合、第3周波数帯域幅は、第4周波数帯域幅より広くなる可能性が高い。なぜなら、gNB3800がブロードキャストの変調信号を送信する場合、可能な限り多くのNR-UEにブロードキャストの変調信号を届くようにする必要があり、このために、より多くの方向に対し、ブロードキャストフレームを送信したほうがよいからである。
 図53Aは、NRの装置4599が送信ビームフォーミングを行い、ビームを形成した場合の状態の図45とは異なる例を示している。図53Aに示すように、NRの装置4599は、5300_0の送信ビーム#0、5300_1の送信ビーム#1、5300_2の送信ビーム#2、5300_3の送信ビーム#3を生成することが可能であるとする。なお、ここでは、4つの送信ビームを生成できる例を示しているが、送信ビームの生成方法はこの例に限ったものではなく、例えば、2つ以上の送信ビームが生成可能であってもよい。
 ここでは、一例として、NRの装置4599として、gNB(基地局)が、ブロードキャストの送信を行うときを例として説明を行う。
 図53B、図53Cは、gNB(基地局)がブロードキャストの送信を行うときのフレームの例を示している。なお、図53Bにおいて横軸は時間であり、図53Cにおいて縦軸は周波数である。gNBは、例えば、図53B、図53Cのいずれのフレームを送信してもよい。
 図53Bでは、gNBは、5310_0のブロードキャストフレーム#0から5310_3のブロードキャストフレーム#3を時間軸にならべ、送信する。
 そして、gNBは、5310_0のブロードキャストフレーム#0を、図53Aの5300_0の送信ビーム#0により送信する。
 gNBは、5310_1のブロードキャストフレーム#1を、図53Aの5300_1の送信ビーム#1により送信する。
 gNBは、5310_2のブロードキャストフレーム#2を、図53Aの5300_2の送信ビーム#2により送信する。
 gNBは、5310_3のブロードキャストフレーム#3を、図53Aの5300_3の送信ビーム#3により送信する。
 なお、ブロードキャストフレームの構成方法、送信する順番は、この例に限ったものではない。また、図53Bのようなブロードキャストフレームの構成方法を「TDM(時分割多重化)ブロードキャストフレーム構成方法」と呼んでもよい。なお、より高い周波数を用いた際、上述のTDMブロードキャスト構成方法は、多くの通信相手に情報を伝送する上で、効果的な方法である。
 図53Cでは、gNBは、5310_0のブロードキャストフレーム#0から5310_3のブロードキャストフレーム#3を周波数軸にならべ、送信する。
 そして、gNBは、5310_0のブロードキャストフレーム#0を、図53Aの5300_0の送信ビーム#0により送信する。
 gNBは、5310_1のブロードキャストフレーム#1を、図53Aの5300_1の送信ビーム#1により送信する。
 gNBは、5310_2のブロードキャストフレーム#2を、図53Aの5300_2の送信ビーム#2により送信する。
 gNBは、5310_3のブロードキャストフレーム#3を、図53Aの5300_3の送信ビーム#3により送信する。
 なお、ブロードキャストフレームの構成方法、周波数に配置する順番は、この例に限ったものではない。また、図53Cのようなブロードキャストフレームの構成方法を「FDM(周波数分割多重化)ブロードキャストフレーム構成方法」と呼んでもよい。
 図53Dは、図53B、図53Cで示した5310_iのブロードキャストフレーム#iの構成の一例である。なお、図53B、図53Cにおいて、iは0以上3以下の整数であるとする。
 5310_iのブロードキャストフレーム#iは、例えば、制御情報5311_i、および、ブロードキャスト用データ5312_iで構成されているものとする。
 このとき、「5312_0のブロードキャスト用データ、5312_1のブロードキャスト用データ、5312_2のブロードキャスト用データ、5312_3のブロードキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「5312_0のブロードキャスト用データ、5312_1のブロードキャスト用データ、5312_2のブロードキャスト用データ、5312_3のブロードキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 ブロードキャスト用データ5312_iは、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ5312_iは、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 図54Aは、NRの装置4599が送信ビームフォーミングを行い、ビームを形成した場合の状態の図45、図53Aとは異なる例を示している。図54Aに示すように、NRの装置4599は、5400_0の送信ビーム#0、5400_1の送信ビーム#1、5400_2の送信ビーム#2、5400_3の送信ビーム#3、5400_4の送信ビーム#4、5400_5の送信ビーム#5、5400_6の送信ビーム#6、5400_7の送信ビーム#7、5400_8の送信ビーム#8、5400_9の送信ビーム#9、5400_10の送信ビーム#10、5400_11の送信ビーム#11、5400_12の送信ビーム#12、5400_13の送信ビーム#13、5400_14の送信ビーム#14、5400_15の送信ビーム#15を生成することが可能であるとする。なお、ここでは、16つの送信ビームを生成できる例を示しているが、送信ビームの生成方法はこの例に限ったものではなく、例えば、2つ以上の送信ビームが生成可能であってもよい。
 ここでは、一例として、NRの装置4599として、gNB(基地局)が、ブロードキャストの送信を行うときを例として説明を行う。
 図54B、図54Cは、gNB(基地局)がブロードキャストの送信を行うときのフレームの例を示している。なお、図54Bにおいて横軸は時間であり、図54Cにおいて縦軸は周波数である。gNBは、例えば、図54B、図54Cのいずれのフレームを送信してもよい。
 図54Bでは、gNBは、5410_0のブロードキャストフレーム#0から5410_15のブロードキャストフレーム#15を時間軸にならべ、送信する。
 そして、gNBは、5410_0のブロードキャストフレーム#0を、図54Aの5400_0の送信ビーム#0により送信する。
 gNBは、5410_1のブロードキャストフレーム#1を、図54Aの5400_1の送信ビーム#1により送信する。
 gNBは、5410_2のブロードキャストフレーム#2を、図54Aの5400_2の送信ビーム#2により送信する。
 gNBは、5410_3のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_3の送信ビーム#3により送信する。
 gNBは、5410_4のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_4の送信ビーム#4により送信する。
 gNBは、5410_5のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_5の送信ビーム#5により送信する。
 gNBは、5410_6のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_6の送信ビーム#6により送信する。
 gNBは、5410_7のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_7の送信ビーム#7により送信する。
 gNBは、5410_8のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_8の送信ビーム#8により送信する。
 gNBは、5410_9のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_9の送信ビーム#9により送信する。
 gNBは、5410_10のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_10の送信ビーム#10により送信する。
 gNBは、5410_11のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_11の送信ビーム#11により送信する。
 gNBは、5410_12のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_12の送信ビーム#12により送信する。
 gNBは、5410_13のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_13の送信ビーム#13により送信する。
 gNBは、5410_14のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_14の送信ビーム#14により送信する。
 gNBは、5410_15のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_15の送信ビーム#15により送信する。
 なお、ブロードキャストフレームの構成方法、送信する順番は、この例に限ったものではない。また、図54Bのようなブロードキャストフレームの構成方法を「TDM(時分割多重化)ブロードキャストフレーム構成方法」と呼んでもよい。なお、より高い周波数を用いた際、上述のTDMブロードキャスト構成方法は、多くの通信相手に情報を伝送する上で、効果的な方法である。
 図54Cでは、gNBは、5410_0のブロードキャストフレーム#0から5410_15のブロードキャストフレーム#15を周波数軸にならべ、送信する。
 そして、gNBは、5410_0のブロードキャストフレーム#0を、図54Aの5400_0の送信ビーム#0により送信する。
 gNBは、5410_1のブロードキャストフレーム#1を、図54Aの5400_1の送信ビーム#1により送信する。
 gNBは、5410_2のブロードキャストフレーム#2を、図54Aの5400_2の送信ビーム#2により送信する。
 gNBは、5410_3のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_3の送信ビーム#3により送信する。
 gNBは、5410_4のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_4の送信ビーム#4により送信する。
 gNBは、5410_5のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_5の送信ビーム#5により送信する。
 gNBは、5410_6のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_6の送信ビーム#6により送信する。
 gNBは、5410_7のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_7の送信ビーム#7により送信する。
 gNBは、5410_8のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_8の送信ビーム#8により送信する。
 gNBは、5410_9のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_9の送信ビーム#9により送信する。
 gNBは、5410_10のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_10の送信ビーム#10により送信する。
 gNBは、5410_11のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_11の送信ビーム#11により送信する。
 gNBは、5410_12のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_12の送信ビーム#12により送信する。
 gNBは、5410_13のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_13の送信ビーム#13により送信する。
 gNBは、5410_14のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_14の送信ビーム#14により送信する。
 gNBは、5410_15のブロードキャストフレーム#3を、図54Aの5400_15の送信ビーム#15により送信する。
 なお、ブロードキャストフレームの構成方法、周波数に配置する順番は、この例に限ったものではない。また、図54Cのようなブロードキャストフレームの構成方法を「FDM(周波数分割多重化)ブロードキャストフレーム構成方法」と呼んでもよい。
 図54Dは、図54B、図54Cで示した5410_iのブロードキャストフレーム#iの構成の一例である。なお、図54B、図54Cにおいて、iは0以上15以下の整数であるとする。
 5410_iのブロードキャストフレーム#iは、例えば、制御情報5411_i、および、ブロードキャスト用データ5412_iで構成されているものとする。
 このとき、「5412_0のブロードキャスト用データ、5412_1のブロードキャスト用データ、5412_2のブロードキャスト用データ、5412_3のブロードキャスト用データ、5412_4のブロードキャスト用データ、5412_5のブロードキャスト用データ、5412_6のブロードキャスト用データ、5412_7のブロードキャスト用データ、5412_8のブロードキャスト用データ、5412_9のブロードキャスト用データ、5412_10のブロードキャスト用データ、5412_11のブロードキャスト用データ、5412_12のブロードキャスト用データ、5412_13のブロードキャスト用データ、5412_14のブロードキャスト用データ、5412_15のブロードキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「5412_0のブロードキャスト用データ、5412_1のブロードキャスト用データ、5412_2のブロードキャスト用データ、5412_3のブロードキャスト用データ、5412_4のブロードキャスト用データ、5412_5のブロードキャスト用データ、5412_6のブロードキャスト用データ、5412_7のブロードキャスト用データ、5412_8のブロードキャスト用データ、5412_9のブロードキャスト用データ、5412_10のブロードキャスト用データ、5412_11のブロードキャスト用データ、5412_12のブロードキャスト用データ、5412_13のブロードキャスト用データ、5412_14のブロードキャスト用データ、5412_15のブロードキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 ブロードキャスト用データ5312_iは、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ5312_iは、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 gNB3800は、図49、図52A、図52Cなどのようにブロードキャストフレーム4911を送信する際、gNB3800は、例えば、「図46A、図46Bのように8つのビームを用いる」、「図53B、図53Cのように4つのビームを用いる」、「図54B、図54Cのように16個のビームを用いる」のいずれかを選択して、ブロードキャストフレーム4911を送信してもよい。なお、ブロードキャストフレーム4911を送信する際のフレームの構成、ビームの使用する数などについては、この例に限ったものではなく、例えば、「図46A、図46Bのように8つのビームを用いる」、「図53B、図53Cのように4つのビームを用いる」、「図54B、図54Cのように16個のビームを用いる」のそれぞれの変形例を適用してもよい。
 つまり、gNB3800は、ブロードキャストフレーム4911を送信する際、使用するビーム数を時間とともに変更してもよい。
 また、gNB3800が、図52A、図52Cのように、ユニキャストフレーム5211を送信する際、例えば、図45のビーム生成方法、図53Aのビーム生成方法、図54Aのビーム生成方法の中から選択し、選択したビーム生成方法を用いて、ユニキャストフレーム5211を送信してもよい。したがって、gNB3800が、図52A、図52Cのように、ユニキャストフレーム5211を送信する際、時間により、ビーム幅を変更してもよい。
 このようにすることで、時間、周波数、空間などの通信のためのリソースを有効に活用することができるという効果を得ることができる。
 なお、「図46A、図46Bのように8つのビームを用いる」、「図53B、図53Cのように4つのビームを用いる」、「図54B、図54Cのように16個のビームを用いる」のそれぞれの変形例については、後で説明を行う。
 gNB3800は、図49、図52A、図52Bなどのようにブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施する際、gNB3800は、例えば、「図48A、図48Bのように8つのビームを用いる」、「図50B、図50Cのように4つのビームを用いる」、「図51B、図51Cのように16個のビームを用いる」のいずれかを選択して、ブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施してもよい。なお、ブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施する際のフレームの構成、ビームの使用する数などについては、この例に限ったものではない。また、このとき、Omni-directional LBTを実施してもよい。
 つまり、gNB3800は、ブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施する際、使用するビーム数を時間とともに変更してもよい。
 また、gNB3800が、図52A、図52Bのように、ユニキャスト用LBT5201においてLBTを実施する際、例えば、図47のビーム生成方法、図50Aのビーム生成方法、図51Aのビーム生成方法の中から選択し、選択したビーム生成方法を用いて、ユニキャスト用LBT5201においてLBTを実施してもよい。したがって、gNB3800が、図52A、図52Bのように、ユニキャスト用LBT5201においてLBTを実施する際、時間により、ビーム幅を変更してもよい。また、このとき、Omni-directional LBTを実施してもよい。
 このようにすることで、時間、周波数、空間などの通信のためのリソースを有効に活用することができるという効果を得ることができる。
 次に、ブロードキャストフレームとブロードキャスト用LBTの関係、および、動作の例について説明を行う。
 gNB3800が、図49、図52A、図52Cなどのようにブロードキャストフレーム4911を送信する際、ブロードキャストフレーム4911の構成方法である「図46A、図46Bのように8つのビームを用いる」、「図53B、図53Cのように4つのビームを用いる」、「図54B、図54Cのように16個のビームを用いる」のそれぞれの変形例を説明する。
 図55は、無線通信システムの一例であり、図38と同様に動作するものについては同一番号を付している。
 図55において、AP3810とUE3811は、例えば、第1規格を用いて通信を行っており、また、AP5510とUE5511も、例えば、第1規格を用いて通信を行っているものとする。このため、gNB3800は、AP3810とUE3811が通信を行っているために、この通信に関連する変調信号による干渉を受けることになる。また、gNB3800は、AP5510とUE5511が通信を行っているために、この通信に関連する変調信号による干渉を受けることになる。
 図56Aは、図55のgNB3800が、図49、図52A、図52Bなどのようにブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施する際に生成する受信ビームの様子を示しており、図47と同様に動作するものについては同一番号を付しており、説明を省略する。
 図55のような状態のとき、gNB3800が、ブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施すると、例えば、「AP5510とUE5511の通信による干渉」により、4700_1の受信ビーム#1で信号が検出される。
 また、gNB3800が、ブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施すると、例えば、「AP3810とUE3811の通信による干渉」により、4700_5の受信ビーム#5で信号が検出される。
 gNB3800が、ブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施する際、図56Bのような構成のLBTを実施するものとする。なお、図56Bにおいて、図48Aと同様に動作するものについては同一番号を付しており、説明を省略する。
 図56Bにおいて、4800_1のLBT#1において、gNB3800は、「AP5510とUE5511の通信による干渉」による信号を検出する。
 そして、4800_5のLBT#5において、gNB3800は、「AP3810とUE3811の通信による干渉」による信号を検出する。
 別の例として、gNB3800が、ブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施する際、図56Cのような構成のLBTを実施するものとする。なお、図56Cにおいて、図48Bと同様に動作するものについては同一番号を付しており、説明を省略する。
 図56Cにおいて、4800_1のLBT#1において、gNB3800は、「AP5510とUE5511の通信による干渉」による信号を検出する。
 そして、4800_5のLBT#5において、gNB3800は、「AP3810とUE3811の通信による干渉」による信号を検出する。
 図57Aは、図55のgNB3800が、図49、図52A、図52Cなどのようにブロードキャストフレーム4911を送信する際の送信ビームの様子を示しており、図45と同様に動作するものについては同一番号を付しており、説明を省略する。
 図55のような状態のとき、gNB3800が、ブロードキャスト用LBT4901によるLBTを実施すると、図56B、または、図56Cのような信号検出が行われることになる。
 これに伴い、図55のgNB3800は、図57Aの4500_1の送信ビーム#1を用いて、ブロードキャスト用に変調信号を送信しない、また、図57Aの4500_5の送信ビーム#5を用いて、ブロードキャスト信号を送信しないことになる。
 図57Bは、gNB3800がLBTを実施し、図56Bに示したような結果となったときのブロードキャストフレーム4911の構成の例を示している。なお、図57Bにおいて、図46Aと同様に動作するものについては同一番号を付しており、説明を省略する。
 図56Bにおいて、4800_1のLBT#1において、gNB3800は、「AP5510とUE5511の通信による干渉」による信号を検出したため、図57Bの4600_1のブロードキャストフレーム#1を送信しない。
 そして、図56Bにおいて、4800_5のLBT#5において、gNB3800は、「AP3810とUE3811の通信による干渉」による信号を検出したため、図57Bの4600_5のブロードキャストフレーム#5を送信しない。
 したがって、gNB3800は、「4600_0のブロードキャストフレーム#0、4600_2のブロードキャストフレーム#2、4600_3のブロードキャストフレーム#3、4600_4のブロードキャストフレーム#4、4600_6のブロードキャストフレーム#6、4600_7のブロードキャストフレーム#7」を送信する。
 図57Cは、gNB3800がLBTを実施し、図56Cに示したような結果となったときのブロードキャストフレーム4911の構成の例を示している。なお、図57Cにおいて、図46Bと同様に動作するものについては同一番号を付しており、説明を省略する。
 図56Cにおいて、4800_1のLBT#1において、gNB3800は、「AP5510とUE5511の通信による干渉」による信号を検出したため、図57Cの4600_1のブロードキャストフレーム#1を送信しない。
 そして、図56Cにおいて、4800_5のLBT#5において、gNB3800は、「AP3810とUE3811の通信による干渉」による信号を検出したため、図57Cの4600_5のブロードキャストフレーム#5を送信しない。
 したがって、gNB3800は、「4600_0のブロードキャストフレーム#0、4600_2のブロードキャストフレーム#2、4600_3のブロードキャストフレーム#3、4600_4のブロードキャストフレーム#4、4600_6のブロードキャストフレーム#6、4600_7のブロードキャストフレーム#7」を送信する。
 図57Dは、gNB3800がLBTを実施し、図56Bに示したような結果となったときのブロードキャストフレーム4911の構成の、図57Bとは異なる例を示している。なお、図57Dにおいて、図46Aと同様に動作するものについては同一番号を付しており、説明を省略する。
 図56Bにおいて、4800_1のLBT#1において、gNB3800は、「AP5510とUE5511の通信による干渉」による信号を検出したため、図57Dでは4600_1のブロードキャストフレーム#1が存在していない。
 そして、図56Bにおいて、4800_5のLBT#5において、gNB3800は、「AP3810とUE3811の通信による干渉」による信号を検出したため、図57Dでは4600_5のブロードキャストフレーム#5が存在していない。
 したがって、gNB3800は、「4600_0のブロードキャストフレーム#0、4600_2のブロードキャストフレーム#2、4600_3のブロードキャストフレーム#3、4600_4のブロードキャストフレーム#4、4600_6のブロードキャストフレーム#6、4600_7のブロードキャストフレーム#7」を送信する。
 上述では、「図46A、図46Bのように8つのビームを用いた」ブロードキャストフレーム4911に関する変形例について説明した。「図53B、図53Cのように4つのビームを用いた」ブロードキャストフレーム4911に関する変形例、「図54B、図54Cのように16個のビームを用いた」ブロードキャストフレーム4911に関する例についても、上述と同様に実施することが可能である。
 つまり、LBTを実施し、信号が検出された方向については、図57B、図57C、図57Dのように、ブロードキャストフレームを送信しないようにすれば、同様に実施することが可能である。
 以上のようにすることで、時間、周波数、空間などの通信のためのリソースを有効に活用し、ブロードキャストフレームを送信することができるという効果を得ることができる。
 次に、「SDM(Spatial Division Multiplexing)(空間分割多重化)ブロードキャストフレーム構成方法」、および、「SDM(Spatial Division Multiplexing)(空間分割多重化)によるLBT方法」について説明を行う。
 図47は、例えば、NRの装置4599が、受信ビームフォーミングを行い、狭いビームを形成した場合の状態の例を示している。詳細については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。なお、ここでは、NRの装置をgNBとして説明をすすめる。
 また、gNBとNR-UEの通信の様子として、例えば、図38、図55を考える。
 図58は、gNBがLBTを実施している様子を示している。なお、図58において、横軸は時間である。
 gNBは、図39の構成を具備しているものとする。図39の構成をもつgNBはx705_1の送受信パネルアンテナ1を用いて「パネルアンテナ1によるLBT5800_1」を実施する。
 そして、図39の構成をもつgNBはx705_2の送受信パネルアンテナ2を用いて「パネルアンテナ2によるLBT5800_2」を実施する。
 ・・・
 図39の構成をもつgNBはx705_Mの送受信パネルアンテナMを用いて「パネルアンテナMによるLBT5800_M」を実施する。
 したがって、図39の構成をもつgNBはx705_iの送受信パネルアンテナiを用いて「パネルアンテナiによるLBT5800_i」を実施する。このとき、iは1以上M以下の整数とする。そして、「パネルアンテナiによるLBT5800_i」は、図58に示すように、第1時間区間に存在する。
 例えば、Mが8とする。「パネルアンテナ1によるLBT5800_1」では、図47の4700_1の受信ビーム#1を用い、LBTを実施するものとする。
 「パネルアンテナ2によるLBT5800_2」では、図47の4700_2の受信ビーム#2を用い、LBTを実施するものとする。
 「パネルアンテナ3によるLBT5800_3」では、図47の4700_3の受信ビーム#3を用い、LBTを実施するものとする。
 「パネルアンテナ4によるLBT5800_4」では、図47の4700_4の受信ビーム#4を用い、LBTを実施するものとする。
 「パネルアンテナ5によるLBT5800_5」では、図47の4700_5の受信ビーム#5を用い、LBTを実施するものとする。
 「パネルアンテナ6によるLBT5800_6」では、図47の4700_6の受信ビーム#6を用い、LBTを実施するものとする。
 「パネルアンテナ7によるLBT5800_7」では、図47の4700_7の受信ビーム#7を用い、LBTを実施するものとする。
 「パネルアンテナ8によるLBT5800_8」では、図47の4700_0の受信ビーム#0を用い、LBTを実施するものとする。
 なお、図58では、複数の受信ビームを用いて、同一時間にLBTを実施するため、例えば、「SDM(空間分割多重化)によるLBT方法」と呼ぶ。
 図45は、例えば、NRの装置4599が、送信ビームフォーミングを行い、狭いビームを形成した場合の状態の例を示している。詳細については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。なお、ここでは、NRの装置をgNBとして説明をすすめる。
 また、gNBとNR-UEの通信の様子として、例えば、図38、図55を考える。
 図59Aは、gNBがブロードキャストフレームを送信している様子を示している。なお、図59Aにおいて、横軸は時間である。
 gNBは、図39の構成を具備しているものとする。図39の構成をもつgNBはx705_1の送受信パネルアンテナ1を用いて「パネルアンテナ1におけるブロードキャストフレーム5910_1」を送信する。
 そして、図39の構成をもつgNBはx705_2の送受信パネルアンテナ2を用いて「パネルアンテナ2におけるブロードキャストフレーム5910_2」を送信する。
 ・・・
 図39の構成をもつgNBはx705_Mの送受信パネルアンテナMを用いて「パネルアンテナMにおけるブロードキャストフレーム5910_M」を送信する。
 したがって、図39の構成をもつgNBはx705_iの送受信パネルアンテナiを用いて「パネルアンテナiにおけるブロードキャストフレーム5910_i」を送信する。このとき、iは1以上M以下の整数とする。そして、「パネルアンテナiにおけるブロードキャストフレーム5910_i」は、図59Aに示すように、第2時間区間に存在する。
 例えば、Mが8とする。「パネルアンテナ1におけるブロードキャストフレーム5910_1」は、図45の4500_1の送信ビーム#1を用い、送信される。
 「パネルアンテナ2におけるブロードキャストフレーム5910_2」は、図45の4500_2の送信ビーム#2を用い、送信される。
 「パネルアンテナ3におけるブロードキャストフレーム5910_3」は、図45の4500_3の送信ビーム#3を用い、送信される。
 「パネルアンテナ4におけるブロードキャストフレーム5910_4」は、図45の4500_4の送信ビーム#4を用い、送信される。
 「パネルアンテナ5におけるブロードキャストフレーム5910_5」は、図45の4500_5の送信ビーム#5を用い、送信される。
 「パネルアンテナ6におけるブロードキャストフレーム5910_6」は、図45の4500_6の送信ビーム#6を用い、送信される。
 「パネルアンテナ7におけるブロードキャストフレーム5910_7」は、図45の4500_7の送信ビーム#7を用い、送信される。
 「パネルアンテナ8におけるブロードキャストフレーム5910_8」は、図45の4500_0の送信ビーム#0を用い、送信される。
 動作例について説明を行う。
 例えば、gNBが、図49のように、ブロードキャスト用LBT4901のLBTを実施し、その結果に基づき、ブロードキャストフレーム4911を送信する場合を考える。
 例えば、gNBは、図58における「パネルアンテナ1によるLBT5800_1」のLBTを実施したものとする。
 その結果、gNBは、信号を検出しなかったものとする。この場合、gNBは、図59Aにおける「パネルアンテナ1におけるブロードキャストフレーム5910_1」を送信する。
 一方で、gNBは、信号を検出したものとする。この場合、gNBは、図59Aにおける「パネルアンテナ1におけるブロードキャストフレーム5910_1」を送信しない。
 同様に、gNBは、図58における「パネルアンテナ2によるLBT5800_2」のLBTを実施したものとする。
 その結果、gNBは、信号を検出しなかったものとする。この場合、gNBは、図59Aにおける「パネルアンテナ2におけるブロードキャストフレーム5910_2」を送信する。
 一方で、gNBは、信号を検出したものとする。この場合、gNBは、図59Aにおける「パネルアンテナ2におけるブロードキャストフレーム5910_2」を送信しない。
 ・・・
 つまり、gNBは、図58における「パネルアンテナiによるLBT5800_i」のLBTを実施したものとする。
 その結果、gNBは、信号を検出しなかったものとする。この場合、gNBは、図59Aにおける「パネルアンテナiにおけるブロードキャストフレーム5910_i」を送信する。
 一方で、gNBは、信号を検出したものとする。この場合、gNBは、図59Aにおける「パネルアンテナiにおけるブロードキャストフレーム5910_i」を送信しない。
 なお、iは1以上M以下の整数とする。
 なお、図59Aでは、複数の受信ビームを用いて、同一時間にブロードキャストフレームが存在するため、例えば、「SDM(空間分割多重化)ブロードキャストフレーム構成方法」と呼ぶ。
 図59Bは、図59Aで示した5910_iのパネルアンテナiにおけるブロードキャストフレームの構成の一例である。なお、図59Bにおいて、iは1以上M以下の整数であるとする。
 5910_iのパネルアンテナiにおけるブロードキャストフレームは、例えば、制御情報5921_i、および、ブロードキャスト用データ5922_iで構成されているものとする。
 このとき、「5922_1のブロードキャスト用データ、5922_2のブロードキャスト用データ、5922_3のブロードキャスト用データ、5922_4のブロードキャスト用データ、・・・、5922_Mのブロードキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「5922_1のブロードキャスト用データ、5922_2のブロードキャスト用データ、5922_3のブロードキャスト用データ、5922_4のブロードキャスト用データ、・・・、5922_Mのブロードキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。さらに、「5922_1のブロードキャスト用データ、5922_2のブロードキャスト用データ、5922_3のブロードキャスト用データ、5922_4のブロードキャスト用データ、・・・、5922_Mのブロードキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 ブロードキャスト用データ5922_iは、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ5922_iは、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 「制御情報5921_1、制御情報5921_2、制御情報5921_3、制御情報5921_4、・・・、制御情報5921_M」は、同一のデータを含んでいてもよいし、それぞれ異なるデータを含んでいてもよい。「制御情報5921_1、制御情報5921_2、制御情報5921_3、制御情報5921_4、・・・、制御情報5921_M」の例として、上位レイヤシグナリング、RRC、L1シグナリング、DCI、報知情報、SS/PBCH block、PBCHなどがあるが、これらの例の限ったものではない。なお、制御情報として、SS(Synchronization Signals)以外の「情報、信号」を用いることが特徴的な点の一つとなる。
 次に、上述と別の例を説明する。
 図47は、例えば、NRの装置4599が、受信ビームフォーミングを行い、狭いビームを形成した場合の状態の例を示している。詳細については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。なお、ここでは、NRの装置をgNBとして説明をすすめる。
 また、gNBとNR-UEの通信の様子として、例えば、図38、図55を考える。
 図60は、gNBがLBTを実施している様子を示している。なお、図60において、横軸は時間である。
 gNBは、図40の構成を具備しているものとする。図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、図47の4700_0の受信ビーム#0を生成し、「4700_0の受信ビーム#0によるLBT6000_0」を実施する。
 そして、図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、図47の4700_1の受信ビーム#1を生成し、「4700_1の受信ビーム#1によるLBT6000_1」を実施する。
 ・・・
 図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、図47の4700_7の受信ビーム#7を生成し、「4700_7の受信ビーム#7によるLBT6000_7」を実施する。
 したがって、 図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、図47の4700_iの受信ビーム#iを生成し、「4700_iの受信ビーム#iによるLBT6000_i」を実施する。このとき、iは0以上7以下の整数とする。
 そして、「4700_iの受信ビーム#iによるLBT6000_i」は、図60に示すように、第1時間区間に存在する。
 なお、図60では、複数の受信ビームを用いて、同一時間にLBTを実施するため、例えば、「SDM(空間分割多重化)によるLBT方法」と呼ぶ。
 図45は、例えば、NRの装置4599が、送信ビームフォーミングを行い、狭いビームを形成した場合の状態の例を示している。詳細については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。なお、ここでは、NRの装置をgNBとして説明をすすめる。
 また、gNBとNR-UEの通信の様子として、例えば、図38、図55を考える。
 図61Aは、gNBがブロードキャストフレームを送信している様子を示している。なお、図61Aにおいて、横軸は時間である。
 gNBは、図40の構成を具備しているものとする。図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、図45の4500_0の送信ビーム#0を生成し、「図45の4500_0の送信ビーム#0によるブロードキャストフレーム6110_0」を送信する。
 そして、図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、図45の4500_1の送信ビーム#1を生成し、「図45の4500_1の送信ビーム#1によるブロードキャストフレーム6110_1」を送信する。
 ・・・
 図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、図45の4500_7の送信ビーム#7を生成し、「図45の4500_7の送信ビーム#7によるブロードキャストフレーム6110_7」を送信する。
 したがって、図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、図45の4500_iの送信ビーム#iを生成し、図45の4500_iの送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム6110_iを送信する。このとき、iは0以上7以下の整数とする。そして、図45の4500_iの送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム6110_iは、図61Aに示すように、第2時間区間に存在する。
 動作例について説明を行う。
 例えば、gNBが、図49のように、ブロードキャスト用LBT4901のLBTを実施し、その結果に基づき、ブロードキャストフレーム4911を送信する場合を考える。
 例えば、gNBは、図60における「受信ビーム#0によるLBT6000_0」のLBTを実施したものとする。
 その結果、gNBは、信号を検出しなかったものとする。この場合、gNBは、図61Aにおける「送信ビーム#0によるブロードキャストフレーム6110_0」を送信する。
 一方で、gNBは、信号を検出したものとする。この場合、gNBは、図61Aにおける「送信ビーム#0によるブロードキャストフレーム6110_0」を送信しない。
 同様に、gNBは、図60における「受信ビーム#1によるLBT6000_1」のLBTを実施したものとする。
 その結果、gNBは、信号を検出しなかったものとする。この場合、gNBは、図61Aにおける「送信ビーム#1によるブロードキャストフレーム6110_1」を送信する。
 一方で、gNBは、信号を検出したものとする。この場合、gNBは、図61Aにおける「送信ビーム#1によるブロードキャストフレーム6110_1」を送信しない。
 ・・・
 つまり、gNBは、図60における「受信ビーム#iによるLBT6000_i」のLBTを実施したものとする。
 その結果、gNBは、信号を検出しなかったものとする。この場合、gNBは、図61Aにおける「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム6110_i」を送信する。
 一方で、gNBは、信号を検出したものとする。この場合、gNBは、図61Aにおける「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム6110_i」を送信しない。
 なお、iは0以上7以下の整数とする。
 なお、図61Aでは、複数の受信ビームを用いて、同一時間にブロードキャストフレームが存在するため、例えば、「SDM(空間分割多重化)ブロードキャストフレーム構成方法」と呼ぶ。ここでは、ビーム数8の例を説明しているが、この例に限ったものではない。また、図60において、LBTに使用する受信ビーム数は1以上であってもよい。また、図61Aにおいて、ブロードキャストフレームを送信するのに使用するビーム数は1以上、または、2以上であればよい。
 図61Bは、図61Aで示した図45の4500_iの送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム6110_iの構成の一例である。なお、図61Bにおいて、iは0以上7以下の整数であるとする。
 図45の4500_iの送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム6110_iは、例えば、制御情報6121_i、および、ブロードキャスト用データ6122_iで構成されているものとする。
 このとき、「6122_0のブロードキャスト用データ、6122_1のブロードキャスト用データ、6122_2のブロードキャスト用データ、6122_3のブロードキャスト用データ、6122_4のブロードキャスト用データ、・・・、6122_7のブロードキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「6122_0のブロードキャスト用データ、6122_1のブロードキャスト用データ、6122_2のブロードキャスト用データ、6122_3のブロードキャスト用データ、6122_4のブロードキャスト用データ、・・・、6122_7のブロードキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。さらに、「6122_0のブロードキャスト用データ、6122_1のブロードキャスト用データ、6122_2のブロードキャスト用データ、6122_3のブロードキャスト用データ、6122_4のブロードキャスト用データ、・・・、6122_7のブロードキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 ブロードキャスト用データ6122_iは、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ6122_iは、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 「制御情報6121_0、制御情報6121_1、制御情報6121_2、制御情報6121_3、制御情報6121_4、・・・、制御情報6121_7」は、同一のデータを含んでいてもよいし、それぞれ異なるデータを含んでいてもよい。「制御情報6121_0、制御情報6121_1、制御情報6121_2、制御情報6121_3、制御情報6121_4、・・・、制御情報6121_7」の例として、上位レイヤシグナリング、RRC、L1シグナリング、DCI、報知情報、SS/PBCH block、PBCHなどがあるが、これらの例の限ったものではない。なお、制御情報として、SS(Synchronization Signals)以外の「情報、信号」を用いることが特徴的な点の一つとなる。
 以上のようにすることで、時間、周波数、空間などの通信のためのリソースを有効に活用し、ブロードキャストフレームを送信することができるという効果を得ることができる。
 次に、「SDM(空間分割多重化)/TDM(Time Division Multiplexing)を併用したブロードキャストフレーム構成方法」、および、「SDM(空間分割多重化)/TDM(Time Division Multiplexing)を併用したLBT方法」について説明を行う。
 図62は、gNBがLBTを実施している様子を示している。なお、図62において、横軸は時間である。
 gNBは、図39の構成を具備しているものとする。図39の構成をもつgNBはx705_1の送受信パネルアンテナ1を用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、x705_1の送受信パネルアンテナ1を用いて、「受信ビーム#11、受信ビーム#12、・・・、受信ビーム#1N」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 図39の構成をもつgNBはx705_2の送受信パネルアンテナ2を用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、x705_2の送受信パネルアンテナ2を用いて、「受信ビーム#21、受信ビーム#22、・・・、受信ビーム#2N」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 ・・・
 図39の構成をもつgNBはx705_Mの送受信パネルアンテナMを用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、x705_Mの送受信パネルアンテナMを用いて、「受信ビーム#M1、受信ビーム#M2、・・・、受信ビーム#MN」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 したがって、図39の構成をもつgNBはx705_iの送受信パネルアンテナiを用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、x705_iの送受信パネルアンテナiを用いて、「受信ビーム#i1、受信ビーム#i2、・・・、受信ビーム#iN」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。また、iは1以上M以下の整数とする。
 そして、図39の構成をもつgNBは、x705_1の送受信パネルアンテナ1を用い、「受信ビーム#11によるLBT6200_11」、「受信ビーム#12によるLBT6200_12」、・・・、「受信ビーム#1NによるLBT6200_1N」の各LBTを実施することになる。
 図39の構成をもつgNBは、x705_2の送受信パネルアンテナ2を用い、「受信ビーム#21によるLBT6200_21」、「受信ビーム#22によるLBT6200_22」、・・・、「受信ビーム#2NによるLBT6200_2N」の各LBTを実施することになる。
 ・・・
 図39の構成をもつgNBは、x705_Mの送受信パネルアンテナMを用い、「受信ビーム#M1によるLBT6200_M1」、「受信ビーム#M2によるLBT6200_M2」、・・・、「受信ビーム#MNによるLBT6200_MN」の各LBTを実施することになる。
 したがって、図39の構成をもつgNBは、x705_iの送受信パネルアンテナiを用い、「受信ビーム#i1によるLBT6200_i1」、「受信ビーム#i2によるLBT6200_i2」、・・・、「受信ビーム#iNによるLBT6200_iN」の各LBTを実施することになる。なお、iは1以上M以下の整数とする。
 このとき、「受信ビーム#11によるLBT6200_11」、「受信ビーム#21によるLBT6200_21」、・・・、「受信ビーム#M1によるLBT6200_M1」は、第1時間区間に存在する。つまり、「受信ビーム#k1によるLBT6200_k1」は、第1時間区間に存在する。なお、kは1以上M以下の整数とする。
 「受信ビーム#12によるLBT6200_12」、「受信ビーム#22によるLBT6200_22」、・・・、「受信ビーム#M2によるLBT6200_M2」は、第2時間区間に存在する。つまり、「受信ビーム#k2によるLBT6200_k2」は、第2時間区間に存在する。なお、kは1以上M以下の整数とする。
 ・・・
 「受信ビーム#1NによるLBT6200_1N」、「受信ビーム#2NによるLBT6200_2N」、・・・、「受信ビーム#MNによるLBT6200_MN」は、第N時間区間に存在する。つまり、「受信ビーム#kNによるLBT6200_kN」は、第N時間区間に存在する。なお、kは1以上M以下の整数とする。
 したがって、「受信ビーム#1xによるLBT6200_1x」、「受信ビーム#2xによるLBT6200_2x」、・・・、「受信ビーム#MxによるLBT6200_Mx」は、第x時間区間に存在する。つまり、「受信ビーム#kxによるLBT6200_kx」は、第x時間区間に存在する。なお、kは1以上M以下の整数とする。そして、xは1以上N以下の整数とする。
 なお、図62では、複数の受信ビームを用いて、同一時間にLBTを実施し、また、時間分割を行って、LBTを実施するため、例えば、「SDM(空間分割多重化)/TDMを併用したLBT方法」と呼ぶ。
 また、図62において、各送受信パネルアンテナにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではなく、各送受信パネルアンテナで、ビームを生成することができる数を設定してもよい。
 例えば、x705_1の送受信パネルアンテナ1では5種類のビームの生成が可能であり、第1時間区間から第5時間区間で、gNBはLBTを実施する。そして、x705_2の送受信パネルアンテナ2では8種類のビームの生成が可能であり、第1時間区間から第8時間区間で、gNBはLBTを実施する。・・・、となる。
 gNBとNR-UEの通信の様子として、例えば、図38、図55を考える。
 図63Aは、gNBがブロードキャストフレームを送信している様子を示している。なお、図63Aにおいて、横軸は時間である。
 gNBは、図39の構成を具備しているものとする。図39の構成をもつgNBはx705_1の送受信パネルアンテナ1を用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、x705_1の送受信パネルアンテナ1を用いて、「送信ビーム#11、送信ビーム#12、・・・、送信ビーム#1N」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 図39の構成をもつgNBはx705_2の送受信パネルアンテナ1を用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、x705_2の送受信パネルアンテナ2を用いて、「送信ビーム#21、送信ビーム#22、・・・、送信ビーム#2N」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 ・・・
 図39の構成をもつgNBはx705_Mの送受信パネルアンテナ1を用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、x705_Mの送受信パネルアンテナMを用いて、「送信ビーム#M1、送信ビーム#M2、・・・、送信ビーム#MN」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 したがって、図39の構成をもつgNBはx705_iの送受信パネルアンテナ1を用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、x705_iの送受信パネルアンテナiを用いて、「送信ビーム#i1、送信ビーム#i2、・・・、送信ビーム#iN」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。また、iは1以上M以下の整数とする。
 そして、図39の構成をもつgNBは、x705_1の送受信パネルアンテナ1を用い、「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6310_11」、「送信ビーム#12によるブロードキャストフレーム6310_12」、・・・、「送信ビーム#1Nによるブロードキャストフレーム6310_1N」を送信する。
 図39の構成をもつgNBは、x705_2の送受信パネルアンテナ2を用い、「送信ビーム#21によるブロードキャストフレーム6310_21」、「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6310_22」、・・・、「送信ビーム#2Nによるブロードキャストフレーム6310_2N」を送信する。
 ・・・
 図39の構成をもつgNBは、x705_Mの送受信パネルアンテナMを用い、「送信ビーム#M1によるブロードキャストフレーム6310_M1」、「送信ビーム#M2によるブロードキャストフレーム6310_M2」、・・・、「送信ビーム#MNによるブロードキャストフレーム6310_MN」を送信する。
 したがって、図39の構成をもつgNBは、x705_iの送受信パネルアンテナiを用い、「送信ビーム#i1によるブロードキャストフレーム6310_i1」、「送信ビーム#i2によるブロードキャストフレーム6310_i2」、・・・、「送信ビーム#iNによるブロードキャストフレーム6310_iN」を送信する。このとき、iは1以上M以下の整数とする。
 このとき、「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6310_11」、「送信ビーム#21によるブロードキャストフレーム6310_21」、・・・、「送信ビーム#M1によるブロードキャストフレーム6310_M1」は、第1”時間区間に存在する。つまり、「送信ビーム#k1によるブロードキャストフレーム6310_k1」は、第1”時間区間に存在する。なお、kは1以上M以下の整数とする。
 「送信ビーム#12によるブロードキャストフレーム6310_12」、「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6310_22」、・・・、「送信ビーム#M2によるブロードキャストフレーム6310_M2」は、第2”時間区間に存在する。つまり、「送信ビーム#k2によるブロードキャストフレーム6310_k2」は、第2”時間区間に存在する。なお、kは1以上M以下の整数とする。
 ・・・
 「送信ビーム#1Nによるブロードキャストフレーム6310_1N」、「送信ビーム#2Nによるブロードキャストフレーム6310_2N」、・・・、「送信ビーム#MNによるブロードキャストフレーム6310_MN」は、第N”時間区間に存在する。つまり、「送信ビーム#kNによるブロードキャストフレーム6310_kN」は、第N”時間区間に存在する。なお、kは1以上M以下の整数とする。
 したがって、「送信ビーム#1xによるブロードキャストフレーム6310_1x」、「送信ビーム#2xによるブロードキャストフレーム6310_2x」、・・・、「送信ビーム#Mxによるブロードキャストフレーム6310_Mx」は、第x”時間区間に存在する。つまり、「送信ビーム#kxによるブロードキャストフレーム6310_kx」は、第x”時間区間に存在する。なお、kは1以上M以下の整数とする。そして、xは1以上N以下の整数とする。
 動作の補足例について説明を行う。
 例えば、gNBは、図62におけるx705_1の送受信アンテナ1における「受信ビーム#11、受信ビーム#12、・・・、受信ビーム#1N」のうち、「受信ビーム#11によるLBT6200_11」、「受信ビーム#12によるLBT6200_12」、・・・、「受信ビーム#1NによるLBT6200_1N」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#11によるLBT6200_11」において、gNBは、信号を検出したものとする。すると、gNBは、図63Aにおける「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6310_11」を送信しないことになる。
 「受信ビーム#12によるLBT6200_12」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Aにおける「送信ビーム#12によるブロードキャストフレーム6310_12」を送信する。
 ・・・
 「受信ビーム#1NによるLBT6200_1N」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Aにおける「送信ビーム#1Nによるブロードキャストフレーム6310_1N」を送信する。
 gNBは、図62におけるx705_2の送受信アンテナ2における「受信ビーム#21、受信ビーム#22、・・・、受信ビーム#2N」のうち、「受信ビーム#21によるLBT6200_21」、「受信ビーム#22によるLBT6200_22」、・・・、「受信ビーム#2NによるLBT6200_2N」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#21によるLBT6200_21」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Aにおける「送信ビーム#21によるブロードキャストフレーム6310_21」を送信する。
 「受信ビーム#22によるLBT6200_22」において、gNBは、信号を検出したものとする。すると、gNBは、図63Aにおける「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6310_22」を送信しないことになる。
