IP Force 特許公報掲載プロジェクト 2022.1.31 β版

知財求人 - 知財ポータルサイト「IP Force」

▶ 株式会社NTTドコモの特許一覧

特許7678091端末、無線通信方法、基地局及びシステム
<>
  • 特許-端末、無線通信方法、基地局及びシステム 図1
  • 特許-端末、無線通信方法、基地局及びシステム 図2
  • 特許-端末、無線通信方法、基地局及びシステム 図3
  • 特許-端末、無線通信方法、基地局及びシステム 図4
  • 特許-端末、無線通信方法、基地局及びシステム 図5
  • 特許-端末、無線通信方法、基地局及びシステム 図6
  • 特許-端末、無線通信方法、基地局及びシステム 図7
  • 特許-端末、無線通信方法、基地局及びシステム 図8
< >
(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許公報(B2)
(11)【特許番号】
(24)【登録日】2025-05-07
(45)【発行日】2025-05-15
(54)【発明の名称】端末、無線通信方法、基地局及びシステム
(51)【国際特許分類】
   H04W 72/20 20230101AFI20250508BHJP
   H04W 16/28 20090101ALI20250508BHJP
   H04W 24/04 20090101ALI20250508BHJP
【FI】
H04W72/20
H04W16/28
H04W24/04
【請求項の数】 7
(21)【出願番号】P 2023516977
(86)(22)【出願日】2021-04-28
(86)【国際出願番号】 JP2021017070
(87)【国際公開番号】W WO2022230141
(87)【国際公開日】2022-11-03
【審査請求日】2024-04-25
(73)【特許権者】
【識別番号】392026693
【氏名又は名称】株式会社NTTドコモ
(74)【代理人】
【識別番号】110004185
【氏名又は名称】インフォート弁理士法人
(72)【発明者】
【氏名】松村 祐輝
(72)【発明者】
【氏名】永田 聡
(72)【発明者】
【氏名】ワン ジン
(72)【発明者】
【氏名】チン ラン
【審査官】伊東 和重
(56)【参考文献】
【文献】ITRI,Discussion on beam management for multi-TRP[online],3GPP TSG RAN WG1 #104b-e,3GPP,2021年04月20日,R1-2103630,[検索日 2025.01.17],インターネット:<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_104b-e/Docs/R1-2103630.zip>
【文献】InterDigital, Inc.,Discussion on M-TRP Beam Management Enhancements[online],3GPP TSG RAN WG1 #104-e,3GPP,2021年02月05日,R1-2100066,[検索日 2025.01.17],インターネット:<URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_104-e/Docs/R1-2100066.zip>
(58)【調査した分野】(Int.Cl.,DB名)
H04B 7/24-7/26
H04W 4/00-99/00
3GPP TSG RAN WG1-4
SA WG1-4
CT WG1,4
(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
ビーム障害検出用の複数の第1参照信号(RS)セットを決定し、同期信号ブロックに関するインデックス及びチャネル状態情報参照信号に関するインデックスの少なくとも1つに基づいて、候補ビーム識別用の複数の第2RSセットを決定する制御部と、
前記複数の第1RSセットに含まれるビーム障害検出用の1つ以上のRSと、前記複数の第2RSセットに含まれる候補ビーム識別用の1つ以上のRSと、を受信する受信部と、を有する端末。
【請求項2】
前記複数の第1RSセットのそれぞれと、前記複数の第2RSセットのそれぞれと、は、1対1に関連付く、請求項1に記載の端末。
【請求項3】
前記制御部は、複数の送受信ポイント(TRP)に対するTRP毎のビーム障害回復手順におけるビーム障害検出用の複数のRSセットのための設定をサポートすることを示す能力情報報告を制御る、請求項1又は2に記載の端末。
【請求項4】
前記制御部は、ビーム障害検出用のRSセット内のRSリソースの数を示す能力情報報告を制御る、請求項1又は2に記載の端末。
【請求項5】
ビーム障害検出用の複数の第1参照信号(RS)セットを決定するステップと、
同期信号ブロックに関するインデックス及びチャネル状態情報参照信号に関するインデックスの少なくとも1つに基づいて、候補ビーム識別用の複数の第2RSセットと、を決定するステップと、
前記複数の第1RSセットに含まれるビーム障害検出用の1つ以上のRSと、前記複数の第2RSセットに含まれる候補ビーム識別用の1つ以上のRSと、を受信するステップと、を有する端末の無線通信方法。
【請求項6】
ビーム障害検出用の複数の第1参照信号(RS)セットを決定し、同期信号ブロックに関するインデックス及びチャネル状態情報参照信号に関するインデックスの少なくとも1つに基づいて、候補ビーム識別用の複数の第2RSセットを決定する制御部と、
前記複数の第1RSセットに含まれるビーム障害検出用の1つ以上のRSと、前記複数の第2RSセットに含まれる候補ビーム識別用の1つ以上のRSと、を送信する送信部と、を有する基地局。
【請求項7】
端末及び基地局を有するシステムであって、
前記端末は、
ビーム障害検出用の複数の第1参照信号(RS)セットを決定し、同期信号ブロックに関するインデックス及びチャネル状態情報参照信号に関するインデックスの少なくとも1つに基づいて、候補ビーム識別用の複数の第2RSセットを決定する制御部と、
前記複数の第1RSセットに含まれるビーム障害検出用の1つ以上のRSと、前記複数の第2RSセットに含まれる候補ビーム識別用の1つ以上のRSと、を受信する受信部と、を有し、
前記基地局は、
前記ビーム障害検出用の1つ以上のRSと、前記候補ビーム識別用の1つ以上のRSと、を送信する送信部を有する、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本開示は、次世代移動通信システムにおける端末、無線通信方法基地局及びシステムに関する。
【背景技術】
【0002】
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
【0003】
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、6th generation mobile communication system(6G)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0004】
【文献】3GPP TS 36.300 V8.12.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8)”、2010年4月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
将来の無線通信システムにおいて、端末は、ビーム障害検出(beam failure detection(BFD))/ビーム障害回復(Beam Failure Recovery(BFR))を行うことが検討されている。
【0006】
しかしながら、BFD/BFRのための参照信号(reference signal(RS))の設定/情報要素が提供されない場合、どのようにBFD/BFRのためのRSをどのように決定されるかが明らかでない。BFD/BFRのためのRSが適切に決定されなれば、モニタリング精度/検出精度が劣化するおそれがある。
【0007】
そこで、本開示は、BFD及びBFRの少なくとも1つを適切に行う端末、無線通信方法基地局及びシステムを提供することを目的の1つとする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本開示の一態様に係る端末は、ビーム障害検出用の複数の第1参照信号(RS)セットを決定し同期信号ブロックに関するインデックス及びチャネル状態情報参照信号に関するインデックスの少なくとも1つに基づいて、候補ビーム識別用の複数の第2Sセトを決定する制御部と、前複数の第1RSセットに含まれるビーム障害検出用の以上のRSと、前記複数の第2RSセットに含まれる候補ビーム識別用の以上のRSと、を受信する受信部と、を有する。
【発明の効果】
【0009】
本開示の一態様によれば、BFD及びBFRの少なくとも1つを適切に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【0010】
図1図1は、RLM-RS数の一例を示す図である。
図2図2は、ビーム回復手順の一例を示す図である。
図3図3は、トータルBFD-RSセット数と、トータルNBI-RSセット数と、の組み合わせの一例を示す図である。
図4図4は、第3の実施形態に係るBFD-RSセット数及びNBI-RSセット数の一例を示す図である。
図5図5は、一実施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。
図6図6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。
図7図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。
図8図8は、一実施形態に係る基地局及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。
【発明を実施するための形態】
【0011】
(TCI、空間関係、QCL)
NRでは、送信設定指示状態(Transmission Configuration Indication state(TCI状態))に基づいて、信号及びチャネルの少なくとも一方(信号/チャネルと表現する)のUEにおける受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号の少なくとも1つ)、送信処理(例えば、送信、マッピング、プリコーディング、変調、符号化の少なくとも1つ)を制御することが検討されている。
【0012】
TCI状態は下りリンクの信号/チャネルに適用されるものを表してもよい。上りリンクの信号/チャネルに適用されるTCI状態に相当するものは、空間関係(spatial relation)と表現されてもよい。
【0013】
TCI状態とは、信号/チャネルの疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))に関する情報であり、空間受信パラメータ、空間関係情報(Spatial Relation Information)などと呼ばれてもよい。TCI状態は、チャネルごと又は信号ごとにUEに設定されてもよい。
【0014】
QCLとは、信号/チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(spatial Rx parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
