WO2020012619A1 - ユーザ端末 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a user terminal in a next-generation mobile communication system.
- radio link monitoring which is monitoring of radio link quality
- RLM Radio Link Monitoring
- RRF Radio Link Failure
- re-establishment re-establishment of an RRC (Radio Resource Control) connection with respect to a user terminal (UE: User Equipment). Is required.
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- NR New Radio
- RLF radio link failure
- non-coherent DL signals for example, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- BFR beam failure recovery
- the present invention has been made in view of the above, and in a future wireless communication system, even if communication is performed using a plurality of transmission points, a beam failure recovery (BFR) procedure is appropriately performed.
- BFR beam failure recovery
- One of the objects is to provide a user terminal capable of performing the following.
- One aspect of the user terminal of the present invention receives one or more pieces of downlink control information used for scheduling a downlink shared channel transmitted from a plurality of transmission / reception points, and a first reference signal for detecting a beam failure. It has a receiving part, and a control part which detects a beam failure of a transmitting / receiving point associated with the first reference signal.
- a beam failure recovery (BFR) procedure can be appropriately performed.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a beam recovery procedure at 15 NR.
- 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a case where PDSCH is transmitted from a plurality of transmission points.
- 3A and 3B are diagrams illustrating an example of a beam failure recovery (BFR) procedure in a multi-TRP transmission scenario, corresponding to aspect 1-1 or aspect 1-2, respectively.
- FIG. 13 is a diagram corresponding to Aspects 1-3 and showing an example of a beam failure recovery (BFR) procedure in a multi-TRP transmission scenario.
- 5A and 5B are diagrams illustrating an example of a beam failure recovery (BFR) procedure in a multi-TRP transmission scenario, corresponding to the aspect 2-1 or the aspect 2-2, respectively.
- FIG. 14 is a diagram corresponding to example 2-3 and illustrating an example of a beam failure recovery (BFR) procedure in a multi-TRP transmission scenario.
- 7A and 7B are diagrams illustrating an example of a beam failure recovery (BFR) procedure in a multi-TRP transmission scenario, corresponding to the aspect 3-1 or the aspect 3-2, respectively.
- FIG. 31 is a diagram corresponding to example 3-3 and showing an example of a beam failure recovery (BFR) procedure in a multi-TRP transmission scenario.
- 9A and 9B correspond to Aspects 3-4 and are diagrams illustrating an example of a Beam Failure Recovery (BFR) procedure in a multi-TRP transmission scenario.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a beam failure recovery (BFR) procedure in a multi-TRP transmission scenario, corresponding to the first embodiment.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a beam failure recovery (BFR) procedure in a multi-TRP transmission scenario, corresponding to the second embodiment.
- 1 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a wireless base station according to the present embodiment.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a baseband signal processing unit of a wireless base station.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a baseband signal processing unit of a user terminal.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
- BF beamforming
- QCL quasi-co-location
- Pseudo collocation is an index indicating the statistical properties of a channel. For example, if one signal or channel and another signal or channel are in a pseudo-colocation (QCL) relationship, Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, spatial parameters (for example, it may mean that it can be assumed that at least one of the spatial reception parameters) is the same, that is to say pseudo-collocation (QCL) for at least one of these.
- QCL pseudo-colocation
- the spatial reception parameter may correspond to a reception beam of the user terminal (eg, a reception analog beam), and the beam may be specified based on a spatial pseudo collocation (QCL).
- a spatial pseudo collocation QCL
- At least one element of pseudo collocation (QCL) or pseudo collocation (QCL) in the present disclosure may be replaced with sQCL (spatial @ QCL).
- radio link quality is degraded because radio interference is likely to be affected by obstacles, and radio link failure (RLF) may frequently occur.
- RLF radio link failure
- cell reconnection is required, so frequent occurrence of a radio link failure (RLF) causes a reduction in system throughput.
- BR Beam @ Recovery
- BFR Beam @ Failure @ Recovery
- L1 / L2 Layer @ 1 / Layer @ 2
- a beam failure in the present disclosure may be referred to as a link failure.
- FIG. 1 shows Rel. It is a figure which shows an example of the beam recovery procedure of 15 NR.
- the number of beams shown in FIG. 1 is one example, and the present invention is not limited to this.
- the user terminal measures based on a reference signal (RS) resource transmitted from a transmission / reception point (TRP) using two beams. Is carried out.
- the reference signal may be at least one of a synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block) and a channel state measurement reference signal (CSI-RS: Channel State Information RS).
- SSB Synchronization Signal Block
- CSI-RS Channel State Information RS
- the synchronization signal block (SSB) may be called an SS / PBCH (Physical Broadcast Channel) block.
- the reference signal includes a primary synchronization signal (PSS: Primary @ SS), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary @ SS), a mobility reference signal (MRS: Mobility @ RS), a synchronization signal block (SSB), a signal included in the SSB, and a CSI-RS. And at least one of a demodulation reference signal (DMRS: Demodulation RS) or a beam-specific signal, or a signal configured by extending or changing these.
- DMRS Demodulation RS
- BFD-RS Beam Failure Detection RS
- the user terminal cannot detect the reference signal (BFD-RS) for detecting the beam failure due to the interruption of the radio wave from the transmission / reception point (TRP).
- Such interference may occur due to, for example, an obstruction, fading, or interference between a user terminal and a transmission / reception point (TRP).
- the user terminal detects a beam failure when a predetermined condition is satisfied. For example, when the BLER (Block Error Rate) is less than the threshold value for all of the set reference signals (BFD-RS) (BFD-RS resource settings) for detecting a beam failure, the user terminal The occurrence of a failure may be detected. When the occurrence of the beam failure is detected, the lower layer (physical layer) of the user terminal may notify (instruct) a beam failure instance to the upper layer (MAC layer).
- BLER Block Error Rate
- BFD-RS set reference signals
- the criterion (criterion) for detecting the occurrence of the beam failure is not limited to BLER, and may be reference signal reception power (L1-RSRP: L1-RS1-Received Power) in the physical layer.
- L1-RSRP L1-RS1-Received Power
- beam failure detection may be performed based on a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) or the like.
- the reference signal (BFD-RS) for beam impairment detection may be expected to be the PDCCH DMRS and pseudo collocation (QCL) monitored by the user terminal.
- BFD-RS Reference signal
- the threshold value or the like may be set (notified) to the user terminal (UE) using higher layer signaling.
- Information about the reference signal (BFD-RS) for detecting a beam failure may be referred to as information about a resource for BFD.
- the upper layer signaling may be, for example, any one of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, and broadcast information, or a combination thereof.
- RRC Radio Resource Control
- MAC Medium Access Control
- the MAC layer of the user terminal may start a predetermined timer when receiving the beam failure instance notification from the physical layer of the user terminal.
- the timer may be called a beam failure detection timer.
- the MAC layer of the user terminal triggers beam failure recovery (BFR) when it receives a beam failure instance notification a certain number of times (for example, beamFailureInstanceMaxCount set by RRC) before the timer expires (for example, described later). Any of the random access procedures may be started).
- the transmission / reception point detects a beam failure when there is no notification from the user terminal (UE) or when a predetermined signal (beam recovery request in step S104) is received from the user terminal. May be determined.
- the user terminal starts searching for a new candidate beam (new @ candidate @ beam) to be newly used for communication for beam recovery.
- the user terminal may select a new candidate beam corresponding to the reference signal (RS) by measuring the predetermined reference signal (RS).
- the reference signal (RS) measured in step S103 may be referred to as a reference signal (NCBI-RS: New Candidate Beam Identification RS) for identifying a new candidate beam.
- the reference signal (NCBI-RS) for identifying a new candidate beam may be the same as or different from the reference signal (BFD-RS) for detecting a beam failure.
- the new candidate beam may simply be called a candidate beam.
- the user terminal may determine a beam corresponding to the reference signal (RS) satisfying a predetermined condition as a new candidate beam. For example, the user terminal transmits a reference signal (RS) whose reference signal reception power (L1-RSRP) in the physical layer exceeds a threshold value among reference signals (NCBI-RS) for identification of a new candidate beam. Based on this, a new candidate beam may be determined.
- the criteria (criteria) for determining a new candidate beam is not limited to L1-RSRP.
- L1-RSRP for a synchronization signal block (SSB) may be referred to as SS-RSRP.
- L1-RSRP for CSI-RS may be referred to as CSI-RSRP.
- NCBI-RS Information about a reference signal (NCBI-RS) for new candidate beam identification, such as resources, number, number of ports, or precoding of reference signals, and information about new candidate beam identification (NCBI), such as those described above.
- the threshold value or the like may be set (notified) to the user terminal (UE) via higher layer signaling.
- the information on the reference signal (NCBI-RS) for identifying the new candidate beam may be acquired by the user terminal based on the information on the reference signal (BFD-RS) for detecting a beam failure.
- Information about the reference signal (NCBI-RS) for new candidate beam identification may be referred to as information about resources for new candidate beam identification (NCBI).
- a reference signal (BFD-RS) for detecting a beam failure and a reference signal (NCBI-RS) for identifying a new candidate beam are replaced with a radio link monitoring reference signal (RLM-RS: Radio Link Monitoring RS). You may.
- the user terminal (UE) that has specified the new candidate beam transmits a beam recovery request (BFRQ: Beam ⁇ Failure ⁇ Recovery ⁇ Request) to the transmission / reception point (TRP).
- the beam recovery request (BFRQ) may be called a beam recovery request signal, a beam failure recovery request signal, or the like.
- the beam recovery request includes, for example, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), and a setting grant. (Configured @ grant) It may be transmitted using at least one of the PUSCHs.
- PUCCH Physical Uplink Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- setting grant (Configured @ grant) It may be transmitted using at least one of the PUSCHs.
- the beam recovery request may include information on the new candidate beam specified in step S103.
- Resources for a beam recovery request may be associated with the new candidate beam.
- the beam information is obtained by using a beam index (BI: Beam Index), a port index of a predetermined reference signal, a resource index (for example, a CSI-RS resource index), a synchronization signal block (SSB) resource index (SSBRI), and the like. It may be notified.
- CB-BFR Contention-Based @ BFR
- BFR beam failure recovery
- CF-BFR Contention-Free @ BFR
- UE user terminal
- BFRQ beam recovery request
- the preamble may be called a RA (Random @ Access) preamble, a random access channel (PRACH), or a RACH preamble.
- a user terminal may transmit a preamble randomly selected from one or more preambles.
- a user terminal may transmit a UE-specific preamble assigned from a base station.
- the base station may assign the same preamble to a plurality of user terminals.
- the base station may assign a preamble to each user terminal.
- CB-BFR CB PRACH-based BFR
- CBRA-BFR Contention-based PRACH-based BFR
- Beam impairment recovery based on a collision-free random access procedure CF-BFR
- CBRA-BFR may be called CBRA for BFR
- CFRA-BFR may be referred to as CFRA for BFR.
- the base station can specify from which user terminal the preamble was transmitted. It is not necessary.
- the base station specifies the identifier (eg, C-RNTI) of the user terminal that transmitted the preamble by performing contention resolution (contention resolution) between the beam recovery request (BFRQ) and the completion of the beam reconfiguration. Can be.
- the signal (eg, preamble) transmitted by the user terminal (UE) during the random access procedure may be assumed to be a beam recovery request (BFRQ).
- BFRQ beam recovery request
- information on the PRACH resource is as follows.
- Higher layer signaling eg, RRC signaling
- the information may include information indicating the correspondence between the detected DL-RS (beam) and the PRACH resource, and a different PRACH resource may be associated with each DL-RS.
- Beam failure detection may be performed at the MAC layer.
- CB-BFR beam failure recovery
- the random access (RA) parameters of the beam failure recovery based on the collision random access procedure (CB-BFR) and the beam failure recovery based on the non-collision random access procedure (CF-BFR) are configured from the same parameter set. Alternatively, different values may be set respectively.
- a parameter (ResponseWindowSize-BFR) indicating the time length for gNB response monitoring in the beam failure recovery response coreset after the beam recovery request (BFRQ) is a beam failure recovery (CB-BFR) based on a collision type random access procedure.
- beam failure recovery (CF-BFR) based on a collision-free random access procedure.
- the transmission / reception point (for example, a base station) that has detected the beam recovery request (BFRQ) transmits a response signal to the beam recovery request (BFRQ) from the user terminal (UE).
- the response signal may be called a gNB response.
- the response signal may include reconfiguration information on one or more beams (eg, configuration information on DL-RS resources).
- the response signal may be transmitted in, for example, a user terminal shared search space of the PDCCH.
- the response signal uses the PDCCH scrambled by the cyclic redundancy check (CRC Cyclic Redundancy Check) by the identifier of the user terminal, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) or downlink control information (DCI: Downlink Control Information). May be notified.
- the user terminal may determine at least one of the transmission beam and the reception beam to be used based on the beam reconfiguration information.
- the user terminal monitors the response signal based on at least one of a control resource set for beam failure recovery (BFR) (CORESET: Control ⁇ Resource ⁇ Set) and a search space set such as beam failure recovery (BFR). May be.
- BFR control resource set for beam failure recovery
- BFR search space set
- BFR beam failure recovery
- CB-BFR beam failure recovery
- a period for the user terminal to monitor a response from the transmission / reception point (TRP) to the beam recovery request (BFRQ) may be set.
- the period may be called, for example, a gNB response window, a gNB window, or a beam recovery request response window.
- the user terminal may retransmit the beam recovery request (BFRQ).
- the user terminal may transmit a message notifying that the beam reconfiguration has been completed to the transmission / reception point (TRP).
- the message may be transmitted, for example, by PUCCH or PUSCH.
- Beam recovery success may refer to, for example, a case where the process reaches step S106.
- the beam recovery failure (BR @ failure) may correspond to, for example, reaching a predetermined number of transmissions of the beam recovery request (BFRQ).
- the beam recovery failure may correspond to, for example, expiration of a beam failure recovery timer (Beam-failure-recovery-timer).
- BFR beam fault recovery
- a non-coherent (non-coherent) transmission DL signal for example, PDSCH
- NCJT Non-coherent ⁇ Joint ⁇ Transmission
- a transmission point (TP: Transmission @ Point) may be read as a transmission / reception point (TRP: Transmission @ Reception @ Point), a panel, or a cell.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a case where PDSCH is transmitted from a plurality of transmission points.
