[go: up one dir, main page]

WO2019193727A1 - ユーザ装置 - Google Patents

ユーザ装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2019193727A1
WO2019193727A1 PCT/JP2018/014638 JP2018014638W WO2019193727A1 WO 2019193727 A1 WO2019193727 A1 WO 2019193727A1 JP 2018014638 W JP2018014638 W JP 2018014638W WO 2019193727 A1 WO2019193727 A1 WO 2019193727A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
user apparatus
random access
base station
coreset
resource
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/JP2018/014638
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
知也 小原
浩樹 原田
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.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
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 NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Priority to PCT/JP2018/014638 priority Critical patent/WO2019193727A1/ja
Priority to BR112020020057-3A priority patent/BR112020020057A2/pt
Priority to CN201880091830.6A priority patent/CN111919494B/zh
Priority to KR1020207029991A priority patent/KR102568368B1/ko
Priority to EP18913978.5A priority patent/EP3780858B1/en
Priority to JP2020512194A priority patent/JP7117370B2/ja
Priority to US17/043,355 priority patent/US20210037575A1/en
Priority to RU2020134387A priority patent/RU2758784C1/ru
Publication of WO2019193727A1 publication Critical patent/WO2019193727A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0838Random access procedures, e.g. with 4-step access using contention-free random access [CFRA]

