JP6961071B2 - 無線通信システムにおいてアップリンク送信を行う方法及びそのための装置 - Google Patents
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Description
人工知能は、人工的な知能又はこれを作ることができる方法論を研究する分野を意味し、マシンラーニング(機械学習(Machine Learning))は、人工知能の分野において扱う多様な問題を定義し、それを解決する方法論を研究する分野を意味する。マシンラーニングは、ある作業に対して多くの経験を重ねてその作業に対する性能を高めるアルゴリズムと定義することもある。
ロボットは、自分が保有した能力により与えられた仕事を自動で処理するか作動する機械を意味する。特に、環境を認識し、自ら判断して動作を行う機能を有するロボットを知能型ロボットということができる。
自律走行は、自ら走行する技術を意味し、自律走行車両は、ユーザの操作なしに又はユーザの最小の操作で走行する車両(Vehicle)を意味する。
拡張現実は、仮想現実(VR:Virtual Reality)、拡張現実(AR:Augmented Reality)、複合現実(MR:Mixed Reality)を総称する。VR技術は、現実世界のオブジェクトや背景などをCG映像のみで提供し、AR技術は、実物映像の上に仮想で作られたCG映像を共に提供し、MR技術は、現実世界に仮想オブジェクトを混ぜて結合させて提供するコンピュータグラフィックスの技術である。
ロボット100aは、AI技術が適用されて、案内ロボット、運搬ロボット、掃除ロボット、ウェアラブルロボット、エンターテインメントロボット、ペットロボット、無人飛行ロボットなどで実現されることができる。
自律走行車両100bは、AI技術が適用されて、移動型ロボット、車両、無人飛行体などで実現されることができる。
XR装置100cは、AI技術が適用されて、HMD(Head−Mount Display)、車両に装備されたHUD(Head−Up Display)、TV、携帯電話、スマートフォン、コンピュータ、ウェアラブルデバイス、家電機器、デジタルサイネージ、車両、固定型ロボットや移動型ロボットなどで実現されることができる。
ロボット100aは、AI技術及び自律走行技術が適用されて、案内ロボット、運搬ロボット、掃除ロボット、ウェアラブルロボット、エンターテインメントロボット、ペットロボット、無人飛行ロボットなどで実現されることができる。
ロボット100aは、AI技術及びXR技術が適用されて、案内ロボット、運搬ロボット、掃除ロボット、ウェアラブルロボット、エンターテインメントロボット、ペットロボット、無人飛行ロボット、ドローンなどで実現されることができる。
自律走行車両100bは、AI技術及びXR技術が適用されて、移動型ロボット、車両、無人飛行体などで実現されることができる。
eLTE eNB:eLTE eNBは、EPC(Evolved Packet Core)及びNGC(Next Generation Core)に対する接続をサポートするeNBの進化(evolution)である。
図4は、本明細書で提案する方法が適用できるNRの全体的なシステム構造の一例を示す図である。
NRシステムでは、複数のヌメロロジー(numerology)がサポートできる。ここで、ヌメロロジーはサブキャリア間隔(subcarrier spacing)とCP(Cyclic Prefix)オーバーヘッドにより定義できる。この際、複数のサブキャリア間隔は基本サブキャリア間隔を整数N(又は、μ)にスケーリング(scaling)することにより誘導できる。また、非常に高い搬送波周波数で非常に低いサブキャリア間隔を利用しないと仮定されても、用いられるヌメロロジーは周波数帯域と独立的に選択できる。
NRシステムにおける物理リソース(physical resource)と関連して、アンテナポート(antenna port)、リソースグリッド(resource grid)、リソース要素(resource element)、リソースブロック(resource block)、キャリアパート(carrier part)などが考慮できる。
図9は、アナログビームフォーマ(analog beamformer)及びRFチェーン(chain)を有する送信機(transmitter)のブロック図を示す図であり、図10は、デジタルビームフォーマ(analog beamformer)及びRFチェーン(chain)を有する送信機(transmitter)のブロック図を示す図である。
NRシステムのダウンリンク(downlink:DL)物理層信号は次のようである。
基地局は、端末に周期的な(periodic)CSI/ビーム報告(report)、半永久的な(semi−persistent)CSI/ビーム報告(特定時間区間の間にのみ周期的な報告が活性化(activation)されるか、又は連続的な複数回の報告を行う)、又は非周期的な(aperiodic)CSI/ビーム報告を要求することができる。ここで、CSI報告情報は、RI(rank indicator)、PMI(precoder matrix indication)、CQI(channel quality information)、CRI(CSI−RS resource indicator)、LI(layer indicator)の特定組み合せで構成される。ここで、ビーム報告情報は、ビーム品質測定のためのRSがCSI−RSである場合に選好ビームインデックスを示すCRI、ビーム品質測定RSがSSBである場合に選好ビームインデックスを示すSSBID、ビーム品質を示すRSRP(RS rectived power)情報の特定組み合せで構成される。
1)ビーム失敗感知(Beam failure detection:BFD)
全てのPDCCHビームが定められた品質値(Q_out)以下に低下する場合、1回のビーム失敗インスタンス(beam failure instance)が発生したと判断され、これを基準とする。(このとき、前記品質値は仮定の(hypothetical)BLER(block error rate)を基準とする。)
新しいビームの識別及び選択過程は、以下3段階で行われる。
端末は、基地局が候補ビームRSセット(candidate beam RS set)に設定したRSのうち定められた品質値(Q_in)以上を有するビームを探す。