【0015】
なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的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QCL(又は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。
【0016】
QCLは、複数のタイプ(QCLタイプ)が規定されてもよい。例えば、同一であると仮定できるパラメータ(又はパラメータセット)が異なる4つのQCLタイプA-Dが設けられてもよく、以下に当該パラメータ(QCLパラメータと呼ばれてもよい)について示す:
・QCLタイプA(QCL-A):ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延及び遅延スプレッド、
・QCLタイプB(QCL-B):ドップラーシフト及びドップラースプレッド、
・QCLタイプC(QCL-C):ドップラーシフト及び平均遅延、
・QCLタイプD(QCL-D):空間受信パラメータ。
【0017】
ある制御リソースセット(Control Resource Set(CORESET))、チャネル又は参照信号が、別のCORESET、チャネル又は参照信号と特定のQCL(例えば、QCLタイプD)の関係にあるとUEが想定することは、QCL想定(QCL assumption)と呼ばれてもよい。
【0018】
UEは、信号/チャネルのTCI状態又はQCL想定に基づいて、当該信号/チャネルの送信ビーム(Txビーム)及び受信ビーム(Rxビーム)の少なくとも1つを決定してもよい。
【0019】
TCI状態は、例えば、対象となるチャネル(言い換えると、当該チャネル用の参照信号(Reference Signal(RS)))と、別の信号(例えば、別のRS)とのQCLに関する情報であってもよい。TCI状態は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせによって設定(指示)されてもよい。
【0020】
物理レイヤシグナリングは、例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))であってもよい。
【0021】
TCI状態又は空間関係が設定(指定)されるチャネルは、例えば、下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))の少なくとも1つであってもよい。
【0022】
また、当該チャネルとQCL関係となるRSは、例えば、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、トラッキング用CSI-RS(Tracking Reference Signal(TRS)とも呼ぶ)、QCL検出用参照信号(QRSとも呼ぶ)の少なくとも1つであってもよい。
【0023】
SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
【0024】
TCI状態のQCLタイプXのRSは、あるチャネル/信号(のDMRS)とQCLタイプXの関係にあるRSを意味してもよく、このRSは当該TCI状態のQCLタイプXのQCLソースと呼ばれてもよい。
【0025】
PDCCH及びPDSCHに対してQCLタイプA RSは必ず設定され、QCLタイプD RSは追加で設定されてもよい。DMRSのワンショットの受信によってドップラーシフト、遅延などを推定することが難しいため、チャネル推定精度の向上にQCLタイプA RSが使用される。QCLタイプD RSは、DMRS受信時の受信ビーム決定に使用される。
【0026】
例えば、TRS1-1、1-2、1-3、1-4が送信され、PDSCHのTCI状態によってQCLタイプC/D RSとしてTRS1-1が通知される。TCI状態が通知されることによって、UEは、過去の周期的なTRS1-1の受信/測定の結果から得た情報を、PDSCH用DMRSの受信/チャネル推定に利用できる。この場合、PDSCHのQCLソースはTRS1-1であり、QCLターゲットはPDSCH用DMRSである。
【0027】
(マルチTRP)
NRでは、1つ又は複数の送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))(マルチTRP(multi TRP(MTRP)))が、1つ又は複数のパネル(マルチパネル)を用いて、UEに対してDL送信を行うことが検討されている。また、UEが、1つ又は複数のTRPに対して、1つ又は複数のパネルを用いて、UL送信を行うことが検討されている。
【0028】
なお、複数のTRPは、同じセル識別子(セルIdentifier(ID))に対応してもよいし、異なるセルIDに対応してもよい。当該セルIDは、物理セルIDでもよいし、仮想セルIDでもよい。
【0029】
マルチTRP(例えば、TRP#1、#2)は、理想的(ideal)/非理想的(non-ideal)のバックホール(backhaul)によって接続され、情報、データなどがやり取りされてもよい。マルチTRPの各TRPからは、それぞれ異なるコードワード(Code Word(CW))及び異なるレイヤが送信されてもよい。マルチTRP送信の一形態として、ノンコヒーレントジョイント送信(Non-Coherent Joint Transmission(NCJT))が用いられてもよい。
【0030】
NCJTにおいて、例えば、TRP#1は、第1のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第1の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第1のプリコーディングを用いて第1のPDSCHを送信する。また、TRP#2は、第2のコードワードを変調マッピングし、レイヤマッピングして第2の数のレイヤ(例えば2レイヤ)を第2のプリコーディングを用いて第2のPDSCHを送信する。
【0031】
なお、NCJTされる複数のPDSCH(マルチPDSCH)は、時間及び周波数ドメインの少なくとも一方に関して部分的に又は完全に重複すると定義されてもよい。つまり、第1のTRPからの第1のPDSCHと、第2のTRPからの第2のPDSCHと、は時間及び周波数リソースの少なくとも一方が重複してもよい。
【0032】
これらの第1のPDSCH及び第2のPDSCHは、疑似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))関係にない(not quasi-co-located)と想定されてもよい。マルチPDSCHの受信は、あるQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)でないPDSCHの同時受信で読み替えられてもよい。
【0033】
マルチTRPからの複数のPDSCH(マルチPDSCH(multiple PDSCH)と呼ばれてもよい)が、1つのDCI(シングルDCI、シングルPDCCH)を用いてスケジュールされてもよい(シングルマスタモード、シングルDCIに基づくマルチTRP(single-DCI based multi-TRP))。マルチTRPからの複数のPDSCHが、複数のDCI(マルチDCI、マルチPDCCH(multiple PDCCH))を用いてそれぞれスケジュールされてもよい(マルチマスタモード、マルチDCIに基づくマルチTRP(multi-DCI based multi-TRP))。
【0034】
マルチTRPに対するURLLCにおいて、マルチTRPにまたがるPDSCH(トランスポートブロック(TB)又はコードワード(CW))繰り返し(repetition)がサポートされることが検討されている。周波数ドメイン又はレイヤ(空間)ドメイン又は時間ドメイン上でマルチTRPにまたがる繰り返し方式(URLLCスキーム、例えば、スキーム1、2a、2b、3、4)がサポートされることが検討されている。スキーム1において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、空間分割多重(space division multiplexing(SDM))される。スキーム2a、2bにおいて、マルチTRPからのPDSCHは、周波数分割多重(frequency division multiplexing(FDM))される。スキーム2aにおいては、マルチTRPに対して冗長バージョン(redundancy version(RV))は同じである。スキーム2bにおいては、マルチTRPに対してRVは同じであってもよいし、異なってもよい。スキーム3、4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、時間分割多重(time division multiplexing(TDM))される。スキーム3において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、1つのスロット内で送信される。スキーム4において、マルチTRPからのマルチPDSCHは、異なるスロット内で送信される。
【0035】
このようなマルチTRPシナリオによれば、品質の良いチャネルを用いたより柔軟な送信制御が可能である。
【0036】
複数PDCCHに基づくセル内の(intra-cell、同じセルIDを有する)及びセル間の(inter-cell、異なるセルIDを有する)マルチTRP送信をサポートするために、複数TRPを有するPDCCH及びPDSCHの複数のペアをリンクするためのRRC設定情報において、PDCCH設定情報(PDCCH-Config)内の1つのcontrol resource set(CORESET)が1つのTRPに対応してもよい。
【0037】
次の条件1及び2の少なくとも1つが満たされた場合、UEは、マルチDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、TRPは、CORESETプールインデックスに読み替えられてもよい。
[条件1]
1のCORESETプールインデックスが設定される。
[条件2]
CORESETプールインデックスの2つの異なる値(例えば、0及び1)が設定される。
【0038】
次の条件が満たされた場合、UEは、シングルDCIに基づくマルチTRPと判定してもよい。この場合、2つのTRPは、MAC CE/DCIによって指示される2つのTCI状態に読み替えられてもよい。
[条件]
DCI内のTCIフィールドの1つのコードポイントに対する1つ又は2つのTCI状態を指示するために、「UE固有PDSCH用拡張TCI状態アクティベーション/ディアクティベーションMAC CE(Enhanced TCI States Activation/Deactivation for UE-specific PDSCH MAC CE)」が用いられる。
【0039】
共通ビーム指示用DCIは、UE固有DCIフォーマット(例えば、DL DCIフォーマット(例えば、1_1、1_2)、UL DCIフォーマット(例えば、0_1、0_2))であってもよいし、UEグループ共通(UE-group common)DCIフォーマットであってもよい。
【0040】
(Radio Link Monitoring(RLM))
NRにおいて、無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring(RLM))が利用される。
【0041】
