JP2021108478A - 端末装置及び通信方法 - Google Patents
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Abstract
Description
前記下りリンク物理信号は、プライマリー同期信号(PSS)、セカンダリー同期信号(SSS)、および復調参照信号(DMRS)を含む、通信方法が提供される。
1.実施形態
1.1.概要
1.2.無線フレーム構成
1.3.チャネルおよび信号
1.4.構成
1.5.制御情報および制御チャネル
1.6.CA及びDC
1.7.リソースの割り当て
1.8.エラー訂正
1.9.リソースエレメントマッピング
1.10.自己完結型送信
1.11.技術的特徴
2.応用例
2.1.基地局に関する応用例
2.2.端末装置に関する応用例
3.むすび
<1.1.概要>
以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。また、特に明記されない限り、以下で説明される技術、機能、方法、構成、手順、およびその他全ての記載は、LTEおよびNRに適用できる。
本実施形態において、無線通信システムは、基地局装置1および端末装置2を少なくとも具備する。基地局装置1は複数の端末装置を収容できる。基地局装置1は、他の基地局装置とX2インターフェースの手段によって互いに接続できる。また、基地局装置1は、S1インターフェースの手段によってEPC(Evolved Packet Core)に接続できる。さらに、基地局装置1は、S1−MMEインターフェースの手段によってMME(Mobility Management Entity)に接続でき、S1−Uインターフェースの手段によってS−GW(Serving Gateway)に接続できる。S1インターフェースは、MMEおよび/またはS−GWと基地局装置1との間で、多対多の接続をサポートしている。また、本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれLTEおよび/またはNRをサポートする。
本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれ1つ以上の無線アクセス技術(RAT)をサポートする。例えば、RATは、LTEおよびNRを含む。1つのRATは、1つのセル(コンポーネントキャリア)に対応する。すなわち、複数のRATがサポートされる場合、それらのRATは、それぞれ異なるセルに対応する。本実施形態において、セルは、下りリンクリソース、上りリンクリソース、および/または、サイドリンクの組み合わせである。また、以下の説明において、LTEに対応するセルはLTEセルと呼称され、NRに対応するセルはNRセルと呼称される。
<本実施形態における無線フレーム構成>
本実施形態において、10ms(ミリ秒)で構成される無線フレーム(radio frame)が規定される。無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームの時間間隔は、5msである。ハーフフレームのそれぞれは、5つのサブフレームから構成される。サブフレームの時間間隔は、1msであり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットの時間間隔は、0.5msである。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、無線フレームのそれぞれにおいて、10個のサブフレームが規定される。
図3は、本実施形態におけるLTEの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。図3に示される図は、LTEの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、LTEの下りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの下りリンク物理信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、LTEの下りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの下りリンク物理信号を受信できる。
NRセルのそれぞれにおいて、ある所定の時間長(例えば、サブフレーム)では、1つ以上の所定のパラメータが用いられる。すなわち、NRセルでは、下りリンク信号および上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、および、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、および、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成されるように設定できる。複数の所定のパラメータが用いられる場合、それらの所定のパラメータが用いられて生成される信号は、所定の方法により多重される。例えば、所定の方法は、FDM(Frequency Division Multiplexing)、TDM(Time Division Multiplexing)、CDM(Code Division Multiplexing)および/またはSDM(Spatial Division Multiplexing)などを含む。