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 In 3GPP (3rd Generation Partnership Project), NR (New Radio) or 5G is used in order to realize further increase in system capacity, further increase in data transmission speed, further reduction in delay in the radio section, etc. A study of a so-called wireless communication system is in progress (for example, Non-Patent Document 1). In NR, various wireless technologies have been studied in order to satisfy the requirement of achieving a delay of 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more.
  • NR is assumed to use a wide range of frequencies from the same low frequency band as LTE to a higher frequency band than LTE.
  • LTE low frequency band
  • LTE high frequency band
  • the base station or the user apparatus determines the direction of the transmission beam so that the reception quality is improved on the communication partner side by performing beam searching or the like. It is possible.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique that enables a user apparatus to appropriately receive a random access response in a wireless communication system in which beamforming is performed. To do.
  • a receiving unit that receives control information from the base station as a trigger for starting a random access procedure; Selecting a resource for transmitting a random access signal, and using the resource to transmit the random access signal to the base station,
  • the reception unit is provided with a user apparatus that monitors a response to the random access signal using a resource dedicated to a random access procedure based on the trigger.
  • a technique that enables a user apparatus to appropriately receive a random access response in a wireless communication system in which beamforming is performed.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 10.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 20.
  • FIG. 2 is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the user apparatus 10 and the base station 20.
  • the wireless communication system in the following embodiment is basically assumed to conform to NR, but this is merely an example, and the wireless communication system in the present embodiment is partially or entirely wireless other than NR. It may be compliant with a communication system (eg, LTE).
  • a communication system eg, LTE
  • the user apparatus 10 monitors Msg2 with a search space resource to which a certain CORESET is applied, but this is an example.
  • the user device 10 may monitor Msg2 using resources other than the search space to which a certain CORESET is applied.
  • the PDSCH and SSB that send Msg2 entity information may be in the QCL relationship, or the PDCCH and SSB that schedules Msg2 are in the QCL relationship. There may be both or both.
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system according to the present embodiment includes a user apparatus 10 and a base station 20, as shown in FIG.
  • a user apparatus 10 and a base station 20 are shown, but this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the user device 10 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and is wirelessly connected to the base station 20 and wireless communication system Use various communication services provided by.
  • the base station 20 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the user device 10. Both the user apparatus 10 and the base station 20 can transmit and receive signals by performing beamforming.
  • the user apparatus 10 may be referred to as a UE, and the base station 20 may be referred to as an eNB.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system or an FDD (Frequency Division Duplex) system.
  • transmitting a signal using a beam is synonymous with transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded with a precoding vector).
  • transmitting a signal using a beam may be expressed as transmitting a signal through a specific antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna port defined in the 3GPP standard.
  • the beam forming method is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna element may be used, or a method using a precoding vector and an angle of the antenna element are changed.
  • a method of combining methods may be used, or other methods may be used.
  • Random access procedure An example of a random access procedure in the present embodiment will be described with reference to FIG. 2 may be called initial access.
  • the base station 20 transmits an SS / PBCH block (also referred to as SSB) at a predetermined cycle, and the user apparatus 10 receives the SS / PBCH block (S11).
  • the SS / PBCH block includes a synchronization signal and a part of system information necessary for initial access (system frame number (SFN), information necessary for reading the remaining system information, etc.).
  • SFN system frame number
  • the user apparatus 10 receives the RMSI from the base station 20 (S12).
  • the RMSI includes, for example, SIB1 information in LTE.
  • Msg2 includes a PDCCH used for the scheduling and a PSDCH carrying entity information unless otherwise specified.
  • the user apparatus 10 that has received the RA response transmits Message 3 (Msg 3) including predetermined information to the base station 20 (step S15).
  • Message3 is, for example, an RRC connection request.
  • the base station 20 that has received Message 3 transmits Message 4 (Msg 4, for example, RRC connection setup) to the user apparatus 10 (S16).
  • Msg 4 for example, RRC connection setup
  • the User apparatus 10 recognizes that the Message 4 is the Message 4 addressed to itself corresponding to the Message 3, and completes the random access procedure.
  • An RRC connection is established (S17).
  • FIG. 2 shows an example in which Message 3 and Message 4 are transmitted, but this is only an example.
  • the technology according to the present embodiment can also be applied to a random access procedure when Message 3 and Message 4 are not transmitted.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example in which the user apparatus 10 selects a beam when multi-beam operation is performed.
  • the base station 20 transmits the SSB with each of four transmission beams indicated by A, B, C, and D.
  • SSB-A is transmitted by beam A
  • SSB-B is transmitted by beam B
  • SSB-C is transmitted by beam C
  • SSB-D is transmitted by beam D.
  • the user apparatus 10 selects, for example, the SSB having the highest received power, and transmits the RA preamble using the resource B linked to the index of the SSB.
  • a resource for transmitting the RA preamble may be referred to as a RACH occupation.
  • the base station 20 grasps that the transmission beam B is selected as the transmission beam to the user apparatus 10 by receiving the RA preamble in the resource B, and for example, performs the RA response using the transmission beam B. Send.
  • the relationship between the SSB (beam) and the RACH occupation is notified to the user apparatus 10 in advance.
  • Fig. 4 shows an example of operation related to beam management.
  • the user apparatus 10 receives the RS (reference signal, eg, CSI-RS) or SSB transmitted from the base station 20 for each beam, thereby measuring each beam.
  • RS reference signal
  • step S21 for example, an RS resource index (which may be an SSB index) and a measurement result (RSRP) are transmitted to the base station 20 as a beam report (S22).
  • the beam report may be performed for each reception beam of the user apparatus 10.
  • the base station 20 transmits TCI (Transmission Configuration Indication) configuration information to the user apparatus 10.
  • the information includes, for example, information (QCL relationship) indicating binding between SSB information and DM-RS antenna ports.
  • QCL relationship information indicating binding between SSB information and DM-RS antenna ports.
  • the user apparatus 10 can receive (demodulate) the PDCCH and the PDSCH assuming the transmission beam used in the base station 20 by using the above information (S24, S25).
  • QCL Quadrature Co-Location (pseudo colocation)
  • the QCL between the antenna ports means that the large-scale properties of a signal (or a radio channel corresponding to the antenna port) received by the user apparatus 10 from one antenna port is different from that of another antenna.
  • the wide-area characteristics include Doppler spread related to frequency offset, Doppler shift, average delay related to timing offset, delay spread, etc. It can also have an average gain.
  • an SSB antenna port (or CSI-RS antenna port) has a QCL relationship with a PDCCH (DM-RS antenna port)
  • the user apparatus 10 transmits them using the same downlink beam. It can be received assuming that it will come.
  • a preamble index (6 bits), a PRACH mask index (4 bits), and the like are transmitted to the user apparatus 10 using the DCI format 1A.
  • the information may be notified by RRC signaling.
  • the user apparatus 10 can execute the non-collision type RACH procedure by transmitting the preamble of the designated pre-mable index.
  • the user apparatus 10 may execute a collision-type RACH procedure.
  • the PRACH mask index is information for notifying which time resource position is used among the RACH resources specified by the RACH configuration index (in the RACH configuration table).
  • the above-mentioned preamble index, PRACH Mask index, DCI format, etc. may be notified by different bit sizes or different formats.
  • a TCI (transmission configuration indicator) state is introduced.
  • the user apparatus 10 can know the QCL relationship between the antenna ports based on the set TCI state.
  • one or more CORESETs are set from the base station 20 to the user apparatus 10, and the correspondence relationship between CORESET and Search space is set from the base station 20 to the user apparatus 10.
  • CORESET is an abbreviation for control resource set, and indicates a resource box in which the user apparatus 10 should monitor a control signal (PDCCH).
  • PDCCH control signal
  • one CORESET is a region in which the frequency direction is composed of a plurality of resource blocks and the time direction is composed of 1 or 2 or 3 OFDM symbols.
  • a CORESET to be arranged, a time position and a period of the CORESET, and the like are designated.
  • TCI state is set in CORESET.
  • the setting of the TCI state in the CORESET means that the ID of the TCI state is included in the setting information of the CORESET, for example.
  • Search spaces # 1 to # 3 are linked to CORESET # 1, and TCI state is set so that CORESET # 1 has a QCL relationship with SSB # 1.
  • the user apparatus 10 that monitors the search space using CORESET # 1 can perform an operation of receiving a control signal (also referred to as control information) with a beam to which SSB # 1 is transmitted.
  • a control signal also referred to as control information
  • the operation of receiving the control signal (PDCCH) with the beam to which SSB # 1 is transmitted is based on the assumption that the PDCCH having a QCL relationship with SSB # 1 is transmitted from the base station 20, and receiving the PDCCH. Is to do.
  • the operation of receiving a control signal (PDCCH) with a beam transmitted by SSB # 1 is, for example, a signal of a PDCCH DM-RS antenna port associated with an SSB # 1 antenna port.
  • the demodulating operation is performed.
  • the operation of receiving the control signal (PDCCH) with the beam transmitted by SSB # 1 is to form a reception beam corresponding to the beam transmitted by SSB # 1 and receive PDCCH. May be.
  • the user apparatus 10 has the same SSB (or SCI-RS) and QCL relationship between the DM-RS of the received PDCCH order and the DM-RS of the PDCCH of the Msg2 received due to the PDCCH order. As a result, it is possible to receive Msg2.
  • the base station 20 specifies, for example, a 9-bit RACH occupation index by the DCI of the PDCCH order so that the above-mentioned QCL relationship is obtained, and the user apparatus 10 transmits Msg1 with the specified RACH occurrence.
  • the base station 20 transmits Msg2 using a transmission beam corresponding to the RACH occasion.
  • 6 bits of the 9-bit index are SSB indexes, and 3 bits are a value that specifies the RACH occupation index corresponding to the SSB index.
  • the QCL of Msg2 is uniquely determined when the user apparatus 20 receives the PDCCH order transmitted from the base station 20.
  • the user apparatus 10 transmits Msg1 using the RACH occupation specified by the PDCCH order. Instead, after the user apparatus 10 receives the PDCCH order, the user apparatus 10 selects SSB (that is, RACH occasion). Then, Msg1 may be transmitted using the selected RACH occasion.
  • This method is called Scheme 2 for convenience.
  • Msg2 received from the base station 20 after the user apparatus 10 transmits Msg1 has a QCL relationship with the SSB selected by the user apparatus 10. That is, the user apparatus 10 can receive Msg2 on the assumption that Msg2 is transmitted using the selected SSB transmission beam.
  • the above Scheme 2 is an example in the case of the contention free random access and when the SSB is selected by the user device 10 (not specified by the NW).
  • content based random access may be specified in the same manner as in LTE, and in this case, the user apparatus 10 also selects SSB.
  • Msg2 has a QCL relationship with the selected SSB.