 ・・・
 「受信ビーム#2NによるLBT6200_2N」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Aにおける「送信ビーム#2Nによるブロードキャストフレーム6310_2N」を送信する。
 ・・・
 gNBは、図62におけるx705_Mの送受信アンテナMにおける「受信ビーム#M1、受信ビーム#M2、・・・、受信ビーム#MN」のうち、「受信ビーム#M1によるLBT6200_M1」、「受信ビーム#M2によるLBT6200_M2」、・・・、「受信ビーム#MNによるLBT6200_MN」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#M1によるLBT6200_M1」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Aにおける「送信ビーム#M1によるブロードキャストフレーム6310_M1」を送信する。
 「受信ビーム#M2によるLBT6200_M2」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Aにおける「送信ビーム#M2によるブロードキャストフレーム6310_M2」を送信する。
 ・・・
 「受信ビーム#MNによるLBT6200_MN」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Aにおける「送信ビーム#MNによるブロードキャストフレーム6310_MN」を送信する。
 つまり、図62におけるx705_iの送受信アンテナiにおける「受信ビーム#ix、によるLBT6200_ix」において、LBTを実施する。
 「受信ビーム#ix、によるLBT6200_ix」において、gNBは、信号を検出しなかった場合、図63Aにおける「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6310_ix」を送信する。
 「受信ビーム#ix、によるLBT6200_ix」において、gNBは、信号を検出した場合、図63Aにおける「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6310_ix」を送信しない。
 なお、iは1以上M以下の整数であり、xは1以上N以下の整数である。
 図63Aでは、複数の受信ビームを用いて、同一時間にブロードキャストフレームが存在し、また、時間分割を行って、ブロードキャストフレームを送信するするため、例えば、「SDM(空間分割多重化)/TDMを併用したブロードキャストフレーム構成方法」と呼ぶ。
 図63Aにおいて、各送受信パネルアンテナにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではなく、各送受信パネルアンテナで、ビームを生成することができる数を設定してもよい。
 例えば、x705_1の送受信パネルアンテナ1では5種類のビームの生成が可能であり、第1”時間区間から第5”時間区間で、gNBはブロードキャストフレームを送信する。そして、x705_2の送受信パネルアンテナ2では8種類のビームの生成が可能であり、第1”時間区間から第8”時間区間で、gNBはブロードキャストフレームを送信する。・・・、となる。
 動作の別の例について説明を行う。
 図63Cは、図63Aの変形例であり、図63Cにおいて、図63Aと同様に動作するものについては同一番号を付している、なお、図63Cにおいて、横軸は時間である。
 例えば、gNBは、図62におけるx705_1の送受信アンテナ1における「受信ビーム#11、受信ビーム#12、・・・、受信ビーム#1N」のうち、「受信ビーム#11によるLBT6200_11」、「受信ビーム#12によるLBT6200_12」、・・・、「受信ビーム#1NによるLBT6200_1N」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#11によるLBT6200_11」において、gNBは、信号を検出したものとする。すると、図63Cのように「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6310_11」は存在せず、gNBは、「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6310_11」を送信しないことになる。
 「受信ビーム#12によるLBT6200_12」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Cのように「送信ビーム#12によるブロードキャストフレーム6310_12」を送信する。
 ・・・
 gNBは、図62におけるx705_2の送受信アンテナ2における「受信ビーム#21、受信ビーム#22、・・・、受信ビーム#2N」のうち、「受信ビーム#21によるLBT6200_21」、「受信ビーム#22によるLBT6200_22」、・・・、「受信ビーム#2NによるLBT6200_2N」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#21によるLBT6200_21」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Cのように「送信ビーム#21によるブロードキャストフレーム6310_21」を送信する。
 「受信ビーム#22によるLBT6200_22」において、gNBは、信号を検出したものとする。すると、図63Cのように「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6310_22」は存在せず、gNBは、図63Cのように「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6310_22」を送信しないことになる。
 ・・・
 gNBは、図62におけるx705_Mの送受信アンテナMにおける「受信ビーム#M1、受信ビーム#M2、・・・、受信ビーム#MN」のうち、「受信ビーム#M1によるLBT6200_M1」、「受信ビーム#M2によるLBT6200_M2」、・・・、「受信ビーム#MNによるLBT6200_MN」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#M1によるLBT6200_M1」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Cのように「送信ビーム#M1によるブロードキャストフレーム6310_M1」を送信する。
 「受信ビーム#M2によるLBT6200_M2」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Cのように「送信ビーム#M2によるブロードキャストフレーム6310_M2」を送信する。
 ・・・
 「受信ビーム#MNによるLBT6200_MN」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図63Cのように「送信ビーム#MNによるブロードキャストフレーム6310_MN」を送信する。
 つまり、図62におけるx705_iの送受信アンテナiにおける「受信ビーム#ix、によるLBT6200_ix」において、LBTを実施する。
 「受信ビーム#ix、によるLBT6200_ix」において、gNBは、信号を検出しなかった場合、図63Cのように「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6310_ix」を送信する。
 「受信ビーム#ix、によるLBT6200_ix」において、gNBは、信号を検出した場合、図63Cに「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6310_ix」は存在せず、「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6310_ix」を送信しない。
 なお、iは1以上M以下の整数であり、xは1以上N以下の整数である。
 図63Cにおいて、各送受信パネルアンテナにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではなく、各送受信パネルアンテナで、ビームを生成することができる数を設定してもよい。
 例えば、x705_1の送受信パネルアンテナ1では5種類のビームの生成が可能であり、第1”時間区間から第5”時間区間で、gNBはブロードキャストフレームを送信する。そして、x705_2の送受信パネルアンテナ2では8種類のビームの生成が可能であり、第1”時間区間から第8”時間区間で、gNBはブロードキャストフレームを送信する。・・・、となる。
 図63Bは、図63A、図63Cで示した6310_xyの送信ビーム#xyによるブロードキャストフレームの構成の一例である。なお、図63Bにおいて、xは1以上M以下の整数、yは1以上N以下の整数であるとする。
 6310_xyによるブロードキャストフレームは、例えば、制御情報6321_xy、および、ブロードキャスト用データ6322_xyで構成されているものとする。
 このとき、「6322_11のブロードキャスト用データ、6322_12のブロードキャスト用データ、・・・、6322_1Nのブロードキャスト用データ」、「6322_21のブロードキャスト用データ、6322_22のブロードキャスト用データ、・・・、6322_2Nのブロードキャスト用データ」、
 ・・・
 「6322_M1のブロードキャスト用データ、6322_M2のブロードキャスト用データ、・・・、6322_MNのブロードキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。
 また、別の例として、「6322_11のブロードキャスト用データ、6322_12のブロードキャスト用データ、・・・、6322_1Nのブロードキャスト用データ」、「6322_21のブロードキャスト用データ、6322_22のブロードキャスト用データ、・・・、6322_2Nのブロードキャスト用データ」、
 ・・・
 「6322_M1のブロードキャスト用データ、6322_M2のブロードキャスト用データ、・・・、6322_MNのブロードキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 さらに、「6322_11のブロードキャスト用データ、6322_12のブロードキャスト用データ、・・・、6322_1Nのブロードキャスト用データ」、「6322_21のブロードキャスト用データ、6322_22のブロードキャスト用データ、・・・、6322_2Nのブロードキャスト用データ」、
 ・・・
 「6322_M1のブロードキャスト用データ、6322_M2のブロードキャスト用データ、・・・、6322_MNのブロードキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 ブロードキャスト用データ6322_xyは、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ6322_xyは、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 「6322_11の制御情報、6322_12の制御情報、・・・、6322_1Nの制御情報」、「6322_21の制御情報、6322_22の制御情報、・・・、6322_2Nの制御情報」、・・・「6322_M1の制御情報、6322_M2の制御情報、・・・、6322_MNの制御情報」は、同一のデータを含んでいてもよいし、それぞれ異なるデータを含んでいてもよい。
 「6322_11の制御情報、6322_12の制御情報、・・・、6322_1Nの制御情報」、「6322_21の制御情報、6322_22の制御情報、・・・、6322_2Nの制御情報」、・・・「6322_M1の制御情報、6322_M2の制御情報、・・・、6322_MNの制御情報」の例として、上位レイヤシグナリング、RRC、L1シグナリング、DCI、報知情報、SS/PBCH block、PBCHなどがあるが、これらの例の限ったものではない。なお、制御情報として、SS(Synchronization Signals)以外の「情報、信号」を用いることが特徴的な点の一つとなる。
 次に、別の例について説明を行う。gNBとNR-UEの通信の様子として、例えば、図38、図55を考える。
 図64は、gNBがLBTを実施している様子を示している。なお、図64において、横軸は時間である。
 gNBは、図40の構成を具備しているものとする。図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、「受信ビーム#11、受信ビーム#12、・・・、受信ビーム#1N」「受信ビーム#21、受信ビーム#22、・・・、受信ビーム#2N」・・・「受信ビーム#Z1、受信ビーム#Z2、・・・、受信ビーム#ZN」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。また、Zは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 したがって、図40の構成をもつgNBは、「受信ビーム#11によるLBT6400_11」、「受信ビーム#12によるLBT6400_12」、・・・、「受信ビーム#1NによるLBT6400_1N」の各LBTを実施することになる。
 また、図40の構成をもつgNBは、「受信ビーム#21によるLBT6400_21」、「受信ビーム#22によるLBT6400_22」、・・・、「受信ビーム#2NによるLBT6400_2N」の各LBTを実施することになる。
 ・・・
 また、図40の構成をもつgNBは、「受信ビーム#Z1によるLBT6400_Z1」、「受信ビーム#Z2によるLBT6400_Z2」、・・・、「受信ビーム#ZNによるLBT6400_ZN」の各LBTを実施することになる。
 したがって、図40の構成をもつgNBは、「受信ビーム#i1によるLBT6400_i1」、「受信ビーム#i2によるLBT6400_i2」、・・・、「受信ビーム#iNによるLBT6400_iN」の各LBTを実施することになる。なお、iは1以上Z以下の整数とする。
 このとき、「受信ビーム#11によるLBT6400_11」、「受信ビーム#21によるLBT6400_21」、・・・、「受信ビーム#Z1によるLBT6400_Z1」は、第1時間区間に存在する。つまり、「受信ビーム#k1によるLBT6400_k1」は、第1時間区間に存在する。なお、kは1以上Z以下の整数とする。
 「受信ビーム#12によるLBT6400_12」、「受信ビーム#22によるLBT6400_22」、・・・、「受信ビーム#Z2によるLBT6400_Z2」は、第2時間区間に存在する。つまり、「受信ビーム#k2によるLBT6400_k2」は、第2時間区間に存在する。なお、kは1以上Z以下の整数とする。
 ・・・
 「受信ビーム#1NによるLBT6400_1N」、「受信ビーム#2NによるLBT6400_2N」、・・・、「受信ビーム#ZNによるLBT6400_ZN」は、第N時間区間に存在する。つまり、「受信ビーム#kNによるLBT6400_kN」は、第N時間区間に存在する。なお、kは1以上Z以下の整数とする。
 したがって、「受信ビーム#1xによるLBT6400_1x」、「受信ビーム#2xによるLBT6400_2x」、・・・、「受信ビーム#ZxによるLBT6400_Zx」は、第x時間区間に存在する。つまり、「受信ビーム#kxによるLBT6400_kx」は、第x時間区間に存在する。なお、kは1以上Z以下の整数とする。そして、xは1以上N以下の整数とする。
 複数の受信ビームを用いて、同一時間にLBTを実施し、また、時間分割を行って、LBTを実施するため、例えば、「SDM(空間分割多重化)/TDMを併用したLBT方法」と呼ぶ。
 なお、図64では、受信ビーム#1xにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではない。同様に、受信ビーム#2xにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではない。・・・受信ビーム#Zxにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではない。
 受信ビーム#1x、受信ビーム#2x、・・・、受信ビーム#Zxにおいて、それぞれでビームを生成することができる数を設定してもよい。
 例えば、受信ビーム#1xにおいて、5種類のビームの生成が可能であり、第1時間区間から第5時間区間で、gNBはLBTを実施する。そして、受信ビーム#2xにおいて、8種類のビームの生成が可能であり、第1時間区間から第8時間区間で、gNBはLBTを実施する。・・・、となる。
 gNBとNR-UEの通信の様子として、例えば、図38、図55を考える。
 図65Aは、gNBがブロードキャストフレームを送信している様子を示している。なお、図65Aにおいて、横軸は時間である。
 gNBは、図40の構成を具備しているものとする。図40の構成をもつgNBはx805_1の送受信アンテナ1からx805_mの送受信アンテナmを用いて、例えば、複数の受信ビームを生成できるものとする。ここでは、gNBは、「送信ビーム#11、送信ビーム#12、・・・、送信ビーム#1N」「送信ビーム#21、送信ビーム#22、・・・、送信ビーム#2N」・・・「送信ビーム#Z1、送信ビーム#Z2、・・・、送信ビーム#ZN」を生成可能であるものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。また、Zは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 したがって、図40の構成をもつgNBは「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6510_11」、「送信ビーム#12によるブロードキャストフレーム6510_12」、・・・、「送信ビーム#1Nによるブロードキャストフレーム6510_1N」を送信する。
 また、図40の構成をもつgNBは「送信ビーム#21によるブロードキャストフレーム6510_21」、「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6510_22」、・・・、「送信ビーム#2Nによるブロードキャストフレーム6510_2N」を送信する。
 ・・・
 図40の構成をもつgNBは「送信ビーム#Z1によるブロードキャストフレーム6510_Z1」、「送信ビーム#Z2によるブロードキャストフレーム6510_Z2」、・・・、「送信ビーム#ZNによるブロードキャストフレーム6510_ZN」を送信する。
 したがって、図40の構成をもつgNBは「送信ビーム#i1によるブロードキャストフレーム6510_i1」、「送信ビーム#i2によるブロードキャストフレーム6510_i2」、・・・、「送信ビーム#iNによるブロードキャストフレーム6510_iN」を送信する。このとき、iは1以上Z以下の整数とする。
 このとき、「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6510_11」、「送信ビーム#21によるブロードキャストフレーム6510_21」、・・・、「送信ビーム#Z1によるブロードキャストフレーム6510_Z1」は、第1”時間区間に存在する。つまり、「送信ビーム#k1によるブロードキャストフレーム6310_k1」は、第1”時間区間に存在する。なお、kは1以上Z以下の整数とする。
 「送信ビーム#12によるブロードキャストフレーム6510_12」、「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6510_22」、・・・、「送信ビーム#Z2によるブロードキャストフレーム6510_Z2」は、第2”時間区間に存在する。つまり、「送信ビーム#k2によるブロードキャストフレーム6510_k2」は、第2”時間区間に存在する。なお、kは1以上Z以下の整数とする。
 ・・・
 「送信ビーム#1Nによるブロードキャストフレーム6510_1N」、「送信ビーム#2Nによるブロードキャストフレーム6510_2N」、・・・、「送信ビーム#ZNによるブロードキャストフレーム6510_ZN」は、第N”時間区間に存在する。つまり、「送信ビーム#kNによるブロードキャストフレーム6510_kN」は、第N”時間区間に存在する。なお、kは1以上Z以下の整数とする。
 したがって、「送信ビーム#1xによるブロードキャストフレーム6510_1x」、「送信ビーム#2xによるブロードキャストフレーム6510_2x」、・・・、「送信ビーム#Zxによるブロードキャストフレーム6510_Zx」は、第x”時間区間に存在する。つまり、「送信ビーム#kxによるブロードキャストフレーム6510_kx」は、第x”時間区間に存在する。なお、kは1以上Z以下の整数とする。そして、xは1以上N以下の整数とする。
 動作の補足例について説明を行う。
 例えば、gNBは、図64における「受信ビーム#11によるLBT6400_11」、「受信ビーム#12によるLBT6400_12」、・・・、「受信ビーム#1NによるLBT6400_1N」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#11によるLBT6400_11」において、gNBは、信号を検出したものとする。すると、gNBは、図65Aにおける「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6510_11」を送信しないことになる。
 「受信ビーム#12によるLBT6400_12」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Aにおける「送信ビーム#12によるブロードキャストフレーム6510_12」を送信する。
 ・・・
 「受信ビーム#1NによるLBT6400_1N」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Aにおける「送信ビーム#1Nによるブロードキャストフレーム6510_1N」を送信する。
 gNBは、図64における「受信ビーム#21によるLBT6400_21」、「受信ビーム#22によるLBT6400_22」、・・・、「受信ビーム#2NによるLBT6400_2N」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#21によるLBT6400_21」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Aにおける「送信ビーム#21によるブロードキャストフレーム6510_21」を送信する。
 「受信ビーム#22によるLBT6400_22」において、gNBは、信号を検出したものとする。すると、gNBは、図65Aにおける「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6510_22」を送信しないことになる。
 ・・・
 「受信ビーム#2NによるLBT6400_2N」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Aにおける「送信ビーム#2Nによるブロードキャストフレーム6510_2N」を送信する。
 ・・・
 gNBは、図64における「受信ビーム#Z1、受信ビーム#Z2、・・・、受信ビーム#ZN」のうち、「受信ビーム#Z1によるLBT6400_Z1」、「受信ビーム#Z2によるLBT6400_Z2」、・・・、「受信ビーム#ZNによるLBT6400_ZN」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#Z1によるLBT6400_Z1」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Aにおける「送信ビーム#Z1によるブロードキャストフレーム6510_Z1」を送信する。
 「受信ビーム#Z2によるLBT6400_Z2」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Aにおける「送信ビーム#Z2によるブロードキャストフレーム6510_Z2」を送信する。
 ・・・
 「受信ビーム#ZNによるLBT6400_ZN」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Aにおける「送信ビーム#ZNによるブロードキャストフレーム6510_ZN」を送信する。
 つまり、図64における「受信ビーム#ix、によるLBT6400_ix」において、LBTを実施する。
 「受信ビーム#ix、によるLBT6400_ix」において、gNBは、信号を検出しなかった場合、図65Aにおける「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6510_ix」を送信する。
 「受信ビーム#ix、によるLBT6400_ix」において、gNBは、信号を検出した場合、図65Aにおける「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6510_ix」を送信しない。
 なお、iは1以上Z以下の整数であり、xは1以上N以下の整数である。
 図65Aでは、複数の受信ビームを用いて、同一時間にブロードキャストフレームが存在し、また、時間分割を行って、ブロードキャストフレームを送信するするため、例えば、「SDM(空間分割多重化)/TDMを併用したブロードキャストフレーム構成方法」と呼ぶ。
 図65Aにおいて、送信ビーム#1xにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではない。同様に、送信ビーム#2xにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではない。・・・送信ビーム#Zxにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではない。
 送信ビーム#1x、送信ビーム#2x、・・・、送信ビーム#Zxにおいて、それぞれでビームを生成することができる数を設定してもよい。
 例えば、送信ビーム#1xにおいて、5種類のビームの生成が可能であり、第1”時間区間から第5”時間区間で、gNBはブロードキャストフレームを送信する。そして、送信ビーム#2xにおいて、8種類のビームの生成が可能であり、第1”時間区間から第8”時間区間で、gNBはブロードキャストフレームを送信する。・・・、となる。
 動作の別の例について説明を行う。
 図65Cは、図65Aの変形例であり、図65Cにおいて、図65Aと同様に動作するものについては同一番号を付している、なお、図65Cにおいて、横軸は時間である。
 例えば、gNBは、図64における「受信ビーム#11、受信ビーム#12、・・・、受信ビーム#1N」のうち、「受信ビーム#11によるLBT6400_11」、「受信ビーム#12によるLBT6400_12」、・・・、「受信ビーム#1NによるLBT6400_1N」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#11によるLBT6400_11」において、gNBは、信号を検出したものとする。すると、図65Cのように「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6510_11」は存在せず、gNBは、「送信ビーム#11によるブロードキャストフレーム6510_11」を送信しないことになる。
 「受信ビーム#12によるLBT6400_12」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Cのように「送信ビーム#12によるブロードキャストフレーム6510_12」を送信する。
 ・・・
 gNBは、図64における「受信ビーム#21、受信ビーム#22、・・・、受信ビーム#2N」のうち、「受信ビーム#21によるLBT6400_21」、「受信ビーム#22によるLBT6400_22」、・・・、「受信ビーム#2NによるLBT6400_2N」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#21によるLBT6400_21」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Cのように「送信ビーム#21によるブロードキャストフレーム6510_21」を送信する。
 「受信ビーム#22によるLBT6400_22」において、gNBは、信号を検出したものとする。すると、図65Cのように「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6310_22」は存在せず、gNBは、図65Cのように「送信ビーム#22によるブロードキャストフレーム6510_22」を送信しないことになる。
 ・・・
 gNBは、図64における「受信ビーム#Z1、受信ビーム#Z2、・・・、受信ビーム#ZN」のうち、「受信ビーム#Z1によるLBT6400_Z1」、「受信ビーム#Z2によるLBT6400_Z2」、・・・、「受信ビーム#ZNによるLBT6400_ZN」において、それぞれLBTを実施する。
 このとき、例えば、「受信ビーム#Z1によるLBT6400_Z1」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Cのように「送信ビーム#Z1によるブロードキャストフレーム6510_Z1」を送信する。
 「受信ビーム#Z2によるLBT6400_Z2」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Cのように「送信ビーム#Z2によるブロードキャストフレーム6510_Z2」を送信する。
 ・・・「受信ビーム#ZNによるLBT6400_ZN」において、gNBは、信号を検出しなかったものとする。すると、gNBは、図65Cのように「送信ビーム#ZNによるブロードキャストフレーム6510_ZN」を送信する。
 つまり、図64における「受信ビーム#ix、によるLBT6400_ix」において、LBTを実施する。
 「受信ビーム#ix、によるLBT6400_ix」において、gNBは、信号を検出しなかった場合、図65Cのように「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6510_ix」を送信する。
 「受信ビーム#ix、によるLBT6400_ix」において、gNBは、信号を検出した場合、図65Cに「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6510_ix」は存在せず、「送信ビーム#ixによるブロードキャストフレーム6510_ix」を送信しない。
 なお、iは1以上Z以下の整数であり、xは1以上N以下の整数である。
 図65Cにおいて、送信ビーム#1xにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではない。同様に、送信ビーム#2xにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではない。・・・送信ビーム#Zxにおいて、N種類のビームを生成可能としているが、これに限ったものではない。
 送信ビーム#1x、送信ビーム#2x、・・・、送信ビーム#Zxにおいて、それぞれでビームを生成することができる数を設定してもよい。
 例えば、送信ビーム#1xにおいて、5種類のビームの生成が可能であり、第1”時間区間から第5”時間区間で、gNBはブロードキャストフレームを送信する。そして、送信ビーム#2xにおいて、8種類のビームの生成が可能であり、第1”時間区間から第8”時間区間で、gNBはブロードキャストフレームを送信する。・・・、となる。
 図65Bは、図65A、図65Cで示した6510_xyの送信ビーム#xyによるブロードキャストフレームの構成の一例である。なお、図65Bにおいて、xは1以上M以下の整数、yは1以上N以下の整数であるとする。
 6510_xyによるブロードキャストフレームは、例えば、制御情報6521_xy、および、ブロードキャスト用データ6522_xyで構成されているものとする。
 このとき、「6522_11のブロードキャスト用データ、6522_12のブロードキャスト用データ、・・・、6522_1Nのブロードキャスト用データ」、「6522_21のブロードキャスト用データ、6522_22のブロードキャスト用データ、・・・、6522_2Nのブロードキャスト用データ」、・・・、「6522_M1のブロードキャスト用データ、6522_M2のブロードキャスト用データ、・・・、6522_MNのブロードキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。
 また、別の例として、「6522_11のブロードキャスト用データ、6522_12のブロードキャスト用データ、・・・、6522_1Nのブロードキャスト用データ」、「6522_21のブロードキャスト用データ、6522_22のブロードキャスト用データ、・・・、6522_2Nのブロードキャスト用データ」、・・・、「6522_M1のブロードキャスト用データ、6522_M2のブロードキャスト用データ、・・・、6522_MNのブロードキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 さらに、「6522_11のブロードキャスト用データ、6522_12のブロードキャスト用データ、・・・、6522_1Nのブロードキャスト用データ」、「6522_21のブロードキャスト用データ、6522_22のブロードキャスト用データ、・・・、6522_2Nのブロードキャスト用データ」、・・・、「6522_M1のブロードキャスト用データ、6522_M2のブロードキャスト用データ、・・・、6522_MNのブロードキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 ブロードキャスト用データ6522_xyは、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ6522_xyは、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 「6522_11の制御情報、6522_12の制御情報、・・・、6522_1Nの制御情報」、「6522_21の制御情報、6522_22の制御情報、・・・、6522_2Nの制御情報」、・・・、「6522_M1の制御情報、6522_M2の制御情報、・・・、6522_MNの制御情報」は、同一のデータを含んでいてもよいし、それぞれ異なるデータを含んでいてもよい。
 「6522_11の制御情報、6522_12の制御情報、・・・、6522_1Nの制御情報」、「6522_21の制御情報、6522_22の制御情報、・・・、6522_2Nの制御情報」、・・・、「6522_M1の制御情報、6522_M2の制御情報、・・・、6522_MNの制御情報」の例として、上位レイヤシグナリング、RRC、L1シグナリング、DCI、報知情報、SS/PBCH block、PBCHなどがあるが、これらの例の限ったものではない。なお、制御情報として、SS(Synchronization Signals)以外の「情報、信号」を用いることが特徴的な点の一つとなる。
 以上のようにすることで、時間、周波数、空間などの通信のためのリソースを有効に活用し、ブロードキャストフレームを送信することができるという効果を得ることができる。
 さらに、次に、別の例について説明を行う。gNBとNR-UEの通信の様子として、例えば、図38、図55を考える。
 図66Aは、例えば、gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例を示している。図66Aにおいて、横軸は周波数であるものとする。
 例えば、図66Aでは、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」が存在している。そして、gNBが変調信号を送信する際、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」を使用して、gNBは変調信号を送信することができる場合を考える。なお、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に含まれており、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」の一部は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に含まれており、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」の一部は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に含まれているものとする。ただし、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」は、図66Aの例に限ったものではない。
 図66Bは、図66Aとは異なる「gNBが変調信号を送信するために使用する周波数帯域の例」を示している。図66Bにおいて、横軸は周波数であるものとする。
 例えば、図66Bでは、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」が存在している。
 そして、gNBが変調信号を送信する際、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」を使用して、gNBは変調信号を送信することができる場合を考える。なお、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に含まれており、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に含まれており、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に含まれているものとする。ただし、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」は、図66Bの例に限ったものではない。
 図67Aは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXにおけるLBTの実施の様子を示しており、横軸は周波数であるものとする。なお、Xは、例えば、整数とする。ここでは、「gNBは図47のように、受信ビーム#0から受信ビーム#7の8つのビームが生成できる」場合を例として説明する。
 図67Aに示すように、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710の周波数帯域をもつものとする。
 図67Aの例は、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710」と「受信ビーム#iによるLBT」6700_iの周波数帯域が等しい、または、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710」が「受信ビーム#iによるLBT」6700_iの周波数帯域を含んでいるときの例である。なお、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXにおいて、「受信ビーム#0によるLBT」6700_0のLBTを実施することが可能である。なお、「受信ビーム#0によるLBT」6700_0のLBTを実施する際、gNBは図47の4700_0の受信ビーム#0を用いるものとする。
 また、gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXにおいて、「受信ビーム#1によるLBT」6700_1のLBTを実施することが可能である。なお、「受信ビーム#1によるLBT」6700_1のLBTを実施する際、gNBは図47の4700_1の受信ビーム#1を用いるものとする。
 ・・・
 したがって、gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXにおいて、「受信ビーム#iによるLBT」6700_iのLBTを実施することが可能である。なお、「受信ビーム#iによるLBT」6700_iのLBTを実施する際、gNBは図47の4700_iの受信ビーム#iを用いるものとする。なお、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 図67Bは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXおよびその近辺の周波数におけるLBTの実施の様子の図67Aとは異なる例を示しており、横軸は周波数であるものとする。なお、Xは、例えば、整数とする。ここでは、「gNBは図47のように、受信ビーム#0から受信ビーム#7の8つのビームが生成できる」場合を例として説明する。
 図67Bに示すように、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710の周波数帯域をもつものとする。
 図67Bの例は、「受信ビーム#iによるLBT」6700_iの周波数帯域が「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710」を含んでいるときの例である。なお、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXおよびその近辺の周波数において、「受信ビーム#0によるLBT」6700_0のLBTを実施することが可能である。なお、「受信ビーム#0によるLBT」6700_0のLBTを実施する際、gNBは図47の4700_0の受信ビーム#0を用いるものとする。
 また、gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXおよびその近辺の周波数において、「受信ビーム#1によるLBT」6700_1のLBTを実施することが可能である。なお、「受信ビーム#1によるLBT」6700_1のLBTを実施する際、gNBは図47の4700_1の受信ビーム#1を用いるものとする。
 ・・・
 したがって、gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXおよびその近辺の周波数において、「受信ビーム#iによるLBT」6700_iのLBTを実施することが可能である。なお、「受信ビーム#iによるLBT」6700_iのLBTを実施する際、gNBは図47の4700_iの受信ビーム#iを用いるものとする。なお、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 図67Cは、図67A、図67Bにおける「受信ビーム#iによるLBT」6700_iにおけるLBTのための周波数帯域分割の例を示している。なお、図67Cにおいて、横軸は周波数であり、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 図67Cのように、「受信ビーム#iによるLBT」6700_iにおいて、周波数軸方向に、「第1のLBT帯域6720_1」、「第2のLBT帯域6720_2」、・・・、「第FのLBT帯域6720_F」が並んでいる。なお、Fは1以上の整数、または、2以上の整数であるものとする。
 つまり、「受信ビーム#iによるLBT」6700_iは、「第kのLBT帯域6720_k」を含んでいる、なお、kは1以上F以下の整数である。
 このとき、「受信ビーム#iによるLBT」6700_iにおける「第1のLBT帯域6720_1」では、「第1のLBT帯域6720_1」がもつ周波数帯域において、gNBは信号が存在しているか否かを確かめる。そして、信号が存在している場合、gNBは、「第1のLBT帯域6720_1」がもつ周波数帯域に対し、変調信号の送信を行わない。また、信号が存在していない場合、gNBは、「第1のLBT帯域6720_1」がもつ周波数帯域に対し、変調信号の送信を行う。なお、詳細については、後で説明を行う。
 「受信ビーム#iによるLBT」6700_iにおける「第2のLBT帯域6720_2」では、「第2のLBT帯域6720_2」がもつ周波数帯域において、gNBは信号が存在しているか否かを確かめる。そして、信号が存在している場合、gNBは、「第2のLBT帯域6720_2」がもつ周波数帯域に対し、変調信号の送信を行わない。また、信号が存在していない場合、gNBは、「第2のLBT帯域6720_2」がもつ周波数帯域に対し、変調信号の送信を行う。なお、詳細については、後で説明を行う。
 ・・・
 「受信ビーム#iによるLBT」6700_iにおける「第FのLBT帯域6720_F」では、「第FのLBT帯域6720_F」がもつ周波数帯域において、gNBは信号が存在しているか否かを確かめる。そして、信号が存在している場合、gNBは、「第FのLBT帯域6720_F」がもつ周波数帯域に対し、変調信号の送信を行わない。また、信号が存在していない場合、gNBは、「第FのLBT帯域6720_F」がもつ周波数帯域に対し、変調信号の送信を行う。なお、詳細については、後で説明を行う。
 つまり、「受信ビーム#iによるLBT」6700_iにおける「第kのLBT帯域6720_k」では、「第kのLBT帯域6720_k」がもつ周波数帯域において、gNBは信号が存在しているか否かを確かめる。そして、信号が存在している場合、gNBは、「第kのLBT帯域6720_k」がもつ周波数帯域に対し、変調信号の送信を行わない。また、信号が存在していない場合、gNBは、「第kのLBT帯域6720_k」がもつ周波数帯域に対し、変調信号の送信を行う。詳細については、後で説明を行う。なお、kは1以上F以下の整数である。また、iは0以上7以下の整数となる。
 図68Aは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXにおけるブロードキャストフレーム群の様子を示しており、横軸は周波数であるものとする。なお、Xは、例えば、整数とする。ここでは、「gNBは図45のように、送信ビーム#0から送信ビーム#7の8つのビームが生成できる」場合を例として説明する。
 図68Aに示すように、図67Aと同様、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710の周波数帯域をもつものとする。
 図68Aの例は、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710」と「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iの周波数帯域が等しい、または、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710」が「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iの周波数帯域を含んでいるときの例である。なお、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXにおいて、「送信ビーム#0によるブロードキャストフレーム群」6800_0の送信が可能である。なお、「送信ビーム#0によるブロードキャストフレーム群」6800_0を送信する際、gNBは図45の4500_0の送信ビーム#0を用いるものとする。
 また、gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXにおいて、「送信ビーム#1によるブロードキャストフレーム群」6800_1の送信が可能である。なお、「送信ビーム#1によるブロードキャストフレーム群」6800_1を送信する際、gNBは図45の4500_1の送信ビーム#1を用いるものとする。
 ・・・
 したがって、gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXにおいて、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iの送信が可能である。なお、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iを送信する際、gNBは図45の4500_iの送信ビーム#iを用いるものとする。なお、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 図68Bは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXにおけるブロードキャストフレーム群の、図68Aとは異なる例を示しており、横軸は周波数であるものとする。なお、Xは、例えば、整数とする。ここでは、「gNBは図45のように、送信ビーム#0から送信ビーム#7の8つのビームが生成できる」場合を例として説明する。
 図68Bに示すように、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710の周波数帯域をもつものとする。
 図68Bの例は、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710」が「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iの周波数帯域が「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネルXは周波数帯域6710」を含んでいるときの例である。なお、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXおよびその近辺の周波数において、「送信ビーム#0によるブロードキャストフレーム群」6800_0の送信が可能である。なお、「送信ビーム#0によるブロードキャストフレーム群」6800_0を送信する際、gNBは図45の4500_0の送信ビーム#0を用いるものとする。
 また、gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXおよびその近辺の周波数において、「送信ビーム#1によるブロードキャストフレーム群」6800_1の送信が可能である。なお、「送信ビーム#1によるブロードキャストフレーム群」6800_1を送信する際、gNBは図45の4500_1の送信ビーム#1を用いるものとする。
 ・・・
 したがって、gNBは、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルXおよびその近辺の周波数において、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iの送信が可能である。なお、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iを送信する際、gNBは図45の4500_iの送信ビーム#iを用いるものとする。なお、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 図68Cは、図68A、図68Bにおける「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iの周波数帯域分割の例を示している。なお、図68Cにおいて、横軸は周波数であり、iは0以上7以下の整数であるものとする。
 図68Cのように、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iにおいて、周波数軸方向に、「第1のブロードキャストフレーム6820_i1」、「第2のブロードキャストフレーム6820_i2」、・・・、「第Gのブロードキャストフレーム6820_iG」が並んでいる。なお、Gは1以上の整数、または、2以上の整数であるものとする。
 つまり、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iは、「第kのブロードキャストフレーム6820_ik」を含んでいる、なお、kは1以上G以下の整数である。
 このとき、gNBは、LBTを実施した結果次第で、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iにおいて、「第1のブロードキャストフレーム6820_i1」を送信する。なお、詳細については、後で説明を行う。
 また、gNBは、LBTを実施した結果次第で、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iにおいて、「第2のブロードキャストフレーム6820_i2」を送信する。なお、詳細については、後で説明を行う。
 ・・・
 gNBは、LBTを実施した結果次第で、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iにおいて、「第Gのブロードキャストフレーム6820_iG」を送信する。なお、詳細については、後で説明を行う。
 つまり、gNBは、LBTを実施した結果次第で、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iにおいて、「第kのブロードキャストフレーム6820_ik」を送信する。詳細については、後で説明を行う。なお、kは1以上G以下の整数である。また、iは0以上7以下の整数となる。
 図68Dは、「送信ビーム#iによるブロードキャストフレーム群」6800_iにおける「第xのブロードキャストフレーム6820_ix」の構成の一例を示している。なお、xは1以上G以下の整数である。また、iは0以上7以下の整数となる。
 第xのブロードキャストフレーム6820_ixは、例えば、制御情報6821_ix、および、ブロードキャスト用データ6822_ixで構成されているものとする。
 このとき、「6822_01のブロードキャスト用データ、6822_02のブロードキャスト用データ、・・・、6822_0Gのブロードキャスト用データ」、「6822_11のブロードキャスト用データ、6822_12のブロードキャスト用データ、・・・、6822_1Gのブロードキャスト用データ」、「6822_21のブロードキャスト用データ、6822_22のブロードキャスト用データ、・・・、6822_2Gのブロードキャスト用データ」、「6822_31のブロードキャスト用データ、6822_32のブロードキャスト用データ、・・・、6822_3Gのブロードキャスト用データ」、「6822_41のブロードキャスト用データ、6822_42のブロードキャスト用データ、・・・、6822_4Gのブロードキャスト用データ」、「6822_51のブロードキャスト用データ、6822_52のブロードキャスト用データ、・・・、6822_5Gのブロードキャスト用データ」、「6822_61のブロードキャスト用データ、6822_62のブロードキャスト用データ、・・・、6822_6Gのブロードキャスト用データ」、「6822_71のブロードキャスト用データ、6822_72のブロードキャスト用データ、・・・、6822_7Gのブロードキャスト用データ」、は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。
 また、別の例として、「6822_01のブロードキャスト用データ、6822_02のブロードキャスト用データ、・・・、6822_0Gのブロードキャスト用データ」、「6822_11のブロードキャスト用データ、6822_12のブロードキャスト用データ、・・・、6822_1Gのブロードキャスト用データ」、「6822_21のブロードキャスト用データ、6822_22のブロードキャスト用データ、・・・、6822_2Gのブロードキャスト用データ」、「6822_31のブロードキャスト用データ、6822_32のブロードキャスト用データ、・・・、6822_3Gのブロードキャスト用データ」、「6822_41のブロードキャスト用データ、6822_42のブロードキャスト用データ、・・・、6822_4Gのブロードキャスト用データ」、「6822_51のブロードキャスト用データ、6822_52のブロードキャスト用データ、・・・、6822_5Gのブロードキャスト用データ」、「6822_61のブロードキャスト用データ、6822_62のブロードキャスト用データ、・・・、6822_6Gのブロードキャスト用データ」、「6822_71のブロードキャスト用データ、6822_72のブロードキャスト用データ、・・・、6822_7Gのブロードキャスト用データ」、は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 さらに、「6822_01のブロードキャスト用データ、6822_02のブロードキャスト用データ、・・・、6822_0Gのブロードキャスト用データ」、「6822_11のブロードキャスト用データ、6822_12のブロードキャスト用データ、・・・、6822_1Gのブロードキャスト用データ」、「6822_21のブロードキャスト用データ、6822_22のブロードキャスト用データ、・・・、6822_2Gのブロードキャスト用データ」、「6822_31のブロードキャスト用データ、6822_32のブロードキャスト用データ、・・・、6822_3Gのブロードキャスト用データ」、「6822_41のブロードキャスト用データ、6822_42のブロードキャスト用データ、・・・、6822_4Gのブロードキャスト用データ」、「6822_51のブロードキャスト用データ、6822_52のブロードキャスト用データ、・・・、6822_5Gのブロードキャスト用データ」、「6822_61のブロードキャスト用データ、6822_62のブロードキャスト用データ、・・・、6822_6Gのブロードキャスト用データ」、「6822_71のブロードキャスト用データ、6822_72のブロードキャスト用データ、・・・、6822_7Gのブロードキャスト用データ」、は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 ブロードキャスト用データ6822_ixは、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ6522_xyは、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 「6821_01の制御情報、6821_02の制御情報、・・・、6821_0Gの制御情報」、「6821_11の制御情報、6821_12の制御情報、・・・、6821_1Gの制御情報」、「6821_21の制御情報、6821_22の制御情報、・・・、6821_2Gの制御情報」、「6821_31の制御情報、6821_32の制御情報、・・・、6821_3Gの制御情報」、「6821_41の制御情報、6821_42の制御情報、・・・、6821_4Gの制御情報」、「6821_51の制御情報、6821_52の制御情報、・・・、6821_5Gの制御情報」、「6821_61の制御情報、6821_62の制御情報、・・・、6821_6Gの制御情報」、「6821_71の制御情報、6821_72の制御情報、・・・、6821_7Gの制御情報」は、同一のデータを含んでいてもよいし、それぞれ異なるデータを含んでいてもよい。
 「6821_01の制御情報、6821_02の制御情報、・・・、6821_0Gの制御情報」、「6821_11の制御情報、6821_12の制御情報、・・・、6821_1Gの制御情報」、「6821_21の制御情報、6821_22の制御情報、・・・、6821_2Gの制御情報」、「6821_31の制御情報、6821_32の制御情報、・・・、6821_3Gの制御情報」、「6821_41の制御情報、6821_42の制御情報、・・・、6821_4Gの制御情報」、「6821_51の制御情報、6821_52の制御情報、・・・、6821_5Gの制御情報」、「6821_61の制御情報、6821_62の制御情報、・・・、6821_6Gの制御情報」、「6821_71の制御情報、6821_72の制御情報、・・・、6821_7Gの制御情報」の例として、上位レイヤシグナリング、RRC、L1シグナリング、DCI、報知情報、SS/PBCH block、PBCHなどがあるが、これらの例の限ったものではない。なお、制御情報として、SS(Synchronization Signals)以外の「情報、信号」を用いることが特徴的な点の一つとなる。