- FIG. 2A shows a case where PDSCH (for example, PDSCH using NCJT) is transmitted from a plurality of panels to a user terminal.
- FIG. 2B shows a case where PDSCH (for example, PDSCH using NCJT) is transmitted from a plurality of transmission / reception points (serving TRP and coordinated TRP) to the user terminal.
- the Rel According to the 15 beam failure recovery (BFR) procedure, the user terminal transmits a beam recovery request (BFRQ) when all resources for beam failure detection are less than a threshold value in a certain period. It is assumed that the connection with one transmission / reception point (TRP) is lost for a long time before transmitting the beam recovery request (BFRQ).
- BFRQ beam recovery request
- a multi-TRP transmission scenario if the connection with one transmission / reception point (eg, TRP with broadcast information, RRC connection setup) is lost, the connection with the network may be lost. That is, in a multi-TRP transmission scenario, waiting for a user terminal to detect a link failure for multiple (eg, two) transmission / reception points (TRPs) may be too late.
- TRPs transmission / reception points
- the present inventors have proposed a beam fault recovery (BFR) procedure in a scenario where non-coherent DL signals are transmitted cooperatively from a plurality of transmission points in a future wireless communication system (for example, Rel. 16 or later). , Specifically considered.
- BFR beam fault recovery
- a multi-TRP transmission scenario in which the backhaul between two (2) transmission / reception points (TRPs) is not ideal, but the application of the present invention is not limited to this mode.
- BFR beam failure recovery
- a set of reference signal resource configurations (for example, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig) may be configured. Each set may be configured in association with a predetermined transmission / reception point (TRP).
- TRP transmission / reception point
- the user terminal If the user terminal (UE) is not provided with the reference signal resource configuration for beam failure detection (eg, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig), which is an upper layer parameter, the user terminal performs q 0 (over q Two sets (with lines) may be determined.
- the reference signal resource configuration for beam failure detection eg, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig
- equation (1) q 0 (q with an overline) is shown in the following equation (1). In the present specification, equation (1) will be described as “q 0 (q is an overline)”.
- Each set of q 0 (q with an overline) is associated with a given transmit / receive point (TRP).
- TRP transmit / receive point
- Each set includes an SS / PBCH block index and a periodic CSI-RS resource configuration index. These indices are in the reference signal (RS) set indicated by the TCI (Transmission Configuration Indicator) state of each control resource set configured to allow the user terminal to monitor the PDCCH associated with one transmission / reception point (TRP). Has the same value as the reference signal (RS) index.
- RS Reference Signal
- FIG. 3A shows an example, corresponding to example 1-1, in which, in a multi-TRP transmission scenario, two sets of reference signal resource configurations for beam failure detection associated with each TRP are configured.
- the serving TRP TRP1 transmits a reference signal resource configuration for beam failure detection associated with the TRP1.
- the user terminal detects a beam failure or a link failure of the corresponding transmission / reception point (TRP) if, during a certain period, all resources of one set for beam failure detection are below a threshold.
- the user terminal performs several link recovery procedures for the transmit / receive point (TRP) that detected the failure.
- the reference signal (RS) configuration for beam failure detection may be restricted to be associated with only one panel or one TRP.
- the reference signal resource configuration for beam failure detection (for example, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig), which is an upper layer parameter, is transmitted at one transmission / reception point (for example, the serving shown in FIG. 3B).
- TRP may be included only.
- the user terminal If the user terminal (UE) is not provided with the reference signal resource configuration for beam failure detection (eg, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig), which is an upper layer parameter, the user terminal performs q 0 (over q May be determined.
- the reference signal resource configuration for beam failure detection eg, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig
- the set of q 0 (q overlined) is associated with a transmit / receive point (TRP).
- TRP transmit / receive point
- Each set includes an SS / PBCH block index and a periodic CSI-RS resource configuration index. These indices are provided by a reference signal (RS) indicated by the TCI state of each control resource set configured for the user terminal to monitor the PDCCH associated with one transmission / reception point (eg, the serving TRP shown in FIG. 3B). It has the same value as the reference signal (RS) index in the set.
- RS reference signal
- FIG. 3B shows an example corresponding to example 1-2, in which a set of reference signal resource configurations for beam failure detection associated with a serving TRP is configured in a multi-TRP transmission scenario.
- the serving TRP TRP1 transmits a reference signal resource configuration for beam failure detection associated only with the serving TRP.
- the user terminal Based on the reference signal from the serving TRP, the user terminal (UE) detects a serving TRP beam failure or a link failure when all resources for beam failure detection are below a threshold. In this case, the user terminal triggers a link reconfiguration regardless of the link state of the coordinated TRP.
- the reference signal (RS) configuration for beam impairment detection in multi-panel and multi-TRP transmission scenarios may include reference signals from multiple panels or TRPs.
- the reference signal resource configuration for beam failure detection (for example, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig), which is an upper layer parameter, converts reference signals from a plurality of transmission / reception points (TRP). Can be included.
- Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig which is an upper layer parameter
- the user terminal If the user terminal (UE) is not provided with the reference signal resource configuration for beam failure detection (eg, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig), which is an upper layer parameter, the user terminal performs q 0 (over q May be determined.
- the reference signal resource configuration for beam failure detection eg, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig
- the set of q 0 (q overlined) is associated with a transmit / receive point (TRP).
- TRP transmit / receive point
- Each set includes an SS / PBCH block index and a periodic CSI-RS resource configuration index.
- These indices indicate the reference in the reference signal (RS) set indicated by the TCI state of each control resource set configured for the user terminal to monitor the PDCCH associated with one or more transmission / reception points (TRP). It has the same value as the signal (RS) index.
- FIG. 4 shows an example in which a set of beam fault detection reference signal resource configurations associated with a plurality of TRPs is configured in a multi-TRP transmission scenario, corresponding to Aspect 1-3.
- the serving TRP TRP1 and the cooperative TRP TRP2 transmit a reference signal resource configuration for beam failure detection including reference signals from the serving TRP and the cooperative TRP.
- the user terminal is Rel.
- a beam failure or a link failure is detected based on the 15 link reconfiguration procedures.
- Whether the reference signal resource configuration from one TRP or two TRPs is included in the reference signal resource configuration for beam failure detection may be transparent to the user terminal. That is, it may be assumed that the user terminal knows whether or not the reference signal resource configuration for beam failure detection includes reference signals from one TRP or two TRPs. This configuration may be assumed to be notified to the user terminal from the network via higher layer signaling or the like, or by a combination of higher layer signaling or physical layer signaling from the network.
- a set of detection reference signal resource configurations (for example, Candidate-Beam-RS-List) may be configured. Each set may be configured in association with a predetermined transmission / reception point (TRP).
- FIG. 5A shows an example corresponding to Aspect 2-1 and in a multi-TRP transmission scenario, two sets of new candidate beam detection reference signal resource configurations associated with each TRP are configured.
- the serving TRP TRP1 transmits a reference signal resource configuration for detecting a new candidate beam associated with the TRP1.
- TRP2 which is a cooperative TRP, transmits a reference signal resource configuration for detecting a new candidate beam associated with TRP2.
- the user terminal can measure a new candidate beam for each transmission / reception point (TRP). Therefore, the user terminal can perform beam reconfiguration and link reconfiguration following detection of a new candidate beam for each transmission / reception point (TRP).
- the reference signal (RS) configuration for beam failure detection may be restricted to be associated with only one panel or one TRP.
- the reference signal resource configuration for new candidate beam detection (for example, Candidate-Beam-RS-List), which is an upper layer parameter, is transmitted at one transmission / reception point (for example, serving TRP shown in FIG. 5B). ) May be included.
- FIG. 5B shows an example, corresponding to aspect 2-2, in which a reference signal resource configuration for detecting a new candidate beam associated with a serving TRP is configured in a multi-TRP transmission scenario.
- TRP1 serving as a serving TRP transmits a reference signal resource configuration for detecting a new candidate beam associated with only the serving TRP.
- the user terminal measures only the new candidate beam for the serving TRP based on the reference signal from the serving TRP. Therefore, the user terminal can perform the beam reconfiguration and the link reconfiguration following the new candidate beam detection only for the serving TRP.
- the reference signal (RS) configuration for new candidate beam detection in multi-panel and multi-TRP transmission scenarios may include reference signals from multiple panels or TRPs.
- a reference signal resource configuration for new candidate beam detection (eg, Candidate-Beam-RS-List), which is an upper layer parameter, includes reference signals from a plurality of transmission / reception points (TRP). be able to.
- FIG. 6 shows an example in which a reference signal resource configuration for detecting a new candidate beam associated with a plurality of TRPs is configured in a multi-TRP transmission scenario, corresponding to example 2-3.
- TRP1 serving as a serving TRP and TRP2 serving as a coordinated TRP transmit a reference signal resource configuration for detecting a new candidate beam including reference signals from the serving TRP and the coordinated TRP.
- the user terminal is Rel.
- a new candidate beam is detected based on the 15 link reconfiguration procedures.
- Whether the reference signal resource configuration for detecting a new candidate beam includes reference signals from one TRP or two TRPs may be transparent to the user terminal. That is, it may be assumed that the user terminal knows whether or not the reference signal resource configuration for beam failure detection includes reference signals from one TRP or two TRPs. This configuration may be assumed to be notified to the user terminal from the network via higher layer signaling or the like, or by a combination of higher layer signaling or physical layer signaling from the network.
- a beam fault recovery (BFR) procedure in a scenario in which non-coherent DL signals are transmitted cooperatively from multiple transmission points.
- the transmission of the recovery request (BFRQ) will be described.
- a new MAC $ CE may be defined and transmitted over the PUSCH as the channel or format of the beam recovery request (BFRQ) or link recovery request transmitted over another transmit / receive point (TRP).
- BFRQ beam recovery request
- TRP transmit / receive point
- a new UCI may be defined as a channel or format of a beam recovery request (BFRQ) or a link recovery request transmitted via another transmission / reception point (TRP) and transmitted via the PUCCH.
- BFRQ beam recovery request
- TRP transmission / reception point
- the transmission / reception point (TRP) detecting the beam failure May include at least one of TRP ID, BWP ID, and new candidate beam ID (new TCI status indication).
- the new candidate beam ID (new TCI status indication) may not be included.
- BFRQ beam recovery requests
- FIG. 7A shows an example corresponding to example 3-1 in which, in a multi-TRP transmission scenario, two sets of reference signal resource configurations for beam failure detection associated with each TRP are configured.
- the user terminal detects a beam failure or a link failure of TRP2, which is a cooperative TRP.
- the user terminal sends a beam recovery request (BFRQ) or link recovery request via TRP1, the serving TRP for which the beam or link is functioning.
- BFRQ beam recovery request
- TRP1 the serving TRP for which the beam or link is functioning.
- a beam recovery request can be sent by sending a new MAC @ CE or a new UCI over another TRP.
- BFRQ beam recovery requests
- a beam recovery request (BFRQ) may be sent to the TRP.
- RRC configures PRACH resources transmitted from each TRP for a beam recovery request (BFRQ) at each transmission / reception point (TRP). Therefore, in the case of a beam failure or link failure at one transmission / reception point (TRP), the user terminal transmits a corresponding PRACH resource to the TRP in which the failure has occurred.
- BFRQ beam recovery request
- FIG. 7B shows an example corresponding to example 3-2, in which, in a multi-TRP transmission scenario, two sets of beam fault detection reference signal resource configurations associated with each TRP are configured.
- the RRC configures PRACH resources transmitted from the serving TRP and the coordinated TRP, respectively, for a beam recovery request (BFRQ) for the serving TRP and the coordinated TRP.
- BFRQ beam recovery request
- These PRACH resources may be associated with a reference signal for new candidate beam detection.
- the reference signal RS1 for detecting a new candidate beam transmitted from the TRP1 may be PRACH1 for a beam recovery request (BFRQ) transmitted from the TRP1.
- the new candidate beam detection reference signal RS2 transmitted from the TRP1 may be the PRACH2 for the beam recovery request (BFRQ) transmitted from the TRP1.
- the reference signal RS1 for detecting a new candidate beam transmitted from the TRP2 may be the PRACH1 for the beam recovery request (BFRQ) transmitted from the TRP2.
- the reference signal RS2 for new candidate beam detection transmitted from TRP2 may be PRACH2 for a beam recovery request (BFRQ) transmitted from TRP2.
- the user terminal when the user terminal detects a beam failure or a link failure of TRP2, which is a coordinated TRP, the user terminal requests a beam recovery request to the coordinated TRP via the PRACH resource based on the configuration of the coordinated TRP ( BFRQ).
- the user terminal If the user terminal detects a beam failure or a link failure of the serving TRP TRP1, based on the configuration of the serving TRP, the user terminal requests a beam recovery (BFRQ) to the serving TRP via the PRACH resource.
- BFRQ beam recovery
- RRC configures PRACH resources transmitted from serving TRP for beam recovery request (BFRQ) for both serving TRP and enhanced TRP.
- BFRQ beam recovery request
- FIG. 8 shows an example corresponding to example 3-3, in which, in a multi-TRP transmission scenario, two sets of reference signal resource configurations for beam failure detection associated with each TRP are configured.
- RRC configures PRACH resources transmitted from the serving TRP for a beam recovery request (BFRQ) for the serving TRP and the coordinated TRP. These PRACH resources may be associated with a new candidate beam detection reference signal.
- BFRQ beam recovery request
- the reference signal RS1 for new candidate beam detection transmitted from the TRP1 may be PRACH1 for a beam recovery request (BFRQ) transmitted from the serving TRP TRP1.
- the new candidate beam detection reference signal RS2 transmitted from the TRP1 may be the PRACH2 for the beam recovery request (BFRQ) transmitted from the TRP1.
- the reference signal RS1 for new candidate beam detection transmitted from the TRP2 may be the PRACH3 for the beam recovery request (BFRQ) transmitted from the TRP1.