  • the user apparatus 10 selects an SSB freely or based on a certain condition when selecting a resource (RACH occupation) for Msg1 transmission.
  • RACH occupation a resource for Msg1 transmission.
  • Msg2 transmitted from the base station 20 after Msg1 transmission from the user apparatus 10 has a QCL relationship with the selected SSB.
  • the CORESET of the search space that has received the PDCCH order that triggers the RACH does not necessarily have a QCL relationship with the selected SSB.
  • the PDCCH order is received with a resource having a QCL relationship with SSB # 1.
  • the base station 20 transmits Msg2 with a beam associated with SSB # 2.
  • the user apparatus 10 uses CORESET # 1 for monitoring the PDCCH, there is a problem that the user apparatus 10 may not be able to receive the Msg2 (more specifically, the PDCCH for Msg2) satisfactorily. .
  • operation examples 1 to 4 will be described as operation examples for solving the above problems.
  • an example of a random access procedure in which Msg3 and Msg4 are transmitted is shown as an example, but the operation examples 1 to 4 are similarly performed in a random access procedure in which Msg3 and Msg4 are not transmitted. Applied.
  • CORESET dedicated to the RACH procedure by the PDCCH order (referred to as a dedicated CORESET for convenience) is set in the user apparatus 10.
  • the dedicated CORESET is received as setting information from the base station 20 by the user apparatus 10 during RRC connection.
  • a dedicated CORESET may be preset in the user apparatus 10 (preconfigured).
  • the dedicated CORESET is used for, for example, the search space set in the user apparatus 10 at the time of receiving the PDCCH order.
  • the user apparatus 10 when the user apparatus 10 receives the PDCCH order in the search space # 1 to which the CORESET # 1 is applied, the user apparatus 10 switches the CORESET from the CORESET # 1 to the dedicated CORESET, and then receives control information. Is performed in search space # 1 to which the dedicated CORESET is applied.
  • a search space (dedicated search space) dedicated to the RACH procedure by the PDCCH order may be set in the user apparatus 10.
  • the user apparatus 10 receives the PDCCH order in the search space # 1 to which the CORESET # 1 is applied, the user apparatus 10 receives the CORESET and the search space from the CORESET # 1 + search space # 1. Switch to the search space, and then receive control information in the dedicated search space to which the dedicated CORESET is applied.
  • the reception of control information to which the dedicated CORESET is applied includes the reception of MDC2 PDCCH, reception of PDCCH for Msg3 transmission, reception of PDCCH for Msg3 retransmission, reception of Msg3 ack / nack, reception of Msg4 PDCCH, and reception of PDCCH for Msg4 retransmission. , It may be applied to all PDCCH reception for ack / nack transmission of Msg4, or may be applied to any one or a plurality of them.
  • the dedicated CORESET may also be applied to PDCCH reception for data transmission / reception performed after the user apparatus 10 is RRC connected to the base station 20.
  • TCI state may not be specified for dedicated CORESET. Further, although the TCI state may be specified for the dedicated CORESET, the user device 10 may ignore the specified TCI state. That is, when dedicated CORESET is used, the base station 20 transmits Msg2 on the PDCCH having a QCL relationship with the SSB (or CSI-RS) selected by the user apparatus 10, and the user apparatus 10 Msg2 is received assuming that a PDCCH having a QCL relationship with (or CSI-RS) is transmitted. In other words, the user apparatus 10 performs reception assuming that Msg2 is transmitted from the base station 20 using a transmission beam corresponding to the SSB selected by the user apparatus 10.
  • FIG. 6 shows an example of the sequence of the operation example 1.
  • a dedicated CORESET is set from the base station 20 to the user apparatus 10.
  • the user apparatus 10 receives a PDCCH order that triggers the RACH from the base station 20.
  • the user apparatus 10 switches the CORESET used for receiving the PDCCH from the CORESET at the time of receiving the PDCCH order to the dedicated CORESET, and selects the SSB (that is, the transmission beam from the base station 20).
  • the CORESET may be switched after selecting the SSB, or the CORESET may be switched after transmitting Msg1.
  • the selection of SSB may be performed before reception of the PDCCH order.
  • the user apparatus 10 transmits Msg1 using the resource (RACH occupation) corresponding to the selected SSB.
  • the user apparatus 10 monitors the PDCCH of Msg2 using dedicated CORESET, and receives Msg2.
  • the user apparatus 10 transmits Msg3, receives Msg4 in S107, and establishes an RRC connection in S108.
  • the control information can be received with a resource that is not congested.
  • Fallback-CORESET is used, for example, for the search space set in the user apparatus 10 at the time of receiving the PDCCH order.
  • the user apparatus 10 when the user apparatus 10 receives the PDCCH order in the search space # 1 to which the CORESET # 1 is applied, the user apparatus 10 switches the CORESET from the CORESET # 1 to the fallback-CORESET, and the subsequent control information Reception is performed in search space # 1 to which fallback-CORESET is applied.
  • the fallback-CORESET may be applied in a search space (referred to as a fallback-search space) to which the fallback-CORESET was originally applied.
  • a fallback-search space search space
  • the CORESET and the search space are switched from the CORESET # 1 + search space # 1 to the fallback-CORESET + fallback-search-switch. Thereafter, the control information is received in the fallback-search space to which the fallback-CORESET is applied.
  • the user apparatus 10 can select the CORESET for initial access corresponding to the selected SSB after receiving the PDCCH order as the fallback-CORESET.
  • the initial CORESET is, for example, the CORESET used by the user apparatus 10 to read the RMSI. Further, the CORESET for initial access may be CORESET set in the user apparatus 10 for RACH for initial access.
  • the user apparatus 10 For CORESET used for reading the RMSI, for example, the user apparatus 10 holds the information of the CORESET in advance (or set from the base station 20) for each SSB (for each beam), and based on the information, the PDCCH The CORESET corresponding to the selected SSB after receiving the orderer is specified.
  • the control information to which the fallback-CORESET is applied is Msg2 PDCCH reception, PDCCH reception for Msg3 transmission, PDCCH reception for Msg3 retransmission, Msg3 ack / nack reception, PDCCH reception of Msg4, and PDCCH of Msg4 retransmission.
  • the present invention may be applied to all reception and PDCCH reception for Msg4 ack / nack transmission, or may be applied to any one or any of these.
  • the fallback-CORESET may be applied to PDCCH reception for data transmission / reception performed after the user apparatus 10 is connected to the base station 20 by RRC.
  • the TCI state may not be specified. Further, although the TCI state may be specified for the fallback-CORESET, the user apparatus 10 may ignore the specified TCI state. That is, when the fallback-CORESET is used when the PDCCH order trigger RACH procedure is performed, the base station 20 uses the PDCCH having a QCL relationship with the SSB (or CSI-RS) selected by the user apparatus 10. The user apparatus 10 receives Msg2 on the assumption that a PDCCH having a QCL relationship with the SSB (or CSI-RS) is transmitted.
  • the user apparatus 10 receives the PDCCH order that triggers the RACH from the base station 20.
  • the user apparatus 10 switches CORESET used for PDCCH reception from CORESET at the time of PDCCH order reception to fallback-CORESET, and selects SSB (that is, a transmission beam from the base station 20). Note that CORESET may be switched after selecting the SSB.
  • the user apparatus 10 transmits Msg1 using a resource (RACH occupation) corresponding to the selected SSB.
  • the user apparatus 10 monitors the PDCCH of Msg2 using the fallback-CORESET, and receives Msg2. Msg2 is received assuming that there is a QCL relationship with the selected SSB.
  • the user apparatus 10 transmits Msg3, receives Msg4 in S208, and establishes an RRC connection in S209.
  • Operation example 2 eliminates the need for signaling for setting up a dedicated CORESET, thereby reducing overhead.
  • the search space already set in the user device 10 is, for example, a search space (search space type 1) used for random access.
  • search space type 1 used for random access.
  • PDCCH can be read by RA-RNTI, TC-RNTI, C-RNTI, or the like.
  • the search space that is already set in the user apparatus 10 may be UE-specific search space (PDCCH is read by C-RNTI or the like).
  • the user apparatus 10 ignores the TCI state specified by the CORESET applied to the Search space already set in the user apparatus 10. That is, when the RACH procedure by the PDCCH order is performed, the base station 20 transmits Msg2 on the PDCCH having a QCL relationship with the SSB (or CSI-RS) selected by the user apparatus 10, and the user apparatus 10 Msg2 is received assuming that PDCCH having a QCL relationship with SSB (or CSI-RS) is transmitted.
  • This QCL relationship may be a TCI state that is different from the TCI state specified by the CORESET applied to the Search space already set in the user device 10.
  • the search space that has already been set is Search space # 1
  • CORESET # 1 is applied to Search space # 1.
  • the user apparatus 10 receives the PDCCH order in the search space # 1 to which the CORESET # 1 is applied, and the user apparatus 10 subsequently uses the search space # 1 to which the CORESET # 1 is applied, and thereafter Control information is received.
  • the TCI state specified in CORESET # 1 is ignored.
  • the reception of control information to which CORESET that has already been set is applied includes PDCCH reception for Msg2, PDCCH reception for Msg3 transmission, PDCCH reception for Msg3 retransmission, ack / nack reception of Msg3, PDCCH reception of Msg4, and Msg4 retransmission
  • the present invention may be applied to all PDCCH reception for PDCCH reception and Msg4 ack / nack transmission, or may be applied to any one or more of them.
  • the already set CORESET may be applied to PDCCH reception for data transmission / reception performed after the user apparatus 10 makes an RRC connection with the base station 20.
  • FIG. 8 shows an example of the sequence of the operation example 3.
  • a search space specifying CORESET is set from the base station 20 to the user apparatus 10.
  • the search space is, for example, a search space (search space type 1) or a UE-specific search space used for Random access.
  • the user apparatus 10 receives a PDCCH order that triggers the RACH from the base station 20.
  • the user apparatus 10 selects an SSB (that is, a transmission beam from the base station 20).
  • the user apparatus 10 transmits Msg1 using the resource (RACH occupation) corresponding to the selected SSB.
  • the user apparatus 10 monitors the PDCCH of Msg2 and receives Msg2 using the already set CORESET (however, ignoring the set TCI state). Msg2 is received assuming that there is a QCL relationship with the selected SSB.
  • the user apparatus 10 transmits Msg3, receives Msg4 in S307, and establishes an RRC connection in S308.
  • control information can be received without switching the CORESET, so that quick processing is possible.
  • Operation example 4 will be described as an example applicable to any of operation examples 1 to 3.
  • the user apparatus 10 when the user apparatus 10 selects an SSB, the user apparatus 10 is in accordance with the TCI state (s) set in the CORESET corresponding to the search space for random access by RRC signaling or the like. Selectable SSBs may be limited. Thereby, the RACH occupation that can be selected by the user apparatus 10 is also limited.
  • the user apparatus 10 freely selects an SSB (or CSI-RS) from a plurality of SSBs (or a plurality of CSI-RSs) corresponding to the TCI state (s) set above, and then The corresponding Msg1 transmission may be performed.
  • an SSB or CSI-RS
  • a plurality of SSBs or a plurality of CSI-RSs
  • TCI state # 1 for example, corresponding to SSB # 1
  • TCI state # 2 for example, corresponding to SSB # 2
  • state # 3 for example, corresponding to SSB # 3
  • the SSB that can be selected by the user apparatus 10 is limited according to the TCI state (s) set by RRC signaling or the like in CORESET corresponding to the search space for random access.
  • the search space to be determined for this control may be a search space other than the random access search space.
  • the case where the user device 10 selects the SSB has been described as an example, but this is an example.
  • the above-described operation examples 1 to 4 can also be applied when the user apparatus 10 selects a CSI-RS and transmits Msg1 by RACH occupation corresponding to the CSI-RS.
  • both SSB and CSI-RS are examples, and the above-described operation examples 1 to 4 can also be applied when selecting signals or information other than SSB and CSI-RS.