NRでは、ネットワーク(NW、例えば、基地局)がUEに対して、BWPごとに無線リンクモニタリング参照信号(Radio Link Monitoring RS(RLM-RS))を、上位レイヤシグナリングを用いて設定してもよい。UEは、RLM用の設定情報(例えば、RRCの「RadioLinkMonitoringConfig」情報要素)を受信してもよい。
【0042】
当該RLM用の設定情報は、障害検出リソース設定情報(例えば、上位レイヤパラメータの「failureDetectionResourcesToAddModList」)を含んでもよい。障害検出リソース設定情報は、RLM-RSに関するパラメータ(例えば、上位レイヤパラメータの「RadioLinkMonitoringRS」)を含んでもよい。
【0043】
RLM-RSに関するパラメータは、RLMの目的(purpose)に対応することを示す情報、RLM-RSのリソースに対応するインデックス(例えば、上位レイヤパラメータの「failureDetectionResources」(failureDetectionResourcesToAddModList内のRadioLinkMonitoringRS)に含まれるインデックス)などを含んでもよい。当該インデックスは、例えば、CSI-RSリソースの設定のインデックス(例えば、ノンゼロパワーCSI-RSリソースID)であってもよいし、SS/PBCHブロックインデックス(SSBインデックス)であってもよい。目的の情報は、ビーム障害、(セルレベル)Radio Link Failure(RLF)、又はそれらの両方、を示してもよい。
【0044】
UEは、RLM-RSのリソースに対応するインデックスに基づいてRLM-RSリソースを特定し、当該RLM-RSリソースを用いてRLMを実施してもよい。
【0045】
Rel.16のRLM手順において、UEは、以下の暗示的RLM-RS決定手順に従う。
【0046】
[暗示的RLM-RS決定手順]
もし、UEがRLM-RS(RadioLinkMonitoringRS)を提供されず、且つUEがPDCCH受信用に1以上のCSI-RSを含むTCI状態を提供された場合、UEは、以下の手順1から4に従う。
【0047】
[[手順1]]
もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が1つのRSのみを含む場合、UEは、PDCCH受信用のアクティブTCI状態用に提供されたそのRSをRLMに用いる。
[[手順2]]
もしPDCCH受信用のアクティブTCI状態が2つのRSを含む場合、UEは、1つのRSがQCLタイプDを有すると想定し、UEは、QCLタイプDを有するそのRSをRLMに用いる。UEは、両方のRSがQCLタイプDを有すると想定しない。
[[手順3]]
UEは、非周期的(aperiodic)又はセミパーシステント(semi-persistent)のRSをRLMに用いることを必要とされない。
[[手順4]]
Lmax=4に対して、UEは、最小のモニタリング周期(periodicity)からの順に、複数のサーチスペースセットに関連付けられた複数のCORESET内において、PDCCH受信用のアクティブTCI状態用に提供されたNRLM個のRSを選択する。もし1より多いCORESETが、同じモニタリング周期を有する複数のサーチスペースセットに関連付けられている場合、UEは、最高のCORESETインデックスからのCORESETの順を決定する。
【0048】
ここで、Lmaxは、セル内のSS/PBCHブロックインデックスの最大数である。ハーフフレーム内において送信されるSS/PBCHブロックの最大数は、Lmaxである。
【0049】
このように、UEがRLM-RSを提供されない場合、UEは、暗示的RLM-RS決定を行い、PDCCH受信用のアクティブTCI状態をRLMに用いる。Lmax=4の場合、UEは、まずサーチスペースセットのモニタリング周期の昇順に、次にCORESETインデックスの降順に、NRLM個のRSを選択する。CORESETを選択する。
【0050】
UEは、リンク回復手順及びRLMのためにNLR-RLM個までのRLM-RSを設定されることができる。NLR-RLM個のRLM-RSから、Lmaxに依存してNRLM個までのRLM-RSがRLMに用いられる。Rel.16においては、図1に示すように、Lmax=4の場合にNRLM=2であり、Lmax=8の場合にNRLM=4であり、Lmax=64の場合にNRLM=8である。
【0051】
(Beam Failure Detection(BFD)/Beam Failure Recovery(BFR))
NRでは、ビームフォーミングを利用して通信を行う。例えば、UE及び基地局(例えば、gNB(gNodeB))は、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビームなどともいう)、信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビームなどともいう)を用いてもよい。
【0052】
ビームフォーミングを用いる場合、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することが想定される。無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(Radio Link Failure(RLF))が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く。
【0053】
NRにおいては、RLFの発生を抑制するために、特定のビームの品質が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム回復(Beam Recovery(BR))、ビーム障害回復(Beam Failure Recovery(BFR))、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい)手順を実施する。なお、BFR手順は単にBFRと呼ばれてもよい。
【0054】
なお、本開示におけるビーム障害(beam failure(BF))は、リンク障害(link failure)と呼ばれてもよい。
【0055】
図2は、Rel.15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。ビームの数などは一例であって、これに限られない。初期状態(ステップS101)において、UEは、2つのビームを用いて送信される参照信号(Reference Signal(RS))リソースに基づく測定を実施する。
【0056】
当該RSは、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))及びチャネル状態測定用RS(Channel State Information RS(CSI-RS))の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックなどと呼ばれてもよい。
【0057】
RSは、プライマリ同期信号(Primary SS(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary SS(SSS))、モビリティ参照信号(Mobility RS(MRS))、SSBに含まれる信号、SSB、CSI-RS、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、ビーム固有信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更など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RSは、ビーム障害検出のためのRS(Beam Failure Detection RS(BFD-RS)、ビーム障害検出用RS)、又はビーム回復手順に利用するためのRS(BFR-RS)などと呼ばれてもよい。
【0058】
ステップS102において、基地局からの電波が妨害されたことによって、UEはBFD-RSを検出できない(又はRSの受信品質が劣化する)。このような妨害は、例えばUE及び基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
【0059】
UEは、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。UEは、例えば、設定されたBFD-RS(BFD-RSリソース設定)の全てについて、BLER(Block Error Rate)が閾値未満である場合、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、UEの下位レイヤ(物理(PHY)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。
【0060】
なお、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(Layer 1 Reference Signal Received Power(L1-RSRP))であってもよい。また、RS測定の代わりに又はRS測定に加えて、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。BFD-RSは、UEによってモニタされるPDCCHのDMRSと擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))であると期待されてもよい。
【0061】
ここで、QCLとは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
【0062】
なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的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QCL(又は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。
【0063】
BFD-RSに関する情報(例えば、RSのインデックス、リソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、ビーム障害検出(BFD)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。BFD-RSに関する情報は、BFR用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
【0064】
UEの上位レイヤ(例えば、MACレイヤ)は、UEのPHY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(ビーム障害検出タイマと呼ばれてもよい)を開始してもよい。UE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(例えば、RRCで設定されるbeamFailureInstanceMaxCount)以上受信したら、BFRをトリガ(例えば、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。
【0065】
基地局は、UEからの通知がない場合、又はUE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UEがビーム障害を検出したと判断してもよい。