- the reference signal RS2 for detecting a new candidate beam transmitted from the TRP2 may be the PRACH4 for the beam recovery request (BFRQ) transmitted from the TRP1.
- the user terminal when the user terminal detects a beam failure or a link failure of the serving TRP TRP1, based on the RRC configuration, the user terminal requests a beam recovery (BFRQ) to the serving TRP via the PRACH resource.
- BFRQ beam recovery
- the user terminal If the user terminal detects a beam failure or a link failure of TRP2, which is a cooperative TRP, the user terminal transmits a beam recovery request (BFRQ) to the serving TRP via the PRACH resource based on the configuration of the RRC. .
- BFRQ beam recovery request
- the user terminal When the user terminal detects a beam failure or a link failure of the coordinated TRP based on the aspects 1-1 and 3-1, the user terminal transmits a beam recovery request (BFRQ) or a link recovery request via the serving TRP. May be.
- BFRQ beam recovery request
- the user terminal When the user terminal detects a beam failure or link failure of the serving TRP, or when the user terminal detects a beam failure or link failure of two TRPs simultaneously, the user terminal transmits the Rel. Fifteen beam recovery requests (BFRQ) may be sent.
- the channel or format of the beam recovery request (BFRQ) or link recovery request transmitted via another transmission / reception point (TRP) is the same as in aspect 3-1.
- the contents of the beam recovery request (BFRQ) or the link recovery request transmitted via another transmission / reception point (TRP) include the TRP ID of the transmission / reception point (TRP) detecting the beam failure and the new candidate beam ID (new TCI state indication). ) Need not be included.
- FIGS. 9A and 9B correspond to the aspect 3-4, and show an example in which, in a multi-TRP transmission scenario, two sets of reference signal resource configurations for beam failure detection associated with each TRP are configured.
- RRC constitutes a PRACH resource transmitted from the serving TRP for a Beam Recovery Request (BFRQ).
- This PRACH resource may be associated with a reference signal for new candidate beam detection.
- the reference signal RS1 for detecting a new candidate beam transmitted from the TRP1 may be PRACH1 for a beam recovery request (BFRQ) transmitted from the TRP1.
- the new candidate beam detection reference signal RS2 transmitted from the TRP1 may be the PRACH2 for the beam recovery request (BFRQ) transmitted from the TRP1.
- the user terminal Assuming that the user terminal only has an RRC connection with the serving TRP, if the user terminal detects a beam failure or link failure of the coordinated TRP, the user terminal generates a beam recovery request (BFRQ) when the failure occurs. It can be transmitted via the serving TRP using an unoccupied beam or link (see FIG. 9A).
- the beam recovery request (BFRQ) may have a new MAC @ CE or a new UCI.
- the user terminal has only an RRC connection with the serving TRP
- the user terminal detects a beam failure or a link failure of the serving TRP, it means that the user terminal has lost connection with the network.
- the user terminal is Rel. 15 beam recovery requests (BFRQ) are transmitted via the PRACH resource (see FIG. 9B).
- a beam failure recovery (BFR) procedure in a scenario in which non-coherent DL signals are transmitted cooperatively from multiple transmission points. Monitoring of a response signal to the recovery request (BFRQ) will be described.
- the response signal may be called a gNB response.
- the RRC may configure multiple beam failure recovery response configurations (eg, Beam-failure-Recovery-Response-CORESET / Search space configuration). Each configuration may be associated with one transmit / receive point (TRP) for monitoring gNB responses.
- TRP transmit / receive point
- the user terminal After transmitting the beam recovery request (BFRQ), the user terminal determines a gNB response monitoring operation from a plurality of beam failure recovery response configurations.
- the user terminal may monitor the gNB response from the beam failure recovery response configuration associated with the transmission / reception point (TRP) where the beam failure or the link failure has occurred.
- TRP transmission / reception point
- the user terminal may monitor the gNB response from a beam failure recovery response configuration associated with a new candidate beam for beam recovery transmission or a transmit / receive point (TRP) where a new TCI state is found.
- a beam failure recovery response configuration associated with a new candidate beam for beam recovery transmission or a transmit / receive point (TRP) where a new TCI state is found.
- TRP transmit / receive point
- the user terminal may monitor the gNB response from the beam failure recovery response configuration associated with the transmission / reception point (TRP) where the beam recovery request (BFRQ) via the PRACH resource was transmitted. This method is only applicable to PRACH based recovery request transmission mechanism.
- a user terminal When a user terminal sends a new MAC @ CE or a new UCI-based beam recovery request (BFRQ) over a non-failed beam or link, it can follow the previous TCI configuration for PDCCH monitoring.
- BFRQ beam recovery request
- BFRQ PRACH-based beam recovery request
- RRC may also configure a beam failure recovery response configuration (eg, Beam-failure-Recovery-Response-CORESET / Search space configuration) associated with a fixed TRP (eg, serving TRP) for monitoring gNB response. Good.
- a beam failure recovery response configuration eg, Beam-failure-Recovery-Response-CORESET / Search space configuration
- the user terminal always monitors the gNB response from the fixed TRP.
- This method is applicable only to PRACH based recovery request transmission mechanism.
- a user terminal When a user terminal sends a new MAC @ CE or a new UCI-based beam recovery request (BFRQ) over a non-failed beam or link, it can follow the previous TCI configuration for PDCCH monitoring.
- BFRQ beam recovery request
- the user terminal needs to set a beam failure recovery response configuration (for example, Beam-failure-Recovery-Response-CORESET / Search @ space @ configuration) only when transmitting a PRACH-based beam recovery request (BFRQ), and transmits a gNB response. Track the beam fault recovery response configuration for monitoring.
- a beam failure recovery response configuration for example, Beam-failure-Recovery-Response-CORESET / Search @ space @ configuration
- a reference signal for detecting a beam failure
- a reference signal for identifying a new candidate beam
- transmission of a beam recovery request BFRQ
- transmission of a gNB response The monitoring configuration may be restricted to be associated with only one panel or one TRP.
- the reference signal resource configuration for beam failure detection (eg, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig) and the reference signal resource configuration for new candidate beam detection (eg, Candidate) -Beam-RS-List) includes only reference signals associated with one TRP (eg, serving TRP).
- the user terminal If the user terminal (UE) is not provided with the reference signal resource configuration for beam failure detection (eg, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig), which is an upper layer parameter, the user terminal performs q 0 (over q May be determined.
- the set of q 0 (q overlined) includes the SS / PBCH block index and the periodic CSI-RS resource configuration index. These indices indicate the reference signal in the reference signal (RS) set indicated by the TCI state of each control resource set configured for the user terminal to monitor the PDCCH associated with one TRP (eg, serving TRP) It has the same value as the (RS) index.
- RS reference signal resource configuration for beam failure detection
- a beam failure recovery response configuration (eg, Beam-failure-Recovery-Response-CORESET / Search ⁇ space ⁇ configuration) that is an upper layer parameter may also be configured in association with one TRP (eg, serving TRP).
- TRP eg, serving TRP
- FIG. 10 corresponds to the first embodiment, and in a multi-TRP transmission scenario, a set of reference signal resource configurations for detecting a beam failure and a reference signal resource configuration for detecting a new candidate beam associated with a serving TRP are configured. .
- TRP1 serving as a serving TRP transmits a reference signal resource configuration for beam failure detection associated only with the serving TRP (step S201).
- the user terminal detects a beam failure of the serving TRP based on the reference signal from the serving TRP (step S202).
- the serving TRP TRP1 transmits a new candidate beam detection reference signal resource configuration associated only with the serving TRP (step S203).
- the user terminal measures only the new candidate beam for the serving TRP based on the reference signal from the serving TRP (step S204).
- the user terminal transmits a beam recovery request (BFRQ) to the serving TRP via the PRACH resource (step S205).
- This PRACH resource may be associated with a new candidate beam detection reference signal (RS).
- the user terminal monitors the RESET or the search space to monitor the gNB response from the serving TRP (step S206).
- failure to detect all resources from the serving TRP for beam failure detection triggers a link reconfiguration regardless of the link state of the cooperative TRP.
- a plurality of independent reference signal (RS) configurations may be used for beam failure detection of a plurality of transmission / reception points (TRP).
- RS independent reference signal
- the new candidate beam configuration and the associated PRACH configuration may be associated with a serving TRP.
- the user terminal When the user terminal detects a beam failure or a link failure at one transmission / reception point (TRP), the user terminal transmits a beam recovery request (BFRQ) or a link recovery request via another transmission / reception point (TRP). You may.
- a new MAC @ CE or UCI may be defined as the beam recovery request (BFRQ) or the link recovery request.
- the user terminal may follow the previous TCI configuration for PDCCH monitoring for other transmission / reception points (TRP).
- TRP transmission / reception points
- the network may trigger a reference signal received power (L1-RSRP) report at the physical layer of the failed transmission / reception point (TRP) by a PDCCH or PDSCH transmission available from another transmission / reception point (TRP);
- L1-RSRP reference signal received power
- BFRQs beam recovery requests
- FIG. 11 corresponds to the second embodiment, and shows an example in which, in a multi-TRP transmission scenario, two sets of reference signal resource configurations for beam failure detection associated with each TRP are configured.
- the serving TRP TRP1 and the coordinated TRP TRP2 transmit the reference signal resource configuration for beam failure detection associated with each TRP (step S301).
- the user terminal detects a beam failure of the cooperative TRP based on the reference signal from the cooperative TRP (step S302).
- the user terminal transmits a beam recovery request (BFRQ) via the serving TRP in which no failure has occurred (step S303).
- BFRQ beam recovery request
- the user terminal receives the link reconfiguration of the coordinated TRP from the serving TRP via available PDCCH or PDSCH transmission (step S304).
- the user terminal even when a beam failure or a link failure occurs at one transmission / reception point (TRP), the user terminal has a connection with another transmission / reception point (TRP). Therefore, the user terminal can transmit the beam recovery request (BFRQ) via the other transmission / reception point (TRP) together with the new MAC @ CE or UCI instead of the PRACH.
- BFRQ beam recovery request
- the user terminal transmits a PRACH-based beam recovery request (BFRQ) to the serving TRP.
- BFRQ PRACH-based beam recovery request
- BFR beam failure recovery
- Wireless communication system Wireless communication system
- the configuration of the wireless communication system according to the present embodiment will be described.
- the wireless communication method according to the above embodiment is applied.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
- carrier aggregation or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit is applied.
- the wireless communication system 1 may be called SUPER @ 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), or the like.
- the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1, and base stations 12a to 12c arranged in the macro cell C1 and forming small cells C2 smaller than the macro cell C1.
- User terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2.
- a configuration in which different numerology is applied between cells may be adopted. Numerology refers to a signal design in a certain RAT and a set of communication parameters that characterize the RAT design.
- the user terminal 20 can be connected to both the base station 11 and the base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 using different frequencies simultaneously by carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC).
- the user terminal 20 can apply carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) using a plurality of cells (CCs) (for example, two or more CCs).
- CCs cells
- the user terminal can use the licensed band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
- a configuration in which a TDD carrier to which the shortened TTI is applied is included in any of a plurality of cells may be employed.
- Communication between the user terminal 20 and the base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (existing carrier, called Legacy carrier, etc.).
- a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
- the same carrier as that between may be used.
- the configuration of the frequency band used by each base station is not limited to this.
- a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like
- a wireless connection is used between the base station 11 and the base station 12 (or between the two base stations 12). It can be.
- the base station 11 and each base station 12 are connected to the upper station apparatus 30 and are connected to the core network 40 via the upper station apparatus 30.
- the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
- RNC radio network controller
- MME mobility management entity
- Each base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the base station 11.
- the base station 11 is a base station having relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
- the base station 12 is a base station having local coverage, and is called a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), a transmission / reception point, or the like. It may be.
- the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a base station 10.
- Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals but also fixed communication terminals.
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
- OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
- SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that divides a system bandwidth into bands each composed of one or a continuous resource block for each terminal, and reduces interference between terminals by using different bands from each other. is there.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in UL.
- downlink data channels Physical Downlink Shared Channel, also referred to as downlink shared channels
- broadcast channels PBCH: Physical Broadcast Channel
- L1 / L2 shared by each user terminal 20 are used.
- a control channel or the like is used.
- the PDSCH transmits user data, higher layer control information, SIB (System Information Block), and the like.
- SIB System Information Block
- MIB Master Information Block
- the L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
- Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
- DCI Downlink Control Information
- PCFICH Physical OFDM symbols used for PDCCH is transmitted.
- HARQ transmission acknowledgment information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
- EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like PDCCH.
- an uplink data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as an uplink shared channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical @ Random @ Access @ Channel) or the like is used.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical @ Random @ Access @ Channel
- User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
- Uplink control information (UCI: Uplink Control Information) including at least one of acknowledgment information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
- the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- FIG. 13 is a diagram showing an example of the overall configuration of the base station according to the present embodiment.
- the base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
- the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
- the base station 10 is a transmitting device for downlink data and may be a receiving device for uplink data.
- the downlink data transmitted from the base station 10 to the user terminal 20 is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
- the baseband signal processing unit 104 regarding downlink data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, MAC (Medium Access) Control)
- the transmission / reception unit performs transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, and precoding processing.
- retransmission control for example, HARQ transmission processing
- IFFT inverse fast Fourier transform
- precoding processing for example, HARQ transmission processing
- the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
- the transmission / reception section 103 converts the baseband signal precoded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
- the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102. Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform), inverse discrete Fourier transform (IDFT), and error correction on user data included in the input uplink signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs call processing such as setting and release of a communication channel, state management of the base station 10, and management of radio resources.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
- the transmission path interface 106 may transmit and receive signals (backhaul signaling) to and from another base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). .
- CPRI Common Public Radio Interface
- X2 interface X2 interface
- Transceiver 103 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
- the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
- the transmitting / receiving antenna 101 can be configured by, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
- Transceiving section 103 may transmit a signal using a transmission beam or may receive a signal using a reception beam.
- the transmission / reception unit 103 may transmit and receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 301.
- the transmitting / receiving section 103 includes a downlink signal (for example, a downlink control signal (downlink control channel), a downlink data signal (downlink data channel, downlink shared channel), a downlink reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), a discovery signal, a synchronization signal, Signals, broadcast signals, etc.).