端末は、SSBのうち定められた品質値(Q_in)以上を有するビームを探す。そのとき、SSBは、競争基盤のPRACH(contention based PRACH)と接続されたSSBであり得る。
端末は、品質値とは関係なくSSBのうち任意のSSBを選択することができる。このとき、SSBは、競争基盤PRACHと接続されたSSBであり得る。
端末は、前述した2)の過程で選択したビームRS(CSI−RS又はSSB)と直接的又は間接的に接続設定されたPRACHリソース及びプリアンブルを基地局に送信することができる。
MACエンティティ(entitity)は、サービングSSB(ら)/CSI−RS(ら)においてビーム失敗が感知されると、新しいSSB又はCSI−RSのサービングgNBに指示するために使用されるビーム失敗復旧手順がRRCにより設定されることができる。
ecoveryConfig’でのパラメータは以下の表6のようである。
このとき、rPUCCHは、0≦rPUCCH≦RPUCCH−1である。
端末は、ビーム失敗感知後、ビーム失敗復旧要求のためのPRACHを基地局に送信し、BFR検索空間(search space)において基地局が送信したDCIを受信すると、前記DCIが割り当てるPDSCHに対するHARQ−ACK/NACKをPUCCHに送信する。
基地局からBFR検索空間においてDCIフォーマット0_0を受信した端末は、前記DCIが割り当てるPUSCHに対する送信ビームをBFRQを送信したPRACHに使用された送信ビームと同一にすることができる。このとき、PRACHは最近に送信されたPRACHであり得る。
BFR検索空間においてDCIフォーマット0_1を受信した端末は、前記DCIが割り当てるPUSCHの送信のためのビームをBFRQのための基地局に送信したPRACH送信ビームと同一したビームを利用することができる。
BFR検索空間において基地局が送信したDCIを介してAP SRSトリガー要求を受信した端末は、前記SRSリソース(ら)の空間関係情報(spatial relation information)を新しいビームRS(例えば、CSI−RS又はSSB)に自動設定する。
Part:BWP)と同一のCC又は同一のBWP上で行われる。
Part:BWP)と同一のCC又は同一のBWP上で行われることができる。
Part:BWP)と同一のCC又は同一のBWP上で行うことができる。
以下、本発明が適用できる装置について説明する。
図16に示すように、無線通信システムは、第1装置1610と第2装置1620を含むことができる。
本明細書に開示された構成はこれに制限されるものではないが、本明細書に開示された本発明の多様な説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図は機器間に無線通信/接続(例えば、5G)を必要とする様々な分野に適用できる。
図19は、本発明に適用できる無線機器を例示する。
図19に示すように、第1無線機器1910と第2無線機器1920は、様々な無線接続技術(例えば、LTE、NR)を介して無線信号を送受信することができる。ここで、{第1無線機器1910、第2無線機器1920}は、図18の{無線機器10000x、基地局20000}及び/又は{無線機器10000x、無線機器10000x}に対応することができる。
図20は、本発明に適用される無線機器の他の例を示す。無線機器は、使用例/サービスによって様々な形態で実現されることができる(図18を参照)。
Claims (19)
- 無線通信システムにおいて、端末(User Equipment:UE)がPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を送信する方法であって、
基地局(base station:BS)から、RRCシグナリングを介して、ビーム失敗感知(detection)及びビーム失敗復旧(recovery)の為の設定情報を受信する段階;
前記基地局から、基準信号(Reference Signal:RS)を受信する段階;
前記基地局に、前記RSにおいて感知されたビーム失敗に基づいて、ビーム復旧(Beam Failure Recovery:BFR)の為のPRACH(Physical Random Access Channel)を送信する段階;
前記PRACHは、受信品質が既に設定された臨界値以上である新しいビームRSに連関され、
前記基地局から、前記PRACHに対する回答が検索されるBFR検索空間で、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を受信する段階;及び
前記基地局に、前記DCIに基づいて、PRACH送信と同一のセルによりPRACH送信の為の空間フィルタ(Spatial Filter)と同一の空間フィルタを用いて、前記PUCCHを送信する段階;を含むことを特徴とする、方法。 - 前記同一の空間フィルタは、前記BFR検索空間でスケジュールされたPDSCH(physical downlink shared channel)の為のHARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat Request−Acknowledgement)情報のPUCCHリソースに適用されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記基地局に前記PRACHを送信する段階は、
1回以上受信したRSのビーム失敗回数をカウントする段階;及び、
前記ビーム失敗回数は、前記1回以上受信したRSの前記受信品質が既に設定された基準値以下であるときの回数であり;
ビーム失敗回数が既に設定された値以上であることに基づいて、前記設定情報に基づく前記受信品質が前記既に設定された臨界値以上である新しいビームRSと連関するBFR要求(BFRQ)の為のPRACHを送信する段階;を備えてなることを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 前記PUCCHは、既に設定された複数のリソースのうち一部のリソースを利用して送信され、