【0066】
ステップS103において、UEはビーム回復のため、新たに通信に用いるための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。UEは、所定のRSを測定することによって、当該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RSは、新候補RS、新候補ビーム識別のためのRS、NCBI-RS(New Candidate Beam Identification RS)、新規ビーム識別のためのRS、新規ビーム識別用RS、NBI-RS(New Beam Identification RS)、CBI-RS(Candidate Beam Identification RS)、CB-RS(Candidate Beam RS)などと呼ばれてもよい。NBI-RSは、BFD-RSと同じであってもよいし、異なってもよい。なお、新候補ビームは、単に候補ビーム又は候補RSと呼ばれてもよい。
【0067】
UEは、所定の条件を満たす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。UEは、例えば、設定されたNBI-RSのうち、L1-RSRPが閾値を超えるRSに基づいて、新候補ビームを決定してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。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。
【0068】
NBI-RSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、新規ビーム識別(NBI)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。新候補RS(又は、NBI-RS)に関する情報は、BFD-RSに関する情報に基づいて取得されてもよい。NBI-RSに関する情報は、NBI用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
【0069】
なお、BFD-RS、NBI-RSなどは、無線リンクモニタリング参照信号(Radio Link Monitoring RS(RLM-RS))と互いに読み替えられてもよい。
【0070】
ステップS104において、新候補ビームを特定したUEは、ビーム回復要求(Beam Failure Recovery reQuest(BFRQ))を送信する。ビーム回復要求は、ビーム回復要求信号、ビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
【0071】
BFRQは、例えば、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、コンフィギュアド(設定)グラント(configured grant(CG))PUSCHの少なくとも1つを用いて送信されてもよい。
【0072】
BFRQは、ステップS103において特定された新候補ビーム/新候補RSの情報を含んでもよい。BFRQのためのリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(Beam Index(BI))、所定の参照信号のポートインデックス、RSインデックス、リソースインデックス(例えば、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator(CRI))、SSBリソース指標(SSBRI))などを用いて通知されてもよい。
【0073】
Rel.15 NRでは、衝突型ランダムアクセス(Random Access(RA))手順に基づくBFRであるCB-BFR(Contention-Based BFR)及び非衝突型ランダムアクセス手順に基づくBFRであるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CB-BFR及びCF-BFRでは、UEは、PRACHリソースを用いてプリアンブル(RAプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、RACHプリアンブルなどともいう)をBFRQとして送信してもよい。
【0074】
CB-BFRでは、UEは、1つ又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。一方、CF-BFRでは、UE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UE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、UE個別にプリアンブルを割り当ててもよい。
【0075】
なお、CB-BFR及びCF-BFRは、それぞれCB PRACHベースBFR(contention-based PRACH-based BFR(CBRA-BFR))及びCF PRACHベースBFR(contention-free PRACH-based BFR(CFRA-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。
【0076】
CB-BFR、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、例えば、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリングなど)によって通知されてもよい。例えば、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もよく、DL-RSごとに異なるPRACHリソースが関連付けられてもよい。
【0077】
ステップS105において、BFRQを検出した基地局は、UEからのBFRQに対する応答信号(gNBレスポンスなどと呼ばれてもよい)を送信する。当該応答信号には、1つ又は複数のビームについての再構成情報(例えば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれてもよい。
【0078】
当該応答信号は、例えばPDCCHのUE共通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、UEの識別子(例えば、セル-無線RNTI(Cell-Radio RNTI(C-RNTI)))によって巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check(CRC))スクランブルされたPDCCH(DCI)を用いて通知されてもよい。UEは、ビーム再構成情報に基づいて、使用する送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を判断してもよい。
【0079】
UEは、当該応答信号を、BFR用の制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びBFR用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。
【0080】
CB-BFRに関しては、UEが自身に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断されてもよい。
【0081】
ステップS105の処理に関して、BFRQに対する基地局(例えば、gNB)からの応答(レスポンス)をUE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、例えばgNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、ビーム回復要求応答ウィンドウなどと呼ばれてもよい。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、BFRQの再送を行ってもよい。
【0082】
ステップS106において、UEは、基地局に対してビーム再構成が完了した旨を示すメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、例えば、PUCCHによって送信されてもよいし、PUSCHによって送信されてもよい。
【0083】
ビーム回復成功(BR success)は、例えばステップS106まで到達した場合を表してもよい。一方で、ビーム回復失敗(BR failure)は、例えばBFRQ送信が所定の回数に達した、又は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。
【0084】
Rel.15では、SpCell(PCell/PSCell)で検出されたビーム障害に対するビーム回復手順(例えば、BFRQの通知)を、ランダムアクセス手順を利用して行うことがサポートされている。一方で、Rel.16では、SCellで検出されたビーム障害に対するビーム回復手順(例えば、BFRQの通知)を、BFR用のPUCCH(例えば、スケジューリングリクエスト(SR))送信と、BFR用のMAC CE(例えば、UL-SCH)送信の少なくとも一つを利用して行うことがサポートされる。
【0085】
例えば、UEは、MAC CEベースの2ステップを利用して、ビーム障害に関する情報を送信してもよい。ビーム障害に関する情報は、ビーム障害を検出したセルに関する情報、新候補ビーム(又は、新候補RSインデックス)に関する情報が含まれていてもよい。
【0086】
[ステップ1]
BFが検出された場合、UEから、PCell/PSCellに対して、PUCCH-BFR(スケジューリング要求(SR))が送信されてもよい。次いで、PCell/PSCellから、UEに対して、下記ステップ2のためのULグラント(DCI)が送信されてもよい。ビーム障害が検出された場合に、新候補ビームに関する情報を送信するためのMAC CE(又は、UL-SCH)が存在する場合には、ステップ1(例えば、PUCCH送信)を省略して、ステップ2(例えば、MAC CE送信)を行ってもよい。
【0087】
[ステップ2]
次いで、UEは、ビーム障害が検出された(失敗した)セルに関する情報(例えば、セルインデックス)及び新候補ビームに関する情報を、MAC CEを用いて、上りリンクチャネル(例えば、PUSCH)を介して、基地局(PCell/PSCell)に送信してもよい。その後、BFR手順を経て、基地局からの応答信号を受信してから所定期間(例えば、28シンボル)後に、PDCCH/PUCCH/PDSCH/PUSCHのQCLが、新たなビームに更新されてもよい。
【0088】
なお、これらのステップの番号は説明のための番号に過ぎず、複数のステップがまとめられてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
【0089】
(BFD-RS)
Rel.16において、1つのサービングセルの各BWPに対し、UEは、障害検出リソース(failureDetectionResources、failureDetectionResourcesToAddModList、RadioLinkMonitoringConfig)によって周期的(P)-CSI-RSリソース設定インデックスのセットq0バーと、候補ビームRSリスト(candidateBeamRSList)又は拡張候補ビームRSリスト(candidateBeamRSListExt-r16)又はSCell用候補ビームRSリスト(candidateBeamRSSCellList-r16)によって、P-CSI-RSリソース設定インデックス及びSS/PBCHブロックインデックスの少なくとも1つのセットq1バーと、を提供されることができる。