- the transmitting / receiving section 103 receives an uplink signal (for example, an uplink control signal (uplink control channel), an uplink data signal (uplink data channel, uplink shared channel), an uplink reference signal, and the like).
- the transmission / reception unit 103 may transmit one or a plurality of pieces of downlink control information used for scheduling the downlink shared channel transmitted from the plurality of transmission points.
- the transmitting / receiving section 103 may transmit a reference signal such as a reference signal (BFD-RS) for detecting a beam failure and a reference signal (NCBI-RS) for identifying a new candidate beam.
- BFD-RS reference signal
- NCBI-RS reference signal
- the transmission / reception unit 103 may receive the beam recovery request (BFRQ) transmitted from the user terminal 20 and transmit a response signal to the beam recovery request (BFRQ).
- the transmitting unit and the receiving unit of the present invention are configured by both or any one of the transmitting and receiving unit 103 and the transmission line interface 106.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station according to the present embodiment.
- FIG. 2 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and it is assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
- the control unit 301 controls the entire base station 10.
- the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the control unit 301 controls, for example, generation of a signal by the transmission signal generation unit 302 and allocation of a signal by the mapping unit 303.
- the control unit 301 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
- Control section 301 controls scheduling of downlink signals and uplink signals (for example, resource allocation). Specifically, control section 301 transmits and generates DCI (DL assignment, DL grant) including scheduling information of the downlink data channel and DCI (UL grant) including scheduling information of the uplink data channel. It controls the signal generation unit 302, the mapping unit 303, and the transmission / reception unit 103.
- DCI DL assignment, DL grant
- UL grant DCI
- the control unit 301 may control at least one of radio link monitoring (RLM) and beam recovery (BR) for the user terminal 20.
- the control unit 301 may control to transmit a response signal to the user terminal 20 in response to the beam recovery request (BFRQ).
- the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (a downlink control channel, a downlink data channel, a downlink reference signal such as a DM-RS, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generating section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs it to transmitting / receiving section 103.
- the mapping unit 303 can be composed of a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- Reception signal processing section 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from transmission / reception section 103.
- the received signal is an uplink signal (uplink control channel, uplink data channel, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
- the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301.
- the reception processing unit 304 outputs at least one of a preamble, control information, and UL data to the control unit 301.
- reception signal processing section 304 outputs the reception signal and the signal after the reception processing to measurement section 305.
- the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
- the measurement unit 305 can be configured by a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the measurement unit 305 may measure, for example, the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the received signal, the channel state, and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 301.
- FIG. 15 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting / receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- the transmitting / receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting / receiving unit 203 may be configured to include at least one each.
- the user terminal 20 is a receiving device for downlink data and may be a transmitting device for uplink data.
- the radio frequency signal received by the transmitting / receiving antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception section 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the baseband signal processing section 204.
- the transmission / reception unit 203 can be composed of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, reception processing of retransmission control, and the like on the input baseband signal.
- the downlink data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Of the downlink data, system information and higher layer control information are also transferred to the application unit 205.
- the uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processor 204 performs retransmission control transmission processing (eg, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like, and performs transmission and reception.
- the data is transferred to the unit 203.
- the transmitting / receiving section 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing section 204 into a radio frequency band and transmits the radio frequency band.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 203 is amplified by the amplifier section 202 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 201.
- the transmission / reception unit 203 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
- the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
- the transmitting / receiving antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 203 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
- the transmission / reception unit 203 may transmit a signal using a transmission beam or may receive a signal using a reception beam.
- the transmitting / receiving section 203 may transmit and receive signals using a predetermined beam determined by the control section 401.
- the transmitting / receiving section 203 includes a downlink signal (for example, a downlink control signal (downlink control channel), a downlink data signal (downlink data channel, downlink shared channel), a downlink reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), a discovery signal, a synchronization signal, Signal, annunciation signal, etc.).
- the transmitting / receiving section 203 transmits an uplink signal (eg, an uplink control signal (uplink control channel), an uplink data signal (uplink data channel, uplink shared channel), an uplink reference signal, and the like).
- the transmission / reception unit 203 may receive one or a plurality of pieces of downlink control information used for scheduling of a downlink shared channel transmitted from a plurality of transmission points.
- the transmission / reception unit 203 may receive reference signals such as a reference signal (BFD-RS) for detecting a beam failure and a reference signal (NCBI-RS) for identifying a new candidate beam.
- BFD-RS reference signal
- NCBI-RS reference signal
- the transmission / reception unit 103 may transmit a beam recovery request (BFRQ) and receive a response signal to the beam recovery request (BFRQ).
- FIG. 16 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 2 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and it is assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 204 of the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405.
- the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device that is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the control unit 401 controls, for example, generation of a signal by the transmission signal generation unit 402 and assignment of a signal by the mapping unit 403.
- the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
- the control unit 401 may detect a beam failure at a transmission / reception point (TRP) associated with a reference signal (BFD-RS) for beam failure detection.
- the control unit 401 may measure a new candidate beam at a transmission / reception point (TRP) associated with a reference signal (NCBI-RS) for identifying a new candidate beam.
- the control unit 401 may control to transmit a beam recovery request (BFRQ) to the transmission / reception point (TRP).
- BFRQ beam recovery request
- Transmission signal generation section 402 generates an uplink signal (uplink control channel, uplink data channel, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401 and outputs the generated signal to mapping section 403.
- the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- Transmission signal generation section 402 generates an uplink data channel based on an instruction from control section 401. For example, when the UL grant is included in the downlink control channel notified from the base station 10, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data channel.
- Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
- the mapping unit 403 can be configured with a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- Reception signal processing section 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from transmission / reception section 203.
- the received signal is a downlink signal (a downlink control channel, a downlink data channel, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the base station 10.
- the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
- the received signal processing unit 404 performs blind decoding on the downlink control channel for scheduling transmission and reception of the downlink data channel based on the instruction of the control unit 401, and performs reception processing of the downlink data channel based on the DCI.
- Received signal processing section 404 estimates a channel gain based on DM-RS or CRS, and demodulates a downlink data channel based on the estimated channel gain.
- the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
- the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
- the reception signal processing unit 404 may output the data decoding result to the control unit 401.
- the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after the reception processing to the measurement unit 405.
- the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
- the measurement unit 405 can be configured by a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- Measurement section 405 may measure, for example, the received power (eg, RSRP), DL reception quality (eg, RSRQ), channel state, and the like of the received signal.
- the measurement result may be output to the control unit 401.
- each functional block (configuration units) are realized by an arbitrary combination of at least one of hardware and software.
- the method of implementing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.) and using these multiple devices.
- the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
- the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
- a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
- the realization method is not particularly limited.
- a base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
- FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a user terminal according to an embodiment.
- the above-described base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. .
- the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, or may be configured to exclude some of the devices.
- processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are performed by, for example, reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of data reading and writing in the memory 1002 and the storage 1003.
- predetermined software program
- the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004.
- the processor 1001 controls an entire computer by operating an operating system, for example.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU Central Processing Unit
- the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
- a program program code
- a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
- the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be similarly realized.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically EPROM), RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted by one.
- 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 implement the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium, such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc) ROM, etc.), a digital versatile disc, Blu-ray® disks), removable disks, hard disk drives, smart cards, flash memory devices (eg, cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and / or other suitable storage media May be configured.
- the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be configured.
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission line interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
- the transmission / reception unit 103 may be mounted physically or logically separated by the transmission unit 103a and the reception unit 103b.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
- the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like).
- 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 using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
- the base station 10 and the user terminal 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured so as to include some or all of the functional blocks using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
- DSP digital signal processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- PLD Programmable Logic Device
- FPGA Field Programmable Gate Array
- At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like according to an applied standard.
- RS Reference Signal
- a component carrier CC: Component Carrier
- the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
- the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
- a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
- a subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
- the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
- SCS SubCarrier @ Spacing
- bandwidth For example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver in frequency domain
- TTI Transmission @ Time @ Interval
- number of symbols per TTI radio frame configuration
- transceiver in frequency domain At least one of a specific filtering process to be performed, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like may be indicated.
- the slot may be configured by one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Divide Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
- a slot may be a time unit based on pneumatics.
- the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain. Mini-slots may be referred to as sub-slots. A minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
- Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may use different names corresponding to each.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI slot or one minislot
- You may. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
- the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
- the TTI refers to, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
- the definition of TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a code word, or a processing unit such as scheduling and link adaptation.
- a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a code word, or a processing unit such as scheduling and link adaptation.
- a time interval for example, the number of symbols
- a transport block, a code block, a codeword, and the like may be shorter than the TTI.
- one slot or one minislot is called a TTI
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
- the number of slots (mini-slot number) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE@Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
- a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
- a long TTI (eg, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI that is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms or more The TTI having the TTI length may be read.
- a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
- the resource block (RB: Resource Block) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
- the RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
- One TTI and one subframe may be configured by one or more resource blocks, respectively.
- One or more RBs are called a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. You may.
- PRB Physical @ RB
- SCG Sub-Carrier @ Group
- REG Resource @ Element @ Group
- PRB pair an RB pair, and the like.
- the resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource : Element).
- RE Resource : Element
- one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
- the structures of the above-described radio frames, subframes, slots, minislots, symbols, and the like are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The configuration of the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic @ Prefix) length, and the like can be variously changed.
- Information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, may be expressed using a relative value from a predetermined value, or may be expressed using another corresponding information. You may. For example, a radio resource may be indicated by a predetermined index.
- Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any way. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
- the various channels (PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements Is not a limiting name in any way.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
- Information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
- Information, signals, and the like may be input and output via a plurality of network nodes.
- Information and signals input and output may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
- Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
- the information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- RRC Radio Resource Control
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- MAC Medium Access Control
- Physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
- the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
- MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC @ CE (Control @ Element)).
- the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or notifying of another information). ).
- the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
- Software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via transmission media.
- the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
- wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- system and “network” may be used interchangeably.
- precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location)”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port” , “Antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “rank”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel”, etc. The terms may be used interchangeably.
- base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “ “Access point”, “transmission point”, “reception point”, “transmission / reception point”, “cell”, “sector”, “cell group”, Terms such as “carrier”, “component carrier”, “Bandwidth Part (BWP)” may be used interchangeably.
- a base station may be referred to by a term such as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, and the like.
- a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head)).
- a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head).
- RRH small indoor base station
- the term "cell” or “sector” refers to a part or the entire coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provide communication services in this coverage.
- MS mobile station
- UE user equipment
- terminal terminal
- a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
- At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
- the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (maned or unmanned). ).
- At least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
- at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
- communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
- D2D Device-to-Device
- V2X Vehicle-to-Everything
- each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied.
- the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the base station 10 described above.
- Words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
- an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
- the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
- the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
- an operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility Management ⁇ Entity), S-GW (Serving-Gateway) or the like, but not limited thereto, or a combination thereof.
- MME Mobility Management ⁇ Entity
- S-GW Serving-Gateway
- Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched and used in execution.
- the order of the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no inconsistency.
- elements of the various steps are presented in an exemplary order, and are not limited to the specific order presented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution
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- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication
- system 5G (5th generation mobile communication system)
- FRA Fluture Radio Access
- New-RAT Radio Access Technology
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- IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
- UWB Ultra-WideBand
- Bluetooth registered trademark
- a system using other appropriate wireless communication methods a next-generation system extended based on these systems, and the like.
- a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
- any reference to elements using "first,” “second,” etc., as used in this disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
- determining may encompass a wide variety of actions. For example, “judgment” means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, searching (up, search, inquiry) ( For example, a search in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc., may be considered to be “determining.”
- Determining includes receiving (e.g., receiving information), transmitting (e.g., transmitting information), input, output, and accessing. (E.g., accessing data in a memory) or the like may be considered to be “determining (determining)."
- “Judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. . That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
- the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may refer to the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
- connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
- the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
- the radio frequency domain, microwave It can be considered “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the region, the light (both visible and invisible) regions, and the like.