  • the bandwidth of the channel provided by the base station 20 accessed by the user apparatus 10 (here, focusing on the downstream bandwidth in order to focus on reception) is set to a plurality of channels.
  • the bandwidth can be divided into parts, and each part of the bandwidth is referred to as a bandwidth part (hereinafter referred to as BWP).
  • BWP bandwidth part
  • the base station 20 can set BWP1 and BWP2 for the user apparatus 10.
  • the base station 20 can enable / disable (Activate or Deactivate) each BWP for the user apparatus 10.
  • the operation examples 1 to 4 described so far may be performed in consideration of the setting of search space and CORESET for all BWPs set in the user apparatus 10, for example.
  • BWP1 and BWP2 are set in the user apparatus 10, the resource block indicated by hatching is set as CORESET-A in BWP1, and the resource block indicated by hatching is set as CORESET-B in BWP2.
  • CORESET-A is an existing CORESET (CORESET for PDCCH orderer reception)
  • CORESET-B is a dedicated CORESET.
  • the user apparatus 10 performs an operation of switching CORESET-A to CORESET-B. That is, in this case, when RACH is triggered by PDCCH order, BWP is switched.
  • the PDCCH order is received (immediately before reception), even if the BWP 2 is not active, the BWP 2 is activated upon switching.
  • the operation examples 1 to 4 described so far include the setting of search space and CORESET in the currently active BWP in the user apparatus 10, the setting of search space and CORESET in the initial access BWP (initial active bandwidth part), and PDCCH. It may be carried out in consideration of any one, any plurality, or all of the settings of search space and CORESET in the BWP specified by order.
  • the user device 10 considers the setting of search space and CORESET in the currently active BWP, and for example, only BWP1 is active.
  • a dedicated CORESET is set for the BWP1
  • the CORESET is switched in the BWP1.
  • the RACH operation by the PDCCH order may be changed according to the configuration information set in the user apparatus 10 for each BWP.
  • the user apparatus 10 may determine that the operation of the operation example 3 is performed if a search space for random access is set in the currently active BWP, and use the search space. In addition, for example, if the search space for random access is not set in the currently active BWP, the user apparatus 10 may determine that the operation of the operation example 2 is performed and use the fallback-CORESET.
  • the user apparatus 10 and the base station 20 have all the functions described in this embodiment. However, the user apparatus 10 and the base station 20 may include only a part of all the functions described in the present embodiment. Note that the user apparatus 10 and the base station 20 may be collectively referred to as a communication apparatus.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 10.
  • the user device 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a control unit 130, and a data storage unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the transmission unit 110 may be referred to as a transmitter, and the reception unit 120 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 110 creates a transmission from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly. Further, the transmission unit 110 can form one or a plurality of beams.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 120 includes a measuring unit that measures a received signal and acquires received power and the like.
  • the control unit 130 controls the user device 10.
  • the function of the control unit 130 related to transmission may be included in the transmission unit 110, and the function of the control unit 130 related to reception may be included in the reception unit 120.
  • setting information and the like are stored in the data storage unit 140. Note that setting information related to transmission may be stored in the transmission unit 110, and setting information related to reception may be stored in the reception unit 120.
  • the reception unit 120 is configured to receive control information that triggers the start of a random access procedure from the base station, and the transmission unit 110 selects a resource for transmitting a random access signal and uses the resource
  • the random access signal is transmitted to the base station, and the receiver 120 monitors a response to the random access signal using a resource dedicated to the random access procedure based on the trigger. Composed.
  • the receiving unit 120 may be configured to monitor a response to the random access signal using a resource used at the time of performing initial access to the base station.
  • the reception unit 120 may be configured to monitor a response to the random access signal using a resource for monitoring control information that is set when the control information is received. In this case, the receiving unit 120 may ignore the pseudo-collocation relationship associated with the control information monitoring resource.
  • the receiving unit 120 selects a signal (eg, SSB or CSI-RS) transmitted from the base station using a certain beam from a plurality of signals, and the transmitting unit determines a resource corresponding to the signal, and The random access signal may be transmitted using a resource, and the receiving unit may monitor the response assuming that the response and the signal are in a pseudo-collocation relationship.
  • a signal eg, SSB or CSI-RS
  • the receiving unit 120 may limit the number of a plurality of signals that are candidates for selection based on setting information related to a pseudo-collocation relationship in a predetermined search space.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a data storage unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the transmitter 210 may be referred to as a transmitter, and the receiver 220 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 210 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 10 and transmitting the signal wirelessly. Further, the transmission unit 210 forms one or a plurality of beams.
  • the receiving unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 10 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the receiving unit 220 includes a measuring unit that measures a received signal and obtains received power and the like.
  • the control unit 230 controls the base station 20.
  • the function of the control unit 230 related to transmission may be included in the transmission unit 210, and the function of the control unit 230 related to reception may be included in the reception unit 220.
  • setting information and the like are stored in the data storage unit 240.
  • setting information related to transmission may be stored in the transmission unit 210, and setting information related to reception may be stored in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the user apparatus 10 and the base station 20 in the embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the user apparatus 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • Each of the above-described user apparatus 10 and base station 20 may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the user apparatus 10 and the base station 20 may be configured to include one or a plurality of apparatuses indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some apparatuses. May be.
  • Each function in the user apparatus 10 and the base station 20 is performed by causing the processor 1001 to perform computation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and performing communication by the communication apparatus 1004 and memory 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the control unit 130, and the data storage unit 140 of the user device 10 illustrated in FIG. 10 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating on the processor 1001.
  • control program that operates on the processor 1001. Also good. Although the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001. The processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the transmission unit 110 and the reception unit 120 of the user device 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the base station 20 may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the user apparatus 10 and the base station 20 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), an ASIC (Fragable Logic Device), a PLD (Programmable Logic Device), an AFP It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a reception unit that receives control information that triggers the start of a random access procedure from a base station, and a resource for transmitting a random access signal are selected and used.
  • a transmission unit that transmits the random access signal to the base station, and the reception unit monitors a response to the random access signal using a resource dedicated to the random access procedure based on the trigger Is provided.
  • a reception unit that receives control information that triggers the start of a random access procedure from the base station, and a resource for transmitting a random access signal are selected, and the random access is performed using the resource.
  • a user apparatus that monitors a response to the random access signal using a resource used during initial access to the base station. Is done.
  • a receiving unit that receives control information that triggers the start of a random access procedure from the base station, and a resource for transmitting the random access signal are selected, and the random access signal is transmitted to the base station using the resource.
  • a user apparatus that monitors a response to the random access signal using a resource for monitoring control information that is set when the control information is received. .
  • Any of the above user apparatuses provides a technique that enables the user apparatus to appropriately receive a random access response in a wireless communication system in which beamforming is performed.
  • the reception unit may ignore the pseudo collocation relationship associated with the control information monitoring resource. As a result, the response can be monitored using the pseudo-colocation relationship associated with the selected SSB or the like without depending on the pseudo-colocation relationship in the existing resource.
  • the receiving unit selects a signal transmitted from the base station using a certain beam from a plurality of signals, and the transmitting unit determines a resource corresponding to the signal and transmits the random access signal using the resource. Then, the receiving unit may monitor the response assuming that the response and the signal are in a pseudo-collocation relationship. With this configuration, the response can be monitored using the pseudo-collocation relationship associated with the selected SSB or the like.
  • the receiving unit may limit the number of a plurality of signals that are candidates for selection based on setting information related to a pseudo-collocation relationship in a predetermined search space. With this configuration, an appropriate signal can be selected from the viewpoint of the pseudo-collocation relationship.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user apparatus 10 and the base station 20 have been described using functional block diagrams. However, such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in any appropriate storage medium such as a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or the like.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (MediumAccor), signaling (MediaControl). It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection setup (RRC Con ection Setup) message, RRC connection reconfiguration (it may be a RRC Connection Reconfiguration) message.
  • RRC message for example, RRC Connection setup (RRC Con ection Setup) message, RRC connection reconfiguration (it may be a RRC Connection Reconfiguration) message.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Fure Radio Access), and W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using other appropriate systems, and / or a next generation system extended based on these systems.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station 20 in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user apparatus 10 may be performed in a manner other than the base station 20 and / or other than the base station 20.
  • a network node for example, but not limited to MME or S-GW.
  • MME and S-GW network nodes
  • User equipment 10 can be used by those skilled in the art to subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • Base station 20 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), base station (Base Station), gNB, or some other appropriate terminology.
  • NB NodeB
  • eNB enhanced NodeB
  • Base Station Base Station
  • gNB Base Station
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (investigation), investigation (investigating), search (loking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining “determining”, “determining”, etc.
  • “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be considered as “determining” or “determining”.
  • determination and determination are regarded as “determination” and “determination” when resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, etc. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”