【0090】
ここで、q0バーは、「q0」にオーバーラインを付した表記である。以下、q0バーは、単にq0と表記される。q1バーは、「q1」にオーバーラインを付した表記である。以下、q1バーは、単にq1と表記される。
【0091】
障害検出リソースによって提供されるP-CSI-RSリソースのセットq0は、明示的BFD-RSと呼ばれてもよい。
【0092】
UEは、セットq0及びセットq1の少なくとも1つのセットに含まれるインデックスに対応するRSリソースを用いてL1-RSRP測定などを実施し、ビーム障害を検出してもよい。
【0093】
なお、本開示において、BFD用リソースに対応するインデックスの情報を示す上述の上位レイヤパラメータを提供されることは、BFD用リソースを設定されること、BFD-RSを設定されることなどと互いに読み替えられてもよい。本開示において、BFD用リソース、周期的CSI-RSリソース設定インデックス又はSSBインデックスのセットq0、BFD-RS、BFD-RSセット、RSセット、は互いに読み替えられてもよい。
【0094】
もしUEが、そのサービングセルの1つのBWPに対し、障害検出リソース(failureDetectionResources)によってq0を提供されない場合、UEは、以下の暗示的BFD-RS決定手順に従って、BFD手順に用いるRS(セットq0)を決定する。
【0095】
[暗示的BFD-RS決定手順]
UEは、UEがPDCCHのモニタリングに用いる、対応するCORESETに対するTCI状態(TCI-State)によって指示されるRSセット内のRSインデックスと同じ値を有するP-CSI-RSリソース設定インデックスを、セットq0に含めることを決定する。もし1つのTCI状態内に2つのRSインデックスがある場合、セットq0が、対応するTCI状態に対してQCLタイプD設定を有するRSインデックスを含む。UEは、そのセットq0が2つまでのRSインデックスを含むと想定する。UEは、そのセットq0内においてシングルポートRSを想定する。
【0096】
このセットq0は、暗示的BFD-RSと呼ばれてもよい。
【0097】
このように、UEは、PDCCH用TCI状態によってBFD-RS(RSセット)を決定する。UEは、そのRSセットが2つまでのRSを含むと想定する。
【0098】
(分析)
Rel.17以降では、複数TRPでのビーム障害検出において、TRPごと独立したBFD-RSの設定が導入されることが検討されている。ここで、各TRPは、1以上のBFD-RSと関連付けられてもよい。
【0099】
本開示において、1以上のBFD-RSは、BFD-RSのセット(BFD-RSセット)と呼ばれてもよい。Rel.15では、BWPごとに最大2つのBFD-RSが設定される。例えば、当該2つのBFD-RSが、1つのBFD-RSセットと呼ばれてもよい。Rel.17以降では、BWPごとのBFD-RSの数は2つでなくてもよく、例えば、BFD-RSの数はUE能力に基づいて決定されてもよい。
【0100】
また、Rel.17以降では、複数TRPでのBFRにおいて、BWPごとに複数(例えば、2つ)のBFD-RSセットがサポートされ、BFD-RSセットごとに最大N個(Nは任意の整数)がサポートされることが検討されている。
【0101】
さらに、Rel.17以降では、複数TRPでの新規ビーム識別において、TRPごとに1以上のNBI-RS(NBI-RSセット)が設定されるとき、TRPごと独立したNBI-RSセットの設定が導入されることが検討されている。本開示において、1以上のNBI-RSは、NBI-RSのセット(NBI-RSセット)と呼ばれてもよい。
【0102】
また、Rel.17以降では、1つのBFD-RSセットと1つのNBI-RSセットとが1対1で関連させることが検討されている。
【0103】
これらの検討を踏まえると、例えば、シングル/マルチDCIに基づく複数TRPのBFRのために、TRPごとに最大2つのBFD-RSセット及び2つのBFD-RSセットが設定されうることになる。つまり、TRPのBFRにおいて、TRPごとに0、1又は2のBFD-RSセットが設定されうることになる。このようなケースでは、2つのBFD-RSセットが設定されるケースでは、NWは、1つのBFD-RS(NBI-RS)セットのみの設定が可能であるか、又は、2つのBFD-RS(NBI-RS)セットを設定しなければならないのか、が問題となる。
【0104】
さらに、設定可能な/設定しなければならないNBI-RSセットの数、及び、許容されるBFD-RSセットの数とNBI-RSセットとの数の組み合わせ、についても検討が十分でない。
【0105】
このようにBFD-RSセット/NBI-RSセットの設定及び関連付けについて検討が不十分であると、シングル/マルチDCIに基づく複数TRPのBFD/BFRを適切に制御できず、通信品質、スループット低下を招くおそれがある。
【0106】
そこで、本発明者らは、BFD-RSセット/NBI-RSセットの設定/決定方法を着想した。
【0107】
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
【0108】
本開示において、「A/B/C」、「A、B及びCの少なくとも1つ」、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セル、サービングセル、CC、キャリア、BWP、DL BWP、UL BWP、アクティブDL BWP、アクティブUL BWP、バンド、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、インデックス、ID、インジケータ、リソースID、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、サポートする、制御する、制御できる、動作する、動作できる、は互いに読み替えられてもよい。
【0109】
本開示において、設定(configure)、アクティベート(activate)、更新(update)、指示(indicate)、有効化(enable)、指定(specify)、選択(select)、は互いに読み替えられてもよい。
【0110】
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。本開示において、RRC、RRCシグナリング、RRCパラメータ、上位レイヤ、上位レイヤパラメータ、RRC情報要素(IE)、RRCメッセージ、は互いに読み替えられてもよい。
【0111】
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(MAC CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))、その他のシステム情報(Other System Information(OSI))などであってもよい。
【0112】
本開示において、MAC CE、アクティベーション/ディアクティベーションコマンド、は互いに読み替えられてもよい。
【0113】
本開示において、プール、セット、グループ、リスト、候補、は互いに読み替えられてもよい。
【0114】
本開示において、DMRS、DMRSポート、アンテナポート、は互いに読み替えられてもよい。
【0115】
本開示において、特別(special)セル、SpCell、PCell、PSCell、は互いに読み替えられてもよい。
【0116】
本開示において、ビーム、空間ドメインフィルタ、空間セッティング、TCI状態、UL TCI状態、統一(unified)TCI状態、統一ビーム、共通(common)TCI状態、共通ビーム、TCI想定、QCL想定、QCLパラメータ、空間ドメイン受信フィルタ、UE空間ドメイン受信フィルタ、UE受信ビーム、DLビーム、DL受信ビーム、DLプリコーディング、DLプリコーダ、DL-RS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプDのRS、TCI状態/QCL想定のQCLタイプAのRS、空間関係、空間ドメイン送信フィルタ、UE空間ドメイン送信フィルタ、UE送信ビーム、ULビーム、UL送信ビーム、ULプリコーディング、ULプリコーダ、PL-RS、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、QCLタイプX-RS、QCLタイプXに関連付けられたDL-RS、QCLタイプXを有するDL-RS、DL-RSのソース、SSB、CSI-RS、SRS、は互いに読み替えられてもよい。
【0117】
本開示において、CSI-RS、NZP-CSI-RS、periodic(P)-CSI-RS、P-TRS、semi-persistent(SP)-CSI-RS、aperiodic(A)-CSI-RS、TRS、トラッキング用CSI-RS、TRS情報(上位レイヤパラメータtrs-Info)を有するCSI-RS、TRS情報を有するNZP CSI-RSリソースセット内のNZP CSI-RSリソース、同じアンテナポートの複数のNZP-CSI-RSリソースから成るNZP-CSI-RSリソースセット内のNZP-CSI-RSリソース、TRSリソース、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、CSI-RSリソース、CSI-RSリソースセット、CSI-RSリソースグループ、情報要素(IE)、は互いに読み替えられてもよい。
【0118】
本開示において、パネル、Uplink(UL)送信エンティティ、TRP、空間関係、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))、PDSCH、コードワード、基地局、ある信号のアンテナポート(例えば、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))ポート)、ある信号のアンテナポートグループ(例えば、DMRSポートグループ)、多重のためのグループ(例えば、符号分割多重(Code Division Multiplexing(CDM))グループ、参照信号グループ、CORESETグループ)、CORESETプール、CORESETサブセット、CW、冗長バージョン(redundancy version(RV))、レイヤ(MIMOレイヤ、送信レイヤ、空間レイヤ)、は、互いに読み替えられてもよい。また、パネルIdentifier(ID)とパネルは互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRP ID、TRP関連ID、CORESETプールインデックス、DCI内のフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの1つのTCI状態の位置(序数、第1TCI状態又は第2TCI状態)、TRPは、互いに読み替えられてもよい。
【0119】
本開示において、TRP、送信ポイント、パネル、DMRSポートグループ、CORESETプール、TCIフィールドの1つのコードポイントに関連付けられた2つのTCI状態の1つ、は互いに読み替えられてもよい。
【0120】