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Abstract
将来の無線通信システムにおいて、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であっても、ビーム障害回復(BFR)手順を適切に行うために、本開示のユーザ端末の一態様は、複数の送受信ポイントから送信される下り共有チャネルのスケジューリングに利用される1以上の下り制御情報、および、ビーム障害検出のための第1の参照信号を受信する受信部と、前記第1の参照信号に関連付けられた送受信ポイントのビーム障害を検出する制御部と、を有する。
Description
本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
既存のLTEシステム(たとえば、Rel.8-14)では、無線リンク品質のモニタリングである無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring)が行われる。無線リンクモニタリング(RLM)により無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が検出されると、ユーザ端末(UE:User Equipment)に対して、RRC(Radio Resource Control)コネクションの再確立(re-establishment)が要求される。
将来の無線通信システム(たとえば、NR(New Radio))では、無線リンク障害(RLF)の発生を抑制するため、特定のビームの品質が悪化する場合に、他のビームへの切り替え手順を実施することが検討されている。
将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)では、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号(たとえば、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel))が協調して送信されることが検討されている。
複数の送信ポイントからPDSCHが送信されるシナリオにおいて、ビーム障害回復(BFR)手順を再検討する必要がある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムにおいて、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であっても、ビーム障害回復(BFR)手順を適切に行うことができるユーザ端末を提供することを目的の1つとする。
本発明のユーザ端末の一態様は、複数の送受信ポイントから送信される下り共有チャネルのスケジューリングに利用される1以上の下り制御情報、および、ビーム障害検出のための第1の参照信号を受信する受信部と、前記第1の参照信号に関連付けられた送受信ポイントのビーム障害を検出する制御部と、を有することを特徴とする。
本発明によれば、将来の無線通信システムにおいて、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であっても、ビーム障害回復(BFR)手順を適切に行うことができる。
将来の無線通信システム(たとえば、5G、5G+、NR、Rel.15以降)では、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。ビームフォーミング(BF)を利用した通信品質を向上するために、複数の信号間の疑似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)の関係(QCL関係)を考慮して、信号の送信および受信の少なくとも一方を制御することが検討されている。
疑似コロケーション(QCL)とは、チャネルの統計的性質を示す指標である。たとえば、ある信号またはチャネルと他の信号またはチャネルが疑似コロケーション(QCL)の関係である場合、これらの異なる複数の信号またはチャネル間において、ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド、空間パラメータ(たとえば、空間受信パラメータ)の少なくとも1つが同一である、すなわちこれらの少なくとも1つに関して疑似コロケーション(QCL)であると仮定できることを意味していてもよい。
空間受信パラメータは、ユーザ端末の受信ビーム(たとえば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的疑似コロケーション(QCL)に基づいてビームが特定されてもよい。本開示における疑似コロケーション(QCL)または疑似コロケーション(QCL)の少なくとも1つの要素は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
ビームフォーミング(BF)を利用する場合、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化し、無線リンク障害(RLF)が頻繁に発生するおそれがある。無線リンク障害(RLF)が発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁な無線リンク障害(RLF)の発生はシステムスループットの低下を招く。
将来の無線通信システム(たとえば、NR)では、無線リンク障害(RLF)の発生を抑制するため、特定のビームの品質が悪化する場合に、他のビームへの切り替え手順を実施することが検討されている。当該他のビームへの切り替え手順は、ビーム回復(BR:Beam Recovery)、ビーム障害回復(BFR:Beam Failure Recovery)、または、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい。ビーム障害回復(BFR)手順は、単にBFRと呼ばれてもよい。
本開示におけるビーム障害は、リンク障害と呼ばれてもよい。
図1は、Rel.15 NRのビーム回復手順の一例を示す図である。図1に示すビーム数などは一例であって、これに限られない。
図1の初期状態(ステップS101)において、ユーザ端末(UE)は、2つのビームを利用して送受信ポイント(TRP:Transmission Reception Point)から送信される参照信号(RS:Reference Signal)リソースに基づく測定を実施する。当該参照信号は、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)およびチャネル状態測定用参照信号(CSI-RS:Channel State Information RS)の少なくとも一方であってもよい。同期信号ブロック(SSB)は、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックと呼ばれてもよい。
参照信号は、プライマリ同期信号(PSS:Primary SS)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary SS)、モビリティ参照信号(MRS:Mobility RS)、同期信号ブロック(SSB)、SSBに含まれる信号、CSI-RS、復調用参照信号(DMRS:Demodulation RS)またはビーム固有信号の少なくとも1つ、またはこれらを拡張または変更して構成される信号であってもよい。ステップS101において測定される参照信号は、ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS:Beam Failure Detection RS)と呼ばれてもよい。
図1のステップS102において、送受信ポイント(TRP)からの電波が妨害されたことによって、ユーザ端末(UE)は、ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)を検出できない。このような妨害は、たとえば、ユーザ端末および送受信ポイント(TRP)間の障害物、フェージングまたは干渉などの影響によって発生する。
ユーザ端末(UE)は、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。ユーザ端末は、たとえば、設定されたビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)(BFD-RSリソース設定)のすべてについて、BLER(Block Error Rate)がしきい値未満である場合に、ビーム障害の発生を検出してもよい。ビーム障害の発生が検出されると、ユーザ端末の下位レイヤ(物理レイヤ)は、上位レイヤ(MACレイヤ)に対して、ビーム障害インスタンスを通知(指示)してもよい。
ビーム障害の発生の検出の判断の基準(クライテリア)は、BLERに限られず、物理レイヤにおける参照信号受信電力(L1-RSRP:L1-RS Received Power)であってもよい。参照信号(RS)測定の代わりに、または、参照信号(RS)測定に加えて、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)などに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)は、ユーザ端末によってモニタされるPDCCHのDMRSと疑似コロケーション(QCL)であると期待されてもよい。
ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)に関する情報、たとえば、参照信号のインデックス、リソース、数、ポート数またはプリコーディングなど、および、ビーム障害検出(BFD)に関する情報、たとえば、上述のしきい値などは、上位レイヤシグナリングを用いてユーザ端末(UE)に設定(通知)されてもよい。ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)に関する情報は、BFD用リソースに関する情報と呼ばれてもよい。
上位レイヤシグナリングは、たとえば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、および、ブロードキャスト情報のいずれか1つ、またはこれらの組み合わせであってもよい。
ユーザ端末(UE)のMACレイヤは、ユーザ端末の物理レイヤからビーム障害インスタンス通知を受信した場合に、所定のタイマを開始してもよい。当該タイマは、ビーム障害検出タイマと呼ばれてもよい。ユーザ端末のMACレイヤは、当該タイマが満了するまでにビーム障害インスタンス通知を一定回数(たとえば、RRCで設定されるbeamFailureInstanceMaxCount)以上受信した場合に、ビーム障害回復(BFR)をトリガ(たとえば、後述のランダムアクセス手順のいずれかを開始)してもよい。
送受信ポイント(TRP)は、ユーザ端末(UE)からの通知がない場合、または、ユーザ端末から所定の信号(ステップS104におけるビーム回復要求)を受信した場合に、当該ユーザ端末がビーム障害を検出したと判断してもよい。
図1のステップS103において、ユーザ端末(UE)は、ビーム回復のため、新たに通信に利用するための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。ユーザ端末は、所定の参照信号(RS)を測定することによって、当該参照信号(RS)に対応する新候補ビームを選択してもよい。ステップS103において測定される参照信号(RS)は、新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS:New Candidate Beam Identification RS)と呼ばれてもよい。新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)は、ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)と同じであってもよいし、異なっていてもよい。新候補ビームは、単に候補ビームと呼ばれてもよい。
ユーザ端末(UE)は、所定の条件を満たす参照信号(RS)に対応するビームを、新候補ビームとして決定してもよい。たとえば、ユーザ端末は、設定された新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)のうち、物理レイヤにおける参照信号受信電力(L1-RSRP)がしきい値を超える参照信号(RS)に基づいて、新候補ビームを決定してもよい。新候補ビーム決定の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。同期信号ブロック(SSB)に関するL1-RSRPは、SS-RSRPと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRPは、CSI-RSRPと呼ばれてもよい。
新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)に関する情報、たとえば、参照信号のリソース、数、ポート数またはプリコーディングなど、および、新候補ビーム識別(NCBI)に関する情報、たとえば、上述のしきい値などは、上位レイヤシグナリングを介してユーザ端末(UE)は、に設定(通知)されてもよい。新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)に関する情報は、ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)に関する情報に基づいて、ユーザ端末に取得されてもよい。新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)に関する情報は、新候補ビーム識別(NCBI)用リソースに関する情報と呼ばれてもよい。
ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)、および、新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)は、無線リンクモニタリング参照信号(RLM-RS:Radio Link Monitoring RS)で読み替えられてもよい。
図1のステップS104において、新候補ビームを特定したユーザ端末(UE)は、送受信ポイント(TRP)に対して、ビーム回復要求(BFRQ:Beam Failure Recovery Request)を送信する。ビーム回復要求(BFRQ)は、ビーム回復要求信号またはビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
ビーム回復要求(BFRQ)は、たとえば、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、および、設定グラント(configured grant)PUSCHの少なくとも1つを利用して送信されてもよい。
ビーム回復要求(BFRQ)は、ステップS103において特定された新候補ビームの情報を含んでいてもよい。ビーム回復要求(BFRQ)のためのリソースは、当該新候補ビームに関連付けられていてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(BI:Beam Index)、所定の参照信号のポートインデックス、リソースインデックス(たとえば、CSI-RSリソース指標)または同期信号ブロック(SSB)リソース指標(SSBRI)などを利用して通知されてもよい。
将来の無線通信システム(たとえば、Rel.15 NR)では、衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(BFR)であるCB-BFR(Contention-Based BFR)、および、非衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(BFR)であるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CR-BFRおよびCF-BFRにおいて、ユーザ端末(UE)は、PRACHリソースを用いてプリアンブルをビーム回復要求(BFRQ)として送信してもよい。当該プリアンブルは、RA(Random Access)プリアンブル、ランダムアクセスチャネル(PRACH)、または、RACHプリアンブルと呼ばれてもよい。
衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CB-BFR)では、ユーザ端末(UE)は、1つまたは複数のプリアンブルからランダムに選択したプリアンブルを送信してもよい。非衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CF-BFR)では、ユーザ端末は、基地局からUE固有に割り当てられたプリアンブルを送信してもよい。CB-BFRでは、基地局は、複数のユーザ端末に対して同一のプリアンブルを割り当ててもよい。CF-BFRでは、基地局は、ユーザ端末個別にプリアンブルを割り当ててもよい。
衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CB-BFR)は、CB PRACHベースBFR(CBRA-BFR:Contention-based PRACH-based BFR)と呼ばれてもよい。非衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CF-BFR)は、CF PRACHベースBFR(CFRA-BFR:Contention-free PRACH-based BFR)と呼ばれてもよい。CBRA-BFRは、BFR用CBRAと呼ばれてもよい。CFRA-BFRは、BFR用CFRAと呼ばれてもよい。
衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CB-BFR)では、基地局は、あるプリアンブルをビーム回復要求(BFRQ)として受信した場合に、当該プリアンブルがどのユーザ端末から送信されたのかを特定できなくてもよい。基地局は、ビーム回復要求(BFRQ)からビーム再構成完了までの間に衝突解決(contention resolution)を行うことによって、当該プリアンブルを送信したユーザ端末の識別子(たとえば、C-RNTI)を特定することができる。
ランダムアクセス手順中にユーザ端末(UE)が送信する信号(たとえば、プリアンブル)は、ビーム回復要求(BFRQ)であると想定されてもよい。
衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CB-BFR)、および、非衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CF-BFR)のいずれであっても、PRACHリソース(RAプリアンブル)に関する情報は、上位レイヤシグナリング(たとえば、RRCシグナリング)によって通知されてもよい。たとえば、当該情報は、検出したDL-RS(ビーム)とPRACHリソースとの対応関係を示す情報を含んでいてもよく、DL-RSごとに異なるPRACHリソースが関連付けられていてもよい。
ビーム障害の検出は、MACレイヤで行われてもよい。衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CB-BFR)に関しては、ユーザ端末(UE)は、自端末に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決が成功したと判断してもよい。
衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CB-BFR)、および、非衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CF-BFR)のランダムアクセス(RA)パラメータは、同じパラメータセットから構成されてもよいし、それぞれ異なる値が設定されてもよい。
たとえば、ビーム回復要求(BFRQ)後のビーム障害回復応答用CORESET内のgNB応答モニタリング用の時間長を示すパラメータ(ResponseWindowSize-BFR)は、衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CB-BFR)、および、非衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CF-BFR)のいずれか一方のみに適用されてもよい。
図1のステップS105において、ビーム回復要求(BFRQ)を検出した送受信ポイント(たとえば、基地局)は、ユーザ端末(UE)からのビーム回復要求(BFRQ)に対する応答信号を送信する。当該応答信号は、gNBレスポンスと呼ばれてもよい。当該応答信号には、1つまたは複数のビームについての再構成情報(たとえば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれていてもよい。
当該応答信号は、たとえばPDCCHのユーザ端末共有サーチスペースにおいて送信されてもよい。当該応答信号は、ユーザ端末の識別子、たとえば、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)によって巡回冗長検査(CRCCyclic Redundancy Check)スクランブルされたPDCCHまたは下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を利用して通知されてもよい。ユーザ端末(UE)は、ビーム再構成情報に基づいて、利用する送信ビームおよび受信ビームの少なくとも一方を判断してもよい。
ユーザ端末(UE)は、当該応答信号を、ビーム障害回復(BFR)用の制御リソースセット(CORESET:Control Resource Set)およびビーム障害回復(BFR)等のサーチスペースセットの少なくとも一方に基づいてモニタしてもよい。
衝突型ランダムアクセス手順に基づくビーム障害回復(CB-BFR)に関しては、ユーザ端末(UE)が、自端末に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断してもよい。
ステップS105の処理に関して、ビーム回復要求(BFRQ)に対する送受信ポイント(TRP)からの応答を、ユーザ端末がモニタするための期間が設定されてもよい。当該期間は、たとえば、gNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、または、ビーム回復要求応答ウィンドウなどと呼ばれてもよい。
ユーザ端末(UE)は、当該ウィンドウ期間内において検出されるgNB応答がない場合、ビーム回復要求(BFRQ)を再送してもよい。
図1のステップS106において、ユーザ端末(UE)は、送受信ポイント(TRP)に対して、ビーム再構成が完了したことを通知するメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、たとえば、PUCCHまたはPUSCHによって送信されてもよい。
ビーム回復成功(BR success)とは、たとえば、ステップS106まで到達した場合を指してもよい。ビーム回復失敗(BR failure)とは、たとえば、ビーム回復要求(BFRQ)送信が所定の回数に達したことに該当してもよい。ビーム回復失敗とは、たとえば、ビーム障害回復タイマ(Beam-failure-recovery-timer)が満了したことに該当してもよい。
図1における各ステップの番号は、説明のための番号にすぎず、複数のステップがまとめて実施されてもよいし、ステップの順番が入れ替わってもよい。ビーム障害回復(BFR)手順を実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを介してユーザ端末(UE)に設定されてもよい。
将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)では、複数の送信ポイントからノンコヒーレント(non-coherent transmission)なDL信号(たとえば、PDSCH)が協調して送信されることが検討されている。複数の送信ポイントから、ノンコヒーレントなDL信号またはDLチャネルを協調して送信することは、NCJT(Non-coherent Joint Transmission)とも呼ばれる。
本明細書において、送信ポイント(TP:Transmission Point)は、送受信ポイント(TRP:Transmission Reception Point)、パネル(panel)またはセルと読み替えられてもよい。
図2は、複数の送信ポイントからPDSCHが送信される場合の一例を示す図である。図2Aは、複数のパネルからPDSCH(たとえば、NCJTを利用したPDSCH)が、ユーザ端末に送信される場合を示している。図2Bは、複数の送受信ポイント(サービングTRPおよび協調TRP)からPDSCH(たとえば、NCJTを利用したPDSCH)が、ユーザ端末に送信される場合を示している。
図2Aに示すマルチパネル送信シナリオ、および、図2Bに示すマルチTRP送信シナリオにおいて、特に、複数の送受信ポイント(TRP)間のバックホールが理想的でない(non-ideal)場合、ビーム障害回復(BFR)手順を再検討する必要がある。
理想的でないバックホールシナリオでは、上述のRel.15のビーム障害回復(BFR)手順によれば、ビーム障害検出のためのすべてのリソースが、ある期間においてしきい値未満である場合にビーム回復要求(BFRQ)が送信されるため、ユーザ端末は、ビーム回復要求(BFRQ)送信の前に、1つの送受信ポイント(TRP)との接続を長時間失うことが想定される。
マルチTRP送信シナリオでは、1つの送受信ポイント(たとえば、ブロードキャスト情報、RRC接続設定を伴うTRP)との接続が失われると、ネットワークとの接続が失われる可能性がある。すなわち、マルチTRP送信シナリオにおいて、複数(たとえば、2つ)の送受信ポイント(TRP)に対するユーザ端末のリンク障害検出を待つのは、遅すぎるおそれがある。
そこで、本発明者らは、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオにおけるビーム障害回復(BFR)手順について、具体的に検討した。
以下、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
本実施の形態において、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオとして、図2Bに示すような複数(たとえば、2つ)の送受信ポイント(TRP)間のバックホールが理想的でないマルチTRP送信シナリオを例に挙げて説明するが、本発明の適用はこの形態に限られない。
(第1の態様)