 次に、具体的な動作例を説明する。図55におけるgNB3800が、図47のように受信ビームを生成することができるものとする。このとき、「4700_0の受信ビーム#0、4700_1の受信ビーム#1」において、図69Aの状態であり、「4700_2の受信ビーム#2、4700_3の受信ビーム#3」において、図69Bの状態であり、「4700_4の受信ビーム#4、4700_5の受信ビーム#5」において、図69Cの状態であり、「4700_6の受信ビーム#6、4700_7の受信ビーム#7」において、図69Dの状態であるものとする。なお、gNB3800が、送信、受信に使用する周波数帯域は、図66Aに示す「使用することができる周波数帯域の例6600_1」であるものとし、図69A、図69B、図69C、図69Dにおいて、横軸は周波数であるものとする。
 図69Aに示すように、図66A同様に「使用することができる周波数帯域の例6600_1」が存在する。そして、gNB3800が「4700_0の受信ビーム#0、4700_1の受信ビーム#1」を用いて、信号の検出を行った場合、図69Aに示すように、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」には6900_21のように信号が存在せず、また、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」には6900_31のように信号が存在せず、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」には6900_41のように信号が存在しないものとする。
 また、図69Bに示すように、図66A同様に「使用することができる周波数帯域の例6600_1」が存在する。そして、gNB3800が「4700_2の受信ビーム#2、4700_3の受信ビーム#3」を用いて、信号の検出を行った場合、図69Bに示すように、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」には6900_22のように信号が存在し、また、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」には6900_32のように信号が存在し、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」には6900_42のように信号が存在するものとする。
 図69Cに示すように、図66A同様に「使用することができる周波数帯域の例6600_1」が存在する。そして、gNB3800が「4700_4の受信ビーム#4、4700_5の受信ビーム#5」を用いて、信号の検出を行った場合、図69Cに示すように、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」には6900_23のように信号が存在し、また、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」には6900_33のように信号が存在し、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」には6900_43のように信号が存在しないものとする。
 図69Dに示すように、図66A同様に「使用することができる周波数帯域の例6600_1」が存在する。そして、gNB3800が「4700_6の受信ビーム#6、4700_7の受信ビーム#7」を用いて、信号の検出を行った場合、図69Dに示すように、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」には6900_24のように信号が存在せず、また、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」には6900_34のように信号が存在せず、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」には6900_44のように信号が存在するものとする。
 そして、gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」おいて、LBTを実施するものとする。
 例えば、gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に対し、「4700_0の受信ビーム#0、4700_1の受信ビーム#1」を用いて、LBTを実施したものとする。
 すると、図69Aの状態であるため、図70Aに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」の一部では、7000_21のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 また、図70Aに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」では、7000_31のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 そして、図70Aに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」の一部では、7000_41のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 例えば、図67Cにおける、第1のLBT帯域6702_1、第2のLBT帯域6702_2、・・・、第FのLBT帯域6702_Fそれぞれで、gNB3800はLBTを実施し、それぞれで「信号が検出されるか否か」を確かめることになる。この点は、図70B、図70C、図70Dにおいても同様である。
 また、gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に対し、「4700_2の受信ビーム#2、4700_3の受信ビーム#3」を用いて、LBTを実施したものとする。
 すると、図69Bの状態であるため、図70Bに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」の一部では、7000_22のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 また、図70Bに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」では、7000_32のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 そして、図70Bに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」の一部では、7000_42のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 そして、gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に対し、「4700_4の受信ビーム#4、4700_5の受信ビーム#5」を用いて、LBTを実施したものとする。
 すると、図69Cの状態であるため、図70Cに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」の一部では、7000_23のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 また、図70Cに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」では、7000_33のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 そして、図70Cに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」の一部では、7000_43のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に対し、「4700_6の受信ビーム#6、4700_7の受信ビーム#7」を用いて、LBTを実施したものとする。
 すると、図69Dの状態であるため、図70Dに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」の一部では、7000_24のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 また、図70Dに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」では、7000_34のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 そして、図70Dに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」の一部では、7000_44のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に対し、「4700_0の受信ビーム#0、4700_1の受信ビーム#1」を用いて、LBTを実施し、図70Aのような結果を得ている。
 したがって、図71Aのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」の一部において、「図45の4500_0の送信ビーム#0、4500_1の送信ビーム#1」を用いて、7100_21のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 また、図71Aのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」において、「図45の4500_0の送信ビーム#0、4500_1の送信ビーム#1」を用いて、7100_31のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 そして、図71Aのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」の一部において、「図45の4500_0の送信ビーム#0、4500_1の送信ビーム#1」を用いて、7100_41のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 例えば、図68Cにおける、第1のブロードキャストフレーム6820_i1、第2のブロードキャストフレーム6820_i2、・・・、第Gのブロードキャストフレーム6820_iGそれぞれで、gNB3800は、ブロードキャスト用の信号を送信するか否かを判断することになる。この点は、図71B、図71C、図71Dにおいても同様である。
 gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に対し、「4700_2の受信ビーム#2、4700_3の受信ビーム#3」を用いて、LBTを実施し、図70Bのような結果を得ている。
 したがって、図71Bのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」の一部において、「図45の4500_2の送信ビーム#2、4500_3の送信ビーム#3」を用いて、7100_22のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 また、図71Bのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」において、「図45の4500_2の送信ビーム#2、4500_3の送信ビーム#3」を用いて、7100_32のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 そして、図71Bのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」の一部において、「図45の4500_2の送信ビーム#2、4500_3の送信ビーム#3」を用いて、7100_42のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に対し、「4700_4の受信ビーム#4、4700_5の受信ビーム#5」を用いて、LBTを実施し、図70Cのような結果を得ている。
 したがって、図71Cのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」の一部において、「図45の4500_4の送信ビーム#4、4500_5の送信ビーム#5」を用いて、7100_23のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 また、図71Cのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」において、「図45の4500_4の送信ビーム#4、4500_5の送信ビーム#5」を用いて、7100_33のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 そして、図71Cのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」の一部において、「図45の4500_4の送信ビーム#4、4500_5の送信ビーム#5」を用いて、7100_43のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」に対し、「4700_6の受信ビーム#6、4700_7の受信ビーム#7」を用いて、LBTを実施し、図70Dのような結果を得ている。
 したがって、図71Dのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」の一部において、「図45の4500_6の送信ビーム#6、4500_7の送信ビーム#7」を用いて、7100_24のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 また、図71Dのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」において、「図45の4500_6の送信ビーム#6、4500_7の送信ビーム#7」を用いて、7100_34のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 そして、図71Dのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_1」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」の一部において、「図45の4500_6の送信ビーム#6、4500_7の送信ビーム#7」を用いて、7100_44のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 次に、具体的な別の動作例について説明する。図55におけるgNB3800が、図47のように受信ビームを生成することができるものとする。このとき、「4700_0の受信ビーム#0、4700_1の受信ビーム#1」において、図72Aの状態であり、「4700_2の受信ビーム#2、4700_3の受信ビーム#3」において、図72Bの状態であり、「4700_4の受信ビーム#4、4700_5の受信ビーム#5」において、図72Cの状態であり、「4700_6の受信ビーム#6、4700_7の受信ビーム#7」において、図72Dの状態であるものとする。なお、gNB3800が、送信、受信に使用する周波数帯域は、図66Bに示す「使用することができる周波数帯域の例6600_2」であるものとし、図72A、図72B、図72C、図72Dにおいて、横軸は周波数であるものとする。
 図72Aに示すように、図66B同様に「使用することができる周波数帯域の例6600_2」が存在する。そして、gNB3800が「4700_0の受信ビーム#0、4700_1の受信ビーム#1」を用いて、信号の検出を行った場合、図72Aに示すように、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」には7200_21のように信号が存在せず、また、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」には7200_31のように信号が存在せず、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」には7200_41のように信号が存在しないものとする。
 また、図72Bに示すように、図66B同様に「使用することができる周波数帯域の例6600_2」が存在する。そして、gNB3800が「4700_2の受信ビーム#2、4700_3の受信ビーム#3」を用いて、信号の検出を行った場合、図72Bに示すように、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」には7200_22のように信号が存在し、また、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」には7200_32のように信号が存在し、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」には7200_42のように信号が存在するものとする。
 図72Cに示すように、図66B同様に「使用することができる周波数帯域の例6600_2」が存在する。そして、gNB3800が「4700_4の受信ビーム#4、4700_5の受信ビーム#5」を用いて、信号の検出を行った場合、図72Cに示すように、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」には7200_23のように信号が存在し、また、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」には7200_33のように信号が存在し、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」には7200_43のように信号が存在しないものとする。
 図72Dに示すように、図66B同様に「使用することができる周波数帯域の例6600_2」が存在する。そして、gNB3800が「4700_6の受信ビーム#6、4700_7の受信ビーム#7」を用いて、信号の検出を行った場合、図72Dに示すように、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」には7200_24のように信号が存在せず、また、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」には7200_34のように信号が存在せず、「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」には7200_44のように信号が存在するものとする。
 そして、gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」おいて、LBTを実施するものとする。
 例えば、gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に対し、「4700_0の受信ビーム#0、4700_1の受信ビーム#1」を用いて、LBTを実施したものとする。
 すると、図72Aの状態であるため、図73Aに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」では、7300_21のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 また、図72Aに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」では、7300_31のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 そして、図72Aに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」では、7300_41のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 例えば、図67Cにおける、第1のLBT帯域6702_1、第2のLBT帯域6702_2、・・・、第FのLBT帯域6702_Fそれぞれで、gNB3800はLBTを実施し、それぞれで「信号が検出されるか否か」を確かめることになる。この点は、図73B、図73C、図73Dにおいても同様である。
 また、gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に対し、「4700_2の受信ビーム#2、4700_3の受信ビーム#3」を用いて、LBTを実施したものとする。
 すると、図72Bの状態であるため、図73Bに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」では、7300_22のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 また、図73Bに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」では、7300_32のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 そして、図72Bに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」では、7300_42のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 そして、gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に対し、「4700_4の受信ビーム#4、4700_5の受信ビーム#5」を用いて、LBTを実施したものとする。
 すると、図72Cの状態であるため、図73Cに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」では、7300_23のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 また、図73Cに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」では、7300_33のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 そして、図70Cに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」では、7300_43のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 gNB3800は、図67A、図67B、図67Cを用いて説明したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に対し、「4700_6の受信ビーム#6、4700_7の受信ビーム#7」を用いて、LBTを実施したものとする。
 すると、図72Dの状態であるため、図73Dに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」では、7300_24のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 また、図73Dに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」では、7300_34のように、gNB3800は、信号を検出しないことになる。
 そして、図73Dに示したように、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」では、7300_44のように、gNB3800は、信号を検出することになる。
 gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に対し、「4700_0の受信ビーム#0、4700_1の受信ビーム#1」を用いて、LBTを実施し、図73Aのような結果を得ている。
 したがって、図74Aのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」において、「図45の4500_0の送信ビーム#0、4500_1の送信ビーム#1」を用いて、7400_21のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 また、図74Aのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」において、「図45の4500_0の送信ビーム#0、4500_1の送信ビーム#1」を用いて、7400_31のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 そして、図74Aのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」において、「図45の4500_0の送信ビーム#0、4500_1の送信ビーム#1」を用いて、7400_41のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 例えば、図68Cにおける、第1のブロードキャストフレーム6820_i1、第2のブロードキャストフレーム6820_i2、・・・、第Gのブロードキャストフレーム6820_iGそれぞれで、gNB3800は、ブロードキャスト用の信号を送信するか否かを判断することになる。この点は、図74B、図74C、図74Dにおいても同様である。
 gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に対し、「4700_2の受信ビーム#2、4700_3の受信ビーム#3」を用いて、LBTを実施し、図73Bのような結果を得ている。
 したがって、図74Bのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」において、「図45の4500_2の送信ビーム#2、4500_3の送信ビーム#3」を用いて、7400_22のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 また、図74Bのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」において、「図45の4500_2の送信ビーム#2、4500_3の送信ビーム#3」を用いて、7400_32のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 そして、図74Bのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」において、「図45の4500_2の送信ビーム#2、4500_3の送信ビーム#3」を用いて、7400_42のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に対し、「4700_4の受信ビーム#4、4700_5の受信ビーム#5」を用いて、LBTを実施し、図73Cのような結果を得ている。
 したがって、図74Cのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」おいて、「図45の4500_4の送信ビーム#4、4500_5の送信ビーム#5」を用いて、7400_23のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 また、図74Cのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」において、「図45の4500_4の送信ビーム#4、4500_5の送信ビーム#5」を用いて、7400_33のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 そして、図74Cのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」において、「図45の4500_4の送信ビーム#4、4500_5の送信ビーム#5」を用いて、7400_43のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」に対し、「4700_6の受信ビーム#6、4700_7の受信ビーム#7」を用いて、LBTを実施し、図73Dのような結果を得ている。
 したがって、図74Dのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル2」おいて、「図45の4500_6の送信ビーム#6、4500_7の送信ビーム#7」を用いて、7400_24のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 また、図74Dのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル3」において、「図45の4500_6の送信ビーム#6、4500_7の送信ビーム#7」を用いて、7400_34のようにブロードキャストフレーム群を送信する。
 そして、図74Dのように、gNB3800は、「使用することができる周波数帯域の例6600_2」における「IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayチャネル4」において、「図45の4500_6の送信ビーム#6、4500_7の送信ビーム#7」を用いて、7400_44のようにブロードキャストフレーム群を送信しない。
 以上のように、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネル間隔を考慮して、FDMに基づくLBTを実施し、FDMブロードキャストフレーム構成方法を適用することで、信号間の干渉を抑制することができ、また、時間、周波数、空間などの通信のためのリソースを有効に活用することができるという効果を得ることができる。
 なお、上述の例において、LBTを実施する各周波数において、TDMに基づくLBT、および/または、SDMに基づくLBTを併用し、実施してもよい。また、上述の例において、FDMブロードキャストフレーム構成方法において、TDMブロードキャストフレーム構成方法、および/または、SDMブロードキャストフレーム構成を併用し、実施してもよい。
 そして、例えば、図66B、図72A、図72B、図72C、図72D、図73A、図73B、図73C、図73D、図74A、図74B、図74C、図74Dのように、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネル単位でLBTを実施し、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネル単位でブロードキャストフレームの送信を判断してもよい。また、図66A、図69A、図69B、図69C、図69D、図70A、図70B、図70C、図70D、図71A、図71B、図71C、図71Dのように、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネル幅より狭い周波数帯域幅があるとき、この周波数帯域幅に対し、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネル単位に基づいてLBTを実施し、この周波数帯域幅に対し、ブロードキャストフレームの送信を行うか否かを判断してもよい。
 また、gNBが上述の説明を実施する際、gNBはOFDMなどのマルチキャリア方式を用いてもよいし、例えば、DFT-S-OFDM(DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing))などのシングルキャリア方式を用いてもよい。
 gNBはDFT-S-OFDMなどのシングルキャリア方式の信号を複数集めたマルチキャリア方式を用いてもよい。このとき、例えば、図67Cの第iのLBT帯域6720_iが、シングルキャリア方式の周波数帯域に対応していてもよい。また、例えば、図68Cの第iのブロードキャストフレーム6820_iが、シングルキャリア方式一つ分の信号であってもよい。
 なお、マルチキャリア方式、シングルキャリア方式は、これらの例に限ったものではない。
 上述の説明において、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルを3つ分、gNBが用いているときの動作例を説明しているが、IEEE 802.11ad/IEEE 802.11ayのチャネルが、一つ以上、または、二つ以上をgNBが用いているときについても、同様に実施することが可能である。
 また、gNBが使用することができる周波数帯域の例として、図66A、図66Bを説明しているが、gNBは、「使用することができる周波数帯域の例6601_1」、「使用することができる周波数帯域の例6601_2」に対し、連続的に周波数を使用してもよいし、「使用することができる周波数帯域の例6601_1」、「使用することができる周波数帯域の例6601_2」に対し、離散的に周波数を使用してもよい。
 上述の説明において、gNBが生成する送信ビーム数を8、受信ビーム数を8として説明を行ったが、送信ビーム数は1以上または2以上、受信ビーム数は1以上または2以上としても、同様に実施することが可能である。
 次に、図38、図55などにおける、gNBとNR-UEの通信状況の例について説明を行う。ここでは、例えば、図55における「gNB3800と3801_1のNR-UE#1」の通信の状況について説明を行う。
 図75の(A)、図76の(A)、図77の(A)は、gNB3800の送信の状況を示しており、横軸は時間である。そして、図76の(A)は図75の(A)の状況の時間的に後の状況を示しており、図77の(A)は図76の(A)の状況の時間的に後の状況を示している。
 図75の(B)、図76の(B)、図77の(B)は、gNB3800の受信の状況を示しており、横軸は時間である。そして、図76の(B)は図75の(B)の状況の時間的にあとの状況を示しており、図77の(B)は図76の(B)の状況の時間的に後の状況を示している。
 図75の(C)、図76の(C)、図77の(C)は、3801_1のNR-UE#1の送信の状況を示しており、横軸は時間である。そして、図76の(C)は図75の(C)の状況の時間的に後の状況を示しており、図77の(C)は図76の(C)の状況の時間的に後の状況を示している。
 図75の(D)、図76の(D)、図77の(D)は、3801_1のNR-UE#1の受信の状況を示しており、横軸は時間である。そして、図76の(D)は図75の(D)の状況の時間的に後の状況を示しており、図77の(D)は図76の(D)の状況の時間的に後の状況を示している。
 まず、図75の(C)のように、3801_1のNR-UE#1は時間#1においてフレーム7500_3を送信する。なお、フレーム7500_3は、gNB3800宛のユニキャストのフレームであるものとする。
 したがって、図75の(B)のように、gNB3800は、3801_1のNR-UE#1が送信したフレーム7500_3を受信する。(図75の(B)のフレーム7501_2となる)
 そして、図75の(B)のように、gNB3800は、3801_1のNR-UE#1に変調信号を送信するために、時間#2においてユニキャスト用LBTを実施する。したがって、図75の(B)のように、ユニキャスト用LBT7502_2が時間#2に存在する。
 gNB3800が、ユニキャスト用LBTを実施した結果、信号が検出されなかったものとする。すると、図75の(A)のように、gNB3800は、時間#3において、フレーム7503_1を送信する。なお、フレーム7503_1は、少なくとも3801_1のNR-UE#1宛のフレームを含んでおり、また、フレーム7503_1は、他のNR-UE宛のフレームを含んでいてもよい。
 したがって、図75の(D)のように、3801_1のNR-UE#1は、gNB3800が送信したフレームを受信する。(図75の(D)のフレーム7504_4となる。)
 ただし、gNB3800が、ユニキャスト用LBTした結果、信号が検出された場合、フレームを送信しないこともある。
 その後、図75の(B)のように、一つ以上のNR-UEに変調信号を送信するために、時間#4においてブロードキャスト用LBTを実施する。したがって、図75の(B)のように、ブロードキャスト用LBT7505_2が時間#4に存在する。
 gNB3800が、ブロードキャスト用LBTを実施した結果、信号が検出されなかった方向が存在するものとする。すると、図75の(A)のように、gNB3800は、時間#5において、フレーム7506_1を送信する。なお、フレーム7506_1は、一つ以上のNR-UEのためのブロードキャストフレームであるものとする。なお、フレーム7506_1、つまり、ブロードキャストフレームの送信の方法については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。また、ブロードキャスト用LBTの動作についても、すでに説明を行っているので説明を省略する。
 したがって、図75の(D)のように、3801_1のNR-UE#1は、gNB3800が送信したフレームを受信する。(図75の(D)のフレーム7507_4となる。)
 ただし、gNB3800が、ブロードキャスト用LBTした結果、信号が検出され、フレームを送信しないと判断した場合、フレームを送信しないこともある。
 そして、図76の(D)のように、3801_1のNR-UE#1は、gNB3800に変調信号を送信するために、時間#6においてユニキャスト用LBTを実施する。したがって、図76の(D)のように、ユニキャスト用LBT7600_4が時間#6に存在する。
 3801_1のNR-UE#1が、ユニキャスト用LBTを実施した結果、信号が検出されなかったものとする。すると、図75の(C)のように、3801_1のNR-UE#1は、時間#7において、フレーム7601_3を送信する。なお、フレーム7601_3は、gNB3800宛のユニキャスト用のフレームとなる。
 したがって、図76の(B)のように、gNB3800は、3801_1のNR-UE#1が送信したフレームを受信する。(図76の(B)のフレーム7602_2となる。)
 ただし、3801_1のNR-UE#1が、ユニキャスト用LBTした結果、信号が検出された場合、フレームを送信しないこともある。
 その後、図76の(B)のように、gNB3800は、3801_1のNR-UE#1に変調信号を送信するために、時間#8においてユニキャスト用LBTを実施する。したがって、図76の(B)のように、ユニキャスト用LBT7603_2が時間#8に存在する。
 gNB3800が、ユニキャスト用LBTを実施した結果、信号が検出されなかったものとする。すると、図76の(A)のように、gNB3800は、時間#9において、フレーム7603_1を送信する。なお、フレーム7603_1は、少なくとも3801_1のNR-UE#1宛のフレームを含んでおり、また、フレーム7603_1は、他のNR-UE宛のフレームを含んでいてもよい。
 したがって、図76の(D)のように、3801_1のNR-UE#1は、gNB3800が送信したフレームを受信する。(図76の(D)のフレーム7605_4となる。)
 ただし、gNB3800が、ユニキャスト用LBTした結果、信号が検出された場合、フレームを送信しないこともある。
 そして、図76の(D)のように、3801_1のNR-UE#1は、gNB3800に変調信号を送信するために、時間#10にユニキャスト用LBTを実施する。したがって、図76の(D)のように、ユニキャスト用LBT7606_4が時間#10に存在する。
 3801_1のNR-UE#1が、ユニキャスト用LBTを実施した結果、信号が検出されなかったものとする。すると、図77の(C)のように、3801_1のNR-UE#1は、時間#11において、フレーム7700_3を送信する。なお、フレーム7700_3は、gNB3800宛のユニキャスト用のフレームとなる。
 したがって、図77の(B)のように、gNB3800は、3801_1のNR-UE#1が送信したフレームを受信する。(図77の(B)のフレーム7701_2となる。)
 ただし、3801_1のNR-UE#1が、ユニキャスト用LBTした結果、信号が検出された場合、フレームを送信しないこともある。
 その後、図77の(B)のように、一つ以上のNR-UEに変調信号を送信するために、時間#12においてブロードキャスト用LBTを実施する。したがって、図77の(B)のように、ブロードキャスト用LBT7702_2が時間#12に存在する。
 gNB3800が、ブロードキャスト用LBTを実施した結果、信号が検出されなかった方向が存在するものとする。すると、図77の(A)のように、gNB3800は、時間#13において、フレーム7703_1を送信する。
 なお、フレーム7703_1は、一つ以上のNR-UEのためのブロードキャストフレームであるものとする。なお、フレーム7703_1、つまり、ブロードキャストフレームの送信の方法については、すでに説明を行っているので、説明を省略する。また、ブロードキャスト用LBTの動作についても、すでに説明を行っているので説明を省略する。
 したがって、図77の(D)のように、3801_1のNR-UE#1は、gNB3800が送信したフレームを受信する。(図77の(D)のフレーム7704_4となる。)
 ただし、gNB3800が、ブロードキャスト用LBTした結果、信号が検出され、フレームを送信しないと判断した場合、フレームを送信しないこともある。
 その後、図77の(B)のように、gNB3800は、3801_1のNR-UE#1ではないNR-UEに変調信号を送信するために、時間#14においてユニキャスト用LBTを実施する。したがって、図77の(B)のように、ユニキャスト用LBT7705_2が時間#14に存在する。
 gNB3800が、ユニキャスト用LBTを実施した結果、信号が検出されなかったものとする。すると、図77の(A)のように、gNB3800は、時間#15において、フレーム7706_1を送信する。なお、フレーム7706_1は、少なくとも一つのNR-UE宛のフレームを含んでおり、また、フレーム7706_1は、他のNR-UE宛のフレームを含んでいてもよい。
 ただし、gNB3800が、ユニキャスト用LBTした結果、信号が検出された場合、フレームを送信しないこともある。
 以上のように、gNBが、ユニキャスト用LBT、ブロードキャスト用LBTを別々に設定することで、「ユニキャスト用LBT」、「ブロードキャスト用LBT」それぞれにおいて、LBTの方法(例えば、omini-directional LBT、directional LBTなど)、LBTを実施する時間間隔などを設定できるという効果を得ることができる。
 なお、「ユニキャスト用LBT」、「ブロードキャスト用LBT」をLBTと総称し、「ユニキャスト送信を行うために実施するLBT」、「ブロードキャスト送信を行うために実施するLBT」の用途に応じて、LBTの方法(例えば、omini-directional LBT、directional LBTなど)、LBTを実施する時間間隔などを設定してもよい。
 上述において、例えば、gNB3800は、ユニキャスト用LBTとブロードキャスト用LBTを実施することになる。このとき、ユニキャスト用LBT、ブロードキャスト用LBT共にdirectional LBTとしたときの具体的な例について説明を行う。
 gNB3800がブロードキャスト用LBTを実施するときの動作例については、すでに説明を行っているので、ここでの説明は省略する。
 gNB3800がユニキャスト用LBTを実施するときの動作例について説明を行う。
 例として、gNB3800がdirectional LBTのように、ビームフォーミングを用いて、ユニキャスト用LBTを実施する場合について説明を行う。
 図78Aは、gNB3800と3801_1のNR-UE#1とのユニキャストによる通信の状況の例を示している。なお、gNB3800は、7800_0の受信ビーム#0、7800_1の受信ビーム#1、7800_2の受信ビーム#2、7800_3の受信ビーム#3、7800_4の受信ビーム#4、7800_5の受信ビーム#5、7800_6の受信ビーム#6、7800_7の受信ビーム#7が生成可能であるものとする。
 3801_1のNR-UE#1は、送信ビーム7810により、gNB3800に対し、変調信号を送信しているものとする。
 そして、gNB3800は、7800_2の受信ビーム#2により、3801_1のNR-UE#1が送信した変調信号を受信したものとする。
 図78Bは、gNB3800と3801_1のNR-UE#1とのユニキャストによる通信の状況の例を示している。なお、gNB3800は、7801_0の送信ビーム#0、7801_1の送信ビーム#1、7801_2の送信ビーム#2、7801_3の送信ビーム#3、7801_4の送信ビーム#4、7801_5の送信ビーム#5、7801_6の送信ビーム#6、7801_7の送信ビーム#7が生成可能であるものとする。
 図78Aにおける7800_2の受信ビーム#2と図78Bにおける7801_2の送信ビーム#2は関連付けが行われているものとする。(図78Aにおける7800_iの受信ビーム#iと図78Bにおける7801_iの送信ビーム#iは関連付けが行われているものとする。iは0以上7以下の整数。)なお、関連付けの詳細については、すでに説明を行ったとおりとなる。
 したがって、gNB3800が3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を送信する場合、図78Bのように、gNB3800が7801_2の送信ビーム#2を用いることで、3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を送信すると、3801_1のNR-UE#1は、受信ビーム7811_1を生成することで、3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を受信することができる可能性が高い。
 よって、図78Cにおいて、gNB3800は、7800_2の受信ビーム#2を用いて、ユニキャスト用LBTを実施し、信号が検出されなかった場合、図78Bのように、gNB3800は、7801_2の送信ビーム#2を用いて、3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を送信する。
 このように、ユニキャスト用LBTを実施する場合、gNB3800は、7800_2の受信ビーム#2を生成し、ユニキャスト用LBTを実施する。一方で、ブロードキャスト用LBTを実施する場合、すでに説明を行ったように、gNB3800は、複数の受信ビームを生成し、ブロードキャスト用LBTを実施する。したがって、gNB3800がユニキャスト用LBTを実施する時間間隔(ユニキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)は、ブロードキャスト用LBTを実施する時間間隔(ブロードキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)より短いという特徴をもつことになる。
 次に、上述の変形例について説明を行う。
 図78Aのように、3801_1のNR-UE#1は、送信ビーム7810により、gNB3800に対し、変調信号を送信しているものとし、gNB3800は、7800_2の受信ビーム#2により、3801_1のNR-UE#1が送信した変調信号を受信したものとする。
 図78Dは、gNB3800と3801_1のNR-UE#1とのユニキャストによる通信の状況の図78Bとは異なる例を示している。なお、gNB3800は、7801_0の送信ビーム#0、7801_1の送信ビーム#1、7801_2の送信ビーム#2、7801_3の送信ビーム#3、7801_4の送信ビーム#4、7801_5の送信ビーム#5、7801_6の送信ビーム#6、7801_7の送信ビーム#7が生成可能であるものとする。
 このとき、例えば、3801_1のNR-UE#1は7811_2のように、受信ビームを生成した場合、広い指向性をもつ可能性もある。
 したがって、gNB3800が3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を送信する場合、図78Dにおいて、gNB3800が、7801_1の送信ビーム#1、または、7801_2の送信ビーム#2、または、7801_3の送信ビーム#3を用いることで、3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を送信すると、3801_1のNR-UE#1は、受信ビーム7811_2を生成することで、3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を受信することができる可能性が高いものとする。
 よって、図78Cにおいて、gNB3800は、7800_2の受信ビーム#1、7800_2の受信ビーム#2、00_2の受信ビーム#3によるユニキャスト用LBTを実施し、信号が検出されなかった場合、図78Dのように、gNB3800は、7801_1の送信ビーム#1、または、7801_2の送信ビーム#2、または、7801_3の送信ビーム#3を用いて、3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を送信する。
 このように、ユニキャスト用LBTを実施する場合、gNB3800は、7800_2の受信ビーム#1、7800_2の受信ビーム#2、00_2の受信ビーム#3を生成し、ユニキャスト用LBTを実施する。
 一方で、ブロードキャスト用LBTを実施する場合、すでに説明を行ったように、gNB3800は、複数の受信ビームを生成し、ブロードキャスト用LBTを実施することになるが、このとき、gNB3800がブロードキャスト用LBTを実施するために生成する受信ビーム数が、ユニキャスト用LBTを実施するために生成する受信ビーム数より多い場合、gNB3800がユニキャスト用LBTを実施する時間間隔(ユニキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)は、ブロードキャスト用LBTを実施する時間間隔(ブロードキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)より短いという特徴をもつことになる。
 なお、gNB3800がユニキャスト用LBTを実施する際に生成する受信ビーム数の例は上述の例に限ったものではない。よって、一般的に、gNB3800がブロードキャスト用LBTを実施するために生成する受信ビーム数が、ユニキャスト用LBTを実施するために生成する受信ビーム数より多い場合、gNB3800がユニキャスト用LBTを実施する時間間隔(ユニキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)は、ブロードキャスト用LBTを実施する時間間隔(ブロードキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)より短いという特徴をもつことになる。
 次に、gNB3800が実施するユニキャスト用LBTにおいて、omni directional LBTを実施する場合について説明を行う。
 図78Aのように、3801_1のNR-UE#1は、送信ビーム7810により、gNB3800に対し、変調信号を送信しているものとし、gNB3800は、7800_2の受信ビーム#2により、3801_1のNR-UE#1が送信した変調信号を受信したものとする。
 図78Eは、gNB3800と3801_1のNR-UE#1とのユニキャストによる通信の状況の例を示しており、図78Aの後、gNB3800がomni-directional LBTを実施したときの様子を示している。
 例えば、gNB3800が、7802のように、omni-directionalの受信ビームを生成し、omni-directional LBTを実施したものとする。
 そして、gNB3800は、omni-directionalの受信ビームを生成し、omni-directional LBTを実施し、信号が検出されなかった場合、例えば、図78Bのように、gNB3800が3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を送信する場合、gNB3800が7801_2の送信ビーム#2を用いることで、3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を送信すると、3801_1のNR-UE#1は、受信ビーム7811_1を生成することで、3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を受信することができる可能性が高い。
 また、別の方法として、gNB3800は、omni-directionalの受信ビームを生成し、omni-directional LBTを実施し、信号が検出されなかった場合、例えば、図78Dのように、gNB3800は、7801_1の送信ビーム#1、または、7801_2の送信ビーム#2、または、7801_3の送信ビーム#3を用いて、3801_1のNR-UE#1宛の変調信号を送信する。
 以上のように、gNB3800は、omni-directionalの受信ビームを生成し、omni-directional LBTを実施する。
 一方で、ブロードキャスト用LBTを実施する場合、すでに説明を行ったように、gNB3800は、複数の受信ビームを生成し、ブロードキャスト用LBTを実施することになる。
 このとき、gNB3800がブロードキャスト用LBTを実施するために生成する受信ビーム数が多い場合、gNB3800がユニキャスト用LBT(omni-directional LBT)を実施する時間間隔(ユニキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)は、ブロードキャスト用LBTを実施する時間間隔(ブロードキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)より短いという特徴をもつことになる。
 gNB3800が実施するブロードキャスト用LBTにおいて、omni directional LBTを実施する場合について説明を行う。
 gNB3800が3801_1のNR-UE#1と通信を行う際、gNB3800がdirectional LBTを用いたユニキャスト用LBTを実施するものとする。このときの動作についてはすでに説明を行っているので、詳細の説明を省略する。
 図78Eは、gNB3800と3801_1のNR-UE#1との通信の状況の例を示しており、gNB3800がomni-directional LBTを実施したときの様子を示している。
 例えば、gNB3800が、7802のように、omni-directionalの受信ビームを生成し、omni-directional LBTを用いたブロードバンド用LBTを実施することになる。
 一方で、gNB3800がユニキャスト用LBTを実施する場合、gNB3800は、一つ、または、一つ以上の受信ビームを生成し、ユニキャスト用LBTを実施する。
 したがって、「gNB3800がユニキャスト用LBTを実施する時間間隔(ユニキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)は、ブロードキャスト用LBTを実施する時間間隔(ブロードキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)より短いという特徴をもつ」、または、「gNB3800がユニキャスト用LBTを実施する時間間隔(ユニキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)は、ブロードキャスト用LBTを実施する時間間隔(ブロードキャスト用LBTの際に信号を検出する時間間隔)が大きくかわらないこともある。」
 また、gNB3800は、ブロードキャスト用LBT、ユニキャスト用LBT両者において、omni-directional LBTを実施してもよい。
 本実施の形態において、「ブロードキャスト」という語句を用いて説明を行っているが、「ブロードキャスト」という語句を「マルチキャスト」、または、「グループキャスト」という語句に置き換え、本実施の形態を実施しても、同様に実施することが可能である。
 本実施の形態で説明したgNBの動作を、基地局、中継器、端末、NR-UEなどの通信装置が行ってもよい。また、本実施の形態で説明したNR-UEの動作を、基地局、中継器、端末、gNBなどの通信装置が行ってもよい。
 なお、本実施の形態で説明した「ブロードキャストフレーム」、「ブロードキャストフレーム群」、「ブロードキャスト信号」は、PCH(paging channel)、BCH(broadcast channel)、DL-SCH(downlink shared channel)、UL-SCH(uplink shared channel)、BCCH(broadcast control channel)、PCCH(Paging control channel)、CCCH(common control channel)、コモンサーチスペース(common search space)、PBCH(physical broadcast channel)、PDCCH(physical downlink control channel)、PDSCH(physical downlink shared channel)、PUCCH(physical uplink control channel)、PUSCH(physical uplink shared channel)であってもよい。
 本実施の形態および本明細書において、gNB、NR-UEなどのNRの装置が、LBTの実施により「第1規格の装置が送信した信号」を検出する例を説明しているが、NRの装置は、LBTの実施により、他の規格の装置が送信した信号を検出してもよい。
 また、本実施の形態および本明細書において、NRの装置が、「第1規格の装置が送信したの信号」を検出する例を説明しているが、NRの装置は他の規格の装置が送信した信号を検出してもよい。
 本実施の形態において、gNB、NR-UEなどのNRの装置が生成する送信ビーム数は1以上または2以上、受信ビーム数は1以上または2以上としても、本実施の形態は実施可能である
 以上のように、例えば、gNBが、ブロードキャスト用のLBTを実施し、ブロードキャスト用の信号を送信することで、端末は、干渉の少ないブロードキャスト用の信号を受信することができ、また、干渉の少なくなるように、gNBは、ブロードキャスト用の信号を送信しているため、他のシステムは、干渉の少ない通信が可能となる。
 なお、本実施の形態では、例として、gNB、NR-UEがLBTをサポートしている場合を例に説明したが、gNB、NR-UEは、「LBTを実施しない」モード(No-LBT mode)をサポートしていてもよい。gNB、NR-UEは、「No-LBTモード」を実施している際、gNB、NR-UEは、LBTを実施せずに、ユニキャスト用の変調信号、ブロードキャスト用の変調信号を送信することになる。
 また、gNB、NR-UEは、「No-LBTモード」、「LBTを実施するモード」を、例えば、時間、場所(国、セルなど)などにより、切り替えて実施してもよい。
 なお、gNBまたはNR-UEといった通信装置は、制御回路と、通信回路とを備えてもよい。制御回路は、複数のビームを形成してもよい。通信回路は、複数のブロードキャストフレーム各々を、複数のビーム各々に対応付けて送信してもよい。その際、通信回路は、複数のビーム各々の方向におけるLBTの結果に基づいて、複数のブロードキャストフレームを送信してもよい。