本開示において、シングルTRP、シングルTRPシステム、シングルTRP送信、シングルPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチTRP、マルチTRPシステム、マルチTRP送信、マルチPDSCH、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCI、シングルPDCCH、シングルDCIに基づくマルチTRP、少なくとも1つのTCIコードポイント上の2つのTCI状態をアクティベートされること、は互いに読み替えられてもよい。
【0121】
本開示において、シングルTRP、シングルTRPを用いるチャネル、1つのTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されないこと、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されないこと、いずれのCORESETに対しても1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されず、且つ、TCIフィールドのいずれのコードポイントも2つのTCI状態にマップされないこと、は互いに読み替えられてもよい。
【0122】
本開示において、マルチTRP、マルチTRPを用いるチャネル、複数のTCI状態/空間関係を用いるチャネル、マルチTRPがRRC/DCIによって有効化されること、複数のTCI状態/空間関係がRRC/DCIによって有効化されること、シングルDCIに基づくマルチTRPとマルチDCIに基づくマルチTRPとの少なくとも1つ、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、マルチDCIに基づくマルチTRP、CORESETに対して1のCORESETプールインデックス(CORESETPoolIndex)値が設定されること、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、シングルDCIに基づくマルチTRP、TCIフィールドの少なくとも1つのコードポイントが2つのTCI状態にマップされること、は互いに読み替えられてもよい。
【0123】
本開示において、TRP#1(第1TRP)は、CORESETプールインデックス=0に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの第1のTCI状態に対応してもよい。TRP#2(第2TRP)は、CORESETプールインデックス=1に対応してもよいし、TCIフィールドの1つのコードポイントに対応する2つのTCI状態のうちの第2のTCI状態に対応してもよい。
【0124】
本開示において、CORESET0、インデックス0を有するCORESET、共通CORESET、は互いに読み替えられてもよい。
【0125】
(無線通信方法)
本開示において、トータル/ファイナルBFD-RSセット数/NBI-RSセット数が、明示的な設定によって決定されてもよいし、暗示的な決定ルールによって決定されてもよい。
【0126】
0個のBFD-RSセットが明示的に設定されてもよい。すなわち、BFD-RSセットが設定されなくてもよい。
【0127】
BFD-RSセットが設定されないとき、暗示的なBFD-RSセットの決定ルールが適用されてもよい。
【0128】
例えば、トータルで1つのBFD-RSセットが決定されてもよい。当該BFD-RSセットに含まれるBFD-RSは、CORESETとQCLの関係にあるRSであってもよい。
【0129】
また、例えば、トータルで2つのBFD-RSセットが決定されてもよい。当該BFD-RSセットに含まれるBFD-RSは、マルチDCIに基づく複数TRPにおいて、各CORESETプールインデックスのCORESETとQCLの関係にある(QCLed with CORESET)RSであってもよい。
【0130】
また、BFD-RSセットが設定されないとき、暗示的なBFD-RSセットの決定の有効(enable)/無効(disable)を指示するための新規RRCパラメータが設定されてもよい。例えば、当該パラメータが無効(disable)であること(有効でないこと)を指示するとき、決定されるトータルBFD-RSセットは0個であってもよい。
【0131】
また、BFD-RSセットが設定されないとき、UEが導出する、トータル/暗示的BFD-RSセットの個数を指示するための新規RRCパラメータが設定されてもよい。例えば、当該パラメータは、0、1又は2を指示してもよい。当該パラメータが1又は2を指示するとき、それぞれトータルで1つ又は2つのBFD-RSセットが決定されてもよい。当該パラメータが0を指示するとき、決定されるトータルBFD-RSセットは0個であってもよい。
【0132】
1つのBFD-RSセットが明示的に設定されてもよい。設定されるBFD-RSセットは、セルごとのBFRに用いられてもよいし、もしTRPとBFD-RSとの関連付けが設定される場合、TRPごとのBFRにおける特定のTRPのBFRに用いられてもよい。
【0133】
1つのBFD-RSセットが明示的に設定されるとき、暗示的なBFD-RSセットの決定ルールが適用されなくてもよい。このとき、セルごとのBFRに対してトータルで1つのBFD-RSセットが設定されてもよい。また、このとき、TRPごとのBFRにおける特定のTRPに対して1つのBFD-RSセットが設定され、他のTRPに対してBFD-RSセットが決定されなくてもよい。
【0134】
1つのBFD-RSセットが明示的に設定されるとき、暗示的なBFD-RSセットの決定ルールが追加で適用されてもよい。このとき、TRPごとのBFRにおける特定のTRPに対して1つのBFD-RSセットが設定され、他のTRPに対して暗示的なBFD-RSセット決定ルールに基づく1つのBFD-RSセットが決定されなくてもよい。例えば、当該他のTRPに対するBFD-RSセットに含まれるBFD-RSは、マルチDCIに基づく複数TRPにおいて、特定のTRPのCORESETプールインデックスとは別のCORESETプールインデックスのCORESETとQCLの関係にあるRSであってもよい。
【0135】
また、1つのBFD-RSセットが明示的に設定されるとき、暗示的なBFD-RSセットの決定の有効(enable)/無効(disable)を指示するための新規RRCパラメータが設定されてもよい。例えば、当該パラメータが無効(disable)であること(有効でないこと)を指示するとき、決定されるトータルBFD-RSセットは0個であってもよい。
【0136】
また、1つのBFD-RSセットが明示的に設定されるとき、UEが導出する、トータル/暗示的BFD-RSセットの個数を指示するための新規RRCパラメータが設定されてもよい。例えば、当該パラメータは、0又は1を指示してもよい。当該パラメータが1を指示するとき、トータルで1つのBFD-RSセットが決定されてもよい。当該パラメータが0を指示するとき、決定されるトータルBFD-RSセットは0個であってもよい。
【0137】
新規RRCパラメータは、暗示的にBFD-RSセットを導出するTRPに関する情報(例えば、CORESETプールインデックスに関する情報)を指示してもよい。例えば、1つのBFD-RSセットを暗示的に導出することが指示される場合、新規RRCパラメータは、暗示的にBFD-RSセットを導出するTRPに関する情報(例えば、CORESETプールインデックスに関する情報)を指示してもよい。
【0138】
2つのBFD-RSセットが明示的に設定されてもよい。設定されるBFD-RSセットは、TRPごとのBFRにおける各TRPのBFD-RSに用いられてもよい。
【0139】
2つのBFD-RSセットが明示的に設定されるとき、暗示的なBFD-RSセットの決定ルールが適用されなくてもよい。
【0140】
なお、本開示において、CORESETに複数(例えば、2つ)のRSタイプがある場合、CORESETとQCLの関係にある(QCLed with CORESET)RSは、CORESETの特定のQCLタイプ(例えば、QCLタイプD)のRSを意味してもよい。
【0141】
なお、本開示において、シグナリング構成、シグナリング、設定、構成、設定情報、指示、指示情報、などは互いに読み替えられてもよい。
【0142】
本開示において、BFR、BFR設定、BFR手順、BFD、BFD手順、BFD-RS、BFD-RS設定、RLM、RLM設定、RLM手順、RLM-RS、RLM-RS設定、NBI、NBI設定、NBI-RS、NBI-RS設定、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、セルごと(per cell)BFR、セル固有(cell-specific)BFR、Rel.15/16のBFR、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、TRPごと(per TRP)BFR、TRP固有(TRP-specific)BFR、Rel.17/Rel.17以降のBFR、は互いに読み替えられてもよい。
【0143】
本開示において、あるパラメータ/数/組み合わせが設定されることは、あるパラメータ/数/組み合わせが明示的に設定されることを意味してもよい。また、あるパラメータ/数/組み合わせが決定されることは、あるパラメータ/数/組み合わせが暗示的なルールに基づいて決定されることを意味してもよい。
【0144】
以下本開示の各実施形態では、BFD-RSセット数及びNBI-RSセット数が最大2のケースを説明するが、これらの数は2以上であってもよく、「2つ」は「複数」と読み替えられてもよい。
【0145】
<第1の実施形態>
あるCCにおける、TRPごとのBFRに対する、トータルのBFD-RSセット数と、トータルのNBI-RSセット数と、の組み合わせが、設定/決定されてもよい。
【0146】
なお、1つのセットには、UE能力に依存して/基づいて、1以上のRS(RSリソース)が設定されてもよい。
【0147】
また、既存の(Rel.16以前の)仕様において、BFD-RSのセット及びNBI-RSのセットの概念は定義されていない。複数TRPを利用するケースにおいて、各セットは、TRPと関連付けられてもよい。
【0148】
本開示における、トータルのBFD-RSセットには、明示的に設定されるBFD-RSと、暗示的に決定されるBFD-RSと、の少なくとも一方を含んでもよい。
【0149】
図3は、トータルBFD-RSセット数と、トータルNBI-RSセット数と、の組み合わせの一例を示す図である。図3に示す例において、トータルBFD-RSセット数及びトータルNBI-RSセット数は、それぞれ0、1又は2をとりうる。
【0150】
トータルBFD-RSセット数をX、トータルNBI-RSセット数をYとするとき、それぞれの数に対応するケースを「ケースX-Y」と記載し、以下本開示の各実施形態において詳述する。
【0151】
BFD-RSセット数とNBI-RSセット数との組み合わせのうち、特定の組み合わせのみが(仕様上)許容されてもよい。
【0152】
BFD-RSセット数とNBI-RSセット数との組み合わせのうち、全ての組み合わせが許容されてもよい。
【0153】
例えば、トータルのBFD-RSセット数よりトータルのNBI-RSセット数が大きくなるケース(例えば、図3に示す、ケース0-1、ケース0-2及びケース1-2)は許容されなくてもよい。UEは、設定/決定されるトータルのBFD-RSセット数よりトータルのNBI-RSセット数が大きくなるケースを想定/期待しなくてもよい。以下では、図3に示す、ケース0-1、ケース0-2及びケース1-2については詳述しない。