アンテナポートは、あるシンボルを運ぶ伝搬チャネルが、同一のアンテナポートにおける別のシンボルを運ぶ伝搬チャネルから推測できるようにするために定義される。例えば、同一のアンテナポートにおける異なる物理リソースは、同一の伝搬チャネルで送信されていると想定できる。すなわち、あるアンテナポートにおけるシンボルは、そのアンテナポートにおける参照信号により伝搬チャネルを推定し、復調することができる。また、アンテナポート毎に1つのリソースグリッドがある。アンテナポートは、参照信号によって定義される。また、それぞれの参照信号は、複数のアンテナポートを定義できる。
アンテナポートはアンテナポート番号によって特定または識別される。例えば、アンテナポート0〜3は、CRSが送信されるアンテナポートである。すなわち、アンテナポート0〜3で送信されるPDSCHは、アンテナポート0〜3に対応するCRSで復調できる。
<本実施形態における物理チャネルおよび物理信号>
本実施形態において、物理チャネルおよび物理信号が用いられる。
物理チャネルは、下りリンク物理チャネル、上りリンク物理チャネルおよびサイドリンク物理チャネルを含む。物理信号は、下りリンク物理信号、上りリンク物理信号およびサイドリンク物理信号を含む。
LTEにおける物理チャネルおよび物理信号は、それぞれLTE物理チャネルおよびLTE物理信号とも呼称される。NRにおける物理チャネルおよび物理信号は、それぞれNR物理チャネルおよびNR物理信号とも呼称される。LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルは、それぞれ異なる物理チャネルとして定義できる。LTE物理信号およびNR物理信号は、それぞれ異なる物理信号として定義できる。本実施形態の説明において、LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルは単に物理チャネルとも呼称され、LTE物理信号およびNR物理信号は単に物理信号とも呼称される。すなわち、物理チャネルに対する説明は、LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルのいずれに対しても適用できる。物理信号に対する説明は、LTE物理信号およびNR物理信号のいずれに対しても適用できる。
LTEにおける物理チャネルおよび物理信号に対する説明は、それぞれNR物理チャネルおよびNR物理信号に対しても適用できる。NR物理チャネルおよびNR物理信号は、以下のように呼称される。
PBCHは、基地局装置1のサービングセルに固有の報知情報であるMIB(Master Information Block)を報知するために用いられる。PBCHは無線フレーム内のサブフレーム0のみで送信される。MIBは、40ms間隔で更新できる。PBCHは10ms周期で繰り返し送信される。具体的には、SFN(System Frame Number)を4で割った余りが0である条件を満たす無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの初期送信が行なわれ、他の全ての無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの再送信(repetition)が行われる。SFNは無線フレームの番号(システムフレーム番号)である。MIBはシステム情報である。例えば、MIBは、SFNを示す情報を含む。
PCFICHは、PDCCHの送信に用いられるOFDMシンボルの数に関する情報を送信するために用いられる。PCFICHで示される領域は、PDCCH領域とも呼称される。PCFICHで送信される情報は、CFI(Control Format Indicator)とも呼称される。
同期信号は、端末装置2が下りリンクの周波数領域および/または時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)およびSSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。同期信号は無線フレーム内の所定のサブフレームに配置される。例えば、TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、および6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0および5に配置される。
PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block: TB, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ−ACKを含む。HARQ−ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、または、応答情報とも称される。また、下りリンクデータに対するHARQ−ACKは、ACK、NACK、またはDTXを示す。
リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)は、リソースエレメントと制御チャネルのマッピングを定義するために用いられる。例えば、REGは、PDCCH、PHICH、またはPCFICHのマッピングに用いられる。REGは、同一のOFDMシンボル内であり、同一のリソースブロック内において、CRSのために用いられない4つの連続したリソースエレメントで構成される。また、REGは、あるサブフレーム内の1番目のスロットにおける1番目のOFDMシンボルから4番目のOFDMシンボルの中で構成される。
<本実施形態における基地局装置1の構成例>
図8は、本実施形態の基地局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107、および、送受信アンテナ109、を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057、およびチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077、および下りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
図9は、本実施形態の端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置2は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送信部207、および送受信アンテナ209を含んで構成される。また、受信部205は、復号化部2051、復調部2053、多重分離部2055、無線受信部2057、およびチャネル測定部2059を含んで構成される。また、送信部207は、符号化部2071、変調部2073、多重部2075、無線送信部2077、および上りリンク参照信号生成部2079を含んで構成される。
<本実施形態における制御情報のシグナリング>
基地局装置1および端末装置2は、それぞれ制御情報のシグナリング(通知、報知、設定)のために、様々な方法を用いることができる。制御情報のシグナリングは、様々な層(レイヤー)で行うことができる。制御情報のシグナリングは、物理層(レイヤー)を通じたシグナリングである物理層シグナリング、RRC層を通じたシグナリングであるRRCシグナリング、および、MAC層を通じたシグナリングであるMACシグナリングなどを含む。RRCシグナリングは、端末装置2に固有の制御情報を通知する専用のRRCシグナリング(Dedicated RRC signaling)、または、基地局装置1に固有の制御情報を通知する共通のRRCシグナリング(Common RRC signaling)である。RRCシグナリングやMACシグナリングなど、物理層から見て上位の層が用いるシグナリングは上位層シグナリングとも呼称される。
DCIはあらかじめ規定されるフィールドを有するDCIフォーマットを用いて通知される。DCIフォーマットに規定されるフィールドは、所定の情報ビットがマッピングされる。DCIは、下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報、非周期的CSI報告の要求、または、上りリンク送信電力コマンドを通知する。
DCIはPDCCHまたはEPDCCHなどの制御チャネルを用いて送信される。端末装置2は、RRCシグナリングによって設定された1つまたは複数のアクティベートされたサービングセルのPDCCH候補のセットおよび/またはEPDCCH候補のセットをモニタする。ここで、モニタリングとは、全てのモニタされるDCIフォーマットに対応するセット内のPDCCHおよび/またはEPDCCHのデコードを試みることである。
PDCCH候補のセットまたはEPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも呼称される。サーチスペースには、共有サーチスペース(CSS)と端末固有サーチスペース(USS)が定義される。CSSは、PDCCHに関するサーチスペースのみに対して定義されてもよい。
基地局装置1は、端末装置2に対して、EPDCCHに関する設定を行う。端末装置2は、基地局装置1からの設定に基づいて、複数のEPDCCHをモニタリングする。端末装置2がEPDCCHをモニタリングするRBペアのセットが、設定されうる。そのRBペアのセットは、EPDCCHセットまたはEPDCCH−PRBセットとも呼称される。1つの端末装置2に対して、1つ以上のEPDCCHセットが設定できる。各EPDCCHセットは、1つ以上のRBペアで構成される。また、EPDCCHに関する設定は、EPDCCHセット毎に個別に行うことができる。
<本実施形態におけるCAとDCの詳細>
端末装置2は複数のセルが設定され、マルチキャリア送信を行うことができる。端末装置2が複数のセルを用いる通信は、CA(キャリアアグリゲーション)またはDC(デュアルコネクティビティ)と称される。本実施形態に記載の内容は、端末装置2に対して設定される複数のセルのそれぞれまたは一部に適用できる。端末装置2に設定されるセルを、サービングセルとも称する。
<本実施形態におけるリソース割り当ての詳細>