 また、複数のブロードキャストフレームを用いて送信されるデータは、複数のブロードキャストフレームの全てにおいて同じ、又は、複数のブロードキャストフレームの一部のフレームにおいて同じであってもよい。
 (実施の形態6)
 例えば、実施の形態1から実施の形態4において、gNBがセクタスウィープ用リファレンス信号の送信方法について説明を行った。本実施の形態では、セクタスウィープ用リファレンス信号を利用したブロードキャスト信号の送信方法について説明を行う。
 gNBの装置構成の例として、図1A、図1B、図1C、図39、図40を示した。本件で説明したセクタスウィープの方法に基づくと、gNBが送信する図10におけるセクタスィープ用リファレンス信号1001の送信方法の例として、例えば、図79A、図79Bの送信方法が考えられる。
 例として、gNBは、64種類のパラメータによる送信ビームを生成できるものとする。
 例として、gNBは、「パネルアンテナ1、パネルアンテナ2、パネルアンテナ3、パネルアンテナ4、パネルアンテナ5、パネルアンテナ6、パネルアンテナ7、パネルアンテナ8」の8つのパネルアンテナを具備しているものとする。ただし、gNBが具備しているアンテナの数はあくまでも例であり、1つ以上、または、2つ以上のパネルアンテナを具備していれば、以下の説明を実施することが可能である。
 図79Aは、8つのパネルアンテナを具備するgNBが送信するセクタスウィープリファレンス信号の時間軸における送信方法の例を示しており、横軸は時間であるものとする。
 gNBは、セクタスウィープリファレンス信号を64種類のリファレンス信号を生成するものとする。
 したがって、gNBは、ビームフォーミングの第1パラメータを用いて、「第1パラメータによるリファレンス信号7901_1」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 また、gNBは、ビームフォーミングの第2パラメータを用いて、「第2パラメータによるリファレンス信号7901_2」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、gNBは、ビームフォーミングの第3パラメータを用いて、「第3パラメータによるリファレンス信号7901_3」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 gNBは、ビームフォーミングの第4パラメータを用いて、「第4パラメータによるリファレンス信号7901_4」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 このとき、図79Aでは、「第1パラメータによるリファレンス信号7901_1」、「第2パラメータによるリファレンス信号7901_2」、「第3パラメータによるリファレンス信号7901_3」、「第4パラメータによるリファレンス信号7901_4」は、パネルアンテナ1を用いて送信されることになる。
 gNBは、ビームフォーミングの第5パラメータを用いて、「第5パラメータによるリファレンス信号7901_5」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 また、gNBは、ビームフォーミングの第6パラメータを用いて、「第6パラメータによるリファレンス信号7901_6」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、gNBは、ビームフォーミングの第7パラメータを用いて、「第7パラメータによるリファレンス信号7901_7」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 gNBは、ビームフォーミングの第8パラメータを用いて、「第8パラメータによるリファレンス信号7901_8」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 このとき、図79Aでは、「第5パラメータによるリファレンス信号7901_5」、「第6パラメータによるリファレンス信号7901_6」、「第7パラメータによるリファレンス信号7901_7」、「第8パラメータによるリファレンス信号7901_8」は、パネルアンテナ2を用いて送信されることになる。
 ・・・
 gNBは、ビームフォーミングの第61パラメータを用いて、「第61パラメータによるリファレンス信号7901_61」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 また、gNBは、ビームフォーミングの第62パラメータを用いて、「第62パラメータによるリファレンス信号7901_62」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、gNBは、ビームフォーミングの第63パラメータを用いて、「第63パラメータによるリファレンス信号7901_63」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 gNBは、ビームフォーミングの第64パラメータを用いて、「第64パラメータによるリファレンス信号7901_64」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 このとき、図79Aでは、「第61パラメータによるリファレンス信号7901_61」、「第62パラメータによるリファレンス信号7901_62」、「第63パラメータによるリファレンス信号7901_63」、「第64パラメータによるリファレンス信号7901_64」は、パネルアンテナ8を用いて送信されることになる。
 つまり、gNBは、ビームフォーミングの第(4×i-3)パラメータを用いて、「第(4×i-3)パラメータによるリファレンス信号7901_(4×i-3)」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 また、gNBは、ビームフォーミングの第(4×i-2)パラメータを用いて、「第(4×i-2)パラメータによるリファレンス信号7901_(4×i-2)」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 そして、gNBは、ビームフォーミングの第(4×i-1)パラメータを用いて、「第(4×i-1)パラメータによるリファレンス信号7901_(4×i-1)」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 gNBは、ビームフォーミングの第(4×i)パラメータを用いて、「第(4×i)パラメータによるリファレンス信号7901_(4×i)」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 このとき、図79Aでは、「第(4×i-3)パラメータによるリファレンス信号7901_(4×i-3)」、「第(4×i-2)パラメータによるリファレンス信号7901_(4×i-2)」、「第(4×i-1)パラメータによるリファレンス信号7901_(4×i-1)」、「第(4×i)パラメータによるリファレンス信号7901_(4×i)」は、パネルアンテナiを用いて送信されることになる。なお、ここでは、iは1以上8以下の整数となる。
 図79Aでは、パネルアンテナ一つあたり、4種類のリファレンス信号を生成しているが、この例に限ったものではなく、また、各パネルアンテナで、リファレンス信号を生成する数を設定してもよい。
 次に、gNBは、1つ以上、または、2つ以上のアンテナを具備している場合を考える。
 図79Bは、1つ以上、または、2つ以上のアンテナを具備しているgNBが送信するセクタスウィープリファレンス信号の時間軸における送信方法の例を示しており、横軸は時間であるものとする。
 gNBは、セクタスウィープリファレンス信号を64種類のリファレンス信号を生成するものとする。なお、図79Bにおいて、図79Aと同様なものについては、同一番号を付している。
 gNBは、ビームフォーミングの第1パラメータを用いて、「第1パラメータによるリファレンス信号7901_1」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 また、gNBは、ビームフォーミングの第2パラメータを用いて、「第2パラメータによるリファレンス信号7901_2」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 ・・・
 そして、gNBは、ビームフォーミングの第63パラメータを用いて、「第63パラメータによるリファレンス信号7901_63」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 gNBは、ビームフォーミングの第64パラメータを用いて、「第64パラメータによるリファレンス信号7901_64」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。
 つまり、gNBは、ビームフォーミングの第kパラメータを用いて、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を生成し、送信する。なお、この信号の生成方法の例、含まれる情報の例については、他の実施の形態で説明を行っているので、説明を省略する。そして、kは1以上64以下の整数とする。
 図79Bでは、パネルアンテナ一つあたり、64種類のリファレンス信号を生成しているが、この例に限ったものではない。
 図80は、図79A、図79Bで示した「第iパラメータによるリファレンス信号7901_i」の構成の一例である。なお、図79A、図79Bにおいて、iは1以上64以下の整数であるとする。
 図80のように、「第iパラメータによるリファレンス信号7901_i」は、例えば、ブロードキャストのための制御情報8001_i、ブロードキャスト用データ8002_i、制御情報8003_i、および、データ8004_iで構成されているものとする。
 このとき、「ブロードキャスト用データ8002_1、ブロードキャスト用データ8002_2、ブロードキャスト用データ8002_3、・・・、ブロードキャスト用データ8002_62、ブロードキャスト用データ8002_63、ブロードキャスト用データ8002_64」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。つまり、ブロードキャスト用データ8002_iにおいて、iは1以上の64以下の整数であるとき、例えば、同一のデータが含まれているものとする。
 また、別の例として、「ブロードキャスト用データ8002_1、ブロードキャスト用データ8002_2、ブロードキャスト用データ8002_3、・・・、ブロードキャスト用データ8002_62、ブロードキャスト用データ8002_63、ブロードキャスト用データ8002_64」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。つまり、ブロードキャスト用データ8002_iにおいて、iは1以上の64以下の整数であるとき、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 さらに、「ブロードキャスト用データ8002_1、ブロードキャスト用データ8002_2、ブロードキャスト用データ8002_3、・・・、ブロードキャスト用データ8002_62、ブロードキャスト用データ8002_63、ブロードキャスト用データ8002_64」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。つまり、ブロードキャスト用データ8002_iにおいて、iは1以上の64以下の整数であるとき、一部同一のデータが含まれていてもよい。
 ブロードキャスト用データ8002_iは、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ8002_iは、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 「ブロードキャストのための制御情報8001_1、ブロードキャストのための制御情報8001_2、ブロードキャストのための制御情報8001_3、・・・、ブロードキャストのための制御情報8001_62、ブロードキャストのための制御情報8001_63、ブロードキャストのための制御情報8001_64」は、同一のデータを含んでいてもよいし、それぞれ異なるデータを含んでいてもよい。つまり、ブロードキャストのための制御情報8001_iにおいて、iは1以上の64以下の整数であるとき、同一のデータを含んでいてもよいし、それぞれ異なるデータを含んでいてもよい。
 そして、「ブロードキャストのための制御情報8001_1、ブロードキャストのための制御情報8001_2、ブロードキャストのための制御情報8001_3、・・・、ブロードキャストのための制御情報8001_62、ブロードキャストのための制御情報8001_63、ブロードキャストのための制御情報8001_64」の例として、上位レイヤシグナリング、RRC(Radio Resorce Control)、L1(レイヤ1)シグナリング、DCI(Downlink Control Information)、報知情報、SS/PBCH(Synchronization Signals/Physical Broadcast Channel)block、PBCHなどがあるが、これらの例の限ったものではない。なお、制御情報として、SS(Synchronization Signals)以外の「情報、信号」を用いることが特徴的な点の一つとなる。
 図80のように、「第iパラメータによるリファレンス信号7901_i」は、「ブロードキャストのための制御情報8001_i、ブロードキャスト用データ8002_i」以外に、「制御情報8003_i、データ8004_i」を含んでいてもよい。なお、「第iパラメータによるリファレンス信号7901_i」に含まれる「制御情報8003_i、データ8004_i」が含むデータ、情報の具体例については、他の実施の形態などですでに説明を行っているので、説明を省略する。
 このように、セクタスウィープリファレンス信号を用いてブロードキャストデータを伝送すると、より多くの端末がブロードキャストデータを受信することができる。なぜなら、セクタスィープリファレンス信号は、より多くの端末に届くように複数の方向に対し、送信・受信ビームを生成しているからである。
 以上のように、例えば、gNBが、セクタスウィープリファレンス信号を用いてブロードキャストデータを伝送することで、より多くの端末がブロードキャストデータを受信することができ、これにより、安定したシステムを構築することができるという効果を得ることができる。
 上述では、図79A、図79B、図80を用いて、例えば、gNBが、セクタスウィープリファレンス信号を用いてブロードキャストデータを伝送する方法について説明した。gNBが、複数のキャリアを用いて、変調信号の送信を行う場合、各キャリアで、セクタスウィープリファレンス信号を生成し、送信し、このとき、、セクタスウィープリファレンス信号を用いてブロードキャストデータを伝送した場合についても、上述と同様に実施することが可能である。
 また、gNBが、ブロードキャストデータを含むセクタスウィープリファレンス信号を送信する前に、LBTを実施してもよい。例えば、gNBは、「図48A、図48B、図50B、図50C、図51B、図51C、図52A、図52B、図52C、図56B、図56C、図58、図60、図62、図64、図67A、図67B、図67Cなどで説明したLBT」を実施し、信号が検出される方向(ビーム)、信号が検出されない方向(ビーム)を認識する。そして、gNBは、「信号が検出される方向(ビーム)、信号が検出されない方向(ビーム)」の結果に基づいて、図79A、図79Bにおける「第1パラメータによるリファレンス信号7901_1」、「第2パラメータによるリファレンス信号7901_2」、・・・、「第63パラメータによるリファレンス信号7901_63」、「第64パラメータによるリファレンス信号7901_64」のうち、送信する「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を決定することになる。このとき、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」は例えば、図80の構成を有している。
 なお、上述では、ブロードキャストデータを含むセクタスウィープリファレンス信号を送信する前に、LBTを実施例について記載したが、LBTを実施しなくてもよい。このときの詳細の説明を以下で行う。
 例えば、図79A、図79Bにおいて、「第1パラメータによるリファレンス信号7901_1」、「第2パラメータによるリファレンス信号7901_2」、・・・、「第63パラメータによるリファレンス信号7901_63」、「第64パラメータによるリファレンス信号7901_64」は、それぞれビームフォーミングの方向(ビーム)が異なる。したがって、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」の時間間隔を「信号において、干渉とみなさない時間間隔の最大値(ここではこの最大値を「最大値A」と名付ける)」以下の値に設定すると、他のシステムの装置、NRの装置は、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を干渉信号とみなさないことになる。
 よって、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」の時間間隔を最大値A以下となるように、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を構成する。つまり、例えば、図80のように、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」が構成されている場合、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8001_k、ブロードキャスト用データ8002_k、制御情報8003_k、データ8004_k」で構成するデータ量を、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」の時間間隔が最大値A以下となるように制限する。
 このように構成することで、gNBは、他のシステム、NR装置に対し、干渉を与えずに、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を送信することができるという効果を得ることができる。
 なお、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8001_k、ブロードキャスト用データ8002_k、制御情報8003_k、データ8004_k」で構成するデータ量を、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」の時間間隔がA以上としてもよい。また、このとき、gNBは、LBTを実施してもよいし、LBTを実施しなくてもよい。
 図79A、図79Bにおいて「第iパラメータによるリファレンス信号7901_i」の時間軸における配置について示したが、図79A、図79Bにおいて、縦軸が存在し、縦軸を周波数としてもよい。このとき、「第iパラメータによるリファレンス信号7901_i」の周波数軸における構成を、図81Aに示す。
 図81Aは、図79A、図79Bで示した「第iパラメータによるリファレンス信号7901_i」の構成の一例である。なお、図79A、図79Bにおいて、iは1以上64以下の整数であるとする。そして、図81Aにおいて、縦軸は周波数であるものとする。
 図81Aのように、「第iパラメータによるリファレンス信号7901_i」は、例えば、「第iパラメータによるリファレンス信号の第1周波数リソースの信号8101_[i,1]」、「第iパラメータによるリファレンス信号の第2周波数リソースの信号8101_[i,2]」、「第iパラメータによるリファレンス信号の第3周波数リソースの信号8101_[i,3]」、・・・「第iパラメータによるリファレンス信号の第Z周波数リソースの信号8101_[i,Z]」で構成されているものとする。なお、Zは1以上の整数、または、2以上の整数であるものとする。つまり、「第iパラメータによるリファレンス信号7901_i」には、「第iパラメータによるリファレンス信号の第k周波数リソースの信号8101_[i,k]」が存在することになる。なお、kは1以上Z以下の整数とする。
 図81Bは、図81Aで示した「第iパラメータによるリファレンス信号の第k周波数リソースの信号8101_[i,k]」の構成の一例である。なお、iは1以上64以下の整数であり、kは1以上Z以下の整数である。図81Bに示すように、「第iパラメータによるリファレンス信号の第k周波数リソースの信号8101_[i,k]」は、ブロードキャストのための制御情報8111_[i,k]、ブロードキャスト用データ8112_[i,k]、制御情報8113_[i,k]、および、データ8114_[i,k]で構成されているものとする。
 このとき、ブロードキャスト用データ8112_[i,k]は、以下の2つの構成方法がある。
 第1の方法:
 「ブロードキャスト用データ8112_[1,1]、ブロードキャスト用データ8112_[1,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[1,Z]」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。
 また、「ブロードキャスト用データ8112_[2,1]、ブロードキャスト用データ8112_[2,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[2,Z]」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。
 ・・・
 「ブロードキャスト用データ8112_[63,1]、ブロードキャスト用データ8112_[63,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[63,Z]」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。
 「ブロードキャスト用データ8112_[64,1]、ブロードキャスト用データ8112_[64,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[64,Z]」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。
 別の例として、
 「ブロードキャスト用データ8112_[1,1]、ブロードキャスト用データ8112_[1,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[1,Z]」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 また、「ブロードキャスト用データ8112_[2,1]、ブロードキャスト用データ8112_[2,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[2,Z]」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 ・・・
 「ブロードキャスト用データ8112_[63,1]、ブロードキャスト用データ8112_[63,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[63,Z]」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 「ブロードキャスト用データ8112_[64,1]、ブロードキャスト用データ8112_[64,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[64,Z]」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 さらに別の例として、
 「ブロードキャスト用データ8112_[1,1]、ブロードキャスト用データ8112_[1,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[1,Z]」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 また、「ブロードキャスト用データ8112_[2,1]、ブロードキャスト用データ8112_[2,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[2,Z]」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 ・・・
 「ブロードキャスト用データ8112_[63,1]、ブロードキャスト用データ8112_[63,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[63,Z]」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 「ブロードキャスト用データ8112_[64,1]、ブロードキャスト用データ8112_[64,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[64,Z]」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 ブロードキャスト用データ8112_[i,k]は、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ8112_[i,k]は、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 第2の方法:
 第2の方法は以下のとおりである。
 「「ブロードキャスト用データ8112_[1,1]、ブロードキャスト用データ8112_[1,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[1,Z]」」、
 「「ブロードキャスト用データ8112_[2,1]、ブロードキャスト用データ8112_[2,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[2,Z]」」、
 ・・・
 「「ブロードキャスト用データ8112_[63,1]、ブロードキャスト用データ8112_[63,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[63,Z]」」、
 「「ブロードキャスト用データ8112_[64,1]、ブロードキャスト用データ8112_[64,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[64,Z]」」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。
 別の例として、
 「「ブロードキャスト用データ8112_[1,1]、ブロードキャスト用データ8112_[1,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[1,Z]」」、
 「「ブロードキャスト用データ8112_[2,1]、ブロードキャスト用データ8112_[2,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[2,Z]」」、
 ・・・
 「「ブロードキャスト用データ8112_[63,1]、ブロードキャスト用データ8112_[63,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[63,Z]」」、
 「「ブロードキャスト用データ8112_[64,1]、ブロードキャスト用データ8112_[64,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[64,Z]」」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 さらに別の例として、
 「「ブロードキャスト用データ8112_[1,1]、ブロードキャスト用データ8112_[1,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[1,Z]」」、
 「「ブロードキャスト用データ8112_[2,1]、ブロードキャスト用データ8112_[2,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[2,Z]」」、
 ・・・
 「「ブロードキャスト用データ8112_[63,1]、ブロードキャスト用データ8112_[63,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[63,Z]」」、
 「「ブロードキャスト用データ8112_[64,1]、ブロードキャスト用データ8112_[64,2]、・・・、ブロードキャスト用データ8112_[64,Z]」」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 ブロードキャスト用データ8112_[i,k]は、複数の端末に伝送するデータである。例えば、図38において、ブロードキャスト用データ8112_[i,k]は、3800のgNBが送信するデータであり、3800のgNBは可能であれば「3801_1のNR-UE#1、3801_2のNR-UE#2、3801_3のNR-UE#3、3801_4のNR-UE#4、3801_5のNR-UE#5、3801_6のNR-UE#6、3801_7のNR-UE#7」に伝送される。
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[1,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[1,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[1,Z]」」、
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[2,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[2,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[2,Z]」」、
 ・・・
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[63,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[63,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[63,Z]」」、
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[64,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[64,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[64,Z]」」は、同一のデータを含んでいてもよいし、それぞれ異なるデータを含んでいてもよい。
 そして、「「ブロードキャストのための制御情報8111_[1,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[1,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[1,Z]」」、
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[2,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[2,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[2,Z]」」、
 ・・・
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[63,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[63,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[63,Z]」」、
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[64,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[64,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[64,Z]」」の例として、上位レイヤシグナリング、RRC(Radio Resorce Control)、L1(レイヤ1)シグナリング、DCI(Downlink Control Information)、報知情報、SS/PBCH(Synchronization Signals/Physical Broadcast Channel)block、PBCHなどがあるが、これらの例の限ったものではない。なお、制御情報として、SS(Synchronization Signals)以外の「情報、信号」を用いることが特徴的な点の一つとなる。
 図81Bのように、「第iパラメータによるリファレンス信号の第k周波数リソースの信号8101_[i,k]」は、「ブロードキャストのための制御情報8111_[i,k]、ブロードキャスト用データ8112_[i,k]」以外に、「制御情報8113_[i,k]、データ8114_[i,k]」を含んでいてもよい。なお、、「第iパラメータによるリファレンス信号の第k周波数リソースの信号8101_[i,k]」に含まれる「制御情報8113_[i,k]、データ8114_[i,k]」が含むデータ、情報の具体例については、他の実施の形態などですでに説明を行っているので、説明を省略する。
 以上のように、例えば、gNBが、セクタスウィープリファレンス信号を用いてブロードキャストデータを伝送することで、より多くの端末がブロードキャストデータを受信することができ、これにより、安定したシステムを構築することができるという効果を得ることができる。
 また、gNBが、ブロードキャストデータを含むセクタスウィープリファレンス信号を送信する前に、LBTを実施してもよい。例えば、gNBは、「図48A、図48B、図50B、図50C、図51B、図51C、図52A、図52B、図52C、図56B、図56C、図58、図60、図62、図64、図67A、図67B、図67Cなどで説明したLBT」を実施し、信号が検出される方向(ビーム)、信号が検出されない方向(ビーム)を認識する。そして、gNBは、「信号が検出される方向(ビーム)、信号が検出されない方向(ビーム)」の結果に基づいて、
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[1,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[1,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[1,Z]」」、
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[2,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[2,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[2,Z]」」、
 ・・・
 「「ブロードキャストのための制御情報8111_[63,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[63,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[63,Z]」」、「「ブロードキャストのための制御情報8111_[64,1]、ブロードキャストのための制御情報8111_[64,2]、・・・、ブロードキャストのための制御情報8111_[64,Z]」」
 のうち、送信する「第iパラメータによるリファレンス信号の第k周波数リソースの信号8101_[i,k]」を決定することになる。このとき、「第iパラメータによるリファレンス信号の第k周波数リソースの信号8101_[i,k]」は例えば、図81Bの構成を有している。
 なお、上述では、ブロードキャストデータを含むセクタスウィープリファレンス信号を送信する前に、LBTを実施例について記載したが、LBTを実施しなくてもよい。このときの詳細の説明を以下で行う。
 例えば、図81Aのように、「第1パラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[1,h]」、「第2パラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[2,h]」、「第3パラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[3,h]」、・・・「第64パラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[64,h]」は、それぞれビームフォーミングの方向(ビーム)が異なる。なお、hは1以上Z以下の整数とする。したがって、第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]の時間間隔を「信号において、干渉とみなさない時間間隔の最大値(ここではこの最大値を「最大値A」と名付ける)」以下の値に設定すると、他のシステムの装置、NRの装置は、第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]を干渉信号とみなさないことになる。
 よって、第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]の時間間隔を最大値A以下となるように、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」を構成する。つまり、例えば、図81Bのように、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」が構成されている場合、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8111_[i,h]、ブロードキャスト用データ8112_[i,h]、制御情報8113_[i,h]、データ8114_[i,h]」で構成するデータ量を、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]の時間間隔が最大値A以下となるように制限する。
 このように構成することで、gNBは、他のシステム、NR装置に対し、干渉を与えずに、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」を送信することができるという効果を得ることができる。
 なお、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8111_[i,h]、ブロードキャスト用データ8112_[i,h]、制御情報8113_[i,h]、データ8114_[i,h]」で構成するデータ量を、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」の時間間隔がA以上としてもよい。また、このとき、gNBは、LBTを実施してもよいし、LBTを実施しなくてもよい。
 図79A、図79B、図80、図81A、図81Bなどを用いて説明したブロードキャスト用のデータを伝送する方法を、ここでは、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法」と呼ぶ。
 次に、実施の形態5で説明したブロードキャストと本実施の形態で説明したブロードキャストの両者のブロードキャストを適用したときの具体的な例を説明する。
 図82Aは、gNBの送信、および、受信の状態の例を示しており、横軸は時間であるものとする。
 このとき、gNBは、LBTを実施することが可能な装置であり、また、LBTを実施するモードで動作しているものとする。
 図82Aに示すように、gNBは、本実施の形態で説明した「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」により変調信号を送信し、より多くの端末がブロードキャスト用のデータを得ることができるようになる。図82Aの場合、gNBは、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」により変調信号を送信する前に、この変調信号を送信するためのLBTを実施しないものとする。
 このとき、gNBは、LBTを実施することが可能な装置であり、また、LBTを実施するモードで動作している。よって、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」において、例えば、図80のように、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」が構成されている場合、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8001_k、ブロードキャスト用データ8002_k、制御情報8003_k、データ8004_k」で構成するデータ量を、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」の時間間隔が最大値A以下となるように制限することになる。
 また、図81Bのように、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」が構成されている場合、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8111_[i,h]、ブロードキャスト用データ8112_[i,h]、制御情報8113_[i,h]、データ8114_[i,h]」で構成するデータ量を、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]の時間間隔が最大値A以下となるように制限することになる。
 一方で、図82AのようにgNBが実施の形態5で説明したようにブロードキャストフレーム(群)8221を送信するものとする。このとき、gNBは、LBTを実施することが可能な装置であり、また、LBTを実施するモードで動作しているため、ブロードキャストフレーム(群)8221を送信する前に、ブロードキャスト用LBT8221を実施することになる。なお、gNBが実施するブロードキャスト用LBT221、ブロードキャストフレーム(群)の送信方法については、実施の形態5で説明を行っているので、説明を省略する。
 このように、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法」と「ブロードキャストフレーム(群)による送信」を併用し、送信する変調信号により、LBTを実施するか否かを制御することにより、干渉が抑制することができ、また、通信効率が向上するという効果を得ることができる。
 図82Bは、gNBの送信、および、受信の状態の図82Aとは異なる例を示しており。横軸は時間であるものとする。
 gNBは、「LBTを実施することができない装置である」、または、「LBTを実施することが可能な装置であるが、LBTを実施しないモードで動作している」のいずれかであるものとする。
 このとき、図82Bに示すように、gNBは、本実施の形態で説明した「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」により変調信号を送信し、より多くの端末がブロードキャスト用のデータを得ることができるようになる。図82Bの場合、gNBは、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」により変調信号を送信する前に、この変調信号を送信するためのLBTを実施しない。
 また、図82BのようにgNBが実施の形態5で説明したようにブロードキャストフレーム(群)8221を送信するものとする。このとき、gNBは、「ブロードキャストフレーム(群)8221」を送信する前に、このフレーム(群)を送信するためのLBTは実施しない。
 別の例として、gNBは、LBTを実施することが可能な装置であり、LBTを実施するモードで動作しているものとする。
 このとき、図82Bに示すように、gNBは、本実施の形態で説明した「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」により変調信号を送信し、より多くの端末がブロードキャスト用のデータを得ることができるようになる。図82Bの場合、gNBは、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」により変調信号を送信する前に、この変調信号を送信するためのLBTを実施しないものとする。
 このとき、gNBは、LBTを実施することが可能な装置であり、また、LBTを実施するモードで動作している。よって、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」において、例えば、図80のように、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」が構成されている場合、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8001_k、ブロードキャスト用データ8002_k、制御情報8003_k、データ8004_k」で構成するデータ量を、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」の時間間隔が最大値A以下となるように制限することになる。
 また、図81Bのように、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」が構成されている場合、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8111_[i,h]、ブロードキャスト用データ8112_[i,h]、制御情報8113_[i,h]、データ8114_[i,h]」で構成するデータ量を、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]の時間間隔が最大値A以下となるように制限することになる。
 そして、図82Bのように、gNBが実施の形態5で説明したようにブロードキャストフレーム(群)8221を送信するものとする。このとき、gNBは、LBTを実施することが可能な装置であり、また、LBTを実施するモードで動作している。このとき、ブロードキャストフレーム(群)8221を送信する前に、ブロードキャスト用LBTを実施していない。これは、ブロードキャストフレーム(群)8221を構成する各ブロードキャストフレームの時間幅が短く、gNBが、ブロードキャストフレーム(群)8221を送信しても、他のシステム、NRの装置に干渉を与えないからである。
 図82Cは、gNBの送信、および、受信の状態の図82A、図82Bとは異なる例を示しており、横軸は時間であるものとする。
 このとき、gNBは、LBTを実施することが可能な装置であり、また、LBTを実施するモードで動作しているものとする。
 図82Cに示すように、gNBは、本実施の形態で説明した「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」により変調信号を送信し、より多くの端末がブロードキャスト用のデータを得ることができるようになる。図82Cの場合、gNBは、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」により変調信号を送信する前に、この変調信号を送信するためのLBTを実施する。
 このとき、gNBは、LBTを実施することが可能な装置であり、また、LBTを実施するモードで動作している。よって、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法8201」において、例えば、図80のように、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」が構成されている場合、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8001_k、ブロードキャスト用データ8002_k、制御情報8003_k、データ8004_k」で構成するデータ量を、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」の時間間隔が最大値A以下となるように制限する必要はない。ただし、「第kパラメータによるリファレンス信号7901_k」の時間間隔を最大値A以下としてもよい。
 また、図81Bのように、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」が構成されている場合、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]」を構成する「ブロードキャストのための制御情報8111_[i,h]、ブロードキャスト用データ8112_[i,h]、制御情報8113_[i,h]、データ8114_[i,h]」で構成するデータ量を、「第iパラメータによるリファレンス信号の第h周波数リソースの信号8101_[i,h]の時間間隔が最大値A以下となるように制限する必要はない。
 一方で、図82CのようにgNBが実施の形態5で説明したようにブロードキャストフレーム(群)8221を送信するものとする。このとき、gNBは、LBTを実施することが可能な装置であり、また、LBTを実施するモードで動作しているため、ブロードキャストフレーム(群)8221を送信する前に、ブロードキャスト用LBT8221を実施することになる。なお、gNBが実施するブロードキャスト用LBT221、ブロードキャストフレーム(群)の送信方法については、実施の形態5で説明を行っているので、説明を省略する。
 なお、装置の状況、場所などにより、gNBのLBTの実施状況を、図82A、図82B、図82Cのように時間的に切り替えてもよい。
 このように、「セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法」と「ブロードキャストフレーム(群)による送信」を併用し、送信する変調信号により、LBTを実施するか否かを制御することにより、干渉が抑制することができ、また、通信効率が向上するという効果を得ることができる。
 なお、図82A、図82B、図82Cでは示していないが、gNBは、ユニキャストの伝送を行ってもよく、また、ユニキャスト用のLBTを実施してもよい。
 本実施の形態では、セクタスウィープを利用したブロードキャスト方法、および、その具体的な動作、使用方法などについて説明を行った。上述の説明はあくまでも一例であり、実施の方法については、上述の説明の限ったものではない。
 gNBまたはNR-UEといった通信装置は、制御回路と、通信回路とを備えてもよい。制御回路は、セクタスウィープの複数のリファレンス信号各々にブロードキャストデータを含めてもよい。通信回路は、ブロードキャストデータを含む複数のリファレンス信号を送信してもよい。
 また、通信回路は、複数のリファレンス信号各々の送信方向におけるLBTの結果に基づいて、ブロードキャストデータを送信してもよい。また、通信回路は、複数のリファレンス信号各々における送信時間が、所定時間(例えば、8μsec(sec: second))より短い場合、LBTを実行せずにブロードキャストデータを送信してもよい。
 (実施の形態7)
 他の実施の形態では、gNB、NR-UEが実施するLBTの具体的な方法の例について説明を行った。一方で、gNB、NR-UEは、「LBTを実施しない」モード(No-LBT mode)をサポートしていてもよい。本実施の形態では、gNB、NR-UEが、「他の実施の形態で説明したLBT、または、LBT」を実施するモード(LBT mode)と「LBTを実施しない」モード(No-LBT mode)をサポートしている場合について説明を行う。
 例えば、図38、図55のように、gNBが、NR-UEと通信を行う場合を例として、説明を行う。
 gNB,NR-UEは、例えば、図1A、図1B、図1C、図39、図40の構成であるものとする。そして、NR-UEは、図83Aに示した「端末能力情報」8300を含む変調信号をgNBに対し、送信するものとする。
 このとき、図83Aに示すように、「端末能力情報」8300は、「LBTモードに関する情報8311」、「No-LBTモードに関する情報8312」を含んでいてもよい。
 例えば、LBTが必須でない地域に存在するNR-UEは、「LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「LBTモードに関する情報8311」を、gNBに対して送信してもよい。gNBは、「LBTモードに関する情報8311」を得ることによって、「NR-UEがLBTの実施が可能か否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、各端末が「LBTモードに関する情報8311」を含む端末能力情報8300を送信してもよく、gNBは、各端末の「LBTの実施が可能か否か」の状態を知ることができる。
 また、例えば、LBTが必須でない地域に存在するNR-UEは、「LBTを実施しないモードをサポートしているか否か」の情報を含む「No-LBTモードに関する情報8312」を、gNBに対して送信してもよい。gNBは、「No-LBTモードに関する情報8312」を得ることによって、「NR-UEがLBTを実施しないモードをサポートしているか否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、各端末が「No-LBTモードに関する情報8312」を含む端末能力情報8300を送信してもよく、gNBは、各端末の「LBTを実施しないモードをサポートしているか否か」の状態を知ることができる。
 例えば、LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「LBTモードに関する情報8311」を、gNBに対して送信しなくてもよい。同様に、LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「No-LBTモードに関する情報8312」を、gNBに対して送信しなくてもよい。
 また、別の方法として、LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「LBTモードに関する情報8311」を、gNBに対して送信してもよい。このとき、「LBTモードに関する情報8311」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。同様に、LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「No-LBTモードに関する情報8312」を、gNBに対して送信してもよい。このとき、「No-LBTモードに関する情報8312」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。
 例えば、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「LBTモードに関する情報8311」を、gNBに対して送信しなくてもよい。同様に、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「No-LBTモードに関する情報8312」を、gNBに対して送信しなくてもよい。
 また、別の方法として、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「LBTモードに関する情報8311」を、gNBに対して送信してもよい。このとき、「LBTモードに関する情報8311」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。同様に、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「No-LBTモードに関する情報8312」を、gNBに対して送信してもよい。このとき、「No-LBTモードに関する情報8312」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。
 gNBは、図83Aに示した「gNB能力情報」8300を含む変調信号をNR-UEに対し、送信するものとする。
 このとき、図83Aに示すように、「gNB能力情報」8300は、「LBTモードに関する情報8311」、「No-LBTモードに関する情報8312」を含んでいてもよい。
 例えば、LBTが必須でない地域に存在するgNBは、「LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「LBTモードに関する情報8311」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。NR-UE(および、他のgNB)は、「LBTモードに関する情報8311」を得ることによって、「gNBがLBTの実施が可能か否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、gNBは、各端末に対し、「LBTモードに関する情報8311」を含むgNB能力情報8300を送信してもよく、NR-UE(および、他のgNB)は、各端末に対する「LBTの実施が可能か否か」の状態を知ることができる。
 また、例えば、LBTが必須でない地域に存在するgNBは、「LBTを実施しないモードをサポートしているか否か」の情報を含む「No-LBTモードに関する情報8312」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。NR-UE(および、他のgNB)は、「No-LBTモードに関する情報8312」を得ることによって、「gNBがLBTを実施しないモードをサポートしているか否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、gNBは、各端末に対し、「No-LBTモードに関する情報8312」を含むgNB能力情報8300を送信してもよく、NR-UE(および、他のgNB)は、各端末に対する「LBTを実施しないモードをサポートしているか否か」の状態を知ることができる。
 例えば、LBTが必須の地域に存在するgNBは、「LBTモードに関する情報8311」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信しなくてもよい。同様に、LBTが必須の地域に存在するgNBは、「No-LBTモードに関する情報8312」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信しなくてもよい。
 また、別の方法として、LBTが必須の地域に存在するgNBは、「LBTモードに関する情報8311」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。このとき、「LBTモードに関する情報8311」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。同様に、LBTが必須の地域に存在するgNBは、「No-LBTモードに関する情報8312」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。このとき、「No-LBTモードに関する情報8312」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。