【0154】
また、ケース2-2は許容されてもよい。ケース2-2において、BFD-RSセットのそれぞれと、NBI-RSセットのそれぞれとが1対1に対応してもよい。ケース2-2において、BFD-RSセットのそれぞれと、NBI-RSセットのそれぞれと、の対応関係/関連付けが規定されてもよい。以下では、図3に示す、ケース2-2についても詳述しない。
【0155】
《ケース0-0》
ケース0-0においては、以下のオプション1-1及びオプション1-2の少なくとも一方にしたがってもよい。
【0156】
[オプション1-1]
トータルBFD-RSセット数が0であることは許容されなくてもよい。明示的なBFD-RS(セット)の設定がない場合、暗示的な決定ルールが適用されるためである。
【0157】
この場合、特定の周波数レンジ(例えば、FR2)のあるCCにおける少なくとも1つのBFD-RS(セット)について、トータルBFD-RSセット数が0であることは許容されなくてもよい。UEは、特定の周波数レンジ(例えば、FR2)におけるあるCCにおいて、トータルBFD-RSセット数が0となることを想定/期待しなくてもよい。
【0158】
[オプション1-2]
特定の周波数レンジ(例えば、FR2)におけるあるCCに対して、BFD-RSセット数が0であることが許容されてもよい。UEは、特定の周波数レンジ(例えば、FR2)におけるあるCCにおいて、トータルBFD-RSセット数が0となることを想定/期待してもよい。
【0159】
このとき、あるCC(又は、ある周波数レンジにおけるあるUE)に対するBFD-RSセットの暗示的な決定を有効(enable)/無効(disable)を指示するための新規RRCパラメータが規定されてもよい。例えば、UEは、当該パラメータが無効(disable)であること(有効でないこと)を指示されるとき、決定されるトータルBFD-RSセットは0個であると判断してもよい。
【0160】
0個のBFD-RSが設定/決定される場合(つまり、BFD-RSが設定/決定されない場合)、0個のNBI-RSが設定/決定されてもよい(NBI-RSが設定/決定されなくてもよい)。UEは、0個のBFD-RSが設定/決定される場合(BFD-RSが設定/決定されない場合)、0個のNBI-RSが設定/決定される(NBI-RSが設定/決定されない)と判断してもよい。
【0161】
なお、本開示において、BFD-RSセットが設定/決定されないとき、UEは、個別のBFD-RSを利用してBFD/BFR手順を行ってもよい。当該個別のBFD-RSは、既存の(Rel.16までに規定される)仕様で設定されるBFD-RSであってもよい。
【0162】
《ケース1-0》
ケース1-0においては、以下のオプション2-1及びオプション2-2の少なくとも一方にしたがってもよい。
【0163】
[オプション2-1]
BFRに対し、1つのBFD-RSセットが設定され、NBI-RSセットが設定/決定されないことは許容されなくてもよい。
【0164】
あるCCにおいて1つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、UEは、当該CCにおいて1つのNBI-RSの設定/決定を想定/期待するからである。UEは、BFD-RSセットが設定/決定されるとき、NBI-RSのセットが設定/決定されないことを想定/期待しなくてもよい。
【0165】
オプション2-1において、1つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、追加の1つのNBI-RSセットが設定/決定されてもよい(オプション2-1-1)。オプション2-1-1では、オプション2-1-1-A及びオプション2-1-1-Bの少なくとも1つにしたがってもよい。
【0166】
オプション2-1-1において、1つのNBI-RSのセットは、複数TRPにおけるセルごとのBFRとして設定されてもよい。このとき、Rel.16までに規定されるBFR手順に従って、NBI-RSが設定されてもよい(オプション2-1-1-A)。
【0167】
また、オプション2-1-1において、1つのNBI-RSのセットは、複数TRPを利用する場合の、TRPごとの(1つのTRPのみに対する)BFRとして設定されてもよい(オプション2-1-1-B)。
【0168】
このとき、1つのBFD-RSセット/NBI-RSセットは、1つのTRP(例えば、CORESETプールインデックス/シングルDCIに基づく他のグループID)と関連付けられていてもよい。BFR手順及びビーム回復後のUE動作は、当該関連付けられたTRPに対して適用されてもよい。UEは、当該関連付けられたTRP以外のTRPに対して、BFD/BFRを行わないと想定/判断してもよい。
【0169】
オプション2-1-1-Bは、明示的にBFD-RS(セット)が設定されるケースのみに適用されてもよい。暗示的にBFD-RS(セット)が決定されるケースでは、1つのTRPのみに対して1つのセットを決定する方法が規定されていないためである。
【0170】
また、オプション2-1-1-Bは、明示的にBFD-RS(セット)が設定されるケースと、暗示的にBFD-RS(セット)が決定されるケースと、に適用されてもよい。マルチDCI用の暗示的なBFD-RSについては、新規RRCパラメータが規定されてもよい。当該RRCパラメータは、暗示的なBFD-RSセットを1つ又は2つ決定することを指示するためのパラメータであってもよい。当該RRCパラメータが1つのBFD-RSセットの決定を指示するとき、当該パラメータは、BFD-RSセットに対応するTRPに関する情報を指示してもよい。例えば、NEは、UEに対し、特定の値(例えば、0)のCORESETプールインデックスに関連付けられる1つのBFD-RSセットの決定を指示するRRCパラメータを通知してもよい。
【0171】
[オプション2-2]
1つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、NBI-RSは設定/決定されなくてもよい。
【0172】
オプション2-2において、あるCCにおいてBFRがトリガされるとき、BFR用MAC CEに当該CCのための新規ビーム識別に関する情報が含まれなくてもよい。
【0173】
なお、本開示において、「BFR用MAC CEに当該CCのための新規ビーム識別に関する情報が含まれない」は、「BFR用MAC CEに、どのCCでビーム障害が発生したかに関する情報が含まれるが、新規ビーム識別に関する情報(例えば、新規ビームインデックス)が含まれない」と読み替えられてもよい。「BFR用MAC CEに、どのCCでビーム障害が発生したかに関する情報が含まれるが、新規ビーム識別に関する情報(例えば、新規ビームインデックス)が含まれない」は、例えば、既存の(Rel.16で規定される)BFR用MAC CEと同様に、BFR用MAC CEの特定のフィールドが新規ビームを発見できなかったこと(no new beam found)を示すことを意味してもよい。
【0174】
また、本開示において、「BFR用MAC CEに当該CCのための新規ビーム識別に関する情報が含まれない」は、「BFR用MAC CEに、どのCCでビーム障害が発生したかに関する情報が含まれない」と読み替えられてもよい。「BFR用MAC CEに、どのCCでビーム障害が発生したかに関する情報が含まれない」は、例えば、UEに対しNBI-RS(セット)が設定されない場合、BFR用MAC CEは送信されないことを意味してもよい。
【0175】
オプション2-2では、リカバリのための新規ビームが決定/設定されないため、UEは、BFRがトリガされた後、BFR用MAC CEがトリガされた後、又は、NWからの応答を受信した後の特定期間後に、CC/TRPをディアクティベーションすると想定してもよい。また、UEは、BFRがトリガされた後、BFR用MAC CEがトリガされた後、又は、NWからの応答を受信した後の特定期間後に、CC/TRPをディアクティベーションするよう指示/通知されてもよい。
【0176】
《ケース1-1》
ケース1-1においては、上述のケース1-0における、オプション2-2-2に記載した方法に従ってもよい。オプション2-2-2については、すでに上述しているため、ここでは割愛する。
【0177】
《ケース2-0》
ケース2-0においては、以下のオプション3-1及びオプション3-2の少なくとも一方にしたがってもよい。
【0178】
[オプション3-1]
BFRに対し、2つのBFD-RSセットが設定され、NBI-RSセットが設定/決定されないことは許容されなくてもよい。
【0179】
2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、UEは、NBI-RSの設定/決定を想定/期待してもよい。UEは、BFD-RSセットが設定/決定されるとき、NBI-RSのセットが設定/決定されないことを想定/期待しなくてもよい。
【0180】
2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、UEは、少なくとも1つのNBI-RSセットが設定/決定されることを想定/期待してもよい。
【0181】
また、2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、1つのNBI-RSセットが設定/決定されてもよい(オプション3-1-1)。オプション3-1-1では、オプション3-1-1-A、3-1-1-B及び3-1-1-Cの少なくとも1つにしたがってもよい。
【0182】
オプション3-1-1において、1つのNBI-RSのセットは、1つのBFD-RSセットにのみ関連付けられるよう設定されてもよい(オプション3-1-1-A)。もう1つのBFD-RSに関連するNBI-RSはなくてもよい。
【0183】
オプション3-1-1-Aにおいて、BFD-RSセット及びNBI-RSセットの両方に対応するTRPについて、TRPごとのBFRが適用されてもよい。
【0184】
NBI-RSセットに対応しないTRPについて、BFR用MAC CEに当該TRPのための新規ビーム識別に関する情報が含まれなくてもよい。また、当該TRPについて、リカバリ用の新規ビームが設定/決定されないため、BFRがトリガされた後、TRPをディアクティベーションしてもよい。
【0185】
また、オプション3-1-1において、1つのNBI-RSのセットは、明示的にBFD-RSセットに関連付けられていなくてもよい(オプション3-1-1-B)。UEは、デフォルトで、第1のTRP(例えば、最小/最大のTRPインデックスに対応するTRP)に、1つのNBI-RSセットが関連付けられていると想定してもよい。
【0186】
また、オプション3-1-1において、1つのNBI-RSのセットは、いずれのBFD-RSセットにも関連付けられていないよう設定されてもよい(オプション3-1-1-C)。
【0187】
オプション3-1-1-Cにおいて、1つのTRPにおいてビーム障害が発生した場合、UEは、もしNBI-RSが発見できた場合には、BFR用MAC CEを用いてあるCCに対するNBI-RSを報告してもよい。
【0188】
このとき、新規ビームへのリカバリ時のUEの動作は、ビーム障害が検出されたTRPのみに適用されてもよい。また、このとき、新規ビームへのリカバリ時のUEの動作は、当該CC(複数の(例えば、2つの)TRP)に適用されてもよい。
【0189】