第1の態様では、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオにおけるビーム障害回復(BFR)手順の、ビーム障害検出について説明する。
第1の態様では、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオにおけるビーム障害回復(BFR)手順の、ビーム障害検出について説明する。
(態様1-1)
ビーム障害回復(BFR)手順において、複数の送受信ポイント(TRP)のビーム障害検出に、複数の独立した参照信号(RS)構成を利用してもよい。
ビーム障害回復(BFR)手順において、複数の送受信ポイント(TRP)のビーム障害検出に、複数の独立した参照信号(RS)構成を利用してもよい。
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオでは、ユーザ端末(UE)に対して、複数(たとえば、2つのTRP送信シナリオに対しては2つ)のビーム障害検出用参照信号リソース構成(たとえば、Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig)のセットが構成されてもよい。各セットは、所定の送受信ポイント(TRP)と関連付けられて構成されてもよい。
ユーザ端末(UE)に、上位レイヤパラメータであるビーム障害検出用参照信号リソース構成(たとえば、Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig)が提供されていない場合、ユーザ端末は、q0(qにオーバーラインを付したもの)の2つのセットを決定してもよい。
本明細書における、q0(qにオーバーラインを付したもの)を次の式(1)に示す。本明細書において、式(1)を「q0(qにオーバーラインを付したもの)」と表記して説明する。
q0(qにオーバーラインを付したもの)の各セットは、所定の送受信ポイント(TRP)に関連付けられる。各セットには、SS/PBCHブロックインデックスおよび周期的なCSI-RSリソース設定インデックスが含まれる。これらのインデックスは、ユーザ端末が、1つの送受信ポイント(TRP)に関連するPDCCHを監視するように構成された各制御リソースセットのTCI(Transmission Configuration Indicator)状態によって示される参照信号(RS)セット内の参照信号(RS)インデックスと同じ値を有する。
図3Aは、態様1-1に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、各TRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成が2セット構成されている一例を示す。
図3Aにおいて、サービングTRPであるTRP1は、TRP1に関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成を送信する。協調TRPであるTRP2は、TRP2に関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成を送信する。
ユーザ端末(UE)は、ある期間において、ビーム障害検出のための1つのセットのすべてのリソースがしきい値未満である場合、対応する送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を検出する。ユーザ端末は、障害を検出した送受信ポイント(TRP)のために、いくつかのリンク回復手順を実行する。
(態様1-2)
ビーム障害回復(BFR)手順において、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオで、ビーム障害検出用の参照信号(RS)構成を1つのパネルまたは1つのTRPのみに関連付けるように制限してもよい。
ビーム障害回復(BFR)手順において、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオで、ビーム障害検出用の参照信号(RS)構成を1つのパネルまたは1つのTRPのみに関連付けるように制限してもよい。
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、上位レイヤパラメータであるビーム障害検出用参照信号リソース構成(たとえば、Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig)は、1つの送受信ポイント(たとえば、図3Bに示すサービングTRP)に関連付けられた参照信号のみを含んでいてもよい。
ユーザ端末(UE)に、上位レイヤパラメータであるビーム障害検出用参照信号リソース構成(たとえば、Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig)が提供されていない場合、ユーザ端末は、q0(qにオーバーラインを付したもの)のセットを決定してもよい。
q0(qにオーバーラインを付したもの)のセットは、送受信ポイント(TRP)に関連付けられる。各セットには、SS/PBCHブロックインデックスおよび周期的なCSI-RSリソース設定インデックスが含まれる。これらのインデックスは、ユーザ端末が、1つの送受信ポイント(たとえば、図3Bに示すサービングTRP)に関連するPDCCHを監視するように構成された各制御リソースセットのTCI状態によって示される参照信号(RS)セット内の参照信号(RS)インデックスと同じ値を有する。
図3Bは、態様1-2に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、サービングTRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成のセットが構成されている一例を示す。
図3Bにおいて、サービングTRPであるTRP1は、当該サービングTRPのみに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成を送信する。
ユーザ端末(UE)は、サービングTRPからの参照信号に基づいて、ビーム障害検出のためのすべてのリソースがしきい値未満である場合、サービングTRPのビーム障害またはリンク障害を検出する。この場合、ユーザ端末は、協調TRPのリンク状態にかかわらず、リンク再構成をトリガする。
(態様1-3)
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオにおけるビーム障害検出用の参照信号(RS)構成は、複数のパネルまたはTRPからの参照信号を含んでいてもよい。
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオにおけるビーム障害検出用の参照信号(RS)構成は、複数のパネルまたはTRPからの参照信号を含んでいてもよい。
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、上位レイヤパラメータであるビーム障害検出用参照信号リソース構成(たとえば、Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig)は、複数の送受信ポイント(TRP)からの参照信号を含むことができる。
ユーザ端末(UE)に、上位レイヤパラメータであるビーム障害検出用参照信号リソース構成(たとえば、Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig)が提供されていない場合、ユーザ端末は、q0(qにオーバーラインを付したもの)のセットを決定してもよい。
q0(qにオーバーラインを付したもの)のセットは、送受信ポイント(TRP)に関連付けられる。各セットには、SS/PBCHブロックインデックスおよび周期的なCSI-RSリソース設定インデックスが含まれる。これらのインデックスは、ユーザ端末が、1つまたは複数の送受信ポイント(TRP)に関連するPDCCHを監視するように構成された各制御リソースセットのTCI状態によって示される参照信号(RS)セット内の参照信号(RS)インデックスと同じ値を有する。
図4は、態様1-3に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、複数のTRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成のセットが構成されている一例を示す。
図4において、サービングTRPであるTRP1および協調TRPであるTRP2は、当該サービングTRPおよび協調TRPからの参照信号を含むビーム障害検出用参照信号リソース構成を送信する。
この場合、Rel.15のリンク再構成手順を変更する必要はない。ユーザ端末は、Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、ビーム障害またはリンク障害を検出する。ビーム障害検出用参照信号リソース構成に、1つのTRPまたは2つのTRPからの参照信号が含まれているかどうかは、ユーザ端末に対して透過的(transparent)であってもよい。すなわち、ユーザ端末は、ビーム障害検出用参照信号リソース構成に、1つのTRPまたは2つのTRPからの参照信号が含まれているか知っていると想定してもよい。この構成は、ネットワークから上位レイヤシグナリングなどを介して、もしくは、ネットワークからの上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングなどの組み合わせによって、ユーザ端末に通知されると想定してもよい。
(第2の態様)
第2の態様では、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオにおけるビーム障害回復(BFR)手順の、新候補ビーム検出について説明する。
第2の態様では、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオにおけるビーム障害回復(BFR)手順の、新候補ビーム検出について説明する。
(態様2-1)
ビーム障害回復(BFR)手順において、複数の送受信ポイント(TRP)のための新候補ビーム検出に、複数の独立した参照信号(RS)構成を利用してもよい。
ビーム障害回復(BFR)手順において、複数の送受信ポイント(TRP)のための新候補ビーム検出に、複数の独立した参照信号(RS)構成を利用してもよい。
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオでは、ユーザ端末(UE)に対して、複数(たとえば、2つのTRP送信シナリオに対しては2つ)の新候補ビーム検出用参照信号リソース構成(たとえば、Candidate-Beam-RS-List)のセットが構成されてもよい。各セットは、所定の送受信ポイント(TRP)と関連付けられて構成されてもよい。
図5Aは、態様2-1に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、各TRPに関連付けられた新候補ビーム検出用参照信号リソース構成が2セット構成されている一例を示す。
図5Aにおいて、サービングTRPであるTRP1は、TRP1に関連付けられた新候補ビーム検出用参照信号リソース構成を送信する。協調TRPであるTRP2は、TRP2に関連付けられた新候補ビーム検出用参照信号リソース構成を送信する。
ユーザ端末(UE)は、新候補ビームを各送受信ポイント(TRP)について測定することができる。したがって、ユーザ端末は、新候補ビーム検出に続く、ビーム再構成およびリンク再構成を、各送受信ポイント(TRP)ごとに実行することができる。
(態様2-2)
ビーム障害回復(BFR)手順において、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオで、ビーム障害検出用の参照信号(RS)構成を1つのパネルまたは1つのTRPのみに関連付けるように制限してもよい。
ビーム障害回復(BFR)手順において、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオで、ビーム障害検出用の参照信号(RS)構成を1つのパネルまたは1つのTRPのみに関連付けるように制限してもよい。
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、上位レイヤパラメータである新候補ビーム検出用参照信号リソース構成(たとえば、Candidate-Beam-RS-List)は、1つの送受信ポイント(たとえば、図5Bに示すサービングTRP)に関連付けられた参照信号のみを含んでいてもよい。
図5Bは、態様2-2に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、サービングTRPに関連付けられた新候補ビーム検出用参照信号リソース構成が構成されている一例を示す。
図5Bにおいて、サービングTRPであるTRP1は、当該サービングTRPのみに関連付けられた新候補ビーム検出用参照信号リソース構成を送信する。
ユーザ端末(UE)は、サービングTRPからの参照信号に基づいて、サービングTRPの新候補ビームのみを測定する。したがって、ユーザ端末は、新候補ビーム検出に続く、ビーム再構成およびリンク再構成を、サービングTRPに限り実行することができる。
(態様2-3)
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオにおける新候補ビーム検出用の参照信号(RS)構成は、複数のパネルまたはTRPからの参照信号を含んでいてもよい。
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、マルチパネル送信シナリオおよびマルチTRP送信シナリオにおける新候補ビーム検出用の参照信号(RS)構成は、複数のパネルまたはTRPからの参照信号を含んでいてもよい。
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、上位レイヤパラメータである新候補ビーム検出用参照信号リソース構成(たとえば、Candidate-Beam-RS-List)は、複数の送受信ポイント(TRP)からの参照信号を含むことができる。
図6は、態様2-3に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、複数のTRPに関連付けられた新候補ビーム検出用参照信号リソース構成が構成されている一例を示す。
図6において、サービングTRPであるTRP1および協調TRPであるTRP2は、当該サービングTRPおよび協調TRPからの参照信号を含む新候補ビーム検出用参照信号リソース構成を送信する。
この場合、Rel.15のリンク再構成手順を変更する必要はない。ユーザ端末は、Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、新候補ビームを検出する。新候補ビーム検出用参照信号リソース構成に、1つのTRPまたは2つのTRPからの参照信号が含まれているかどうかは、ユーザ端末に対して透過的(transparent)であってもよい。すなわち、ユーザ端末は、ビーム障害検出用参照信号リソース構成に、1つのTRPまたは2つのTRPからの参照信号が含まれているか知っていると想定してもよい。この構成は、ネットワークから上位レイヤシグナリングなどを介して、もしくは、ネットワークからの上位レイヤシグナリングまたは物理レイヤシグナリングなどの組み合わせによって、ユーザ端末に通知されると想定してもよい。
(第3の態様)
第3の態様では、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオにおけるビーム障害回復(BFR)手順の、ビーム回復要求(BFRQ)送信について説明する。
第3の態様では、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオにおけるビーム障害回復(BFR)手順の、ビーム回復要求(BFRQ)送信について説明する。
(態様3-1)
態様1-1に基づいて、ユーザ端末が1つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を検出すると、ユーザ端末は、ビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求を他の送受信ポイント(TRP)を介して送信してもよい。
態様1-1に基づいて、ユーザ端末が1つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を検出すると、ユーザ端末は、ビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求を他の送受信ポイント(TRP)を介して送信してもよい。
他の送受信ポイント(TRP)を介して送信されるビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求のチャネルまたはフォーマットとして、新しいMAC CEが定義され、PUSCHを介して送信されてもよい。
他の送受信ポイント(TRP)を介して送信されるビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求のチャネルまたはフォーマットとして、新しいUCI(Uplink Control Information)が定義され、PUCCHを介して送信されてもよい。
他の送受信ポイント(TRP)を介して送信されるビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求の内容として、ビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求に加えて、ビーム障害を検出した送受信ポイント(TRP)のTRP ID、BWP IDおよび新候補ビームID(新しいTCI状態指示)の少なくとも1つが含まれていてもよい。
他の送受信ポイント(TRP)を介して送信されるビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求の内容として、ビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求に加えて、ビーム障害を検出した送受信ポイント(TRP)のTRP ID、BWP IDおよび新候補ビームID(新しいTCI状態指示)が含まれていなくてもよい。
ユーザ端末(UE)が、2つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を同時に検出すると、Rel.15のビーム回復要求(BFRQ)はPRACHリソースを介してサービングTRPに送信される。ビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACHリソース上にRel.15のRRC構成を保持する必要がある。
図7Aは、態様3-1に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、各TRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成が2セット構成されている一例を示す。
図7Aにおいて、ユーザ端末は、協調TRPであるTRP2のビーム障害またはリンク障害を検出する。ユーザ端末は、そのビームまたはリンクが機能しているサービングTRPであるTRP1を介してビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求を送信する。
マルチTRP送信シナリオにおいて、1つの送受信ポイント(TRP)のすべてのビームまたはリンクに障害が発生したとしても、ユーザ端末は他の送受信ポイント(TRP)との接続を有しているので、PRACHの代わりに、新しいMAC CEまたは新しいUCIを他のTRPを介して送信することにより、ビーム回復要求(BFRQ)を送信することができる。
マルチTRP送信シナリオにおいて、すべてのビームまたはリンクが動作していない場合のみ、PRACHに基づくRel.15のビーム回復要求(BFRQ)が使用されてもよい。
(態様3-2)
態様1-1に基づいて、ユーザ端末が1つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を検出すると、ユーザ端末は、当該TRPの構成に基づいてPRACHリソースを介して対応する障害が発生したTRPにビーム回復要求(BFRQ)を送信してもよい。
態様1-1に基づいて、ユーザ端末が1つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を検出すると、ユーザ端末は、当該TRPの構成に基づいてPRACHリソースを介して対応する障害が発生したTRPにビーム回復要求(BFRQ)を送信してもよい。
RRCは、各送受信ポイント(TRP)のビーム回復要求(BFRQ)のために、各TRPから送信するPRACHリソースを構成する。したがって、1つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害の場合、ユーザ端末は、対応するPRACHリソースを、当該障害が発生したTRPに送信する。
図7Bは、態様3-2に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、各TRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成が2セット構成されている一例を示す。
RRCは、サービングTRPおよび協調TRPに対する、ビーム回復要求(BFRQ)のためにサービングTRPおよび協調TRPからそれぞれ送信されるPRACHリソースを構成する。これらのPRACHリソースは、新候補ビーム検出用参照信号と関連付けられていてもよい。
たとえば、TRP1から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS1は、TRP1から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH1であってもよい。TRP1から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS2は、TRP1から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH2であってもよい。TRP2から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS1は、TRP2から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH1であってもよい。TRP2から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS2は、TRP2から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH2であってもよい。
図7Bにおいて、ユーザ端末が、協調TRPであるTRP2のビーム障害またはリンク障害を検出した場合、ユーザ端末は、当該協調TRPの構成に基づいて、PRACHリソースを介して当該協調TRPへビーム回復要求(BFRQ)を送信する。
もし、ユーザ端末が、サービングTRPであるTRP1のビーム障害またはリンク障害を検出した場合、ユーザ端末は、当該サービングTRPの構成に基づいて、PRACHリソースを介して当該サービングTRPへビーム回復要求(BFRQ)を送信する。
(態様3-3)
態様1-1に基づいて、ユーザ端末が1つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を検出すると、Rel.15のビーム回復要求(BFRQ)が、PRACHリソースを介してサービングTRPに送信されてもよい。
態様1-1に基づいて、ユーザ端末が1つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を検出すると、Rel.15のビーム回復要求(BFRQ)が、PRACHリソースを介してサービングTRPに送信されてもよい。
RRCは、サービングTRPと強調TRPの両方に対してビーム回復要求(BFRQ)のためにサービングTRPから送信するPRACHリソースを構成する。
図8は、態様3-3に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、各TRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成が2セット構成されている一例を示す。
RRCは、サービングTRPおよび協調TRPに対する、ビーム回復要求(BFRQ)のためにサービングTRPから送信されるPRACHリソースを構成する。これらのPRACHリソースは、新候補ビーム検出用参照信号を関連付けられていてもよい。
たとえば、TRP1から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS1は、サービングTRPであるTRP1から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH1であってもよい。TRP1から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS2は、TRP1から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH2であってもよい。TRP2から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS1は、TRP1から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH3であってもよい。TRP2から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS2は、TRP1から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH4であってもよい。
図8において、ユーザ端末が、サービングTRPであるTRP1のビーム障害またはリンク障害を検出した場合、ユーザ端末は、RRCの構成に基づいて、PRACHリソースを介して当該サービングTRPへビーム回復要求(BFRQ)を送信する。
もし、ユーザ端末が、協調TRPであるTRP2のビーム障害またはリンク障害を検出した場合、ユーザ端末は、RRCの構成に基づいて、PRACHリソースを介してサービングTRPへビーム回復要求(BFRQ)を送信する。
(態様3-4)
態様1-1および態様3-1に基づいて、ユーザ端末が協調TRPのビーム障害またはリンク障害を検出した場合、ユーザ端末は、サービングTRPを介してビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求を送信してもよい。ユーザ端末がサービングTRPのビーム障害またはリンク障害を検出した場合、または、ユーザ端末が2つのTRPのビーム障害またはリンク障害を同時に検出した場合、ユーザ端末は、PRACHリソースを介してRel.15のビーム回復要求(BFRQ)を送信してもよい。