 例えば、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「LBTモードに関する情報8311」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信しなくてもよい。同様に、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「No-LBTモードに関する情報8312」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信しなくてもよい。
 また、別の方法として、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「LBTモードに関する情報8311」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。このとき、「LBTモードに関する情報8311」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。同様に、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「No-LBTモードに関する情報8312」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。このとき、「No-LBTモードに関する情報8312」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。
 また、NR-UEが送信する「端末能力情報」8300には、図83Bに示した「Directional LBTに関する情報8321」、「Omni-directional LBT関する情報8322」を含んでいてもよい。なお、Directional LBTに関する情報8321は、ユニキャストのときのDirectional LBT関する情報であってもよいし、ブロードキャストのときのDirectional LBT関する情報であってもよい。また、Omni-directional LBT関する情報8322は、ユニキャストのときのOmni-directional LBT関する情報であってもよいし、ブロードキャストのときのOmni-directional LBT関する情報であってもよい。
 例えば、LBTが必須でない地域に存在するNR-UEは、「Directional LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「Directional LBTに関する情報8321」を、gNBに対して送信してもよい。gNBは、「Directional LBTに関する情報8321」を得ることによって、「NR-UEがDirectional LBTの実施が可能か否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、各端末が「Directional LBTに関する情報8321」を含む端末能力情報8300を送信してもよく、gNBは、各端末の「Directional LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 また、例えば、LBTが必須でない地域に存在するNR-UEは、「Omni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「Omni-directional LBT関する情報8322」を、gNBに対して送信してもよい。gNBは、「Omni-directional LBT関する情報8322」を得ることによって、「NR-UEがOmni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、各端末が、「Omni-directional LBT関する情報8322」を含む端末能力情報8300を送信してもよく、gNBは、各端末の「Omni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 例えば、LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「Directional LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「Directional LBTに関する情報8321」を、gNBに対して送信してもよい。gNBは、「Directional LBTに関する情報8321」を得ることによって、「NR-UEがDirectional LBTの実施が可能か否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、各端末が「Directional LBTに関する情報8321」を含む端末能力情報8300を送信してもよく、gNBは、各端末の「Directional LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 また、例えば、LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「Omni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「Omni-directional LBT関する情報8322」を、gNBに対して送信してもよい。gNBは、「Omni-directional LBT関する情報8322」を得ることによって、「NR-UEがOmni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、各端末が、「Omni-directional LBT関する情報8322」を含む端末能力情報8300を送信してもよく、gNBは、各端末の「Omni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 例えば、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「Directional LBTに関する情報8321」を、gNBに対して送信しなくてもよい。同様に、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「Omni-directional LBT関する情報8322」を、gNBに対して送信しなくてもよい。
 また、別の方法として、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「Directional LBTに関する情報8321」を、gNBに対して送信してもよい。このとき、「Directional LBTに関する情報8321」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。同様に、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「Omni-directional LBT関する情報8322」を、gNBに対して送信してもよい。このとき、「Omni-directional LBT関する情報8322」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。
 gNBが送信する「gNB能力情報」8300には、図83Bに示した「Directional LBTに関する情報8321」、「Omni-directional LBT関する情報8322」を含んでいてもよい。
 例えば、LBTが必須でない地域に存在するgNBは、「Directional LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「Directional LBTに関する情報8321」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。NR-UE(および、他のgNB)は、「Directional LBTに関する情報8321」を得ることによって、「gNBがDirectional LBTの実施が可能か否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、gNBは、各端末に対し「Directional LBTに関する情報8321」を含むgNB能力情報8300を送信してもよく、各端末は、gNBの「Directional LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 また、例えば、LBTが必須でない地域に存在するgNBは、「Omni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「Omni-directional LBT関する情報8322」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。NR-UE(および、他のgNB)は、「Omni-directional LBT関する情報8322」を得ることによって、「gNBがOmni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、gNBは、各端末に対し「Omni-directional LBT関する情報8322」を含むgNB能力情報8300を送信してもよく、各端末は、gNBの「Omni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 例えば、LBTが必須の地域に存在するgNBは、「Directional LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「Directional LBTに関する情報8321」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。NR-UE(および、他のgNB)は、「Directional LBTに関する情報8321」を得ることによって、「gNBがDirectional LBTの実施が可能か否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、gNBは、各端末に対し「Directional LBTに関する情報8321」を含むgNB能力情報8300を送信してもよく、各端末は、gNBの「Directional LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 また、例えば、LBTが必須の地域に存在するgNBは、「Omni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「Omni-directional LBT関する情報8322」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。NR-UE(および、他のgNB)は、「Omni-directional LBT関する情報8322」を得ることによって、「gNBがOmni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、gNBは、各端末に対し「Omni-directional LBT関する情報8322」を含むgNB能力情報8300を送信してもよく、各端末は、gNBの「Omni-directional LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 例えば、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「Directional LBTに関する情報8321」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信しなくてもよい。同様に、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「Omni-directional LBT関する情報8322」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信しなくてもよい。
 また、別の方法として、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「Directional LBTに関する情報8321」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。このとき、「Directional LBTに関する情報8321」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。同様に、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「Omni-directional LBT関する情報8322」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。このとき、「Omni-directional LBT関する情報8322」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。
 NR-UEが送信する「端末能力情報」8300には、図83Cに示した「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を含んでいてもよい。
 例えば、LBTが必須でない地域に存在するNR-UEは、「ブロードキャスト用LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を、gNBに対して送信してもよい。gNBは、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を得ることによって、「NR-UEがブロードキャスト用LBTの実施が可能か否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、各端末が「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を含む端末能力情報8300を送信してもよく、gNBは、各端末の「ブロードキャスト用LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 例えば、LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「ブロードキャスト用LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を、gNBに対して送信してもよい。gNBは、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を得ることによって、「NR-UEがブロードキャスト用LBTの実施が可能か否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、各端末が「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を含む端末能力情報8300を送信してもよく、gNBは、各端末の「NR-UEがブロードキャスト用LBTの実施が可能か否か」の状態を知ることができる。
 例えば、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を、gNBに対して送信しなくてもよい。
 また、別の方法として、No-LBTが必須の地域に存在するNR-UEは、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を、gNBに対して送信してもよい。このとき、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。
 gNBが送信する「gNB能力情報」8300には、図83Cに示した「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を含んでいてもよい。
 例えば、LBTが必須でない地域に存在するgNBは、「ブロードキャスト用LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。NR-UE(および、他のgNB)は、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を得ることによって、「gNBがブロードキャスト用LBTの実施が可能か否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、gNBは、各端末に対し「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を含むgNB能力情報8300を送信してもよく、各端末は、gNBの「ブロードキャスト用LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 例えば、LBTが必須の地域に存在するgNBは、「ブロードキャスト用LBTを実施することが可能であるか否か」の情報を含む「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。NR-UE(および、他のgNB)は、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を得ることによって、「gNBがブロードキャスト用LBTを実施することが可能であるか否か」を知ることができる。なお、端末が複数存在する場合、gNBは、各端末に対し「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を含むgNB能力情報8300を送信してもよく、各端末は、gNBの「ブロードキャスト用LBTを実施することが可能であるか否か」の状態を知ることができる。
 例えば、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信しなくてもよい。
 また、別の方法として、No-LBTが必須の地域に存在するgNBは、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」を、NR-UE(および、他のgNB)に対して送信してもよい。このとき、「ブロードキャスト用LBTに関する情報8331」は有効な情報でないと、NR-UE、gNBは判断してもよい。
 以上のようにすることで、gNB、NR-UEは、通信相手のLBTのサポート状況を知ることができ、これにより、gNB、NR-UEは干渉を少なくするための制御を簡易に実施することができるという効果を得ることができる。
 次に、gNB、NR-UEが、通信相手に変調信号を送信する際、変調信号に含まれる制御情報の構成の例について説明を行う。
 図84は、例えば、gNBが送信する変調信号に含まれる制御情報8400の構成例を示している。
 図84に示すように、制御情報8400は、「LBTの実施状態に関する情報8411」を含んでいるものとする。例えば、「LBTの実施状態に関する情報8411」は以下の情報を含んでいるものとする。
 「gNB(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」:
 この情報は、「gNBがLBTを実施しているか否かを通信相手、例えば、NR-UEに対し通知するための情報」である。
 例えば、「gNB(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」は、「gNB自身が「LBTを(常に)実施している」、または、「LBTを(常に)実施していない」のいずれかの情報」含んでいる含んでいるものとする。このとき、「gNB(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」は、セル特有の情報であってもよいし、装置(gNB)特有の情報であってもよい。
 また、別の方法として、gNBは、端末ごとに、「gNB(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」を送信してもよい。そして、端末ごとに送信する「gNB(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」は同じ情報であってもよいし、異なる情報であってもよい。このとき、「gNB(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」は、セル特有の情報であってもよいし、装置(gNB)特有の情報であってもよいし、端末宛特有の情報であってもよい。
 「gNB(自装置)が使用しているLBTの方法に関する情報」:
 この情報は、「gNBが実施しているLBTの方式に関する情報」であり、例えば、Directional LBT、 Omni-directional LBT、その他のLBTのうち、実際に実施しているLBTの情報である。そして、通信相手は、この情報を得て、gNBが実施しているLBTの方法を知ることになる。このとき、「gNB(自装置)が使用しているLBTの方法に関する情報」は、セル特有の情報であってもよいし、装置(gNB)特有の情報であってもよい。
 また、別の方法として、gNBは、端末ごとに、「gNB(自装置)が使用しているLBTの方法に関する情報」を送信してもよい。そして、端末ごとに送信する「gNB(自装置)が使用しているLBTの方法に関する情報」は同じ情報であってもよいし、異なる情報であってもよい。このとき、「gNB(自装置)が使用しているLBTの方法に関する情報」は、セル特有の情報であってもよいし、装置(gNB)特有の情報であってもよいし、端末宛特有の情報であってもよい。
 別の情報として、例えば、「gNB(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」、または、「gNB(自装置)が使用しているLBTの方法に関する情報」のいずれかに、「gNBがブロードキャスト用のLBTを実施しているか否かの情報」が含まれていてもよい。gNBの通信相手は、この情報を得て、gNBがブロードキャスト用のLBTを実施しているかどうか、を知ることになる。
 図84は、例えば、NR-UEが送信する変調信号に含まれる制御情報8400の構成例を示している。
 図84に示すように、制御情報8400は、「LBTの実施状態に関する情報8411」を含んでいるものとする。例えば、「LBTの実施状態に関する情報8411」は以下の情報を含んでいるものとする。
 「NR-UE(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」:
 この情報は、「NR-UEがLBTを実施しているか否かを通信相手、例えば、gNBに対し通知するための情報」である。
 例えば、「NR-UE(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」は、「NR-UE自身が「LBTを(常に)実施している」、または、「LBTを(常に)実施していない」のいずれかの情報」含んでいる含んでいるものとする。このとき、「NR-UE(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」は、セル特有の情報であってもよいし、装置(NR-UE(端末))特有の情報であってもよい。
 「NR-UE(自装置)が使用しているLBTの方法に関する情報」:
 この情報は、「NR-UEが実施しているLBTの方式に関する情報」であり、例えば、Directional LBT、 Omni-directional LBT、その他のLBTのうち、実際に実施しているLBTの情報である。そして、通信相手は、この情報を得て、NR-UEが実施しているLBTの方法を知ることになる。このとき、「NR-UE(自装置)が使用しているLBTの方法に関する情報」は、セル特有の情報であってもよいし、装置(NR-UE(端末))特有の情報であってもよい。
 別の情報として、例えば、「NR-UE(自装置)がLBTを実施しているか否かの情報」、または、「NR-UE(自装置)が使用しているLBTの方法に関する情報」のいずれかに、「NR-UEがブロードキャスト用のLBTを実施しているか否かの情報」が含まれていてもよい。NR-UEの通信相手は、この情報を得て、NR-UEがブロードキャスト用のLBTを実施しているかどうか、を知ることになる。
 以上のようにすることで、gNB、NR-UEは、通信相手に、LBTの実施状況を通知することになり、これにより、gNB、NR-UEは干渉を少なくするための制御を簡易に実施することができ、例えば、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 以降では、「「端末能力情報またはgNB能力情報」8300、「制御情報8400」」に関する別の例について説明を行う。
 図85A、図85Bは、「端末能力情報8300」、「gNB能力情報8300」の構成例を示している。
 まず、端末能力情報8300を例に説明する。端末能力情報8300に含まれる情報の例として、図85Aの「広い受信ビームを用いたLBTのサポートに関する情報8531」、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」、「SDMに基づくLBTのサポートに関する情報8533」、「TDMに基づくLBTのサポートに関する情報8534」、「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」、「ブロードキャスト用のLBTのサポートに関する情報8536」、図85Bの「複数変調信号の送信のサポートに関する情報8541」、「複数変調信号の受信のサポートに関する情報8542」、「複数ポイントへの変調信号の送信のサポートに関する情報8543」、「複数ポイントからの変調信号の受信のサポートに関する情報8544」がある。なお、「LBTのカテゴリー」、「FDMに基づくLBT、SDMに基づくLBT、TDMに基づくLBT」については、本明細書で説明を行っているとおりとなる。
 「広い受信ビームを用いたLBTのサポートに関する情報8531」:
 NR-UEが送信ビームより広い受信ビームを用いてLBTを実施可能な場合、「広い受信ビームを用いたLBTのサポートに関する情報8531」には、「NR-UEが送信ビームより広い受信ビームを用いてLBTを実施可能である」という情報が含まれている。
 一方、NR-UEが送信ビームより広い受信ビームを用いてLBTを実施できない場合、「広い受信ビームを用いたLBTのサポートに関する情報8531」には、「NR-UEが送信ビームより広い受信ビームを用いてLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、送信ビームの生成方法、受信ビームの生成方法についての例は、すでに説明を行ったとおりとなる。
 「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」:
 第1の方法、第2の方法の二つの例を説明する。
 第1の方法:
 NR―UEがNR規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施可能な場合、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、「NR―UEがNR規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方、NR―UEがNR規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施できない場合、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、「NR―UEがNR規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 第2の方法:
 NR―UEがNR以外の他の規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施可能な場合、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、「NR―UEがNR以外の他の規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方、NR―UEがNR以外の他の規格におけるチャネル複数に対しLBTできない場合、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、「NR―UEがNR以外の他の規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、「マルチチャネルのLBT」、つまり、「何らかの規格の複数チャネルに対し、LBT」を実施することを、FDMに基づくLBTと呼んでもよい。
 また、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、LBTを実施することができるチャネル数の情報、LBTを実施することができる周波数帯域幅の情報が含まれていてもよい。
 「SDMに基づくLBTのサポートに関する情報8533」:
 NR-UEがSDMに基づくLBTを実施可能な場合、「SDMに基づくLBTのサポートに関する情報8533」には、「NR-UEがSDMに基づくLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方、NR-UEがSDMに基づくLBTを実施できない場合、「SDMに基づくLBTのサポートに関する情報8533」には、「NR-UEがSDMに基づくLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、「SDMに基づくLBT」については、本明細書で説明を行っているとおりとなる。
 「TDMに基づくLBTのサポートに関する情報8534」:
 NR-UEがTDMに基づくLBTを実施可能な場合、「TDMに基づくLBTのサポートに関する情報8534」には、「NR-UEがTDMに基づくLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方、NR-UEがTDMに基づくLBTを実施できない場合、「TDMに基づくLBTのサポートに関する情報8534」には、「NR-UEがTDMに基づくLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、「TDMに基づくLBT」については、本明細書で説明を行っているとおりとなる。
 「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」:
 「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」には、「NR-UEが実施可能なLBTのカテゴリーの情報」が含まれているものとする。
 なお、NR-UEがLBTを実施できない場合、「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」は「LBTを実施できない」という情報を含んでいてもよい。
 別の方法として、NR-UEがLBTを実施できない場合、「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」を送信しなくてもよい。
 ただし、LBTのカテゴリーについては、後で説明を行っている。
 「ブロードキャスト用のLBTのサポートに関する情報8536」:
 NR-UEがブロードキャスト用のLBTを実施可能な場合、「ブロードキャスト用のLBTのサポートに関する情報8536」には、「NR-UEがブロードキャスト用にLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方で、NR-UEがブロードキャスト用のLBTを実施できない場合、「ブロードキャスト用のLBTのサポートに関する情報8536」には、「NR-UEがブロードキャスト用にLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、「ブロードキャスト用のLBT」についてじゃ、本明細書で説明を行っているとおりとなる。
 「複数変調信号の送信のサポートに関する情報8541」:
 NR-UEが複数変調信号の送信が可能な場合、「複数変調信号の送信のサポートに関する情報8541」には、「NR-UEが複数変調信号の送信が可能」という情報が含まれている。
 一方、NR-UEが複数変調信号の送信ができない場合、「複数変調信号の送信のサポートに関する情報8541」には、「NR-UEが複数変調信号の送信ができない」という情報が含まれている。
 なお、NR-UEが複数変調信号の送信する際、複数の送信ビームを用いてもよい。
 「複数変調信号の受信のサポートに関する情報8542」:
 NR-UEが複数変調信号の受信が可能な場合、「複数変調信号の受信のサポートに関する情報8542」には、「NR-UEが複数変調信号の受信が可能」という情報が含まれている。
 一方、NR-UEが複数変調信号の受信ができない場合、「複数変調信号の受信のサポートに関する情報8542」には、「NR-UEが複数変調信号の受信ができない」という情報が含まれている。
 なお、NR-UEが複数変調信号の受信する際、複数の受信ビームを用いてもよい。
 「複数ポイントへの変調信号の送信のサポートに関する情報8543」:
 NR-UEが複数変調信号を複数の例えばTRP(Transmission/Reception point)に送信が可能な場合、「複数ポイントへの変調信号の送信のサポートに関する情報8543」には、「NR-UEが複数変調信号を複数の例えばTRPに送信が可能」という情報が含まれている。
 一方、NR-UEが複数変調信号を複数の例えばTRPに送信ができない場合、「複数ポイントへの変調信号の送信のサポートに関する情報8543」には、「NR-UEが複数変調信号を複数の例えばTRPに送信ができない」という情報が含まれている。
 なお、NR-UEが複数変調信号の送信する際、複数の送信ビームを用いてもよい。
 「複数ポイントからの変調信号の受信のサポートに関する情報8544」:
 NR-UEが複数の例えばTRPが送信した複数変調信号の受信が可能な場合、「複数ポイントからの変調信号の受信のサポートに関する情報8544」には、「NR-UEが複数の例えばTRPが送信した複数変調信号の受信が可能」という情報が含まれている。
 一方、NR-UEが複数の例えばTRPが送信した複数変調信号の受信ができない場合、「複数ポイントからの変調信号の受信のサポートに関する情報8544」には、「NR-UEが複数の例えばTRPが送信した複数変調信号の受信ができない」という情報が含まれている。
 なお、NR-UEが複数変調信号の受信する際、複数の受信ビームを用いてもよい。
 gNBは、「NR-UEが送信した、例えば、これらの情報を含む端末能力情報8300」を得、gNBは端末能力情報8300に基づき、「LBTの実施方法」、「変調信号の送信方法」、「変調信号の受信方法」、「送信時の周波数帯域幅」、「受信時の周波数帯域幅」、「送信時multiple TRPの適用について」、「受信時multiple TRPの適用について」などを決定する。そして、gNBは、図84、図86における制御情報8400を用いて、例えば、「LBTの実施状態に関する情報8411」、「送信に関する情報8611」、「受信に関する情報8612」などを含む変調信号を送信する。
 NR-UEは、制御情報8400を受信して、LBTの方法、送信方法、受信方法を決定することになる。
 gNB能力情報8300を例に説明する。gNB能力情報8300に含まれる情報の例として、図85Aの「広い受信ビームを用いたLBTのサポートに関する情報8531」、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」、「SDMに基づくLBTのサポートに関する情報8533」、「TDMに基づくLBTのサポートに関する情報8534」、「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」、「ブロードキャスト用のLBTのサポートに関する情報8536」、図85Bの「複数変調信号の送信のサポートに関する情報8541」、「複数変調信号の受信のサポートに関する情報8542」、「複数ポイントへの変調信号の送信のサポートに関する情報8543」、「複数ポイントからの変調信号の受信のサポートに関する情報8544」がある。なお、「LBTのカテゴリー」、「FDMに基づくLBT、SDMに基づくLBT、TDMに基づくLBT」については、本明細書で説明を行っているとおりとなる。
 以下では、各情報について説明を行う。
 「広い受信ビームを用いたLBTのサポートに関する情報8531」:
 gNBが送信ビームより広い受信ビームを用いてLBTを実施可能な場合、「広い受信ビームを用いたLBTのサポートに関する情報8531」には、「gNBが送信ビームより広い受信ビームを用いてLBTを実施可能である」という情報が含まれている。
 一方、gNBが送信ビームより広い受信ビームを用いてLBTを実施できない場合、「広い受信ビームを用いたLBTのサポートに関する情報8531」には、「gNBが送信ビームより広い受信ビームを用いてLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、送信ビームの生成方法、受信ビームの生成方法についての例は、すでに説明を行ったとおりとなる。
 「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」:
 第1の方法、第2の方法の二つの例を説明する。
 第1の方法:
 gNBがNR規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施可能な場合、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、「gNBがNR規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方、gNBがNR規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施できない場合、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、「gNBがNR規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 第2の方法:
 gNBがNR以外の他の規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施可能な場合、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、「gNBがNR以外の他の規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方、gNBがNR以外の他の規格におけるチャネル複数に対しLBTできない場合、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、「gNBがNR以外の他の規格におけるチャネル複数に対しLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、「マルチチャネルのLBT」、つまり、「何らかの規格の複数チャネルに対し、LBT」を実施することを、FDMに基づくLBTと呼んでもよい。
 また、「マルチチャネルのLBT(FDMに基づくLBT)のサポートに関する情報8532」には、LBTを実施することができるチャネル数の情報、LBTを実施することができる周波数帯域幅の情報が含まれていてもよい。
 「SDMに基づくLBTのサポートに関する情報8533」:
 gNBがSDMに基づくLBTを実施可能な場合、「SDMに基づくLBTのサポートに関する情報8533」には、「gNBがSDMに基づくLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方、gNBがSDMに基づくLBTを実施できない場合、「SDMに基づくLBTのサポートに関する情報8533」には、「gNBがSDMに基づくLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、「SDMに基づくLBT」については、本明細書で説明を行っているとおりとなる。
 「TDMに基づくLBTのサポートに関する情報8534」:
 gNBがTDMに基づくLBTを実施可能な場合、「TDMに基づくLBTのサポートに関する情報8534」には、「gNBがTDMに基づくLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方、gNBがTDMに基づくLBTを実施できない場合、「TDMに基づくLBTのサポートに関する情報8534」には、「gNBがTDMに基づくLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、「TDMに基づくLBT」については、本明細書で説明を行っているとおりとなる。
 「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」:
 「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」には、「gNBが実施可能なLBTのカテゴリーの情報」が含まれているものとする。
 なお、gNBがLBTを実施できない場合、「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」は「LBTを実施できない」という情報を含んでいてもよい。
 別の方法として、gNBがLBTを実施できない場合、「各カテゴリーのLBTのサポートに関する情報8535」を送信しなくてもよい。
 ただし、LBTのカテゴリーについては、後で説明を行っている。
 「ブロードキャスト用のLBTのサポートに関する情報8536」:
 gNBがブロードキャスト用のLBTを実施可能な場合、「ブロードキャスト用のLBTのサポートに関する情報8536」には、「gNBがブロードキャスト用にLBTを実施可能」という情報が含まれている。
 一方で、gNBがブロードキャスト用のLBTを実施できない場合、「ブロードキャスト用のLBTのサポートに関する情報8536」には、「gNBがブロードキャスト用にLBTを実施できない」という情報が含まれている。
 なお、「ブロードキャスト用のLBT」についてじゃ、本明細書で説明を行っているとおりとなる。
 「複数変調信号の送信のサポートに関する情報8541」:
 gNBが複数変調信号の送信が可能な場合、「複数変調信号の送信のサポートに関する情報8541」には、「gNBが複数変調信号の送信が可能」という情報が含まれている。
 一方、gNBが複数変調信号の送信ができない場合、「複数変調信号の送信のサポートに関する情報8541」には、「gNBが複数変調信号の送信ができない」という情報が含まれている。
 なお、gNBが複数変調信号の送信する際、複数の送信ビームを用いてもよい。
 「複数変調信号の受信のサポートに関する情報8542」:
 gNBが複数変調信号の受信が可能な場合、「複数変調信号の受信のサポートに関する情報8542」には、「gNBが複数変調信号の受信が可能」という情報が含まれている。
 一方、gNBが複数変調信号の受信ができない場合、「複数変調信号の受信のサポートに関する情報8542」には、「gNBが複数変調信号の受信ができない」という情報が含まれている。
 なお、gNBが複数変調信号の受信する際、複数の受信ビームを用いてもよい。
 「複数ポイントへの変調信号の送信のサポートに関する情報8543」:
 gNBが複数変調信号を複数の例えばTRPに送信が可能な場合、「複数ポイントへの変調信号の送信のサポートに関する情報8543」には、「gNBが複数変調信号を複数の例えばTRPに送信が可能」という情報が含まれている。
 一方、gNBが複数変調信号を複数の例えばTRPに送信ができない場合、「複数ポイントへの変調信号の送信のサポートに関する情報8543」には、「gNBが複数変調信号を複数の例えばTRPに送信ができない」という情報が含まれている。
 なお、gNBが複数変調信号の送信する際、複数の送信ビームを用いてもよい。
 「複数ポイントからの変調信号の受信のサポートに関する情報8544」:
 gNBが複数の例えばTRPが送信した複数変調信号の受信が可能な場合、「複数ポイントからの変調信号の受信のサポートに関する情報8544」には、「gNBが複数の例えばTRPが送信した複数変調信号の受信が可能」という情報が含まれている。
 一方、gNBが複数の例えばTRPが送信した複数変調信号の受信ができない場合、「複数ポイントからの変調信号の受信のサポートに関する情報8544」には、「gNBが複数の例えばTRPが送信した複数変調信号の受信ができない」という情報が含まれている。
 なお、gNBが複数変調信号の受信する際、複数の受信ビームを用いてもよい。
 NR-UEは、「gNBが送信した、例えば、これらの情報を含むgNB能力情報8300」を得、NR-UEはgNB能力情報8300に基づき、「LBTの実施方法」、「変調信号の送信方法」、「変調信号の受信方法」、「送信時の周波数帯域幅」、「受信時の周波数帯域幅」、「送信時multiple TRPの適用について」、「受信時multiple TRPの適用について」などを決定する。そして、NR-UEは、図84、図86における制御情報8400を用いて、例えば、「LBTの実施状態に関する情報8411」、「送信に関する情報8611」、「受信に関する情報8612」などを含む変調信号を送信する。
 gNBは、制御情報8400を受信して、LBTの方法、送信方法、受信方法を決定することになる。
 以上のようにすることで、gNB、NR-UEは通信相手の状況を知ることができ、また、gNB、NR-UEは、通信相手に、LBTの状況、送信方法に関する情報、受信方法に関する情報を通知することになる。これにより、gNB、NR-UEは干渉を少なくするための制御を簡易に実施することができ、例えば、データの受信品質が向上するという効果を得ることができる。
 なお、「端末能力情報8300」、「gNB能力情報8300」は、図83A、図83B、図85A、図85Bで示した情報の少なくとも一つの情報を含んでいるとよく、「端末能力情報8300」、「gNB能力情報8300」は、図83A、図83B、図85A、図85Bで示した情報以外の情報を含んでいてもよい。
 (補足1)
 当然であるが、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を複数組み合わせて、実施してもよい。
 また、各実施の形態、その他の内容については、あくまでも例であり、例えば、「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を例示していても、別の「変調方式、誤り訂正符号化方式(使用する誤り訂正符号、符号長、符号化率等)、制御情報など」を適用した場合でも同様の構成で実施することが可能である。
 変調方式については、本明細書で記載している変調方式以外の変調方式を使用しても、本明細書において説明した実施の形態、その他の内容を実施することが可能である。例えば、APSK(Amplitude Phase Shift Keying)(例えば、16APSK, 64APSK, 128APSK, 256APSK, 1024APSK, 4096APSKなど)、PAM(Pulse Amplitude Modulation)(例えば、4PAM, 8PAM, 16PAM, 64PAM, 128PAM, 256PAM, 1024PAM, 4096PAMなど)、PSK(Phase Shift Keying)(例えば、BPSK, QPSK, 8PSK, 16PSK, 64PSK, 128PSK, 256PSK, 1024PSK, 4096PSKなど)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)(例えば、4QAM, 8QAM, 16QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAMなど)などを適用してもよいし、各変調方式において、均一マッピング、非均一マッピングとしてもよい。また、I(In-phase)-Q(Quadrature (Phase))における、信号点の数は上記例に限ったものではなく、3以上の整数であってもよい。
 また、I-Q平面における2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点の配置方法(2個、4個、8個、16個、64個、128個、256個、1024個等の信号点をもつ変調方式)は、本明細書で示した変調方式の信号点配置方法に限ったものではない。したがって、複数のビットに基づき同相成分と直交成分を出力するという機能がマッピング部での機能となり、その後、MIMO伝送を実施するための行列演算(プリコーディングなど)、および、ベースバンド信号に対する位相変更を施すことが本件の一つの有効な機能となる。
 そして、本明細書において、「∀」「∃」が存在する場合、「∀」は全称記号(universal quantifier)をあらわしており、「∃」は存在記号(existential quantifier)をあらわしている。
 また、本明細書において、複素平面がある場合、例えば、偏角のような、位相の単位は、「ラジアン(radian)」としている。
 複素平面を利用すると、複素数の極座標による表示として極形式で表示できる。複素数z=a+jb(a、bはともに実数であり、jは虚数単位である)に、複素平面上の点(a,b)を対応させたとき、この点が極座標で[r,θ]とあらわされるなら、a=r×cosθ、b=r×sinθ
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
が成り立ち、rはzの絶対値(r=|z|)であり、θが偏角(argument)となる。そして、z=a+jbは、r×ejθとあらわされる。
 本明細書において、「端末、基地局、アクセスポイント、ゲートウェイなど」の受信装置とアンテナが別々となっている構成であってもよい。例えば、アンテナで受信した信号、または、アンテナで受信した信号に対し、周波数変換を施した信号を、ケーブルを通して、入力するインターフェースを受信装置が具備し、受信装置はその後の処理を行うことになる。また、受信装置が得たデータ・情報は、その後、映像や音に変換され、ディスプレイ(モニタ)に表示されたり、スピーカから音が出力されたりする。さらに、受信装置が得たデータ・情報は、映像や音に関する信号処理が施され(信号処理を施さなくてもよい)、受信装置が具備するRCA端子(映像端子、音用端子)、USB(Universal Serial Bus)、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)(登録商標)、デジタル用端子等から出力されてもよい。
 本明細書において、送信装置および/または送信部を具備しているのは、例えば、放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話(mobile phone)、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT(Internet of Things)機器等の通信機器・放送機器、gNB(g Node B)、中継器、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット、TRP(Tx(Transmission)/Rx(Reception) point)であることが考えられ、このとき、受信装置および/または受信部を具備しているのは、ラジオ、端末、パーソナルコンピュータ、携帯電話、アクセスポイント、基地局等の通信機器、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT(Internet of Things)機器等の通信機器・放送機器、gNB(g Node B)、中継器、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット、TRP(Tx(Transmission)/Rx(Reception) point)などが考えられる。また、本件における送信装置および受信装置は、通信機能を有している機器であって、その機器が、テレビ、ラジオ、パーソナルコンピュータ、携帯電話等のアプリケーションを実行するための装置に何らかのインターフェースを解して接続できるような形態であることも考えられる。さらに、本明細書における通信装置を具備しているのは、例えば、放送局、基地局、アクセスポイント、端末、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、サーバー、パソコン、パーソナルコンピュータ、テレビ、家電(家庭用電気機械器具)、工場内の装置、IoT(Internet of Things)機器等の通信機器・放送機器、gNB(g Node B)、中継器、ノード、車、自転車、バイク、船、衛星、航空機、ドローン、動くことが可能な機器、ロボット、TRP(Tx(Transmission)/Rx(Reception) point)であることが考えられる。
 また、本実施の形態では、データシンボル以外のシンボル、例えば、リファレンス信号(プリアンブル、ユニークワード、ポストアンブル、リファレンスシンボル、パイロットシンボル、パイロット信号等)、制御情報用のシンボル、セクタスウィープなどが、フレームにどのように配置されていてもよい。そして、ここでは、リファレンス信号、制御情報用のシンボル、セクタスウィープと名付けているが、どのような名付け方を行ってもよく、機能自身が重要となっている。セクタスウィープを、例えば、セクタスイープ、Sector Sweepと記載してもよい。
 リファレンス信号および/またはセクタスウィープに関連する信号は、例えば、送受信機においてPSK変調を用いて変調した既知のシンボル(または、受信機が同期をとることによって、受信機は、送信機が送信したシンボルを知ることができてもよい。)、ノンゼロパワーの信号、ゼロパワーの信号、送受信機において既知の信号などであることが考えられ、受信機は、これらの信号を用いて、周波数同期、時間同期、(各変調信号の)チャネル推定(CSI(Channel State Information)の推定)、信号の検出、受信状態の推定、送信状態の推定等を行うことになる。
 また、制御情報用のシンボルは、(アプリケーション等の)データ以外の通信を実現するための、通信相手に伝送する必要がある情報(例えば、通信に用いている変調方式・誤り訂正符号化方式・誤り訂正符号化方式の符号化率、上位レイヤーでの設定情報、MCS(Modulation and Coding Scheme)、フレーム構成、チャネル情報、使用している周波数帯域の情報、使用しているチャネル数の情報等)を伝送するためのシンボルでもある。
 送信装置および/または受信装置に対し、送信方法(MIMO、SISO(Single-Input Single-Output)、MISO(Multiple-Input Single-Output)、SIMO(Single-Input Multiple-Output)、時空間ブロック符号、インタリーブ方式、MCSなど)、変調方式、誤り訂正符号化方式を通知する必要がある場合がある。実施の形態によってはこの説明を省略している場合がある。
 本明細書では、「プリコーディング」、「プリコーディングウェイト」等の用語を用いていることもあるが、呼び方自身は、どのようなものでもよく、本件では、その信号処理自身が重要となる。
 送信装置の送信パネルアンテナおよび受信装置の受信パネルアンテナの何れにおいても、図面で記載されている1つのアンテナは、一つのアンテナ、または、複数のアンテナにより構成されていてもよい。
 また、実施の形態などの説明の中で、送信パネルアンテナと受信パネルアンテナを別々に記載していることがあるが、送信パネルアンテナと受信パネルアンテナを共用化した「送受信用パネルアンテナ」という構成であってもよい。
 そして、送信パネルアンテナ、受信パネルアンテナ、送受信用パネルアンテナを、例えば、アンテナポートと呼んでもよい。送信パネルアンテナ、受信パネルアンテナ、送受信用パネルアンテナの呼び方はこれに限ったものではなく、送信パネルアンテナは、一つ以上、または、複数のアンテナで構成されている方法が考えられる。また、受信パネルアンテナは、一つ以上、または、複数のアンテナで構成されている方法が考えられる。そして、送受信用パネルアンテナは、一つ以上、または、複数のアンテナで構成されている方法が考えられる。また、送信パネルアンテナごとに装置が構成されていてもよく、受信パネルアンテナごとに装置が構成されていてもよく、送受信用パネルアンテナごとに装置が構成されてもよい。つまり、Multiple TRP(TX(Transmitter)/RX(Receiver) point)と考えてもよい。
 アンテナポート(antenna port)とは、1本または複数の物理アンテナから構成される論理的なアンテナ(アンテナグループ)であってもよい。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、端末局が基準信号(リファレンス信号(Reference signal))を送信できる最小単位として規定されることがある。また、アンテナポートは、プリコーディングベクトル(Precoding vector)、または、プリコーディング行列の重み付けを乗算する単位、または、最小単位として規定されることもある。
 gNBは、ブロードキャスト用の変調信号を送信するアンテナポート、ユニキャスト用の変調信号を送信するアンテナポートを別々に具備していてもよい。ただし、アンテナポートの構成はこの例に限ったものではなく、例えば、ブロードキャスト用の変調信号、ユニキャスト用に変調信号を、一つ、または、一つ以上のアンテナポートを用いて送信してもよい。
 gNBは、ブロードキャスト用LBTのためのアンテナポート、ユニキャスト用LBTのためのアンテナポートを別々に具備していてもよい。ただし、アンテナポートの構成はこの例に限ったものではなく、例えば、ブロードキャスト用LBT、ユニキャスト用LBTを、一つ、または、一つ以上のアンテナポートを用いて実施してもよい。
 本明細書における、シングルキャリア方式の変調信号を生成する方法は、複数あり、本実施の形態は、いずれの方式の場合についても実施が可能である。例えば、シングルキャリア方式の例として、「DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)」(DFT-S OFDM)、「Trajectory Constrained DFT-Spread OFDM」、「Constrained DFT-Spread OFDM」(Constrained DFT-S OFDM)、「OFDM based SC(Single Carrier)」、「SC(Single Carrier)-FDMA(Frequency Division Multiple Access)」、「Guard interval DFT-Spread OFDM」、time-domain implementation シングルキャリア方式(例えば、SC(Single Carrier)-QAM)などがある。
 本明細書において、送信パネルアンテナのIDとビームフォーミングのIDとを別々として説明しているが、区別せずにIDを付与してもよい。