基地局装置1は、端末装置2にPDSCHおよび/またはPUSCHのリソース割り当ての方法として、複数の方法を用いることができる。リソース割り当ての方法は、動的スケジューリング、セミパーシステントスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング、およびクロスサブフレームスケジューリングを含む。
<本実施形態におけるHARQ>
本実施形態において、HARQは様々な特徴を有する。HARQはトランスポートブロックを送信および再送する。HARQにおいて、所定数のプロセス(HARQプロセス)が用いられ(設定され)、プロセスのそれぞれはストップアンドウェイト方式で独立に動作する。
<本実施形態におけるLTEの下りリンクリソースエレメントマッピングの詳細>
図10は、本実施形態におけるLTEの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。この例では、1つのリソースブロックおよび1つのスロットのOFDMシンボル数が7である場合において、1つのリソースブロックペアにおけるリソースエレメントの集合が示されている。また、リソースブロックペア内の時間方向に前半の7つのOFDMシンボルは、スロット0(第1のスロット)とも呼称される。リソースブロックペア内の時間方向に後半の7つのOFDMシンボルは、スロット1(第2のスロット)とも呼称される。また、各スロット(リソースブロック)におけるOFDMシンボルのそれぞれは、OFDMシンボル番号0〜6で示される。また、リソースブロックペアにおける周波数方向のサブキャリアのそれぞれは、サブキャリア番号0〜11で示される。なお、システム帯域幅が複数のリソースブロックで構成される場合、サブキャリア番号はそのシステム帯域幅に渡って異なるように割り当てる。例えば、システム帯域幅が6個のリソースブロックで構成される場合、サブキャリア番号0〜71が割り当てられるサブキャリアが用いられる。なお、本実施形態の説明では、リソースエレメント(k,l)は、サブキャリア番号kとOFDMシンボル番号lで示されるリソースエレメントである。
図11は、本実施形態におけるNRの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。図11は、パラメータセット0が用いられる場合に、所定のリソースにおけるリソースエレメントの集合を示す。図11に示される所定のリソースは、LTEにおける1つのリソースブロックペアと同じ時間長および周波数帯域幅から成るリソースである。
C1〜C4で示されるリソースエレメントは、アンテナポート15〜22の伝送路状況測定用参照信号(CSI−RS)を示す。D1〜D2で示されるリソースエレメントは、それぞれCDMグループ1〜CDMグループ2のDL−DMRSを示す。
C1〜C4で示されるリソースエレメントは、アンテナポート15〜22の伝送路状況測定用参照信号(CSI−RS)を示す。D1〜D2で示されるリソースエレメントは、それぞれCDMグループ1〜CDMグループ2のDL−DMRSを示す。
<本実施形態におけるNRの自己完結型送信の詳細>
NRでは、物理チャネルおよび/または物理信号を自己完結型送信(self-contained transmission)によって送信することができる。図14に、本実施形態における自己完結型送信のフレーム構成の一例を示す。自己完結型送信では、1つの送受信は、先頭から連続する下りリンク送信、GP、および連続する下りリンク送信の順番で構成される。連続する下りリンク送信には、少なくとも1つの下りリンク制御情報およびDMRSが含まれる。その下りリンク制御情報は、その連続する下りリンク送信に含まれる下りリンク物理チャネルの受信、またはその連続する上りリンク送信に含まれる上りリンク物理チャネルの送信を指示する。その下りリンク制御情報が下りリンク物理チャネルの受信を指示した場合、端末装置2は、その下りリンク制御情報に基づいてその下りリンク物理チャネルの受信を試みる。そして、端末装置2は、その下りリンク物理チャネルの受信成否(デコード成否)を、GP後に割り当てられる上りリンク送信に含まれる上りリンク制御チャネルによって送信する。一方で、その下りリンク制御情報が上りリンク物理チャネルの送信を指示した場合、その下りリンク制御情報に基づいて送信される上りリンク物理チャネルを上りリンク送信に含めて送信を行う。このように、下りリンク制御情報によって、上りリンクデータの送信と下りリンクデータの送信を柔軟に切り替えることで、上りリンクと下りリンクのトラヒック比率の増減に即座に対応することができる。また、下りリンクの受信成否を直後の上りリンク送信で通知することで、下りリンクの低遅延通信を実現することができる。
<本実施形態におけるLAAの詳細>