Landscapes

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

Abstract

ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、ランダムアクセス信号を送信するためのリソースを選択し、当該リソースを使用して当該ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部とを備え、前記受信部は、前記トリガに基づくランダムアクセス手順専用のリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視するユーザ装置。

Description

ユーザ装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、NR(New Radio)あるいは5Gと呼ばれる無線通信方式の検討が進んでいる(例えば非特許文献1)。NRでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 NRでは、LTEと同様の低い周波数帯から、LTEよりも更に高い周波数帯までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、それを補うために、ビームゲインの高いビームフォーミングを適用することが検討されている。ビームフォーミングを適用して信号を送信する場合、基地局又はユーザ装置は、ビーム探索(beam sweeping)等を行うことで、通信相手側で受信品質が良好になるように送信ビームの方向を決定することが考えられる。
3GPP TS 38.300 V15.0.0(2017-12)
 NRにおいても、LTEでのランダムアクセス手順と同様のランダムアクセス手順が行われることが想定されている。しかし、上述したビームフォーミングを考慮する場合において、ユーザ装置が適切にランダムアクセス応答を受信できない可能性があるという問題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ビームフォーミングが実施される無線通信システムにおいて、ユーザ装置が適切にランダムアクセス応答を受信することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、
 ランダムアクセス信号を送信するためのリソースを選択し、当該リソースを使用して当該ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部とを備え、
 前記受信部は、前記トリガに基づくランダムアクセス手順専用のリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視する
 ユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、ビームフォーミングが実施される無線通信システムにおいて、ユーザ装置が適切にランダムアクセス応答を受信することを可能とする技術が提供される。
本実施の形態における通信システムの構成図である。 ランダムアクセス手順の例を示す図である。 ビームとRACHとの関係を示す図である。 ビームマネジメントの例を示す図である。 CORESETの例を説明するための図である。 動作例1におけるシーケンスを説明するための図である。 動作例2におけるシーケンスを説明するための図である。 動作例3におけるシーケンスを説明するための図である。 bandwidth partに関わる処理例を説明するための図である。 ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。 基地局20の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置10及び基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態(本実施の形態)を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 以下の実施の形態における無線通信システムは基本的にNRに準拠することを想定しているが、それは一例であり、本実施の形態における無線通信システムはその一部又は全部において、NR以外の無線通信システム(例:LTE)に準拠していてもよい。
 また、以下の説明では、ユーザ装置10は、Msg2の監視を、あるCORESETを適用したsearch spaceのリソースで行うこととしているが、それは一例である。ユーザ装置10は、Msg2の監視を、あるCORESETを適用したsearch space以外のリソースで行うこととしてもよい。
 また、以下の説明において、Msg2とSSBがQCL関係にある、といった場合、Msg2の実体の情報を送るPDSCHとSSBがQCL関係であってもよいし、Msg2をスケジューリングするPDCCHとSSBがQCL関係であってもよいし、その両方でも良い。
 (システム全体構成)
 図1に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示すように、ユーザ装置10、及び基地局20を含む。図1には、ユーザ装置10、及び基地局20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 ユーザ装置10は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置であり、基地局20に無線接続し、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。基地局20は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置10と無線通信する通信装置である。ユーザ装置10と基地局20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、ユーザ装置10をUEと称し、基地局20をeNBと称してもよい。
 本実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよい。
 また、本実施の形態の説明において、ビームを用いて信号を送信することは、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信することと同義である。また、ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することと表現されてもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポートを指す。なお、ビームの形成方法は、上記の方法に限られるわけではない。例えば、複数アンテナ素子を備えるユーザ装置10及び複数アンテナ素子を備える基地局20において、それぞれのアンテナ素子の角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナ素子の角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。
 本実施の形態に係る技術は、NRのランダムアクセス、ビームフォーミング等に関わるものなので、まずは、無線通信システムにおけるこれらの動作例を説明する。
 (ランダムアクセス手順等)
 図2を参照して、本実施の形態におけるランダムアクセス手順の例を説明する。図2に示す手順を初期アクセスと呼んでもよい。
 基地局20は、所定の周期でSS/PBCHブロック(SSBとも呼ぶ)を送信し、ユーザ装置10は当該SS/PBCHブロックを受信する(S11)。SS/PBCHブロックには、同期信号、初期アクセスに必要なシステム情報の一部(システムフレーム番号(SFN)、残りのシステム情報を読むために必要な情報、等)を含む。また、ユーザ装置10は、基地局20からRMSIを受信する(S12)。RMSIには、例えばLTEにおけるSIB1の情報が含まれる。
 続いて、ユーザ装置10は、Message1(Msg1(=RA preamble))を送信する(S13)。
 基地局20は、RA preambleを検出すると、その応答であるMessage2(Msg2(=RA response))をユーザ装置10に送信する(S13)。なお、以降の説明において、"Msg2"は、特に断らない限り、そのスケジューリングに使用するPDCCHと、実体情報を運ぶPSDCHを含むものとする。
 RA responseを受信したユーザ装置10は、所定の情報を含むMessage3(Msg3)を基地局20に送信する(ステップS15)。Message3は、例えば、RRC connection requestである。
 Message3を受信した基地局20は、Message4(Msg4、例:RRC connection setup)をユーザ装置10に送信する(S16)。ユーザ装置10は、上記の所定の情報がMessage4に含まれていることを確認すると、当該Message4が、上記のMessage3に対応する自分宛てのMessage4であることを認識し、ランダムアクセス手順を完了し、RRC接続を確立する(S17)。なお、図2は、Message3とMessage4が送信される場合の例を示すが、これは一例に過ぎない。本実施の形態に係る技術は、Message3とMessage4が送信されない場合のランダムアクセス手順にも適用できる。
 図3は、マルチビーム運用がされる場合において、ユーザ装置10がビームを選択する場合の例を示す図である。図3の例では、基地局20は、A、B、C、Dで示される4つの送信ビームのそれぞれで、SSBを送信する。例えば、ビームAでSSB-Aが送信され、ビームBでSSB-Bが送信され、ビームCでSSB-Cが送信され、ビームDでSSB-Dが送信される。
 ユーザ装置10は、例えば受信電力の最も高いSSBを選択し、当該SSBのインデックスに紐付けられたリソースBでRA preambleを送信する。なお、RA preambleを送信するリソースをRACH occasionと称してもよい。その後、例えば、基地局20は、リソースBでRA preambleを受信したことにより、ユーザ装置10への送信ビームとして送信ビームBが選択されことを把握し、例えば、送信ビームBを用いてRA responseを送信する。SSB(ビーム)とRACH occasionとの関係は事前にユーザ装置10に通知される。
 図4は、ビームマネジメントに関する動作例を示す。図4に示すように、初期アクセス後、ユーザ装置10は、基地局20からビーム毎に送信されるRS(参照信号、例:CSI-RS)あるいはSSBを受信することで、各ビームの測定を行い(S21)、例えばRSリソースインデックス(SSBインデックスでもよい)と測定結果(RSRP)とをビーム報告として基地局20に送信する(S22)。ビーム報告は、ユーザ装置10の受信ビーム毎に行われてもよい。
 S23において、基地局20はユーザ装置10に、TCI(Transmission Configuration Indication)のコンフィグレーション情報を送信する。当該情報には、例えば、SSBの情報とDM-RSのアンテナポートとの間の括り付けを示す情報(QCL関係)が含まれる。ただし、これは一例に過ぎない。
 ユーザ装置10は、上記の情報を用いることで、基地局20で使用される送信ビームを想定して、PDCCH、及びPDSCHを受信(復調)できる(S24、S25)。
 ここで、QCL(Quasi Co-Location(疑似コロケーション))について説明する。アンテナポート間でQCLされているということは、ユーザ装置10が一つのアンテナポートから受信する信号(もしくは、当該アンテナポートに対応する無線チャネル)の広域特性(large-scale properties)が、他のアンテナポートから受信する信号(もしくは、当該アンテナポートに対応する無線チャネル)の広域特性と全てまたは一部が同一だと仮定し得ることを意味する。ここで、広域特性は、周波数オフセットに関連したドップラ拡散(Doppler spread)、ドップラシフト(Doppler shift)、タイミングオフセットに関連した平均遅延(average delay)、遅延拡散(delay spread)などを有し、さらに平均利得(average gain)も有することができる。
 例えばあるSSBのアンテナポート(又はCSI-RSのアンテナポート)が、PDCCH(のDM-RSのアンテナポート)とQCL関係を有する、という場合にはユーザ装置10は同じ下りビームでそれらが送られてくると想定して受信をすることができる。
 (PDCCH orderについて)
 本実施の形態では、LTEの場合と同様に、例えば接続状態にあるユーザ装置10のUL同期が外れている可能性がある場合に、DL送信前に上り同期を確立させるために、基地局20からPDCCH orderによりユーザ装置10に対してRACHがトリガされる。
 そのときに、例えば、Preamble index(6bit)、PRACH Mask Index(4bit)等がDCI format 1Aを用いてユーザ装置10に伝えられる。当該情報はRRC signallingにより通知される場合もある。
 ユーザ装置10は、指定されたPremable indexのPreambleを送信することにより、非衝突型RACH手順を実行することができる。また、あるpreamble indexが指定された場合には、ユーザ装置10は、衝突型RACH手順を実行することとしてもよい。PRACH mask indexは、RACH configuration index(RACH configuration table内)により指定されたRACHリソースのうち、どの時間リソース位置のものを利用するかを通知する情報である。NRでは、上記のPreamble index、PRACH Mask Index、DCI format等は異なるビットサイズあるいは異なる形式によって通知されてもよい。
 本実施の形態で想定しているNRでは、TCI(transmission configuration indicator) stateが導入されている。ユーザ装置10は、設定されたTCI stateに基づいてアンテナポート間のQCL関係を知ることができる。
 また、NRでは、1又は複数のCORESETが基地局20からユーザ装置10に設定されるとともに、CORESETとSearch spaceの対応関係が基地局20からユーザ装置10に設定される。
 CORESETとはcontrol resource setの略であり、ユーザ装置10が制御信号(PDCCH)をモニタすべきリソースの箱を示す。例えば、1つのCORESETは、周波数方向が複数リソースブロックからなり、時間方向が1又は2又は3OFDMシンボルからなる領域である。Search space毎に、配置するCORESETと、当該CORESETの時間位置及び周期等が指定される。また、CORESETにはTCI stateが設定される。CORESETにTCI stateが設定されるとは、例えば、当該CORESETの設定情報に、TCI stateのIDが含まれることである。
 例えば、図5の例では、Search space#1~#3がCORESET#1に紐付けられ、CORESET#1は、SSB#1とQCL関係があるようにTCI stateが設定されている。例えば、CORESET#1を用いるSearch spaceをモニタするユーザ装置10は、SSB#1が送信されるビームで制御信号(制御情報と称してもよい)を受信する動作を行うことができる。
 SSB#1が送信されるビームで制御信号(PDCCH)を受信する動作を行うことは、SSB#1とQCL関係にあるPDCCHが基地局20から送信されることを想定して、PDCCHの受信動作を行うことである。
 また、SSB#1が送信されるビームで制御信号(PDCCH)を受信する動作を行うとは、例えば、SSB#1のアンテナポートに対応付けられたPDCCHのDM-RSのアンテナポートの信号でPDCCHの復調動作を行うことである。また、SSB#1が送信されるビームで制御信号(PDCCH)を受信する動作を行うことが、SSB#1が送信されるビームに対応する受信ビームを形成して、PDCCHを受信することであってもよい。
 なお、あるCORESETに対して複数のTCI stateをRRC signallingでユーザ装置10に設定し、基地局20からのDCIもしくはMAC CE等でdynamicに複数のTCI stateから1つのTCI stateを選択することも可能である。
 (課題について)
 前述したPDCCH orderに関して、ユーザ装置10は、受信したPDCCH orderのDM-RSと、当該PDCCH orderに起因して受信するMsg2のPDCCHのDM-RSが、同じSSB(又はSCI-RS)とQCL関係にあると想定して、Msg2の受信を行うことができる。
 基地局20は、上記のQCL関係が得られるように、PDCCH orderのDCIにより、例えば9ビットでRACH occasion indexを指定し、ユーザ装置10は、指定されたRACH occasionでMsg1を送信する。基地局20は、そのRACH occasionに対応する送信ビームでMsg2を送信する。なお、例えば、9ビットのインデックスのうちの6ビットがSSBインデックスであり、3ビットは、当該SSBインデックスに対応するRACH occasion indexを指定する値である。
 上記の方法(便宜上、Scheme1と呼ぶ)によれば、Msg2(RAR)のQCLは基地局20の送信するPDCCH orderをユーザ装置20が受信する際に一意に決まることになる。
 上記の方法では、ユーザ装置10は、PDCCH orderで指定されたRACH occasionでMsg1を送信するが、これに代えて、ユーザ装置10が、PDCCH orderを受信した後に、SSB(つまりRACH occasion)を選択し、選択したRACH occasionでMsg1を送信してもよい。この方式を便宜上、Scheme2と呼ぶ。この方式では、ユーザ装置10がMsg1の送信後に基地局20から受信するMsg2は、ユーザ装置10が選択したSSBとQCL関係にある。つまり、ユーザ装置10は、選択したSSBの送信ビームで、Msg2が送信されると想定して、Msg2の受信を行うことができる。
 上記のScheme2は、contention free random accessの場合かつユーザ装置10によってSSBが選択された(NWから指定されない)場合の例である。ここで、本実施の形態のPDCCH orderではLTEと同様にcontention based random accessを指定することとしてもよく、その場合にもユーザ装置10がSSBを選択することになる。Msg2は当該選択されたSSBとQCL関係となる。