態様1-1および態様3-1に基づいて、ユーザ端末が協調TRPのビーム障害またはリンク障害を検出した場合、ユーザ端末は、サービングTRPを介してビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求を送信してもよい。ユーザ端末がサービングTRPのビーム障害またはリンク障害を検出した場合、または、ユーザ端末が2つのTRPのビーム障害またはリンク障害を同時に検出した場合、ユーザ端末は、PRACHリソースを介してRel.15のビーム回復要求(BFRQ)を送信してもよい。
他の送受信ポイント(TRP)を介して送信されるビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求のチャネルまたはフォーマットは、態様3-1と同様である。
他の送受信ポイント(TRP)を介して送信されるビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求の内容として、ビーム障害を検出した送受信ポイント(TRP)のTRP IDと新候補ビームID(新しいTCI状態指示)の両方、またはいずれか一方を含む必要はない。
ビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACHリソース上に、Rel.15のRRC構成を保持する必要がある。
図9Aおよび図9Bは、態様3-4に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、各TRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成が2セット構成されている一例を示す。
RRCは、ビーム回復要求(BFRQ)のためにサービングTRPから送信されるPRACHリソースを構成する。このPRACHリソースは、新候補ビーム検出用参照信号と関連付けられていてもよい。
たとえば、TRP1から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS1は、TRP1から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH1であってもよい。TRP1から送信される新候補ビーム検出用参照信号RS2は、TRP1から送信されるビーム回復要求(BFRQ)のためのPRACH2であってもよい。
ユーザ端末が、サービングTRPとのRRC接続のみを有すると仮定すると、ユーザ端末が、協調TRPのビーム障害またはリンク障害を検出した場合、ユーザ端末は、ビーム回復要求(BFRQ)を、障害の発生していないビームまたはリンクを利用して、サービングTRPを介して送信できる(図9A参照)。当該ビーム回復要求(BFRQ)は、新しいMAC CEまたは新しいUCIを有していてもよい。
ユーザ端末が、サービングTRPとのRRC接続のみを有すると仮定すると、ユーザ端末が、サービングTRPのビーム障害またはリンク障害を検出した場合、ユーザ端末は、ネットワークとの接続を失ったことを意味する。この場合、ユーザ端末は、Rel.15のビーム回復要求(BFRQ)を、PRACHリソースを介して送信する(図9B参照)。
(第4の態様)
第4の態様では、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオにおけるビーム障害回復(BFR)手順の、ビーム回復要求(BFRQ)に対する応答信号のモニタについて説明する。当該応答信号は、gNBレスポンスと呼ばれてもよい。
第4の態様では、将来の無線通信システム(たとえば、Rel.16以降)で、複数の送信ポイントからノンコヒーレントなDL信号が協調して送信されるシナリオにおけるビーム障害回復(BFR)手順の、ビーム回復要求(BFRQ)に対する応答信号のモニタについて説明する。当該応答信号は、gNBレスポンスと呼ばれてもよい。
(態様4-1)
RRCは、複数のビーム障害回復応答構成(たとえば、Beam-failure-Recovery-Response-CORESET/Search space configuration)を構成してもよい。各構成は、gNBレスポンスのモニタのために、1つの送受信ポイント(TRP)に関連付けられていてもよい。
RRCは、複数のビーム障害回復応答構成(たとえば、Beam-failure-Recovery-Response-CORESET/Search space configuration)を構成してもよい。各構成は、gNBレスポンスのモニタのために、1つの送受信ポイント(TRP)に関連付けられていてもよい。
ユーザ端末は、ビーム回復要求(BFRQ)の送信後、複数のビーム障害回復応答構成からgNBレスポンスのモニタ動作を決定する。
ユーザ端末は、ビーム障害またはリンク障害が発生した送受信ポイント(TRP)に関連付けられたビーム障害回復応答構成から、gNBレスポンスをモニタしてもよい。
ユーザ端末は、ビーム回復送信のための新候補ビームまたは新しいTCI状態が見つかった送受信ポイント(TRP)に関連付けられたビーム障害回復応答構成から、gNBレスポンスをモニタしてもよい。
ユーザ端末は、PRACHリソースを介したビーム回復要求(BFRQ)が送信された送受信ポイント(TRP)に関連付けられたビーム障害回復応答構成から、gNBレスポンスをモニタしてもよい。この方法は、PRACHベースの回復要求送信メカニズムにのみ適用可能である。
ユーザ端末は、新しいMAC CEまたは新しいUCIベースのビーム回復要求(BFRQ)を障害の発生していないビームまたはリンクを介して送信する場合、PDCCHモニタリングのための直前のTCI構成に従うことができる。
ユーザ端末は、PRACHベースのビーム回復要求(BFRQ)を送信した場合のみ、ビーム障害回復応答構成たとえば、Beam-failure-Recovery-Response-CORESET/Search space configuration)の設定を必要とし、gNBレスポンスのモニタのために当該ビーム障害回復応答構成を追跡する。
(態様4-2)
RRCは、gNBレスポンスのモニタのために、固定TRP(たとえば、サービングTRP)に関連付いたビーム障害回復応答構成(たとえば、Beam-failure-Recovery-Response-CORESET/Search space configuration)を構成してもよい。
RRCは、gNBレスポンスのモニタのために、固定TRP(たとえば、サービングTRP)に関連付いたビーム障害回復応答構成(たとえば、Beam-failure-Recovery-Response-CORESET/Search space configuration)を構成してもよい。
ユーザ端末は、固定TRPからのgNBレスポンスを常にモニタする。
この方法は、PRACHベースの回復要求送信メカニズムにのみ適用可能である。
ユーザ端末は、新しいMAC CEまたは新しいUCIベースのビーム回復要求(BFRQ)を障害の発生していないビームまたはリンクを介して送信する場合、PDCCHモニタのための直前のTCI構成に従うことができる。
ユーザ端末は、PRACHベースのビーム回復要求(BFRQ)を送信した場合のみ、ビーム障害回復応答構成(たとえば、Beam-failure-Recovery-Response-CORESET/Search space configuration)の設定を必要とし、gNBレスポンスのモニタのために当該ビーム障害回復応答構成を追跡する。
(第1の実施例)
第1の実施例では、態様1-2、態様2-2、態様3-3および態様4-2を組み合わせたビーム障害回復(BFR)手順について説明する。
第1の実施例では、態様1-2、態様2-2、態様3-3および態様4-2を組み合わせたビーム障害回復(BFR)手順について説明する。
マルチパネル送信シナリオまたはマルチTRP送信シナリオにおいて、ビーム障害検出用の参照信号(BFD-RS)、新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)、ビーム回復要求(BFRQ)送信およびgNBレスポンスのモニタリング構成は、1つのパネルまたは1つのTRPのみに関連付けられるよう制限されてもよい。
Rel.15のリンク再構成手順に基づいて、上位レイヤパラメータであるビーム障害検出用参照信号リソース構成(たとえば、Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig)および新候補ビーム検出用参照信号リソース構成(たとえば、Candidate-Beam-RS-List)は、1つのTRP(たとえば、サービングTRP)に関連付けられた参照信号のみを含む。
ユーザ端末(UE)に、上位レイヤパラメータであるビーム障害検出用参照信号リソース構成(たとえば、Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig)が提供されていない場合、ユーザ端末は、q0(qにオーバーラインを付したもの)のセットを決定してもよい。q0(qにオーバーラインを付したもの)のセットは、SS/PBCHブロックインデックスおよび周期的なCSI-RSリソース設定インデックスを含む。これらのインデックスは、ユーザ端末が1つのTRP(たとえば、サービングTRP)に関連付けられたPDCCHをモニタするように構成された各制御リソースセットのTCI状態によって示される参照信号(RS)セット内の参照信号(RS)インデックスと同じ値を有する。
上位レイヤパラメータであるビーム障害回復応答構成(たとえば、Beam-failure-Recovery-Response-CORESET/Search space configuration)も、1つのTRP(たとえば、サービングTRP)に関連付けられて構成されてもよい。
図10は、第1の実施例に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、サービングTRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成のセットおよび新候補ビーム検出用参照信号リソース構成が構成されている。
図10において、サービングTRPであるTRP1は、当該サービングTRPのみに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成を送信する(ステップS201)。
ユーザ端末は、サービングTRPからの参照信号に基づいて、サービングTRPのビーム障害を検出する(ステップS202)。
サービングTRPであるTRP1は、当該サービングTRPのみに関連付けられた新候補ビーム検出用参照信号リソース構成を送信する(ステップS203)。
ユーザ端末は、サービングTRPからの参照信号に基づいて、サービングTRPの新候補ビームのみを測定する(ステップS204)。
ユーザ端末は、PRACHリソースを介してサービングTRPへビーム回復要求(BFRQ)を送信する(ステップS205)。このPRACHリソースは、新候補ビーム検出用参照信号(RS)に関連付けられていてもよい。
ユーザ端末は、サービングTRPからのgNBレスポンスのモニタのために、CORESETまたはサーチスペースをモニタする(ステップS206)。
このケースでは、サービングTRPからのビーム障害検出のためのすべてのリソースの検出に失敗すると、協調TRPのリンク状態に関係なく、リンク再構成がトリガされる。
(第2の実施例)
第2の実施例では、態様1-1、態様2-2、態様3-1および態様4-1を組み合わせたビーム障害回復(BFR)手順について説明する。
第2の実施例では、態様1-1、態様2-2、態様3-1および態様4-1を組み合わせたビーム障害回復(BFR)手順について説明する。
マルチパネル送信シナリオまたはマルチTRP送信シナリオにおいて、複数の送受信ポイント(TRP)のビーム障害検出に、複数の独立した参照信号(RS)構成を利用してもよい。
新候補ビーム構成および関連するPRACH構成は、サービングTRPに関連付けられていてもよい。
ユーザ端末が、1つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を検出した場合、ユーザ端末は、ビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求を、他の送受信ポイント(TRP)を介して送信してもよい。当該ビーム回復要求(BFRQ)またはリンク回復要求として、新しいMAC CEまたはUCIが定義されてもよい。
ユーザ端末は、他の送受信ポイント(TRP)のための、PDCCHモニタリングのための直前のTCI構成に従ってもよい。
ネットワークは、他の送受信ポイント(TRP)から利用可能なPDCCHまたはPDSCH送信によって、障害が発生した送受信ポイント(TRP)の物理レイヤにおける参照信号受信電力(L1-RSRP)報告をトリガしてもよく、障害が発生した送受信ポイント(TRP)のTCIを再構成してもよい。
ユーザ端末が、同時に2つの送受信ポイント(TRP)のビーム障害またはリンク障害を検出した場合のみ、従来のRel.15のビーム回復要求(BFRQ)を、PRACHリソースを介して送信することができる。そして、従来のgNB応答モニタリングが実行される。
図11は、第2の実施例に対応し、マルチTRP送信シナリオにおいて、各TRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成が2セット構成されている一例を示す。
図11において、サービングTRPであるTRP1および協調TRPであるTRP2は、それぞれのTRPに関連付けられたビーム障害検出用参照信号リソース構成を送信する(ステップS301)。
ユーザ端末は、協調TRPからの参照信号に基づいて、協調TRPのビーム障害を検出する(ステップS302)。
ユーザ端末は、障害の発生していないサービングTRPを介して、ビーム回復要求(BFRQ)を送信する(ステップS303)。
ユーザ端末は、サービングTRPから、利用可能なPDCCHまたはPDSCH送信を介して、協調TRPのリンク再構成を受信する(ステップS304)。
このケースでは、1つの送受信ポイント(TRP)にビーム障害またはリンク障害が発生した場合であっても、ユーザ端末は他の送受信ポイント(TRP)との接続を有している。したがって、ユーザ端末は、PRACHに代えて、新しいMAC CEまたはUCIとともに当該他の送受信ポイント(TRP)を介してビーム回復要求(BFRQ)を送信できる。
もし、2つの送受信ポイント(TRP)にビーム障害またはリンク障害が発生した場合には、ユーザ端末は、サービングTRPに対してPRACHベースのビーム回復要求(BFRQ)を送信する。
以上説明したように、本実施の形態によれば、将来の無線通信システムにおいて、複数の送信ポイントを利用して通信を行う場合であっても、ビーム障害回復(BFR)手順を適切に行うことができる。
(無線通信システム)
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記実施の形態に係る無線通信方法が適用される。
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記実施の形態に係る無線通信方法が適用される。
図12は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(たとえば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)またはデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)などと呼ばれてもよい。
無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12aから12cと、を備えている。マクロセルC1および各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
ユーザ端末20は、基地局11および基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、キャリアアグリゲーション(CA)またはデュアルコネクティビティ(DC)により同時に使用することが想定される。ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(たとえば、2個以上のCC)を用いてキャリアアグリゲーション(CA)またはデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスドバンドCCとアンライセンスドバンドCCを利用することができる。複数のセルのいずれかに短縮TTIを適用するTDDキャリアが含まれる構成とすることができる。
ユーザ端末20と基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(たとえば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。ユーザ端末20と基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(たとえば、3.5GHz、5GHz、30から70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。各基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
基地局11と基地局12との間(または、2つの基地局12の間)は、有線接続(たとえば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)または無線接続する構成とすることができる。
基地局11および各基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。上位局装置30には、たとえば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。各基地局12は、基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。基地局12は、局所的なカバレッジを有する基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、基地局11および12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE-A等の各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに1つまたは連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。上りおよび下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、下り共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
L1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCHおよびPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCI等の伝送に用いられる。
無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上りデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、上り共有チャネル等ともいう)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくとも1つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCHまたはPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
<基地局>
図13は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。基地局10は、下りデータの送信装置であり、上りデータの受信装置であってもよい。
図13は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。基地局10は、下りデータの送信装置であり、上りデータの受信装置であってもよい。
基地局10からユーザ端末20に送信される下りデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、下りデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(たとえば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路または送受信装置から構成することができる。送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部および受信部から構成されてもよい。
上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103は、アンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤおよびPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理、基地局10の状態管理、および、無線リソースの管理を行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(たとえば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(たとえば、位相シフタ、位相シフト回路)またはアナログビームフォーミング装置(たとえば、位相シフト器)から構成することができる。送受信アンテナ101は、たとえばアレーアンテナにより構成することができる。送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
送受信部103は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部103は、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信および受信してもよい。
送受信部103は、下り信号(たとえば、下り制御信号(下り制御チャネル)、下りデータ信号(下りデータチャネル、下り共有チャネル)、下り参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、ブロードキャスト信号など)を送信する。送受信部103は、上り信号(たとえば、上り制御信号(上り制御チャネル)、上りデータ信号(上りデータチャネル、上り共有チャネル)、上り参照信号など)を受信する。
送受信部103は、複数の送信ポイントから送信される下り共有チャネルのスケジューリングに利用する1または複数の下り制御情報を送信してもよい。送受信部103は、ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)、新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)などの参照信号を送信してもよい。送受信部103は、ユーザ端末20から送信されるビーム回復要求(BFRQ)を受信し、当該ビーム回復要求(BFRQ)に対する応答信号を送信してもよい。
本発明の送信部および受信部は、送受信部103と伝送路インターフェース106の両方、またはいずれか一方により構成される。
図14は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。この図では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。
制御部301は、基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路または制御装置から構成することができる。
制御部301は、たとえば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
制御部301は、下り信号および上り信号のスケジューリング(たとえば、リソース割り当て)を制御する。具体的には、制御部301は、下りデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(DLアサインメント、DLグラント)、上りデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(ULグラント)を生成および送信するように、送信信号生成部302、マッピング部303および送受信部103を制御する。
制御部301は、ユーザ端末20に対する無線リンクモニタリング(RLM)およびビーム回復(BR)の少なくとも一方を制御してもよい。制御部301は、ビーム回復要求(BFRQ)に応じて、ユーザ端末20に応答信号を送信するよう制御してもよい。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御チャネル、下りデータチャネル、DM-RS等の下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路または信号生成装置から構成することができる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路またはマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。たとえば、受信信号は、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御チャネル、上りデータチャネル、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路または信号処理装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。たとえば、受信処理部304は、プリアンブル、制御情報、ULデータの少なくとも1つを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号および受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路または測定装置から構成することができる。
測定部305は、たとえば、受信した信号の受信電力(たとえば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(たとえば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態等について測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