まず、LAAについて説明する。端末装置は、LAAセカンダリーセルにおいて送信されるCC−RNTIでスクランブルされたCRCが付加されるPDCCHのDCIに基づき、占有OFDMシンボルの設定に関する情報を取得する。CC−RNTIとは、占有OFDMシンボルの設定に関する情報が含まれたPDCCHを識別する端末装置共通のRNTIである。占有OFDMシンボルの設定に関する情報は、当該DCIを検出したサブフレームおよびその次のサブフレームにおいて、占有される(送信される)最後のOFDMシンボルを示す4ビットの情報である。占有OFDMシンボルの設定に関する情報によって、端末装置は、上記DCIが検出されたサブフレームおよびその次のサブフレームにおいて、どのOFDMシンボルまで送信される予定であるかを認識することが可能となる。同時に、端末装置は、上記DCIが検出されたサブフレームおよびその次のサブフレームにおいて、どのCRSまで送信される予定であるかを認識することが可能となる。なお、占有OFDMは、物理チャネルおよび/または物理信号の送信に使われるOFDMである。
続いて、無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring)の詳細について説明する。RLMは、RRC層などの上位層情報の交換における基地局装置(EUTRA)と端末装置(UE)との接続の確立の安定性を保つために用いられる。RLMによって、端末装置は、下りリンクの接続が安定的に保たれているか否かを判断することが可能である。
続いて、LAAにおける同期について説明する。既存のLAA技術において、免許不要帯域で運用されるセル(キャリア)は、セカンダリーセルとしての運用のみに限られてきた。また、この場合には、当該LAAセカンダリーセルは、免許帯域で運用されるプライマリーセルからの接続に必要な情報の補助が可能であるため、LAAセカンダリーセルとの接続の安定性が担保されなくてもよかった。一方で、更なる運用の柔軟性を拡張するために、免許不要帯域で運用されるセル(キャリア)についても、プライマリーセルまたはプライマリーセカンダリーセルとしての運用が望まれている。この場合には、免許帯域で運用されるサービングセルからの補助情報を得ることが困難であるか、または、得た補助情報が不十分であることが想定される。そのため、このような状況を想定し、本実施形態に係るシステムでは、LAAにおいてもRLMを行うことで、接続の安定性を保障する。
続いて、LAAにおけるRLMについて説明する。本実施形態に係るシステムでは、例えば、CRSが下りリンクの無線リンク品質の測定に用いられる。一方で、免許不要帯域(unlicensed band)では、他のノードや他のシステムとの共存のため、CRSが継続的に(連続的に)送信されるとは限らない。換言すると、免許不要帯域では、CRS等のような通信品質の測定に利用される所定の参照信号が、少なくとも一部のサブフレームにおいて選択的に送信され得る。即ち、免許不要帯域では、サブフレーム等のような単位期間の全てにおいて、CRS等の参照信号が送信されているとは限らず、一部の単位期間においては、当該参照信号が送信されない場合もある。そのため、免許不要帯域で運用されることが想定されるLAAにおいて、CRSは断続的に送信されることとなる。
本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局装置1は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局装置1は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局装置1は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局装置1として動作してもよい。さらに、基地局装置1の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュールにおいて実現されてもよい。
(第1の応用例)
図15は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
図16は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
(第1の応用例)
図17は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
図18は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
以上、説明したように、本実施形態に係る通信装置(端末装置)は、LAAやNRのようにCRS等の参照信号が断続的に送信される状況下(即ち、参照信号が送信されないサブフレームが発生し得る状況下)において、当該参照信号が送信される期間(例えば、サブフレーム)を対象として、当該参照信号に基づき通信品質に関する情報を取得する。なお、参照信号が送信される期間については、例えば、DS等の同期信号の検出結果に基づき特定されてもよいし、基地局から当該期間に関する情報が通知されてもよい。また、参照信号が送信される期間が、あらかじめ設定されていてもよい。このように、本実施形態においては、所定の参照信号が送信される単位期間(例えば、サブフレーム)において、通信品質に関する情報の取得(例えば、通信品質の測定)が行われる。
(1)
無線通信を行う通信部と、
断続的に送信される参照信号に基づき、当該参照信号が送信される期間を対象として、前記無線通信の通信品質に関する情報を取得する取得部と、
を備える、通信装置。
(2)
前記参照信号は、複数の単位期間を含む一連の期間のうち、少なくとも一部の単位期間において選択的に送信され、