 PDCCH order RACH(PDCCH orderによりトリガされたRACH手順)の場合に、ユーザ装置10が、Msg1送信のためのリソース(RACH occasion)を選択するに際し、SSBを自由に、もしくはある条件に基づいて選択することが可能な場合には、下記のような課題がある。
 上記のScheme2で説明したように、この場合、ユーザ装置10からのMsg1送信後に基地局20から送信されるMsg2が、選択したSSBとQCL関係にある。しかし、RACHをトリガするPDCCH orderを受信したsearch spaceのCORESETは、その選択されたSSBとQCL関係があるとは限らない。
 つまり、例えば、ユーザ装置10が、PDCCH orderをモニタするCORESETとしてSSB#1と紐づくCORESET#1を使用する場合において、SSB#1とQCL関係を持つリソースでPDCCH orderを受信する。その後に、ユーザ装置10は、Msg1送信のために、SSB#2を選択した場合には、基地局20は、SSB#2に紐付けられたビームで、Msg2を送信する。
 しかし、ユーザ装置10は、PDCCHの監視のためにCORESET#1を使用しているので、当該Msg2(より詳細には、Msg2のためのPDCCH)を良好に受信できない可能性があるという課題がある。
 以下、上記の課題を解消するための動作例として、動作例1~4を説明する。なお、以下で説明する例においては、一例としてMsg3とMsg4が送信されるランダムアクセス手順の例を示しているが、動作例1~4は、Msg3とMsg4が送信されないランダムアクセス手順においても同様に適用される。
 (動作例1)
 動作例1は、PDCCH orderによるRACH手順専用のCORESET(便宜上、専用CORESETと呼ぶ)をユーザ装置10に設定するものである。例えば、当該専用CORESETは、RRC接続中に、ユーザ装置10が基地局20から設定情報として受信する。また、専用CORESETが、ユーザ装置10に予め設定(preconfigured)されていてもよい。
 専用CORESETは、例えば、PDCCH order受信時点でユーザ装置10に設定されているsearch spaceに対して使用される。一例として、ユーザ装置10は、PDCCH orderを、CORESET#1を適用したsearch space#1において受信した場合に、ユーザ装置10は、CORESETをCORESET#1から専用CORESETに切り替え、その後の制御情報の受信を専用CORESETを適用したsearch space#1において行う。
 また、専用CORESETとともに、PDCCH orderによるRACH手順専用のsearch space(専用search space)がユーザ装置10に設定されてもよい。この場合、例えば、ユーザ装置10は、PDCCH orderを、CORESET#1を適用したsearch space#1において受信した場合に、ユーザ装置10は、CORESETとsearch spaceをCORESET#1+search space#1から専用CORESET+専用search spaceに切り替え、その後の制御情報の受信を専用CORESETを適用した専用search spaceにおいて行う。
 上記専用CORESETを適用した制御情報の受信は、Msg2のPDCCH受信、Msg3送信のためのPDCCH受信、Msg3再送のためのPDCCH受信、Msg3のack/nack受信、Msg4のPDCCH受信、Msg4再送のPDCCH受信、Msg4のack/nack送信のためのPDCCH受信の全てに適用してもよいし、これらのうちのいずれか1つ又はいずれか複数に適用してもよい。また、ユーザ装置10が基地局20とRRC接続した後に実行されるデータの送受信のためのPDCCH受信にも専用CORESETが適用されてもよい。
 専用CORESETについては、TCI stateが指定されなくてもよい。また、専用CORESETに対してTCI stateが指定されてもよいが、ユーザ装置10は当該指定されたTCI stateを無視してもよい。つまり、専用CORESETが使用される場合には、基地局20は、ユーザ装置10によって選択されたSSB(あるいはCSI-RS)とQCL関係を持つPDCCHでMsg2を送信し、ユーザ装置10は、当該SSB(あるいはCSI-RS)とQCL関係を持つPDCCHが送信されることを想定してMsg2を受信する。言い換えると、ユーザ装置10は、自身が選択したSSBに対応する送信ビームで基地局20からMsg2が送信されることを想定し受信を行う。
 図6は、動作例1のシーケンスの一例を示す。S101において、基地局20からユーザ装置10に専用CORESETが設定される。S102において、ユーザ装置10は、RACHをトリガするPDCCH orderを基地局20から受信する。
 S103において、ユーザ装置10は、PDCCH受信のために使用するCORESETを、PDCCH order受信時のCORESETから専用CORESETに切り替えるとともに、SSB(つまり、基地局20からの送信ビーム)を選択する。なお、SSBを選択した後にCORESETを切り替えることとしてもよいし、Msg1を送信した後にCORESETを切り替えることとしてもよい。また、SSBの選択は、PDCCH order受信の前に実施されていてもよい。
 S104において、ユーザ装置10は、選択したSSBに対応するリソース(RACH occasion)で、Msg1を送信する。S105において、ユーザ装置10は、専用CORESETを使用してMsg2のPDCCHをモニタし、Msg2を受信する。S106で、ユーザ装置10はMsg3を送信し、S107でMsg4を受信し、S108においてRRC接続が確立する。
 動作例1により、専用CORESETを使用するため、例えば、既存のCORESETが混雑している場合でも、混雑のないリソースで制御情報を受信できる。
 (動作例2)
 動作例2では、ユーザ装置10がPDCCH orderによるRACH手順を実施する場合において、ユーザ装置10は、例えば初期アクセス時に利用されるCORESET等のUE commonに知ることができるCORESETにfallbackして当該CORESETを利用する。当該CORESETを便宜上、fallback‐CORESETと呼ぶ。
 fallback‐CORESETは、例えば、PDCCH order受信時点でユーザ装置10に設定されているsearch spaceに対して使用される。一例として、ユーザ装置10は、PDCCH orderを、CORESET#1を適用したsearch space#1において受信した場合に、ユーザ装置10は、CORESETをCORESET#1からfallback‐CORESETに切り替え、その後の制御情報の受信をfallback‐CORESETを適用したsearch space#1において行う。
 また、fallback‐CORESETが、当該fallback‐CORESETがもともと適用されていたsearch space(fallback‐search spaceと呼ぶ)で適用されてもよい。この場合、例えば、ユーザ装置10は、PDCCH orderを、CORESET#1を適用したsearch space#1において受信した場合に、CORESETとsearch spaceをCORESET#1+search space#1からfallback‐CORESET+fallback‐search spaceに切り替え、その後の制御情報の受信をfallback‐CORESETを適用したfallback‐search spaceにおいて行う。
 また、fallback‐CORESETの選択に関しては、例えば、ユーザ装置10は、PDCCH order受信後の選択したSSBに対応する初期アクセス用のCORESETをfallback‐CORESETとして選択することができる。
 当該初期アクセス用のCORESETは、例えば、ユーザ装置10が、RMSIを読むために用いたCORESETである。また、当該初期アクセス用のCORESETは、初期アクセスのRACH用にユーザ装置10に設定されたCORESETであってもよい。
 RMSIを読むために使用するCORESETについて、例えば、ユーザ装置10は、SSB毎(ビーム毎)に、当該CORESETの情報を予め保持(あるいは基地局20から設定)しており、当該情報に基づき、PDCCH oreder受信後に選択したSSBに対応するCORESETを特定する。
 上記fallback‐CORESETを適用した制御情報の受信は、Msg2のPDCCH受信、Msg3送信のためのPDCCH受信、Msg3再送のためのPDCCH受信、Msg3のack/nack受信、Msg4のPDCCH受信、Msg4再送のPDCCH受信、Msg4のack/nack送信のためのPDCCH受信の全てに適用してもよいし、これらのうちのいずれか1つ又はいずれか複数に適用してもよい。また、ユーザ装置10が基地局20とRRC接続した後に実行されるデータの送受信のためのPDCCH受信にもfallback‐CORESETが適用されてもよい。
 fallback‐CORESETについては、TCI stateが指定されなくてもよい。また、fallback‐CORESETに対してTCI stateが指定されてもよいが、ユーザ装置10は当該指定されたTCI stateを無視してもよい。つまり、PDCCH orderトリガのRACH手順が実施される際にfallback‐CORESETが使用される場合には、基地局20は、ユーザ装置10によって選択されたSSB(あるいはCSI-RS)とQCL関係を持つPDCCHでMsg2を送信し、ユーザ装置10は、当該SSB(あるいはCSI-RS)とQCL関係を持つPDCCHが送信されることを想定してMsg2を受信する。
 図7を参照して動作例2のシーケンスの例を説明する。S201、S202は初期アクセス時にユーザ装置10がSSB、RMSIを受信することを示している。例えばRMSI受信時に、初期アクセス用のCORESETが使用される。
 S203において、ユーザ装置10は、RACHをトリガするPDCCH orderを基地局20から受信する。
 S204において、ユーザ装置10は、PDCCH受信のために使用するCORESETを、PDCCH order受信時のCORESETからfallback-CORESETに切り替えるとともに、SSB(つまり、基地局20からの送信ビーム)を選択する。なお、SSBを選択した後にCORESETを切り替えることとしてもよい。
 S205において、ユーザ装置10は、選択したSSBに対応するリソース(RACH occasion)で、Msg1を送信する。S206において、ユーザ装置10は、fallback-CORESETを使用してMsg2のPDCCHをモニタし、Msg2を受信する。Msg2は、選択したSSBとQCL関係があると想定して受信される。S207で、ユーザ装置10はMsg3を送信し、S208でMsg4を受信し、S209においてRRC接続が確立する。
 動作例2により、専用CORESETの設定のためのシグナリングが不要となるため、オーバーヘッドを削減できる。
 (動作例3)
 動作例3では、PDCCH orderによるRACH手順を実施する場合において、ユーザ装置10は、その時点で既にユーザ装置10に設定されているSearch space、及び当該Search spaceに設定されたCORESETを利用してRACH手順における制御情報の受信を行う。
 既にユーザ装置10に設定されているSearch spaceは、例えば、Random accessに用いられるSearch space(search space type 1)である。当該Search spaceでは、RA-RNTI、TC-RNTI、あるいはC-RNTIなどによりPDCCHが読まれ得る。
 また、既にユーザ装置10に設定されているSearch spaceは、UE-specific search space(C-RNTIなどによりPDCCHが読まれる)であってもよい。
 PDCCH order受信後のRACH手順において、ユーザ装置10は、既にユーザ装置10に設定されているSearch spaceに適用されるCORESETで指定されているTCI stateを無視する。つまり、PDCCH orderによるRACH手順を実施する場合において、基地局20は、ユーザ装置10によって選択されたSSB(あるいはCSI-RS)とQCL関係を持つPDCCHでMsg2を送信し、ユーザ装置10は、当該SSB(あるいはCSI-RS)とQCL関係を持つPDCCHが送信されることを想定してMsg2を受信する。このQCL関係は、既にユーザ装置10に設定されているSearch spaceに適用されるCORESETで指定されているTCI stateとは異なるTCI stateであってもよい。
 一例として、既に設定されているSearch spaceをSearch space#1とし、Search space#1はCORESET#1を適用するものとする。この場合、例えば、ユーザ装置10は、PDCCH orderを、CORESET#1を適用したsearch space#1において受信し、ユーザ装置10は、引き続きCORESET#1を適用したsearch space#1を利用して、その後の制御情報の受信を行う。ただし、CORESET#1に指定されているTCI stateは無視される。
 既に設定されているCORESETを適用した制御情報の受信は、Msg2のPDCCH受信、Msg3送信のためのPDCCH受信、Msg3再送のためのPDCCH受信、Msg3のack/nack受信、Msg4のPDCCH受信、Msg4再送のPDCCH受信、Msg4のack/nack送信のためのPDCCH受信の全てに適用してもよいし、これらのうちのいずれか1つ又はいずれか複数に適用してもよい。また、ユーザ装置10が基地局20とRRC接続した後に実行されるデータの送受信のためのPDCCH受信にも既に設定されているCORESETが適用されてもよい。
 図8は、動作例3のシーケンスの一例を示す。S301において、基地局20からユーザ装置10に、CORESETを指定したsearch spaceの設定がなされる。当該search spaceは、例えば、Random accessに用いられるSearch space(search space type 1)あるいはUE-specific search spaceである。
 S302において、ユーザ装置10は、RACHをトリガするPDCCH orderを基地局20から受信する。
 S303において、ユーザ装置10は、SSB(つまり、基地局20からの送信ビーム)を選択する。S304において、ユーザ装置10は、選択したSSBに対応するリソース(RACH occasion)で、Msg1を送信する。S305において、ユーザ装置10は、既に設定されているCORESETを使用して(ただし、設定されているTCI stateは無視して)Msg2のPDCCHをモニタし、Msg2を受信する。Msg2は、選択したSSBとQCL関係があると想定して受信される。S306で、ユーザ装置10はMsg3を送信し、S307でMsg4を受信し、S308においてRRC接続が確立する。
 動作例3により、CORESETの切り替えを行うことなく制御情報を受信できるので、迅速な処理が可能となる。
 (動作例4)
 動作例1~3のいずれにも適用可能な例として動作例4を説明する。
 PDCCH orderによるRACH手順において、ユーザ装置10がSSBを選択する際に、ランダムアクセス用のsearch spaceに対応するCORESETにRRC signalling等で設定されているTCI state(s)に応じて、ユーザ装置10が選択可能なSSBが制限されてもよい。これにより、ユーザ装置10が選択可能なRACH occasionも制限される。
 例えば、ユーザ装置10は、上記で設定されているTCI state(s)に対応する複数のSSB(もしくは複数のCSI-RS)の中から自由にSSB(もしくはCSI-RS)を選択して、その後に、対応するMsg1送信を行ってもよい。
 一例として、ユーザ装置10において、ランダムアクセス用のsearch spaceに対応するCORESETに対し、TCI state#1(例:SSB#1に対応)、TCI state#2(例:SSB#2に対応)、TCI state#3(例:SSB#3に対応)が設定されている場合に、PDCCH orderによるRACH手順において、ユーザ装置10は、SSB#1、SSB#2、SSB#3の中から1つのSSBを選択する。なお、ここでは、ランダムアクセス用のsearch spaceに対応するCORESETにRRC signalling等で設定されているTCI state(s)に応じて、ユーザ装置10が選択可能なSSBが制限されることとしたが、この制御の判断対象とするsearch spaceをランダムアクセス用search space以外のsearch spaceとしてもよい。
 上述した動作例1~4においては、ユーザ装置10がSSBを選択する場合を例に説明をしたが、これは一例である。ユーザ装置10がCSI-RSを選択し、そのCSI-RSに対応するRACH occasionでMsg1を送信する場合にも上述した動作例1~4を適用できる。また、SSB、CSI-RSはいずれも例であり、SSB、CSI-RS以外の信号あるいは情報を選択する場合にも上述した動作例1~4を適用できる。
 (その他の例)
 動作例1~4のいずれにも適用できる事項の例を以下に説明する。
 本実施の形態の方式として想定しているNRでは、ユーザ装置10がアクセスする基地局20により提供されるチャネルの帯域幅(ここでは、受信に着目するため下りの帯域幅に着目)を複数の部分に分けることができ、帯域幅の各部分をbandwidth part(以下、BWPと呼ぶ)と呼ぶ。また、例えば、ある帯域幅の2つの部分をユーザ装置10に使用させる場合に、基地局20はユーザ装置10に対し、BWP1とBWP2を設定できる。また、基地局20はユーザ装置10に対し、各BWPについて有効化/非有効化(Activate又はdeactivate)を実施できる。
 これまでに説明した動作例1~4は、例えば、ユーザ装置10に設定されている全BWPに対するsearch space及びCORESETの設定を考慮して実施することとしてよい。
 例えば、図9に示すように、ユーザ装置10にBWP1とBWP2が設定され、BWP1では斜線で示されるリソースブロックがCORESET-Aとして設定され、BWP2では斜線で示されるリソースブロックがCORESET-Bとして設定されているとする。