 例えば、「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミングのID0」をID♭0とし、「送信パネルアンテナ#1を用い、ビームフォーミングのID1」をID♭1とし、「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミングのID0」をID♭2とし、「送信パネルアンテナ#2を用い、ビームフォーミングID1」をID♭3とし、・・・、としてもよい。
 そして、このIDに基づいて、セクタスウィープ用の信号を生成してもよく、また、このIDを含む情報を、基地局、端末が送信してもよい。
 本明細書における通信装置が送信する変調信号のウェーブフォームは、シングルキャリア方式、OFDMなどのマルチキャリア方式いずれであってもよいことを記載した。OFDMなどのマルチキャリア方式を用いていた場合、フレームには、周波数軸上にもシンボルが存在することになる。
 本明細書において、例えば、図10、図11、図12などを例とする図面、および、実施の形態で説明した「基地局が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号」は、「SS(Synchronization Signals:同期信号)ブロック」、または、「PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロック」、または、SS/PBCHブロックに含まれていてもよい。このとき、「セクタスウィープ用リファレンス信号」と呼ばなくてもよい。また、例えば、図10などを例とする図面、および、実施の形態で説明した「基地局が送信するフィードバック信号、基地局が送信するフィードバック信号群」は、「SS(Synchronization Signals:同期信号)ブロック」、または、「PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロック」、または、SS/PBCHブロックに含まれていてもよい。このとき、「フィードバック信号、フィードバック信号群」と呼ばなくてもよい。
 基地局がセクタスウィープ用リファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用リファレンス信号に、送信パネルアンテナのIDを含むことを説明したが、「送信パネルアンテナのID」として、セクタアンテナのID、アンテナポートの番号の情報が、セクタスウィープ用リファレンス信号に含まれていてもよい。同様に、端末がセクタスウィープ用リファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用リファレンス信号に、送信パネルアンテナのIDを含むことを説明したが、「送信パネルアンテナのID」として、セクタアンテナのID、アンテナポートの番号の情報が、セクタスウィープ用リファレンス信号に含まれていてもよい。
 本件における通信装置の送信パネルアンテナ、受信パネルアンテナの構成は、図3、図4の構成に限ったものではなく、送信パネルアンテナ、受信パネルアンテナは、一つ以上のアンテナ、アンテナ素子により構成されていてもよいし、二つ以上のアンテナ、アンテナ素子により構成されていてもよい。
 また、図3、図4に示しているアンテナは、一つ以上のアンテナ、アンテナ素子で構成されていてもよいし、二つ以上のアンテナ、アンテナ素子により構成されていてもよい。
 本明細書において、マルチキャリア方式の一例として、OFDMを用いて、各実施の形態を説明したが、他のマルチキャリア方式を用いても、本明細書における各実施の形態は、同様に実施することができる。
 例として、本明細書で説明した周波数帯域に対し、「一つ周波数帯域を用いたシングルキャリア方式」を割り当てたり、「一つ以上の周波数帯域を用いたシングルキャリア方式」を割り当てたりし、マルチキャリア伝送を実現してもよい。
 別の例として、本明細書で説明した周波数帯域に、一つ以上のキャリア、または、二つ以上のキャリアを割り当て、マルチキャリア伝送を実現してもよい。なお、マルチキャリア伝送方式は、上述の例に限ったものではない。
 本明細書において、例えば、図10、図11、図12などを例とする図面、および、実施の形態で説明した「基地局が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号」は、「SS(Synchronization Signals:同期信号)ブロック」、または、「PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロック」、または、SS/PBCHブロックに含まれていてもよい。このとき、「セクタスウィープ用リファレンス信号」と呼ばなくてもよい。
 また、例えば、図10などを例とする図面、および、実施の形態で説明した「基地局が送信するフィードバック信号、基地局が送信するフィードバック信号群」は、「SS(Synchronization Signals:同期信号)ブロック」、または、「PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロック」、または、SS/PBCHブロックに含まれていてもよい。このとき、「フィードバック信号、フィードバック信号群」と呼ばなくてもよい。
 基地局がセクタスウィープ用リファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用リファレンス信号に、送信パネルアンテナのIDを含むことを説明したが、「送信パネルアンテナのID」として、セクタアンテナのID、アンテナポートの番号の情報が、セクタスウィープ用リファレンス信号に含まれていてもよい。
 同様に、端末がセクタスウィープ用リファレンス信号を送信する際、セクタスウィープ用リファレンス信号に、送信パネルアンテナのIDを含むことを説明したが、「送信パネルアンテナのID」として、セクタアンテナのID、アンテナポートの番号の情報が、セクタスウィープ用リファレンス信号に含まれていてもよい。
 本件における通信装置の送信パネルアンテナ、受信パネルアンテナの構成は、図3、図4の構成に限ったものではなく、送信パネルアンテナ、受信パネルアンテナは、一つ以上のアンテナ、アンテナ素子により構成されていてもよいし、二つ以上のアンテナ、アンテナ素子により構成されていてもよい。
 また、図3、図4に示しているアンテナは、一つ以上のアンテナ、アンテナ素子で構成されていてもよいし、二つ以上のアンテナ、アンテナ素子により構成されていてもよい。
 本明細書において、マルチキャリア方式の一例として、OFDMを用いて、各実施の形態を説明したが、他のマルチキャリア方式を用いても、本明細書における各実施の形態は、同様に実施することができる。
 例として、本明細書で説明した周波数帯域に対し、「一つ周波数帯域を用いたシングルキャリア方式」を割り当てたり、「一つ以上の周波数帯域を用いたシングルキャリア方式」を割り当てたりし、マルチキャリア伝送を実現してもよい。
 別の例として、本明細書で説明した周波数帯域に、一つ以上のキャリア、または、二つ以上のキャリアを割り当て、マルチキャリア伝送を実現してもよい。
 なお、マルチキャリア伝送方式は、上述の例に限ったものではない。
 本明細書において、例えば、図10、図11、図12などを例とする図面、および、実施の形態で説明した「基地局が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号」は、「PDCCH(Physical Downlink Control Channel)」に含まれていてもよい。このとき、「セクタスウィープ用リファレンス信号」と呼ばなくてもよい。
 例えば、PDCCHにおける一つの情報として、情報Aが存在するものとする。そして、「基地局が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号」として、「ビームフォーミング#1を施したセクタスウィープ用リファレンス信号」、「ビームフォーミング#2を施したセクタスウィープ用リファレンス信号」、・・・、「ビームフォーミング#Nを施したセクタスウィープ用リファレンス信号」が存在するものとする。なお、Nは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 このとき、情報Aは、「「ビームフォーミング#1を施したセクタスウィープ用リファレンス信号」、「ビームフォーミング#2を施したセクタスウィープ用リファレンス信号」、・・・、「ビームフォーミング#Nを施したセクタスウィープ用リファレンス信号」」に含まれることになり、これにより、端末は、情報Aを得ることができる可能性が高くなるという効果を得ることができる。
 本明細書の実施の形態で説明した「端末が送信するセクタスウィープ用のリファレンス信号」は、「PUCCH(Physical Uplink Control Channel)」に含まれていてもよい。このとき、「セクタスウィープ用リファレンス信号」と呼ばなくてもよい。
 例えば、PUCCHにおける一つの情報として、情報Bが存在するものとする。そして、「端末が送信するセクタスウィープ用リファレンス信号」として、「ビームフォーミング$1を施したセクタスウィープ用リファレンス信号」、「ビームフォーミング$2を施したセクタスウィープ用リファレンス信号」、・・・、「ビームフォーミング$Mを施したセクタスウィープ用リファレンス信号」が存在するものとする。なお、Mは1以上の整数、または、2以上の整数とする。
 このとき、情報Bは、「「ビームフォーミング$1を施したセクタスウィープ用リファレンス信号」、「ビームフォーミング$2を施したセクタスウィープ用リファレンス信号」、・・・、「ビームフォーミング$Mを施したセクタスウィープ用リファレンス信号」」に含まれることになり、これにより、基地局は、情報Bを得ることができる可能性が高くなるという効果を得ることができる。
 なお、本明細書において、「基地局の構成および動作について説明している部分」を、「端末、AP、中継器の構成および動作である」と考えてもよい。同様に、「端末の構成および動作について説明している部分」を、「基地局、AP、中継器の構成および動作である」と考えてもよい。
 本明細書において、受信装置、受信部に関連する処理に関するアプリケーションをサーバーが提供し、端末は、このアプリケーションをインストールすることで、本明細書で記載した受信装置の機能を実現してもよい。なお、アプリケーションは、本明細書に記載した送信装置を具備する通信装置がネットワークを介しサーバーと接続することによって、端末に提供されてもよいし、アプリケーションは、別の送信機能を有する通信装置がネットワークを介しサーバーと接続することによって、端末に提供されてもよい。
 同様に、本明細書において、送信装置、送信部に関連する処理に関するアプリケーションをサーバーが提供し、通信装置は、このアプリケーションをインストールすることで、本明細書で記載した送信装置の機能を実現してもよい。なお、アプリケーションは、他の通信装置がネットワークを介しサーバーと接続することによって、この通信装置に提供されるという方法が考えられる。
 なお、本件は各実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。例えば、各実施の形態では、通信装置として行う場合について説明しているが、これに限られるものではなく、この通信方法をソフトウェアとして行うことも可能である。
 また、例えば、上記通信方法を実行するプログラムを予めROM(Read Only Memory)に格納しておき、そのプログラムをCPU(Central Processor Unit)によって動作させるようにしても良い。
 また、上記通信方法を実行するプログラムをコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に格納し、記憶媒体に格納されたプログラムをコンピュータのRAM(Random Access Memory)に記録して、コンピュータをそのプログラムにしたがって動作させるようにしても良い。
 そして、上記の各実施の形態などの各構成は、典型的には集積回路であるLSI(Large Scale Integration)として実現されてもよい。これらは、個別に1チップ化されてもよいし、各実施の形態の全ての構成または一部の構成を含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC(Integrated Circuit)、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はLSIに限られるものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現しても良い。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用しても良い。
 なお、FPGAおよびCPUの少なくとも一方が、本開示において説明した通信方法を実現するために必要なソフトウェアの全部あるいは一部を無線通信または有線通信によりダウンロードできるような構成であってもよい。さらに、更新のためのソフトウェアの全部あるいは一部を無線通信または有線通信によりダウンロードできるような構成であってもよい。そして、ダウンロードしたソフトウェアを記憶部に格納し、格納されたソフトウェアに基づいてFPGAおよびCPU少なくとも一方を動作させることにより、本開示において説明したデジタル信号処理を実行するようにしてもよい。
 このとき、FPGAおよびCPUの少なくとも一方を具備する機器は、通信モデムと無線または有線で接続し、この機器と通信モデムにより、本開示において説明した通信方法を実現してもよい。
 例えば、本明細書で記載した基地局、AP、端末などの通信装置が、FPGA、および、CPUのうち、少なくとも一方を具備しており、FPGA及びCPUの少なくとも一方を動作させるためのソフトウェアを外部から入手するためのインターフェースを通信装置が具備していてもよい。さらに、通信装置が外部から入手したソフトウェアを格納するための記憶部を具備し、格納されたソフトウェアに基づいて、FPGA、CPUを動作させることで、本開示において説明した信号処理を実現するようにしてもよい。
 さらに、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
 本件は、複数のアンテナからそれぞれ異なる変調信号を送信する無線システムに広く適用できる。また、複数の送信箇所を持つ有線通信システム(例えば、PLC(Power Line Communication)システム、光通信システム、DSL(Digital Subscriber Line:デジタル加入者線)システム)において、MIMO伝送を行う場合についても適用することができる。通信装置は、無線装置と称されてもよい。
 「データ」、「データシンボル」、「データフレーム」は、例えば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)であってもよい。
 本件において、NRの装置が、LBTの実施により「第1規格の装置が送信した信号」を検出する例を説明しているが、NRの装置は、LBTの実施により、他の規格の装置が送信した信号を検出してもよい。
 また、本件において、NRの装置が、「第1規格の装置が送信したの信号」を検出する例を説明しているが、NRの装置は他の規格の装置が送信した信号を検出してもよい。
 本件において、NRの装置が、LBTの実施により、他のNRの装置が送信した「セクタスウィープの信号、および/または、セクタスウィープ実施に関連する信号」を検出してもよい。
 例えば、本明細書における図面のNR-UEがLBTにより、「図面の通信に関係していないTRP、図面に関係していないNR-UE」が送信した変調信号を検出し、本明細書で説明した動作をしてもよい。
 また、本明細書における図面のTRPがLBTにより、「図面の通信に関係していないTRP、図面に関係していないNR-UE」が送信した変調信号を検出し、本明細書で説明した動作をしてもよい。
 なお、上記の説明において、「LBT」を「初期アクセス」と置き換えても同様である。
 本件において、gNB、NR-UEが、送信ビームを形成することを説明したが、送信ビームすべてが、同一の偏波でなくてもよい。例えば、gNB、NR-UEが、送信ビーム#1、送信ビーム#2、送信ビーム#3、・・・を生成できるものとしたとき、送信ビーム#1は第1の偏波とし、送信ビーム#2は第1の偏波とは異なる第2の偏波とし、・・・、とするようにしてもよい。
 また、gNB、NR-UEが、受信ビームを形成することを説明したが、受信ビームすべてが、同一の偏波でなくてもよい。例えば、gNB、NR-UEが、受信ビーム#1、受信ビーム#2、受信ビーム#3、・・・を生成できるものとしたとき、受信ビーム#1は第1の偏波とし、受信ビーム#2は第1の偏波とは異なる第2の偏波とし、・・・、とするようにしてもよい。
 本件において、gNB、NR-UEが、送信ビームを形成することを説明したが、送信ビームの偏波を時間とともに変更してもよい。例えば、送信ビーム#1に対し、第1の偏波を用いており、途中で、第1の偏波とは異なる第2の偏波に変更してもよい。
 また、gNB、NR-UEが、受信ビームを形成することを説明したが、受信ビームの偏波を時間とともに変更してもよい。例えば、受信ビーム#1に対し、第1の偏波を用いており、途中で、第1の偏波とは異なる第2の偏波に変更してもよい。
 本件において、「LBTでNRの装置(gNB、NR-UE)が信号を検出した際、変調信号を送信しない、または、待機する」、と記載したが、LBTでNRの装置(gNB、NR-UE)が信号を検出した際、「第1規格などの他のシステムの装置、他のNR装置」に干渉を与える可能性の低い短時間区間の変調信号(例えば、制御情報を含む信号、リファレンス信号(DMRS、PTRS、他のRS信号など))であれば、NRの装置はその変調信号を送信してもよい。
 本件において、「LBTでNRの装置(gNB、NR-UE)が信号を検出した方向に対し、変調信号を送信しない、または、待機する」、と記載したが、LBTでNRの装置(gNB、NR-UE)が信号を検出した方向に対し、「第1規格などの他のシステムの装置、他のNR装置」に干渉を与える可能性の低い短時間区間の変調信号(例えば、制御情報を含む信号、リファレンス信号(DMRS、PTRS、他のRS信号など))であれば、NRの装置はその変調信号を送信してもよい。
 gNBおよびNR-UEは、LBTの処理の際、1つの受信区間において、複数方向の信号を検出してもよい(ただし、複数の受信区間で、複数方向の信号検出を行ってもよく、その例については、本件の実施の形態で説明を行っている。このとき、複数の方法の信号はTDM(Time Division Multiplexing)が行われていることもある。)。なお、複数の方向の信号の検出を行う際、複数の信号の周波数(帯)は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 例えば、gNBおよびNR-UEが第1の方向の信号と第2の方向の信号を1つの受信区間で検出する場合、第1の方向の信号における周波数(帯)と第2の方向の信号における周波数(帯)は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。なお、例えば、gNBおよびNR-UEが第1の方向の信号を検出するために受信ビーム#1を生成し、第2の方向の信号を検出するために受信ビーム#2を生成するものとする。
 このとき、第1の方向の信号における周波数(帯)と第2の方向の信号における周波数(帯)が同じ場合、空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)による効果を得ることができ、第1の方向の信号における周波数(帯)と第2の方向の信号における周波数(帯)が異なる場合、FDM(Frequency Division Multiplexing)による効果を得ることができる。
 なお、第1の方向の信号と第2の方向の信号の関係が、「空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)」、「FDM(Frequency Division Multiplexing)」、「TDM(Time Division Multiplexing)」のいずれかになるように、gNB、および/または、NR-UEが制御してもよい。また、時間とともに、第1の方向の信号と第2の方向の信号の関係を「空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)」、「FDM(Frequency Division Multiplexing)」、「TDM(Time Division Multiplexing)」のいずれかになるように切り替えてもよい。
 gNB、NR-UEがLBTの処理を行い、二つ以上のdirection(方向)を通信に用いなかったものとする。このとき、gNB、NR-UEは、1つの受信区間において、「前記二つ以上のdirection(方向)」のうちの複数方向の信号を検出してもよい(ただし、複数の受信区間で、「前記二つ以上のdirection(方向)」のうちの複数方向の信号の検出を行ってもよく、その例については、本件の実施の形態で説明を行っている。このとき、複数の受信区間で、「前記二つ以上のdirection(方向)」のうちの複数方向の信号が存在していることから、TDM(Time Division Multiplexing)が行われていることもある。)。
 例えば、gNB、NR-UEがLBTの処理を行い、第1の方向と第2の方向通信に使用しないと判断したものとする。その後、gNB、NR-UEが第1の方向の信号と第2の方向の信号を1つの受信区間で検出を行ってもよい。このとき、第1の方向の信号における周波数(帯)と第2の方向の信号における周波数(帯)は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。なお、例えば、gNBおよびNR-UEが第1の方向の信号を検出するために受信ビーム#1を生成し、第2の方向の信号を検出するために受信ビーム#2を生成するものとする。
 このとき、第1の方向の信号における周波数(帯)と第2の方向の信号における周波数(帯)が同じ場合、空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)による効果を得ることができ、第1の方向の信号における周波数(帯)と第2の方向の信号における周波数(帯)が異なる場合、FDM(Frequency Division Multiplexing)による効果を得ることができる。
 なお、第1の方向の信号と第2の方向の信号の関係が、「空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)」、「FDM(Frequency Division Multiplexing)」、「TDM(Time Division Multiplexing)」のいずれかになるように、gNB、および/または、NR-UEが制御してもよい。また、時間とともに、第1の方向の信号と第2の方向の信号の関係を「空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)」、「FDM(Frequency Division Multiplexing)」、「TDM(Time Division Multiplexing)」のいずれかになるように切り替えてもよい。
 また、gNBおよびNR-UEは、LBT処理後、通信可能となった複数の方向において、同時に、変調信号を送信してもよい(ただし、複数の受信区間で、複数の方向において、変調信号を送信してもよく、その例については、本件の実施の形態で説明を行っている。このとき、複数の方法の変調信号はTDM(Time Division Multiplexing)が行われていることもある。)。
 例えば、gNBおよびNR-UEは、LBTの処理により、第1の方向と第2の方向で通信が可能と判定したものとする。このとき、gNBおよびNR-UEは、第1の方向から第1変調信号を送信し、第2の方向から第2変調信号を送信する場合、第1変調信号と第2変調信号が同時間に存在していてもよい。なお、第1変調信号と第2変調信号は、同一の端末宛の信号であってもよいし、異なる端末宛の信号であってもよい。また、例えば、gNBおよびNR-UEが第1の方向に信号を送信するために送信ビーム#1を生成し、第2の方向に信号を送信するために送信ビーム#2を生成するものとする。
 そして、第1変調信号の周波数(帯)と第2変調信号の周波数(帯)は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。第1変調信号の周波数(帯)と第2変調信号の周波数(帯)が同じ場合、空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)による効果を得ることができ、第1変調信号の周波数(帯)と第2変調信号の周波数(帯)が異なる場合、FDM(Frequency Division Multiplexing)による効果を得ることができる。
 なお、第1変調信号と第2変調信号の関係が、「空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)」、「FDM(Frequency Division Multiplexing)」、「TDM(Time Division Multiplexing)」のいずれかになるように、gNB、および/または、NR-UEが制御してもよい。また、時間とともに、第1変調信号と第2変調信号の関係を「空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)」、「FDM(Frequency Division Multiplexing)」、「TDM(Time Division Multiplexing)」のいずれかになるように切り替えてもよい。
 別の例として、gNB、NR-UEがLBTの処理を行い、二つ以上のdirection(方向)を通信に用いなかったものとする。このとき、gNB、NR-UEは、「前記二つ以上のdirection(方向)」に対し、信号の検出を行い、2つ以上の方向に対し、変調信号を送信するにあたり、2つ以上の方向に対し、同時に、変調信号を送信してもよい(ただし、同時でなくてもよく、その例については、本件の実施の形態で説明を行っている。この場合、TDM(Time Division Multiplexing)が行われていることもある。)。
 例えば、gNBおよびNR-UEは、LBTの処理を行い、第1の方向と第2の方向で通信を行わなかったものとする。その後、gNB、NR-UEは、第1の方向と第2の方向に対し、信号の検出を行い、第1の方向と第2の方向に対し、同時に変調信号を送信してもよい。なお、第1の方向の信号と第2の方向の信号は、同一の端末宛の信号であってもよいし、異なる端末宛の信号であってもよい。また、例えば、gNBおよびNR-UEが第1の方向に信号を送信するために送信ビーム#1を生成し、第2の方向に信号を送信するために送信ビーム#2を生成するものとする。
 そして、第1の方向の信号の周波数(帯)と第2の方向の信号の周波数(帯)は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。第1の方向の信号の周波数(帯)と第2の方向の信号の周波数(帯)が同じ場合、空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)による効果を得ることができ、第1の方向の信号の周波数(帯)と第2の方向の信号の周波数(帯)が異なる場合、FDM(Frequency Division Multiplexing)による効果を得ることができる。
 なお、第1の方向の信号と第2の方向の信号の関係が、「空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)」、「FDM(Frequency Division Multiplexing)」、「TDM(Time Division Multiplexing)」のいずれかになるように、gNB、および/または、NR-UEが制御してもよい。また、時間とともに、第1の方向の信号と第2の方向の信号の関係を「空間多重(spatial multiplexing)(SDM: Spatial Division Multiplexing)」、「FDM(Frequency Division Multiplexing)」、「TDM(Time Division Multiplexing)」のいずれかになるように切り替えてもよい。
 つまり、gNB(または、NR-UE)が、LBTの際生成する受信ビームと通信時に変調信号を送信する送信ビームには関係づけが行われていることになる。例えば、gNB(または、NR-UE)が、受信ビーム#1において、信号を検出した場合、gNB(または、NR-UE)は送信ビーム#1において、変調信号を送信しない(通信を開始しない)ものとする。また、gNB(または、NR-UE)が、受信ビーム#1において、信号を検出しなかった場合、gNB(または、NR-UE)は、変調信号を送信する(通信を開始する)ものとする。
 「gNB、NR-UEが送信・受信する信号の帯域幅」と「第1規格の装置が送信・受信する信号の帯域幅」は同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 本件において、LBTを「チャネルアクセスプロシヂャー(Channel access procedure)」、「チャネルアクセスプロシヂャーの一部」と呼んでもよい。
 また、アンライセンスバンド(アンライセンスドバンド:unlicensed band)はシェアードスペクトラム(shared spectrum)と呼んでもよい。
 そして、gNB、NR-UEなどのNRの装置が、SSB(Synchronization Signal Block)を送信する際、SSBが本件で説明しているセクタスウィープ用リファレンス信号を含んでいてもよい。
 複数のチャネルを束ねた通信は、チャネルアグリケーションと称されてもよい。また、複数のキャリアを束ねた通信は、キャリアアグリゲーションと称されてもよい。上述したNRの第1チャネル~NRの第5チャネルの一部または全ては、アグリゲーション(チャネルアグリゲーション)され、通信に用いられてもよい。また、第1規格は、IEEE 802.11adまたはIEEE 802.11ayに限られない。第1規格は、例えば、IEEE 802.11ajであってもよい。また、omni-directional LBTは、quasi-omni-directional LBTと称されてもよい。
 なお、「A、および/または、B」と記載されている場合、「A、および、B」であってもよいし、「A、または、B」であってもよい。
 本明細書において、gNB、NR-UEなどのNRの装置の構成として、図1A、図1B、図1C、図39、図40などの装置について説明を行ったが、これに限ったものではない。例えば、NRの装置は、「一つ以上、または、二つ以上の送信アンテナ」、「一つ以上、または、二つ以上の受信アンテナ」を具備しており、一つ以上の変調信号を送信、一つ以上の変調信号を受信する装置であってもよい。また、送信アンテナと受信アンテナは、送受信共用アンテナであってもよい。
 また、NR-UEのための動作として説明した部分を、gNB、基地局、中継器、TRP、アクセスポイント、通信装置を具備する移動が実施してもよい。
 本明細書の中で説明したブロードキャスト変調信号の送信、ブロードキャスト用LBTを実施する装置として、gNBを例に説明したが、NR-UE、基地局、端末、中継器、TRP、アクセスポイント、通信装置を具備する移動することが可能な装置などであっても、同様に実施することが可能である。
 本明細書において、gNBが変調信号を送信する際に送信ビームを用い、NR-UEはgNBが送信した変調信号を受信する際に、gNBが使用した送信ビームのうち、好適なビームを、NR-UEが選択することになるが、このとき、gNBが使用する送信ビームを選択する、NR-UEが使用する受信ビームを選択することをビーム切り替え(beam swiching)と呼んでもよい。
 本明細書でにおいて、上述で、具体的な周波数の数値を示しているが、これとは異なる周波数を用いても、本明細書で説明した内容については、同様に実施することが可能である。また、アンライセンスドバンドだけではなく、ライセンスドバンド(licensed band)に対しても、本明細書で説明した内容については、適用可能である。
 本明細書で説明したように、例えば、gNBが、第1のNR-UEに対し、複数データフレームを送信するものとする。このとき、gNBが、第1のNR-UEに対し、複数のデータフレームを同一時間、同一の周波数を用いて送信する(ダウンリンク)SDM(Spatial Division Multiplexing)を適用してもよい。
 また、gNBが、第1のNR-UEに対し、複数のデータフレームを、「複数の周波数、または、複数のキャリア」を用いて送信する(ダウンリンク)FDM(Frequency Division Multiplexing)を適用してもよい。
 さらに、gNBが、第1のNR-UEに対し、複数のデータフレームを、第1の周波数を用いて、複数時間に分割して送信する(ダウンリンク)TDM(Time Division Multiplexing)を適用してもよい。
 また、本明細書で説明したように、例えば、第2のNR-UEが、gNBに対し、複数データフレームを送信するものとする。このとき、第2のNR-UEが、gNBに対し、複数のデータフレームを同一時間、同一の周波数を用いて送信する(アップリンク)SDMを適用してもよい。
 また、第2のNR-UEが、gNBに対し、複数のデータフレームを、「複数の周波数、または、複数のキャリア」を用いて送信する(アップリンク)FDMを適用してもよい。
 さらに、第2のNR-UEが、gNBに対し、複数のデータフレームを、第2の周波数を用いて、複数時間に分割して送信する(アップリンク)TDMを適用してもよい。
 なお、「A、および/または、B」と記載されている場合、「A、および、B」であってもよいし、「A、または、B」であってもよい。
 また、gNB、NR-UEは、LBTの周波数帯域幅を変更、設定できてもよい、つまり、周波数帯域幅は、どのように設定してもよい。このとき、gNB、NR-UEが送信する変調信号は、OFDMなどのマルチキャリア方式の信号であってもよいし、シングルキャリア方式の信号であってもよい。
 変調信号の方式がシングルキャリア方式の場合、例えば、FDD、TDDなどによりチャネル帯域幅単位で、変調信号を送信するケースが考えられる。したがって、gNB、NR-UEがLBTを実施した際に、複数チャネル分のLBTを実施すると信号が検出されるチャネルと信号が検出されないチャネルをあわせて検出することができ、これにより、信号が検出されないチャネルを選択することで、gNB、NR-UEが変調信号を送信することができるという効果を得ることができる。
 例えば、gNBが、シングルキャリア方式の変調信号の送信、OFDMなどのマルチキャリア方式の変調信号の送信、を切り替えられる構成であるものとする。このとき、gNBは、「シングルキャリア方式の変調信号を送信する前に行われるLBTの周波数帯域幅」の設定、「OFDMなどのマルチキャリア方式の変調信号を送信する前に行われるLBTの周波数帯域幅」の設定を行うことになる。例えば、「シングルキャリア方式の変調信号を送信する前に行われるLBTの周波数帯域幅」と「OFDMなどのマルチキャリア方式の変調信号を送信する前に行われるLBTの周波数帯域幅」が異なっていてもよい。
 なお、LBTを例とするチャネルアクセス方法を以下のように分類してもよく、また、本明細書で説明したLBTは、カテゴリー1からカテゴリー4のいずれかを適用してもよい。
 カテゴリー1:
 短い切り替え間隔後、すぐに送信する。(LBTを行わずに送信する。)
 カテゴリー2:
 ランダムバックオフがないLBTを実施する。
 例えば、送信前に固定のセンシング時間でキャリアセンスを行い、チャネルが空いている場合に送信する。
 カテゴリー3:
 固定サイズのコンテンションウィンドウをもつランダムバックオフを適用したLBTを実施する。
 例えば、送信前に所定の範囲内からランダムに値を生成し、固定のセンシングスロット時間でもキャリアセンスを繰り返し行い、生成された値の分だけチャネルが空いていることが確認できた場合に送信する。
 カテゴリー4:
 可変サイズのコンテンションウィンドウをもつランダムバックオフを適用したLBTを実施する。
 例えば、送信前に所定の範囲内からランダムに値を生成し、固定のセンシングスロット時間でのキャリアセンスを繰り返し行い、生成された値の分だけチャネルが空いていることが確認できた場合に送信する。このとき、ランダムバックオフの値の生成範囲(コンテンションウィンドウ)は他のシステムの通信との衝突による通信失敗状況に応じて可変とする。
 なお、実施の形態5以降で、gNB、NE-UEなどのNRの装置がブロードキャストを実施する場合の動作について説明を行った。ここで、「ブロードキャスト」としているが、「ユニキャスト」、つまり、NRの装置が、一つ(または、一つ以上)の通信相手と通信を行う場合であっても同様に実施することが可能である。
 例えば、実施の形態5以降で、「NRの装置がブロードキャストを実施する際のブロードキャストフレーム、ブロードキャスト信号の送信方法」、「ブロードキャストフレーム、ブロードキャスト信号を送信する前に実施するLBTの方法」、「ブロードキャストフレーム、ブロードキャスト信号を送信する際のビームフォーミング方法」、「NRの装置の受信ビームフォーミング方法」について説明を行ったが、これらを、「NRの装置がユニキャストを実施する際のユニキャストフレーム、ユニキャスト信号の送信方法」、「ユニキャストフレーム、ユニキャスト信号を送信する前に実施するLBTの方法」、「ユニキャストフレーム、ユニキャスト信号を送信する際のビームフォーミング方法」、「NRの装置の受信ビームフォーミング方法」として実施しても、同様に実施することが可能である。さらに、図46Cにおいて、ブロードキャスト用データ4612_iをユニキャスト用のデータと考えてもよい。
 このとき、「4612_0のユニキャスト用データ、4612_1のユニキャスト用データ、4612_2のユニキャスト用データ、4612_3のユニキャスト用データ、4612_4のユニキャスト用データ、4612_5のユニキャスト用データ、4612_6のユニキャスト用データ、4612_7のユニキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「4612_0のユニキャスト用データ、4612_1のユニキャスト用データ、4612_2のユニキャスト用データ、4612_3のユニキャスト用データ、4612_4のユニキャスト用データ、4612_5のユニキャスト用データ、4612_6のユニキャスト用データ、4612_7のユニキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。さらに、「4612_0のユニキャスト用データ、4612_1のユニキャスト用データ、4612_2のユニキャスト用データ、4612_3のユニキャスト用データ、4612_4のユニキャスト用データ、4612_5のユニキャスト用データ、4612_6のユニキャスト用データ、4612_7のユニキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 つまり、レペティションを行っていることになる。なお、レペティションの方法は、この例に限ったものではなく、同一データを複数回送信するのであれば、これとは異なる方法で実施してもよい。
 同様に、図53Dにおいて、ブロードキャスト用データ5312_iをユニキャスト用データと考えてもよい。
 このとき、「5312_0のユニキャスト用データ、5312_1のユニキャスト用データ、5312_2のユニキャスト用データ、5312_3のユニキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「5312_0のユニキャスト用データ、5312_1のユニキャスト用データ、5312_2のユニキャスト用データ、5312_3のユニキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。さらに、「5312_0のユニキャスト用データ、5312_1のユニキャスト用データ、5312_2のユニキャスト用データ、5312_3のユニキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 つまり、レペティションを行っていることになる。なお、レペティションの方法は、この例に限ったものではなく、同一データを複数回送信するのであれば、これとは異なる方法で実施してもよい。
 図54Dにおいて、ブロードキャスト用データ5412_iをユニキャスト用データと考えてもよい。
 このとき、「5412_0のユニキャスト用データ、5412_1のユニキャスト用データ、5412_2のユニキャスト用データ、5412_3のユニキャスト用データ、5412_4のユニキャスト用データ、5412_5のユニキャスト用データ、5412_6のユニキャスト用データ、5412_7のユニキャスト用データ、5412_8のユニキャスト用データ、5412_9のユニキャスト用データ、5412_10のユニキャスト用データ、5412_11のユニキャスト用データ、5412_12のユニキャスト用データ、5412_13のユニキャスト用データ、5412_14のユニキャスト用データ、5412_15のユニキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「5412_0のユニキャスト用データ、5412_1のユニキャスト用データ、5412_2のユニキャスト用データ、5412_3のユニキャスト用データ、5412_4のユニキャスト用データ、5412_5のユニキャスト用データ、5412_6のユニキャスト用データ、5412_7のユニキャスト用データ、5412_8のユニキャスト用データ、5412_9のユニキャスト用データ、5412_10のユニキャスト用データ、5412_11のユニキャスト用データ、5412_12のユニキャスト用データ、5412_13のユニキャスト用データ、5412_14のユニキャスト用データ、5412_15のユニキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。さらに、「5412_0のユニキャスト用データ、5412_1のユニキャスト用データ、5412_2のユニキャスト用データ、5412_3のユニキャスト用データ、5412_4のユニキャスト用データ、5412_5のユニキャスト用データ、5412_6のユニキャスト用データ、5412_7のユニキャスト用データ、5412_8のユニキャスト用データ、5412_9のユニキャスト用データ、5412_10のユニキャスト用データ、5412_11のユニキャスト用データ、5412_12のユニキャスト用データ、5412_13のユニキャスト用データ、5412_14のユニキャスト用データ、5412_15のユニキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 つまり、レペティションを行っていることになる。なお、レペティションの方法は、この例に限ったものではなく、同一データを複数回送信するのであれば、これとは異なる方法で実施してもよい。
 図59Bにおいて、ブロードキャスト用データ5922_iをユニキャスト用データと考えてもよい。
 このとき、「5922_1のユニキャスト用データ、5922_2のユニキャスト用データ、5922_3のユニキャスト用データ、5922_4のユニキャスト用データ、・・・、5922_Mのユニキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「5922_1のユニキャスト用データ、5922_2のユニキャスト用データ、5922_3のユニキャスト用データ、5922_4のユニキャスト用データ、・・・、5922_Mのユニキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。さらに、「5922_1のユニキャスト用データ、5922_2のユニキャスト用データ、5922_3のユニキャスト用データ、5922_4のユニキャスト用データ、・・・、5922_Mのユニキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 つまり、レペティションを行っていることになる。なお、レペティションの方法は、この例に限ったものではなく、同一データを複数回送信するのであれば、これとは異なる方法で実施してもよい。
 図61Bにおいて、ブロードキャスト用データ6122_iをユニキャスト用データと考えてもよい。
 このとき、「6122_0のユニキャスト用データ、6122_1のユニキャスト用データ、6122_2のユニキャスト用データ、6122_3のユニキャスト用データ、6122_4のユニキャスト用データ、・・・、6122_7のユニキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「6122_0のユニキャスト用データ、6122_1のユニキャスト用データ、6122_2のユニキャスト用データ、6122_3のユニキャスト用データ、6122_4のユニキャスト用データ、・・・、6122_7のユニキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。さらに、「6122_0のユニキャスト用データ、6122_1のユニキャスト用データ、6122_2のユニキャスト用データ、6122_3のユニキャスト用データ、6122_4のユニキャスト用データ、・・・、6122_7のユニキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 つまり、レペティションを行っていることになる。なお、レペティションの方法は、この例に限ったものではなく、同一データを複数回送信するのであれば、これとは異なる方法で実施してもよい。
 図63Bにおいて、ブロードキャスト用データ6322_xyをユニキャスト用データと考えてもよい。
 このとき、「6322_11のユニキャスト用データ、6322_12のユニキャスト用データ、・・・、6322_1Nのユニキャスト用データ」、「6322_21のユニキャスト用データ、6322_22のユニキャスト用データ、・・・、6322_2Nのユニキャスト用データ」、・・・「6322_M1のユニキャスト用データ、6322_M2のユニキャスト用データ、・・・、6322_MNのユニキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「6322_11のユニキャスト用データ、6322_12のユニキャスト用データ、・・・、6322_1Nのユニキャスト用データ」、「6322_21のユニキャスト用データ、6322_22のユニキャスト用データ、・・・、6322_2Nのユニキャスト用データ」、・・・「6322_M1のユニキャスト用データ、6322_M2のユニキャスト用データ、・・・、6322_MNのユニキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 さらに、「6322_11のユニキャスト用データ、6322_12のユニキャスト用データ、・・・、6322_1Nのユニキャスト用データ」、「6322_21のユニキャスト用データ、6322_22のユニキャスト用データ、・・・、6322_2Nのユニキャスト用データ」、・・・「6322_M1のユニキャスト用データ、6322_M2のユニキャスト用データ、・・・、6322_MNのユニキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 つまり、レペティションを行っていることになる。なお、レペティションの方法は、この例に限ったものではなく、同一データを複数回送信するのであれば、これとは異なる方法で実施してもよい。
 図65Bにおいて、ブロードキャスト用データ6522_xyをユニキャスト用データと考えてもよい。
 このとき、「6522_11のユニキャスト用データ、6522_12のユニキャスト用データ、・・・、6522_1Nのユニキャスト用データ」、「6522_21のユニキャスト用データ、6522_22のユニキャスト用データ、・・・、6522_2Nのユニキャスト用データ」、・・・「6522_M1のユニキャスト用データ、6522_M2のユニキャスト用データ、・・・、6522_MNのブロードキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。また、別の例として、「6522_11のユニキャスト用データ、6522_12のユニキャスト用データ、・・・、6522_1Nのユニキャスト用データ」、「6522_21のユニキャスト用データ、6522_22のユニキャスト用データ、・・・、6522_2Nのユニキャスト用データ」、・・・「6522_M1のユニキャスト用データ、6522_M2のユニキャスト用データ、・・・、6522_MNのブロードキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 さらに、「6522_11のユニキャスト用データ、6522_12のユニキャスト用データ、・・・、6522_1Nのユニキャスト用データ」、「6522_21のユニキャスト用データ、6522_22のユニキャスト用データ、・・・、6522_2Nのユニキャスト用データ」、・・・「6522_M1のユニキャスト用データ、6522_M2のユニキャスト用データ、・・・、6522_MNのブロードキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 つまり、レペティションを行っていることになる。なお、レペティションの方法は、この例に限ったものではなく、同一データを複数回送信するのであれば、これとは異なる方法で実施してもよい。
 図68Dにおいて、ブロードキャスト用データ6822_ixをユニキャスト用データと考えてもよい。
 このとき、「6822_01のユニキャスト用データ、6822_02のユニキャスト用データ、・・・、6822_0Gのユニキャスト用データ」、「6822_11のユニキャスト用データ、6822_12のユニキャスト用データ、・・・、6822_1Gのユニキャスト用データ」、「6822_21のユニキャスト用データ、6822_22のユニキャスト用データ、・・・、6822_2Gのユニキャスト用データ」、「6822_31のユニキャスト用データ、6822_32のユニキャスト用データ、・・・、6822_3Gのユニキャスト用データ」、「6822_41のユニキャスト用データ、6822_42のユニキャスト用データ、・・・、6822_4Gのユニキャスト用データ」、「6822_51のユニキャスト用データ、6822_52のユニキャスト用データ、・・・、6822_5Gのユニキャスト用データ」、「6822_61のユニキャスト用データ、6822_62のユニキャスト用データ、・・・、6822_6Gのユニキャスト用データ」、「6822_71のユニキャスト用データ、6822_72のユニキャスト用データ、・・・、6822_7Gのユニキャスト用データ」は、例えば、同一のデータを含んでいるものとする。
 また、別の例として、「6822_01のユニキャスト用データ、6822_02のユニキャスト用データ、・・・、6822_0Gのユニキャスト用データ」、「6822_11のユニキャスト用データ、6822_12のユニキャスト用データ、・・・、6822_1Gのユニキャスト用データ」、「6822_21のユニキャスト用データ、6822_22のユニキャスト用データ、・・・、6822_2Gのユニキャスト用データ」、「6822_31のユニキャスト用データ、6822_32のユニキャスト用データ、・・・、6822_3Gのユニキャスト用データ」、「6822_41のユニキャスト用データ、6822_42のユニキャスト用データ、・・・、6822_4Gのユニキャスト用データ」、「6822_51のユニキャスト用データ、6822_52のユニキャスト用データ、・・・、6822_5Gのユニキャスト用データ」、「6822_61のユニキャスト用データ、6822_62のユニキャスト用データ、・・・、6822_6Gのユニキャスト用データ」、「6822_71のユニキャスト用データ、6822_72のユニキャスト用データ、・・・、6822_7Gのユニキャスト用データ」は、「圧縮率が異なる、構成が異なるなど条件は異なる」が、内容は同じであるという構成であってもよい。
 さらに、「6822_01のユニキャスト用データ、6822_02のユニキャスト用データ、・・・、6822_0Gのユニキャスト用データ」、「6822_11のユニキャスト用データ、6822_12のユニキャスト用データ、・・・、6822_1Gのユニキャスト用データ」、「6822_21のユニキャスト用データ、6822_22のユニキャスト用データ、・・・、6822_2Gのユニキャスト用データ」、「6822_31のユニキャスト用データ、6822_32のユニキャスト用データ、・・・、6822_3Gのユニキャスト用データ」、「6822_41のユニキャスト用データ、6822_42のユニキャスト用データ、・・・、6822_4Gのユニキャスト用データ」、「6822_51のユニキャスト用データ、6822_52のユニキャスト用データ、・・・、6822_5Gのユニキャスト用データ」、「6822_61のユニキャスト用データ、6822_62のユニキャスト用データ、・・・、6822_6Gのユニキャスト用データ」、「6822_71のユニキャスト用データ、6822_72のユニキャスト用データ、・・・、6822_7Gのユニキャスト用データ」は、一部同一のデータを含んでいてもよい。
 つまり、レペティションを行っていることになる。なお、レペティションの方法は、この例に限ったものではなく、同一データを複数回送信するのであれば、これとは異なる方法で実施してもよい。
 なお、この点については、図80のブロードキャスト用データ8002_i、図81Bのブロードキャスト用データ8112_[i,k]についても同様である。
 2021年9月30日出願の特願2021-161741の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示は、一つ以上のアンテナから変調信号を送信する無線システムに広く適用でき、例えば、シングルキャリアを用いた通信システム、OFDMなどのマルチキャリア伝送方式を用いた通信システムに適用して好適である。また、有線通信システム(例えば、PLC(Power Line Communication)システム、光通信システム、DSL(Digital Subscriber Line:デジタル加入者線)システム)についても適用することができる。
 100 制御信号
 101_i 第iデータ
 102_i 第i送信部
 103_i 第i変調信号
 104 第1処理部
 105_j 第j送信信号
 106_j 送信パネルアンテナj
 151_i 受信パネルアンテナi
 152_i 第i受信信号
 153 第2処理部
 154 第jの信号処理後の信号
 155_j 第j受信部
 156_j 第j制御データ
 157_j 第jデータ
 158 第3処理部
 200 制御信号
 201 データ
 202 データシンボル生成部
 203 データシンボルの変調信号
 204 セクタスウィープ用リファレンス信号生成部
 205 セクタスウィープ用リファレンス信号
 206 その他の信号生成部
 207 その他の信号
 251 処理部
 252 フレーム構成にしたがった変調信号
 300 制御信号
 301 送信信号
 302 分配部
 303_1 第1送信信号
 303_2 第2送信信号
 303_3 第3送信信号
 303_4 第4送信信号
 304_1、304_2、304_3、304_4 乗算部
 305_1 係数乗算後の第1送信信号
 305_2 係数乗算後の第2送信信号
 305_3 係数乗算後の第3送信信号
 305_4 係数乗算後の第4送信信号
 306_1、306_2、306_3、306_4 アンテナ
 400 制御信号
 401_1、401_2、401_3、401_4 アンテナ
 402_1 第1受信信号
 402_2 第2受信信号
 402_3 第3受信信号
 402_4 第4受信信号
 403_1、403_2、403_3、403_4 乗算部
 404_1 係数乗算後の第1受信信号
 404_2 係数乗算後の第2受信信号
 404_3 係数乗算後の第3受信信号
 404_4 係数乗算後の第4受信信号
 405 結合部/合成部
 406 変調信号
 501 コンスタレーションマッパー
 502 シリアル・パラレル変換部
 503 IFFT
 601 受信FE処理部
 602 FFT
 603 パラレル・シリアル変換部
 604 デマッパー
 701 受信FE処理部
 702 CP除去部
 703 FFT
 704 トーンデマッピング
 705 FDE
 706 DFT
 707 デマッパー
 801 受信FE処理部
 802 ダウンサンプリングおよびマッチフィルタリング
 803 TDE
 804 CP除去部
 805 デマッパー
 901_1 基地局#1
 902_1 端末#1
 902_2 端末#2
 902_3 端末#3
 1000 変調信号
 1001、1801_1、1801_2、1851_1、1851_2、2401_1~2401_3、3601_1、3601_2、4101_3、4201_3 セクタスウィープ用リファレンス信号
 1002、1802_1 フィードバック信号
 1003、1803_1、1803_2、1803_3、1852_1、1852_2、1852_3 データシンボルを含むフレーム
 1101_pi 周波数♭p用送信パネルアンテナiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号
 1201_j 周波数♭p用送信パネルアンテナiにおける第jパラメータによるリファレンス信号
 1301_1~1301_8 端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第1送信区間~端末用「セクタスウィープ用リファレンス信号」第8送信区間
 1401_i 端末#i「セクタスウィープ用リファレンス信号」
 1501_xi 端末#i送信パネルアンテナxiにおけるセクタスウィープ用リファレンス信号
 1511_j 送信パネルアンテナxiにおける第jパラメータによるリファレンス信号
 1601_11~1601_K4 周波数♭1用フィードバック信号第1送信区間~周波数♭K用フィードバック信号第4送信区間
 1611_i 端末#i宛フィードバック信号
 1701_11~1701_K4 周波数♭1用変調信号(スロット)第1送信区間~周波数♭K用変調信号(スロット)第4送信区間
 1711~1716、3011_1~3011_6 端末#1宛変調信号(スロット)~端末#6宛変調信号(スロット)
 1802_1、1802_2 フィードバック信号
 1803_1、1803_2、1803_3、1803_4 データシンボルを含むフレーム
 1852_1、1852_2、1852_3、1852_4 データシンボルを含むフレーム
 2001_1~2001_6、2501_1~2501_6、3111_1~3111_6 端末#1送信フレーム~端末#6送信フレーム
 2401 セクタスウィープ用リファレンス信号
 2501 送信フレーム
 2701 セクタスウィープ用リファレンス信号
 2811 セクタスウィープ用リファレンス信号
 2911 フィードバック信号
 3011 変調信号
 3111 送信フレーム
 3401、3501、3601、3701、4101、4201、7901 リファレンス信号
 3801 フィードバック信号
 3901 端末宛変調信号
 4611、5921、6121、6521、6821、8001、8003、8111、8113 制御情報
 4911、5412、5910、6110、6310、6510、6820 ブロードキャストフレーム
 5211 ユニキャストフレーム
 5412、5922、6122、6322、6522、8002、8112 ブロードキャスト用データ
 8300 端末能力情報
 