前記取得部は、前記一連の期間のうち当該参照信号が送信される前記単位期間を対象として、前記通信品質に関する情報を取得する、
前記(1)に記載の通信装置。
(3)
前記取得部は、所定の同期信号の検出結果に基づき期間を対象として、前記通信品質に関する情報を取得する、前記(1)または(2)に記載の通信装置。
(4)
前記取得部は、基地局から通知される情報に基づき特定される期間を対象として、前記通信品質に関する情報を取得する、前記(1)〜(3)のいずれか一項に記載の通信装置。
(5)
前記取得部は、所定の同期信号が送信される所定の期間を対象として、前記通信品質に関する情報を取得する、前記(1)〜(4)のいずれか一項に記載の通信装置。
(6)
前記取得部は、基地局からのダウンリンク信号において送信される所定の同期信号の検出結果に基づき特定される期間を対象として、前記通信品質に関する情報を取得する、前記(1)に記載の通信装置。
(7)
前記取得部は、複数の単位期間を含む一連の期間のうち、前記同期信号が検出された前記単位期間から、所定数の当該単位期間を対象として、前記通信品質に関する情報を取得する、前記(6)に記載の通信装置。
(8)
取得された前記通信品質に関する情報に基づき、基地局との間の前記無線通信を制御する制御部を備え、
前記制御部は、前記通信品質が閾値以下を示す期間が所定時間を超えた場合に、前記基地局との間の前記無線通信を、切断または再確立を行う、
前記(1)〜(7)のいずれか一項に記載の通信装置。
(9)
前記所定時間を計測するためのタイマーの設定は、前記参照信号が連続的に送信される通信方式における前記タイマーの設定とは異なる、前記(8)に記載の通信装置。
(10)
前記取得部は、免許不要帯域を利用して前記無線通信が行われる場合に、断続的に送信される前記参照信号に基づき、当該参照信号が送信される期間を対象として、前記通信品質に関する情報を取得する、記通信品質に関する情報を取得する、前記(1)〜(9)のいずれか一項に記載の通信装置。
(11)
前記取得部は、サブキャリア間隔及びシンボル長を制御可能な通信方式に基づき前記無線通信が行われる場合に、断続的に送信される前記参照信号に基づき、当該参照信号が送信される期間を対象として、前記通信品質に関する情報を取得する、前記(1)〜(10)のいずれか一項に記載の通信装置。
(12)
前記取得部は、プライマリーセルと、セカンダリーセルと、のそれぞれについて、前記通信品質に関する情報を取得する、前記(1)〜(11)のいずれか一項に記載の通信装置。
(13)
前記取得部は、プライマリーセル及びプライマリーセカンダリーセルのうち少なくともいずれかと、セカンダリーセルと、のそれぞれについて、前記通信品質に関する情報を取得する、前記(1)〜(11)のいずれか一項に記載の通信装置。
(14)
前記取得部は、サービングセルと、ネイバーセルと、のそれぞれについて、前記通信品質に関する情報を取得する、前記(1)〜(11)のいずれか一項に記載の通信装置。
(15)
無線通信を行う通信部と、
断続的に送信され、かつ前記無線通信の通信品質の測定に利用される参照信号について、当該参照信号が送信される期間を直接的または間接的に特定するための情報が、端末装置に送信されるように制御する制御部と、
を備える、通信装置。
(16)
前記制御部は、所定の同期信号の送信が設定された期間において、前記参照信号が前記端末装置に送信されるように制御する、前記(15)に記載の通信装置。
(17)
前記制御部は、前記参照信号の送信が割り当てられた期間に関する情報が、前記端末装置に送信されるように制御する、前記(15)または(16)に記載の通信装置。
(18)
前記制御部は、所定の同期信号が送信される所定の期間において、前記参照信号が前記端末装置に送信されるように制御する、前記(15)〜(17)のいずれか一項に記載の通信装置。
(19)
無線通信を行うことと、
コンピュータが、断続的に送信される参照信号に基づき、当該参照信号が送信される期間を対象として、前記無線通信の通信品質に関する情報を取得することと、
を含む、通信方法。
(20)
無線通信を行うことと、
コンピュータが、断続的に送信され、かつ前記無線通信の通信品質の測定に利用される参照信号について、当該参照信号が送信される期間を直接的または間接的に特定するための情報が、端末装置に送信されるように制御することと、
を含む、通信方法。
(21)
コンピュータに、
無線通信を行うことと、
断続的に送信される参照信号に基づき、当該参照信号が送信される期間を対象として、前記無線通信の通信品質に関する情報を取得することと、
を実行させる、プログラム。
(22)
コンピュータに、
無線通信を行うことと、
断続的に送信され、かつ前記無線通信の通信品質の測定に利用される参照信号について、当該参照信号が送信される期間を直接的または間接的に特定するための情報が、端末装置に送信されるように制御することと、
を実行させる、プログラム。
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
1051 復号化部
1053 復調部
1055 多重分離部
1057 無線受信部
1059 チャネル測定部
107 送信部
1071 符号化部