 全BWPに対するsearch space及びCORESETの設定を考慮する場合において、例えば、動作例1において、CORESET-Aが、既存のCORESET(PDCCH oreder受信のためのCORESET)であり、CORESET-Bが専用CORESETとする。この場合、ユーザ装置10は、CORESET-AをCORESET-Bに切り替える動作を行う。つまり、この場合、PDCCH orderでRACHがトリガされた場合に、BWPが切り替えられる。図9の例において、PDCCH order受信時(受信直前)には仮にBWP2がActiveでない場合でも、切り替えに伴ってBWP2がactivateされる。
 また、これまでに説明した動作例1~4は、ユーザ装置10において現在activeなBWPにおけるsearch space及びCORESETの設定、初期アクセス用のBWP(initial active bandwidth part)におけるsearch space及びCORESETの設定、PDCCH orderによって指定されたBWPにおけるsearch space及びCORESETの設定のうちのいずれか1つ、いずれか複数、あるいは全部を考慮して実施してもよい。
 ユーザ装置10において現在activeなBWPにおけるsearch space及びCORESETの設定を考慮する場合であって、例えばBWP1のみがactiveである場合を想定する。この場合、例えば動作例1において、BWP1に対して専用CORESETが設定され、BWP1内でCORESETの切り替えが行われる。
 また、BWP毎のユーザ装置10に設定されているコンフィグレーション情報に応じてPDCCH orderによるRACHの動作を変更してもよい。
 例えば、ユーザ装置10は、現在activeなBWPにランダムアクセス用のsearch spaceが設定されていれば動作例3の動作を行うと判断し、そのsearch spaceを利用することとしてよい。また、例えば、ユーザ装置10は、現在activeなBWPにランダムアクセス用のsearch spaceが設定されていなければ、動作例2の動作を行うと判断し、fallback‐CORESETを利用することとしてよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行するユーザ装置10及び基地局20の機能構成例を説明する。ユーザ装置10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能を備えている。ただし、ユーザ装置10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能のうちの一部のみの機能を備えてもよい。なお、ユーザ装置10及び基地局20を総称して通信装置と称してもよい。
 <ユーザ装置>
 図10は、ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。図10に示すように、ユーザ装置10は、送信部110と、受信部120と、制御部130と、データ格納部140を有する。図10に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部110を送信機と称し、受信部120を受信機と称してもよい。
 送信部110は、送信データから送信を作成し、当該送信信号を無線で送信する。また、送信部110は、1つ又は複数のビームを形成することができる。受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部120は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部130は、ユーザ装置10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部130の機能が送信部110に含まれ、受信に関わる制御部130の機能が受信部120に含まれてもよい。データ格納部140には、例えば、設定情報等が格納される。なお、送信に関わる設定情報が送信部110に格納され、受信に関わる設定情報が受信部120に格納されることとしてもよい。
 例えば、受信部120は、ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信するように構成され、送信部110は、ランダムアクセス信号を送信するためのリソースを選択し、当該リソースを使用して当該ランダムアクセス信号を前記基地局に送信するように構成され、前記受信部120は、前記トリガに基づくランダムアクセス手順専用のリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視するように構成される。
 また、例えば、前記受信部120は、前記基地局への初期アクセスの実施時に使用したリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視するように構成されてもよい。
 前記受信部120は、前記制御情報を受信した時点で設定されている、制御情報監視用のリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視するように構成されてもよい。この場合、前記受信部120は、前記制御情報監視用のリソースに対応付けられた疑似コロケーション関係を無視してもよい。
 前記受信部120は、前記基地局からあるビームで送信される信号(例:SSBあるいはCSI-RS)を複数の信号から選択し、前記送信部は、当該信号に対応するリソースを決定し、当該リソースを用いて前記ランダムアクセス信号を送信し、前記受信部は、前記応答と前記信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該応答を監視することとしてもよい。
 また、前記受信部120は、所定のサーチスペースにおける疑似コロケーション関係に関する設定情報に基づいて、前記選択の候補となる複数の信号の数を制限することとしてもよい。
 <基地局20>
 図11は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図11に示すように、基地局20は、送信部210と、受信部220と、制御部230と、データ格納部240を有する。図11に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部210を送信機と称し、受信部220を受信機と称してもよい。
 送信部210は、ユーザ装置10側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。また、送信部210は、1つ又は複数のビームを形成する。受信部220は、ユーザ装置10から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、受信部220は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部230は、基地局20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部230の機能が送信部210に含まれ、受信に関わる制御部230の機能が受信部220に含まれてもよい。データ格納部240には、例えば、設定情報等が格納される。なお、送信に関わる設定情報が送信部210に格納され、受信に関わる設定情報が受信部220に格納されることとしてもよい。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図10~図11)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置10と基地局20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、本実施の形態に係るユーザ装置10と基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置10と基地局20はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。ユーザ装置10と基地局20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 ユーザ装置10と基地局20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図10に示したユーザ装置10の送信部110、受信部120、制御部130、データ格納部140は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図11に示した基地局20の送信部210と、受信部220と、制御部230、データ格納部240は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、ユーザ装置10の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、基地局20の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、ユーザ装置10と基地局20はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態により、ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、ランダムアクセス信号を送信するためのリソースを選択し、当該リソースを使用して当該ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部とを備え、前記受信部は、前記トリガに基づくランダムアクセス手順専用のリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視するユーザ装置が提供される。
 また、本実施の形態により、ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、ランダムアクセス信号を送信するためのリソースを選択し、当該リソースを使用して当該ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部とを備え、前記受信部は、前記基地局への初期アクセスの実施時に使用したリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視するユーザ装置が提供される。
 また、本実施の形態により。ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、ランダムアクセス信号を送信するためのリソースを選択し、当該リソースを使用して当該ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部とを備え、前記受信部は、前記制御情報を受信した時点で設定されている、制御情報監視用のリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視するユーザ装置が提供される。
 上記ユーザ装置のいずれによっても、ビームフォーミングが実施される無線通信システムにおいて、ユーザ装置が適切にランダムアクセス応答を受信することを可能とする技術が提供される。
 前記受信部は、前記制御情報監視用のリソースに対応付けられた疑似コロケーション関係を無視することとしてもよい。これにより、既存のリソースにおける疑似コロケーション関係に依存せずに、選択したSSB等に対応付けられた疑似コロケーション関係を用いて応答を監視できる。
 前記受信部は、前記基地局からあるビームで送信される信号を複数の信号から選択し、前記送信部は、当該信号に対応するリソースを決定し、当該リソースを用いて前記ランダムアクセス信号を送信し、前記受信部は、前記応答と前記信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該応答を監視することとしてもよい。この構成により、選択したSSB等に対応付けられた疑似コロケーション関係を用いて応答を監視できる。
 また、前記受信部は、所定のサーチスペースにおける疑似コロケーション関係に関する設定情報に基づいて、前記選択の候補となる複数の信号の数を制限することとしてもよい。この構成により、疑似コロケーション関係の観点で、適切な信号を選択できる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置10と基地局20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局20によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局20を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置10との通信のために行われる様々な動作は、基地局20および/または基地局20以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局20以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置10は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局20は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、gNB、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 ユーザ装置
110 送信部
120 受信部
130 制御部
140 データ格納部
20 基地局
210 送信部
220 受信部
230 制御部
240 データ格納部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、
     ランダムアクセス信号を送信するためのリソースを選択し、当該リソースを使用して当該ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部とを備え、
     前記受信部は、前記トリガに基づくランダムアクセス手順専用のリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視する
     ユーザ装置。
  2.  ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、
     ランダムアクセス信号を送信するためのリソースを選択し、当該リソースを使用して当該ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部とを備え、
     前記受信部は、前記基地局への初期アクセスの実施時に使用したリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視する
     ユーザ装置。
  3.  ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、
     ランダムアクセス信号を送信するためのリソースを選択し、当該リソースを使用して当該ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部とを備え、
     前記受信部は、前記制御情報を受信した時点で設定されている、制御情報監視用のリソースを使用して、前記ランダムアクセス信号に対する応答を監視する
     ユーザ装置。
  4.  前記受信部は、前記制御情報監視用のリソースに対応付けられた疑似コロケーション関係を無視する
     請求項3に記載のユーザ装置。
  5.  前記受信部は、前記基地局からあるビームで送信される信号を複数の信号から選択し、前記送信部は、当該信号に対応するリソースを決定し、当該リソースを用いて前記ランダムアクセス信号を送信し、前記受信部は、前記応答と前記信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該応答を監視する
     請求項1ないし4のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。
  6.  前記受信部は、所定のサーチスペースにおける疑似コロケーション関係に関する設定情報に基づいて、前記選択の候補となる複数の信号の数を制限する
     請求項5に記載のユーザ装置。
PCT/JP2018/014638 2018-04-05 2018-04-05 ユーザ装置 Ceased WO2019193727A1 (ja)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/014638 WO2019193727A1 (ja) 2018-04-05 2018-04-05 ユーザ装置
BR112020020057-3A BR112020020057A2 (pt) 2018-04-05 2018-04-05 Terminal, método de recepção de resposta executado por um terminal e estação base
CN201880091830.6A CN111919494B (zh) 2018-04-05 2018-04-05 用户装置
KR1020207029991A KR102568368B1 (ko) 2018-04-05 2018-04-05 유저장치
EP18913978.5A EP3780858B1 (en) 2018-04-05 2018-04-05 User equipment
JP2020512194A JP7117370B2 (ja) 2018-04-05 2018-04-05 ユーザ装置
US17/043,355 US20210037575A1 (en) 2018-04-05 2018-04-05 User equipment
RU2020134387A RU2758784C1 (ru) 2018-04-05 2018-04-05 Пользовательское устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2018/014638 WO2019193727A1 (ja) 2018-04-05 2018-04-05 ユーザ装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019193727A1 true WO2019193727A1 (ja) 2019-10-10