前記一部のリソースは、前記端末の能力に基づいて設定されるか、又は、前記基地局から受信される指示情報により設定されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 前記同一の空間フィルタは、PUCCHリソースを含むPUCCHリソースセットに適用されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記PUCCHは、前記DCIの為のHARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat Request−Acknowledgement)情報を含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記DCIのフォーマットは、DCIフォーマット1_0又はDCIフォーマット1_1であることを特徴とする、請求項6に記載の方法。
- 送信される前記BFRの為のマルチPRACHに基づいて、前記PRACHは前記マルチPRACHの内の最近送信されたPRACHであることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
- 前記DCIのフォーマットは、DCIフォーマット0_0又はDCIフォーマット0_1であることを特徴とする、請求項8に記載の方法。
- 無線通信システムにおいて、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)を送信する端末(User Equipment:UE)であって、
無線信号を送受信する為の少なくとも1つの送受信機;及び
前記少なくとも1つの送受信機と機能的に接続されている少なくとも1つのプロセッサを備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
基地局(base station:BS)から、RRCシグナリングを介して、ビーム失敗感知(detection)及びビーム失敗復旧(recovery)の為の設定情報を受信し、
前記基地局から、基準信号(Reference Signal:RS)を受信し、
前記基地局に、前記RSで感知されたビーム失敗に基づいて、ビーム復旧(Beam Failure Recovery:BFR)の為のPRACH(Physical Random Access Channel)を送信し、
前記PRACHは、受信品質が既に設定された臨界値以上である新しいビームRSに連関され、
前記基地局から、前記PRACHに対する回答が検索されるBFR検索空間で、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を受信する段階;及び
前記DCIに基づいて、PRACH送信と同一のセルによりPRACH送信の為の空間フィルタ(Spatial Filter)と同一の空間フィルタを用いて、前記PUCCHを送信する段階;を含むことを特徴とする、端末。 - 前記同一の空間フィルタは、前記BFR検索空間でスケジュールされたPDSCH(physical downlink shared channel)の為のHARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat Request−Acknowledgement)情報のPUCCHリソースに適用されることを特徴とする、請求項10に記載の端末。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、1回以上受信したRSのビーム失敗回数をカウントし、
前記ビーム失敗回数は、前記1回以上受信したRSの前記受信品質が既に設定された基準値以下であるときの回数であり、
前記少なくとも1つのプロセッサは、ビーム失敗回数が既に設定された値以上であることに基づいて、前記受信品質が前記設定情報に基づく前記既に設定された臨界値以上である新しいビームRSと連関するBFR要求(BFRQ)の為のPRACHを送信することを特徴とする、請求項10に記載の端末。 - 前記PUCCHは、既に設定された複数のリソースのうち一部のリソースを利用して送信され、
前記一部のリソースは、前記端末の能力に基づいて設定されるか、又は、前記基地局から受信される指示情報により設定されることを特徴とする、請求項10に記載の端末。 - 前記同一の空間フィルタは、PUCCHリソースを含むPUCCHリソースセットに適用されることを特徴とする、請求項10に記載の端末。
- 前記PUCCHは、前記DCIの為のHARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat Request−Acknowledgement)情報を含むことを特徴とする、請求項10に記載の端末。
- 前記DCIのフォーマットは、DCIフォーマット1_0又はDCIフォーマット1_1であることを特徴とする、請求項15に記載の端末。
- 送信される前記BFRの為のマルチPRACHに基づいて、前記PRACHは前記マルチPRACHの内の最近送信されたPRACHであることを特徴とする、請求項10に記載の端末。
- 前記DCIのフォーマットは、DCIフォーマット0_0又はDCIフォーマット0_1であることを特徴とする、請求項17に記載の端末。
- 無線通信システムにおいて、基地局(base station:BS)がPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を受信する方法であって、
端末(User Equipment:UE)に、ビーム失敗感知(detection)及びビーム失敗復旧(recovery)の為の設定情報を送信する段階;
前記端末に、基準信号(Reference Signal:RS)を送信する段階;
前記端末から、前記RSにおいて感知されたビーム失敗に基づいて、ビーム復旧(Beam Failure Recovery:BFR)の為のPRACH(Physical Random Access Channel)を受信する段階;
前記PRACHは、受信品質が既に設定された臨界値以上である新しいビームRSに連関され、
前記端末に、前記PRACHに対する回答が検索されるBFR検索空間で、ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)を送信する段階;及び
前記端末から、前記DCIに基づいて、前記PUCCHを受信する段階;を含んでなり、
前記PUCCHは、前記端末により前記PRACH送信と同一のセルによりPRACH送信の為の空間フィルタ(Spatial Filter)と同一の空間フィルタを用いて送信されることを特徴とする、方法。
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
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