1073 変調部
1075 多重部
1077 無線送信部
1079 リンク参照信号生成部
109 送受信アンテナ
130 ネットワーク通信部
2 端末装置
201 上位層処理部
203 制御部
205 受信部
2051 復号化部
2053 復調部
2055 多重分離部
2057 無線受信部
2059 チャネル測定部
207 送信部
2071 符号化部
2073 変調部
2075 多重部
2077 無線送信部
2079 リンク参照信号生成部
209 送受信アンテナ
Claims (12)
- 免許不要帯域で運用されるセルで送信される下りリンク物理信号を受信する通信部と、
受信した前記下りリンク物理信号の通信品質に関する情報を測定する制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記免許不要帯域で運用されるセルで送信される下りリンク物理信号の通信品質に関する情報に基づき、同期内(in-sync)状態か同期外(out-of-sync)状態の判定を行い、前記判定の結果を物理層が上位層に指示し、物理層から上位層に同期外(out-of-sync)が所定の回数連続して示されたときに第1のタイマーを開始し、所定の回数連続して同期内(in-sync)を示すことなく前記第1のタイマーが期限切れになった場合に、前記免許不要帯域で運用されるセルにおいて無線リンク障害が発生したと判断し、
前記第1のタイマーは、免許帯域で運用されるセルで無線リンク障害が発生したかどうかを判断するための第2のタイマーとは異なり、
前記下りリンク物理信号は、プライマリー同期信号(PSS)、セカンダリー同期信号(SSS)、および復調参照信号(DMRS)を含む、
端末装置。 - 前記下りリンク物理信号は、複数の単位期間を含む一連の期間のうち、少なくとも一部の単位期間において送信され、
前記制御部は、前記一連の期間のうち前記下りリンク物理信号が送信される前記単位期間を対象として、前記通信品質に関する情報を測定する、請求項1に記載の端末装置。 - 前記制御部は、前記下りリンク物理信号の検出結果に基づき特定される期間を対象として、前記通信品質に関する情報を測定する、請求項1に記載の端末装置。
- 前記制御部は、基地局から送信される情報に基づき特定される期間を対象として、前記通信品質に関する情報を測定する、請求項1に記載の端末装置。
- 前記下りリンク物理信号は、複数の単位期間を含む一連の期間のうち、少なくとも一部の単位期間において送信され、
前記制御部は、前記複数の単位期間を含む一連の期間のうち、前記下りリンク物理信号が検出された前記単位期間から、所定数の当該単位期間を対象として、前記通信品質に関する情報を測定する、請求項1に記載の端末装置。 - 前記制御部は、測定した前記通信品質に関する情報に基づき、基地局との間の無線通信を制御し、
前記制御部は、前記通信品質が閾値以下を示す期間が所定時間を超えた場合に、前記基地局との間の前記無線通信の、切断または再確立を行う、
請求項1に記載の端末装置。 - 前記制御部は、サブキャリア間隔及びシンボル長を制御可能な通信方式に基づき無線通信が行われる場合に、前記下りリンク物理信号が送信される期間を対象として、前記通信品質に関する情報を測定する、請求項1に記載の端末装置。
- 前記制御部は、プライマリーセルまたはセカンダリーセルのうち、少なくとも1つについて、前記通信品質に関する情報を測定する、請求項1に記載の端末装置。
- 前記制御部は、プライマリーセル、プライマリーセカンダリーセル、セカンダリーセルのうち少なくとも1つについて、前記通信品質に関する情報を測定する、請求項1に記載の端末装置。
- 前記制御部は、サービングセルまたはネイバーセルのうち少なくとも1つについて、前記通信品質に関する情報を測定する、請求項1に記載の端末装置。
- 端末装置の通信方法であって、
免許不要帯域で運用されるセルで送信される下りリンク物理信号を受信することと、
受信した前記下りリンク物理信号の通信品質に関する情報を測定することと、
前記免許不要帯域で運用されるセルで送信される下りリンク物理信号の通信品質に関する情報に基づき、同期内(in-sync)状態か同期外(out-of-sync)状態の判定を行い、前記判定の結果を物理層が上位層に指示することと、
物理層から上位層に同期外(out-of-sync)が所定の回数連続して示されたときに第1のタイマーを開始し、所定の回数連続して同期内(in-sync)を示すことなく前記第1のタイマーが期限切れになった場合に、前記免許不要帯域で運用されるセルにおいて無線リンク障害が発生したと判断することと、
を含み、
前記第1のタイマーは、免許帯域で運用されるセルで無線リンク障害が発生したかどうかを判断するための第2のタイマーとは異なり、
前記下りリンク物理信号は、プライマリー同期信号(PSS)、セカンダリー同期信号(SSS)、および復調参照信号(DMRS)を含む、
通信方法。 - 前記下りリンク物理信号が送信される期間を、直接的または間接的に特定するための情報を、前記端末装置に送信するように制御することを含む、
請求項11に記載の通信方法。
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