図15は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。ユーザ端末20は、下りデータの受信装置であり、上りデータの送信装置であってもよい。
図15は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。ユーザ端末20は、下りデータの受信装置であり、上りデータの送信装置であってもよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路または送受信装置から構成することができる。送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部および受信部から構成されてもよい。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。下りデータのうち、システム情報や上位レイヤ制御情報もアプリケーション部205に転送される。
上りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(たとえば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(たとえば、位相シフタ、位相シフト回路)またはアナログビームフォーミング装置(たとえば、位相シフト器)から構成することができる。送受信アンテナ201は、たとえばアレーアンテナにより構成することができる。送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
送受信部203は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部203は、制御部401によって決定された所定のビームを用いて信号を送信および受信してもよい。
送受信部203は、下り信号(たとえば、下り制御信号(下り制御チャネル)、下りデータ信号(下りデータチャネル、下り共有チャネル)、下り参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、報知信号など)を受信する。送受信部203は、上り信号(たとえば、上り制御信号(上り制御チャネル)、上りデータ信号(上りデータチャネル、上り共有チャネル)、上り参照信号など)を送信する。
送受信部203は、複数の送信ポイントから送信される下り共有チャネルのスケジューリングに利用する1または複数の下り制御情報を受信してもよい。送受信部203は、ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)、新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)などの参照信号を受信してもよい。送受信部103は、ビーム回復要求(BFRQ)を送信し、当該ビーム回復要求(BFRQ)に対する応答信号を受信してもよい。
図16は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。この図では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路または制御装置から構成することができる。
制御部401は、たとえば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
制御部401は、ビーム障害検出のための参照信号(BFD-RS)に関連付けられた送受信ポイント(TRP)のビーム障害を検出してもよい。制御部401は、新候補ビーム識別のための参照信号(NCBI-RS)に関連付けられた送受信ポイント(TRP)の新候補ビームを測定してもよい。制御部401は、送受信ポイント(TRP)にビーム回復要求(BFRQ)を送信するよう制御してもよい。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御チャネル、上りデータチャネル、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路または信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータチャネルを生成する。たとえば、送信信号生成部402は、基地局10から通知される下り制御チャネルにULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータチャネルの生成を指示される。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路またはマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。たとえば、受信信号は、基地局10から送信される下り信号(下り制御チャネル、下りデータチャネル、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路または信号処理装置から構成することができる。受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、制御部401の指示に基づいて、下りデータチャネルの送信および受信をスケジューリングする下り制御チャネルをブラインド復号し、当該DCIに基づいて下りデータチャネルの受信処理を行う。受信信号処理部404は、DM-RSまたはCRSに基づいてチャネル利得を推定し、推定されたチャネル利得に基づいて、下りデータチャネルを復調する。
受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、たとえば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、データの復号結果を制御部401に出力してもよい。受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路または測定装置から構成することができる。
測定部405は、たとえば、受信した信号の受信電力(たとえば、RSRP)、DL受信品質(たとえば、RSRQ)やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
上記実施形態の説明に用いたブロック図は、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、ハードウェアおよびソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(たとえば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
上記実施形態の説明に用いたブロック図は、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、ハードウェアおよびソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(たとえば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置または上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
たとえば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図17は、一実施形態に係る基地局およびユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10およびユーザ端末20は、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。
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。基地局10およびユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
たとえば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、またはその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
基地局10およびユーザ端末20における各機能は、たとえば、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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002およびストレージ1003におけるデータの読み出しおよび書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、たとえば、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)によって構成されてもよい。たとえば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
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、データなどを、ストレージ1003および通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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、上述の実施形態において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。たとえば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
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、たとえば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。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、本開示の一実施形態に係る無線通信方法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、たとえば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(たとえば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(たとえば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線ネットワークおよび無線ネットワークの少なくとも一方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、たと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。通信装置1004は、たとえば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)および時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。たとえば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部103は、送信部103aと受信部103bとで、物理的にまたは論理的に分離された実装がなされてもよい。
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(たとえば、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(たとえば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。入力装置1005および出力装置1006は、一体となった構成(たとえば、タッチパネル)であってもよい。
プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
基地局10およびユーザ端末20は、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、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部または全てが実現されてもよい。たとえば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
本開示において説明した用語および本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。たとえば、チャネルおよびシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
本開示において説明した用語および本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。たとえば、チャネルおよびシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つまたは複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つまたは複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(たとえば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーとは、ある信号またはチャネルの送信および受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。たとえば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロットおよびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロットおよびシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
たとえば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームおよびTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(たとえば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、たとえば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。たとえば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(たとえば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partialまたはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
ロングTTI(たとえば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(たとえば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つまたは複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。
RBは、時間領域において、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレームまたは1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
リソースブロックは、1つまたは複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。たとえば、1REは、1サブキャリアおよび1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロットおよびシンボルなどの構造は例示に過ぎない。たとえば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボルおよびRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、ならびにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。たとえば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)および情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネルおよび情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。たとえば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤおよび下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(たとえば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新または追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。たとえば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(たとえば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(たとえば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、たとえば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。MACシグナリングは、たとえば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
所定の情報の通知(たとえば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(たとえば、当該所定の情報の通知を行わないことによってまたは別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)または偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(たとえば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。たとえば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)および無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術および無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つまたは複数(たとえば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(たとえば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局および基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、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。
基地局および移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。基地局および移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(たとえば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(たとえば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。基地局および移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。たとえば、基地局および移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。たとえば、基地局およびユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(たとえば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(たとえば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。たとえば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、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。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(たとえば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)またはこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本開示において説明した各態様/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。また、本開示において説明した各態様/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。たとえば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(たとえば、LTEまたはLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
本開示において使用する「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。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1および第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ることまたは何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(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。たとえば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(たとえば、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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
「判断(決定)」は、受信(receiving)(たとえば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(たとえば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(たとえば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。たとえば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、ならびにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視および不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」または「結合」されると考えることができる。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」およびこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、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、本開示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。
本開示において、たとえば、英語でのa, anおよびtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨および範囲を逸脱することなく修正および変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
Claims (6)
- 複数の送受信ポイントから送信される下り共有チャネルのスケジューリングに利用される1以上の下り制御情報、および、ビーム障害検出のための第1の参照信号を受信する受信部と、
前記第1の参照信号に関連付けられた送受信ポイントのビーム障害を検出する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。 - 前記第1の参照信号は、複数の独立した構成を有しており、
前記制御部は、前記第1の参照信号に関連付けられた送受信ポイントそれぞれのビーム障害を検出することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記第1の参照信号は、1つの送受信ポイントのみに関連付けられた構成を有しており、
前記制御部は、前記第1の参照信号に関連付けられた前記1つの送受信ポイントのビーム障害を検出することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。 - 前記受信部は、前記1つの送受信ポイントのみに関連付けられた新候補ビーム検出のための第2の参照信号を受信し、
前記制御部は、前記第2の参照信号に関連付けられた前記1つの送受信ポイントの新候補ビームを測定することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。 - 前記制御部は、前記1つの送受信ポイントに、ビーム回復要求を送信するよう制御することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記ビーム障害を検出しない送受信ポイントに、前記ビーム障害を検出した送受信ポイントのビーム回復要求を送信するよう制御することを特徴とする請求項1または請求項2に記載のユーザ端末。
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