Family

ID=68100809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/014638 Ceased WO2019193727A1 (ja) 2018-04-05 2018-04-05 ユーザ装置

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20210037575A1 (ja)
EP (1) EP3780858B1 (ja)
JP (1) JP7117370B2 (ja)
KR (1) KR102568368B1 (ja)
CN (1) CN111919494B (ja)
BR (1) BR112020020057A2 (ja)
RU (1) RU2758784C1 (ja)
WO (1) WO2019193727A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022027458A1 (zh) * 2020-08-06 2022-02-10 北京小米移动软件有限公司 无线链路检测恢复方法、装置、设备及介质

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11974321B2 (en) * 2018-04-18 2024-04-30 Qualcomm Incorporated Search space configurations for random access messaging
WO2020019218A1 (zh) * 2018-07-25 2020-01-30 北京小米移动软件有限公司 传输配置方法及装置
EP3826417B1 (en) * 2018-07-25 2024-04-17 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Transmission configuration method and device
WO2020019213A1 (zh) * 2018-07-25 2020-01-30 北京小米移动软件有限公司 随机接入方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质
KR102700669B1 (ko) * 2018-08-16 2024-08-30 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
US11770806B2 (en) * 2018-11-12 2023-09-26 Qualcomm Incorporated Spatial quasi co-location conflict handling
US11445552B2 (en) * 2019-01-25 2022-09-13 Qualcomm Incorporated Triggered physical random access channel for new radio unlicensed

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018012619A1 (ja) * 2016-07-15 2018-01-18 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102231917B (zh) * 2011-07-05 2015-05-20 电信科学技术研究院 一种随机接入的方法及装置
KR101884353B1 (ko) * 2011-12-20 2018-08-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 랜덤 접속 과정의 수행 방법 및 장치
CN103327637A (zh) * 2012-03-19 2013-09-25 上海贝尔股份有限公司 随机接入从小区的方法和接收数据的方法
US8982693B2 (en) * 2012-05-14 2015-03-17 Google Technology Holdings LLC Radio link monitoring in a wireless communication device
WO2014042378A2 (ko) * 2012-09-12 2014-03-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 제거 기법을 이용한 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치
US9973315B2 (en) * 2012-09-28 2018-05-15 Intel Corporation Systems and methods for semi-persistent scheduling of wireless communications
US9763154B2 (en) * 2013-01-03 2017-09-12 Intel Corporation Apparatus and method for Cross-Carrier Quasi Co-Location Signaling in a new carrier type (NCT) wireless network
KR20140116705A (ko) * 2013-03-25 2014-10-06 주식회사 팬택 무선 통신 시스템에서 NCT를 고려한 CoMP 지원 방법 및 그 장치
CN104509199B (zh) * 2013-08-01 2019-05-10 华为技术有限公司 数据传输方法和系统
WO2017035707A1 (zh) * 2015-08-28 2017-03-09 华为技术有限公司 一种随机接入中的上行传输方法及装置
WO2018008918A1 (ko) * 2016-07-02 2018-01-11 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
US10405353B2 (en) * 2016-09-23 2019-09-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for random access in wireless systems
WO2018172001A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network initiated reselection of transmitter and receiver configurations
WO2019191960A1 (en) * 2018-04-04 2019-10-10 Nec Corporation Methods and apparatus for processing beam failure of a secondary cell

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018012619A1 (ja) * 2016-07-15 2018-01-18 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 38.300 V15.0.0, December 2017 (2017-12-01)
INTEL CORPORATION: "4-step PRACH procedures", 3GPP TSG RAN WG1 NR ADHOC #2 R1-1710513, 26 June 2017 (2017-06-26), XP051299720 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022027458A1 (zh) * 2020-08-06 2022-02-10 北京小米移动软件有限公司 无线链路检测恢复方法、装置、设备及介质
CN114391298A (zh) * 2020-08-06 2022-04-22 北京小米移动软件有限公司 无线链路检测恢复方法、装置、设备及介质

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2019193727A1 (ja) 2021-03-18
CN111919494B (zh) 2023-12-01
EP3780858A1 (en) 2021-02-17
KR102568368B1 (ko) 2023-08-18
BR112020020057A2 (pt) 2021-01-05
JP7117370B2 (ja) 2022-08-12
US20210037575A1 (en) 2021-02-04
CN111919494A (zh) 2020-11-10
EP3780858A4 (en) 2021-12-22
RU2758784C1 (ru) 2021-11-01
KR20200139181A (ko) 2020-12-11
EP3780858B1 (en) 2024-07-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7117370B2 (ja) ユーザ装置
JP7154302B2 (ja) ユーザ装置及び通信方法
CN112514512B (zh) 用户装置及发送方法
US20200187266A1 (en) Random access method, device, and system
WO2019159304A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
CN107820728A (zh) 随机接入的方法和装置
CN114071615B (zh) 小区切换方法和终端
JPWO2018128192A1 (ja) ユーザ装置、基地局、及びプリアンブル送信方法
WO2019159294A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置
WO2018173230A1 (ja) ユーザ装置、及びランダムアクセスプリアンブル送信方法
JP7179857B2 (ja) 端末、基地局、通信方法及び通信システム
WO2020031360A1 (ja) ユーザ装置、及び信号監視方法
WO2018229964A1 (ja) 基地局装置
JP2019169753A (ja) ユーザ装置及び信号送信方法
WO2018173229A1 (ja) ユーザ装置、及びランダムアクセスプリアンブル送信方法
JP7568368B2 (ja) 端末、基地局、通信システム及び通信方法
JP7149324B2 (ja) 端末及び基地局装置
JP7390394B2 (ja) 端末、通信システム及び通信方法
WO2019211913A1 (ja) ユーザ装置及び基地局装置

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: 18913978

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020512194

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20207029991

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112020020057

Country of ref document: BR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2020134387

Country of ref document: RU

Ref document number: 2018913978

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018913978

Country of ref document: EP

Effective date: 20201105

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112020020057

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20200930