Claims (11)

  1.  複数のビームを形成する制御回路と、
     複数のブロードキャストフレーム各々を、前記複数のビーム各々に対応付けて送信する通信回路と、
     を有し、
     前記通信回路は、前記複数のビーム各々の方向におけるListen before talk(LBT)の結果に基づいて、前記複数のブロードキャストフレームを送信する、
     通信装置。
  2.  前記通信回路は、前記複数のブロードキャストフレーム各々を、時分割多重、周波数分割多重、又は空間分割多重の少なくとも一つ以上を用いて送信する、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記複数のブロードキャストフレームを用いて送信されるデータは、前記複数のブロードキャストフレームの全てにおいて同じ、又は、前記複数のブロードキャストフレームの一部のフレームにおいて同じである、
     請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記通信回路は、1つのチャネル又は複数のチャネルを用いて、前記複数のブロードキャストフレームを送信する、
     請求項1に記載の通信装置。
  5.  セクタスウィープの複数のリファレンス信号各々にブロードキャストデータを含める制御回路と、
     前記複数のリファレンス信号を送信する通信回路と、
     を有する通信装置。
  6.  前記通信回路は、前記複数のリファレンス信号各々を、時分割多重又は周波数分割多重の少なくとも一つ以上を用いて送信する、
     請求項5に記載の通信装置。
  7.  前記通信回路は、前記複数のリファレンス信号各々の通信方向におけるLBTの結果に基づいて、前記ブロードキャストデータを送信する、
     請求項5に記載の通信装置。
  8.  前記通信回路は、前記複数のリファレンス信号各々における送信時間が、所定時間より短い場合、前記LBTを実行せずに前記ブロードキャストデータを送信する、
     請求項7に記載の通信装置。
  9.  前記通信回路は、1つのチャネル又は複数のチャネルを用いて、前記複数のブロードキャストデータを送信する、
     請求項5に記載の通信装置。
  10.  複数のビームを形成し、
     複数のブロードキャストフレーム各々を、前記複数のビーム各々に対応付けて送信し、
     前記複数のビーム各々の方向におけるLBTの結果に基づいて、前記複数のブロードキャストフレームを送信する、
     通信方法。
  11.  セクタスウィープの複数のリファレンス信号各々にブロードキャストデータを含め、
     前記複数のリファレンス信号を送信する、
     通信方法。
PCT/JP2022/027838 2021-09-30 2022-07-15 通信装置および通信方法 Ceased WO2023053671A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2023550399A JPWO2023053671A1 (ja) 2021-09-30 2022-07-15
US18/696,284 US20250317185A1 (en) 2021-09-30 2022-07-15 Communication device and communication method
EP22875549.2A EP4412101A4 (en) 2021-09-30 2022-07-15 COMMUNICATION DEVICE AND COMMUNICATION METHOD

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021-161741 2021-09-30
JP2021161741 2021-09-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023053671A1 true WO2023053671A1 (ja) 2023-04-06

Family

ID=85782261

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/027838 Ceased WO2023053671A1 (ja) 2021-09-30 2022-07-15 通信装置および通信方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20250317185A1 (ja)
EP (1) EP4412101A4 (ja)
JP (1) JPWO2023053671A1 (ja)
WO (1) WO2023053671A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012529849A (ja) * 2009-06-23 2012-11-22 インテル コーポレイション 無線ネットワークにおけるブロードキャスト/マルチキャスト配信のための技術
JP2013009375A (ja) * 2008-11-25 2013-01-10 Intel Corp 指向性送信技術
JP2017169046A (ja) * 2016-03-16 2017-09-21 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 無線通信システム、無線制御方法及び基地局装置
JP2018518855A (ja) 2015-04-30 2018-07-12 インテル アイピー コーポレイション ビームフォーミングの装置、システム及び方法
US20210120583A1 (en) * 2018-05-11 2021-04-22 Datang Mobile Communications Equipment Co.,Ltd Data transmission method and device, and signal feedback method and device

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6833988B2 (ja) * 2016-11-03 2021-02-24 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ダウンリンク制御信号を伝送する方法及び装置
US10368301B2 (en) * 2017-02-21 2019-07-30 Qualcomm Incorporated Multi-beam and single-beam discovery reference signals for shared spectrum
US10716013B2 (en) * 2017-03-24 2020-07-14 Qualcomm Incorporated Beam refinement for millimeter wave (MMW) system
CN108668366B (zh) * 2017-03-31 2020-02-14 华为技术有限公司 信号传输方法、网络设备和终端

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013009375A (ja) * 2008-11-25 2013-01-10 Intel Corp 指向性送信技術
JP2012529849A (ja) * 2009-06-23 2012-11-22 インテル コーポレイション 無線ネットワークにおけるブロードキャスト/マルチキャスト配信のための技術
JP2018518855A (ja) 2015-04-30 2018-07-12 インテル アイピー コーポレイション ビームフォーミングの装置、システム及び方法
JP2017169046A (ja) * 2016-03-16 2017-09-21 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 無線通信システム、無線制御方法及び基地局装置
US20210120583A1 (en) * 2018-05-11 2021-04-22 Datang Mobile Communications Equipment Co.,Ltd Data transmission method and device, and signal feedback method and device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP4412101A4

Also Published As

Publication number Publication date
US20250317185A1 (en) 2025-10-09
JPWO2023053671A1 (ja) 2023-04-06
EP4412101A4 (en) 2025-03-12
EP4412101A1 (en) 2024-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2219309B1 (en) Transmitter, method for controlling transmission, and communication device
US9001757B2 (en) Communication apparatus, communication method, computer program and communication system
JP2019503112A (ja) DFT−s OFDMおよびOFDMのゼロテールおよびユニークワードに基づく波形
US10951296B1 (en) Direction-controlled PAPR reduction
WO2023112956A1 (ja) 通信装置および通信方法
CN109417411A (zh) 发送装置以及发送方法
JP7762201B2 (ja) 無線装置、通信方法、および集積回路
EP4412101A1 (en) Communication device and communication method
CN115715472B (zh) 无线通信系统、无线通信装置及无线通信方法
JP2012231340A (ja) 無線通信方法、送信側通信装置、及び受信側通信装置
WO2011120584A1 (en) Sequence hopping in a communication system
JP7693543B2 (ja) 端末、通信方法、及び集積回路
WO2023210165A1 (ja) 通信装置および通信方法
US20230413068A1 (en) Wireless apparatus and wireless method
EP4564763A1 (en) Communication device and communication method
CN104756426B (zh) 一种数据传输方法、设备
JP6162265B2 (ja) 基準信号の送信
WO2025197238A1 (ja) 無線通信装置および無線通信方法

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: 22875549

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2023550399

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202417017612

Country of ref document: IN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022875549

Country of ref document: EP

Effective date: 20240430

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: 2022875549

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 18696284

Country of ref document: US