また、オプション3-1-1-Cにおいて、2つのTRPにおいてビーム障害が発生した場合、UEは、もしNBI-RSが発見できた場合には、BFR用MAC CEを用いてあるCCに対するNBI-RSを報告してもよい。このとき、新規ビームへのリカバリ時のUEの動作は、当該CC(複数の(例えば、2つの)TRP)に適用されてもよい。
【0190】
また、2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、UEは、2つのNBI-RSセットが設定/決定されることを想定/期待してもよい。言い換えれば、2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、2つのNBI-RSセットが設定/決定されてもよい(オプション3-1-2)。オプション3-1-2では、UEは、上述したケース2-2と同じBFR動作を行ってもよい。このとき、BFD-RSセットのそれぞれと、NBI-RSセットのそれぞれとが、1対1に関連付けられてもよい。
【0191】
[オプション3-2]
2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、NBI-RSは設定/決定されなくてもよい。オプション3-2は、オプション2-2に記載した態様を流用してもよい。
【0192】
《ケース2-1》
ケース2-1においては、以下のオプション4-1及びオプション4-2の少なくとも一方にしたがってもよい。
【0193】
[オプション4-1]
BFRに対し、2つのBFD-RSセットが設定され、1つのNBI-RSセットが設定/決定されることは許容されなくてもよい。
【0194】
2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、UEは、0又は1つのNBI-RSセットが設定/決定されることを想定/期待しなくてもよい。2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、UEは、2つのNBI-RSセットが設定/決定されることを想定/期待してもよい。
【0195】
また、2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、UEは、1つのNBI-RSセットが設定/決定されることを想定/期待しなくてもよい。2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、UEは、0又は2つのNBI-RSセットが設定/決定されることを想定/期待してもよい。
【0196】
[オプション4-2]
2つのBFD-RSセットが設定/決定されるとき、1つのNBI-RSセットが設定/決定されてもよい。オプション4-2では、上述したオプション3-1-1における態様が流用されてもよい。
【0197】
以上第1の実施形態によれば、設定/決定されるBFD-RSセット数及びNBI-RSセット数に応じて、適切にBFR動作を制御することができる。
【0198】
<第2の実施形態>
第2の実施形態では、NBI-RSセットの暗示的な決定/導出方法について説明する。UEは、NBI-RSセットが明示的に設定されないとき、特定のルールに基づいてNBI-RSセットを導出/決定してもよい。
【0199】
UEは、セルごとのBFRにおいて、1以上のSSB/CSI-RSが、NBI-RSのセットであると想定してもよい。
【0200】
また、SSB/CSI-RSインデックスと、TRP/CORESETプールインデックスとの関連付けが設定されるとき、UEは、セルごとのBFRについて、第1のTRPに関連する複数のSSB/CSI-RSが第1のTRPのためのNBI-RSセットであり、第2のTRPに関連する複数のSSB/CSI-RSが第2のTRPのためのNBI-RSセットであると想定してもよい。
【0201】
なお、第1のTRPは、1番目のTRPインデックスに対応するTRPであってもよく、第2のTRPは、2番目のTRPインデックスに対応するTRPであってもよい。また、第1のTRPは、最小(又は、最大)のTRPインデックスに対応するTRPであってもよく、第2のTRPは、最大(又は、最小)のTRPインデックスに対応するTRPであってもよい。
【0202】
なお、複数のSSB/CSI-RSは、上位レイヤで(各TRPに対して)設定されるSSB/CSI―RSのうちの全てのSSB/CSI―RSであってもよいし、一部のSSB/CSI―RSであってもよい。また、当該CSI-RSは、周期的(P-)CSI-RSであってもよい。
【0203】
UEは、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング)を利用して、暗示的NBI-RS(セット)の決定を有効/無効にするか否かを設定されてもよい。暗示的NBI-RS(セット)の決定は、CCごとに行われてもよいし、TRPごとに行われてもよいし、周波数レンジごとに行われてもよい。
【0204】
以上第2の実施形態によれば、UEに対し明示的にNBI-RS(セット)が設定されない場合であっても、NBI-RS(セット)を適切に導出することができる。
【0205】
<第3の実施形態>
第3の実施形態では、明示的に設定されるBFD-RSセットの数/暗示的に決定されるBFD-RSセットの数/NBI-RSセット数について説明する。
【0206】
本開示において、明示的に設定されるBFD-RS(NBI-RS)セット(NBI-RS)の数は、明示的BFD-RS(NBI-RS)セット数と呼ばれてもよい。また、暗示的に決定されるBFD-RS(NBI-RS)セットの数は、暗示的BFD-RS(NBI-RS)セット数と呼ばれてもよい。明示的BFD-RS(NBI-RS)セット数と、明示的BFD-RS(NBI-RS)セット数と、の合計は、トータルBFD-RS(NBI-RS)セット数と呼ばれてもよい。
【0207】
トータル/明示的NBI-RSセット数は、明示的BFD-RSセット数と同じでなければならないと規定されてもよい。UEは、トータル/明示的NBI-RSセット数は、明示的BFD-RSセット数と同じであると想定/期待してもよい(態様3-1)。
【0208】
また、トータル/明示的NBI-RSセット数は、明示的BFD-RSセット数以下でなければならないと規定されてもよい。UEは、トータル/明示的NBI-RSセット数は、明示的BFD-RSセット数以下であると想定/期待してもよい(態様3-2)。
【0209】
また、トータル/明示的NBI-RSセット数は、トータルBFD-RSセット数と同じでなければならないと規定されてもよい。UEは、トータル/明示的NBI-RSセット数は、トータルBFD-RSセット数と同じであると想定/期待してもよい(態様3-3)。
【0210】
また、トータル/明示的NBI-RSセット数は、トータルBFD-RSセット数以下でなければならないと規定されてもよい。UEは、トータル/明示的NBI-RSセット数は、トータルBFD-RSセット数以下であると想定/期待してもよい(態様3-4)。
【0211】
図4は、第3の実施形態に係るBFD-RSセット数及びNBI-RSセット数の一例を示す図である。図4に示す例において、トータルBFD-RSセット数及びトータルNBI-RSセット数は、それぞれ0、1又は2をとりうる。さらに、トータルBFD-RSセット数Xは、明示的に設定されるBFD-RSセット数Xと、明示的に決定されるBFD-RSセット数Xとに分けられる。
【0212】
図4において、明示的に設定されるBFD-RSセット数をX、明示的に決定されるBFD-RSセット数X、トータルNBI-RSセット数をYとするとき、それぞれの数に対応するケースを「ケース(X,X)-Y」と記載する。
【0213】
図4の例に示される、ケース(0,0)-0、ケース(0,0)-1及びケース(0,0)-2におけるBFD-RSセット数及びNBI-RSセット数の組み合わせが許容されるかについては、それぞれ図3のケース0-0、ケース0-1及びケース0-2と同じであってもよい。
【0214】
上記態様3-1又は態様3-3によれば、ケース(1,0)-0は許容されなくてもよい。また、上記態様3-2又は態様3-4によれば、ケース(1,0)-0は設定可能であってもよい。
【0215】
上記態様3-1から3-4によれば、ケース(1,0)-1は設定可能であってもよい。
【0216】
上記態様3-1から3-4によれば、ケース(1,0)-2は許容されなくてもよい。
【0217】
上記態様3-3によれば、ケース(0,1)-0は許容されなくてもよい。また、上記態様3-1、態様3-2又は態様3-4によれば、ケース(0,1)-0は設定可能であってもよい。
【0218】
上記態様3-1又は3-2によれば、ケース(0,1)-1は許容されなくてもよい。また、上記態様3-3又は態様3-4によれば、ケース(0,1)-1は設定可能であってもよい。
【0219】
上記態様3-1から3-4によれば、ケース(0,1)-2は許容されなくてもよい。
【0220】
上記態様3-1又は態様3-3によれば、ケース(2,0)-0は許容されなくてもよい。また、上記態様3-2又は態様3-4によれば、ケース(2,0)-0は設定可能であってもよい。
【0221】
上記態様3-1又は態様3-3によれば、ケース(2,0)-1は許容されなくてもよい。また、上記態様3-2又は態様3-4によれば、ケース(2,0)-1は設定可能であってもよい。ケース(2,0)-1が設定可能である場合、NBI-RSと1つのBFD-RSセットとの関連付けが規定されてもよい。当該関連付けは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUEに設定/指示されてもよいし、関連付けのルールが予め仕様で規定されてもよい。当該ルールは、例えば、NBI-RSセットが、デフォルトで最小の(又は、最大の)TRPインデックスに対応するTRPに関連付けられることであってもよい。
【0222】
上記態様3-1から3-4によれば、ケース(2,0)-2は設定可能であってもよい。
【0223】
上記態様3-1又は態様3-3によれば、ケース(1,1)-0は許容されなくてもよい。また、上記態様3-2又は態様3-4によれば、ケース(1,1)-0は設定可能であってもよい。
【0224】
上記態様3-3によれば、ケース(1,1)-1は許容されなくてもよい。また、上記態様3-1、態様3-2又は態様3-4によれば、ケース(1,1)-1は設定可能であってもよい。ケース(1,1)-1が設定可能である場合、NBI-RSと1つのBFD-RSセットとの関連付けが規定されてもよい。当該関連付けは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUEに設定/指示されてもよいし、関連付けのルールが予め仕様で規定されてもよい。当該ルールは、例えば、NBI-RSセットが、明示的に設定されるBFD-RSセットに関連付けられることであってもよい。
【0225】
上記態様3-1又は3-2によれば、ケース(1,1)-2は許容されなくてもよい。また、上記態様3-3又は態様3-4によれば、ケース(1,1)-2は設定可能であってもよい。ケース(1,1)-2が設定可能である場合、NBI-RSと1つのBFD-RSセットとの関連付けが規定されてもよい。当該関連付けは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUEに設定/指示されてもよいし、関連付けのルールが予め仕様で規定されてもよい。当該ルールは、例えば、NBI-RSセットのそれぞれが、同じTRPに対応するBFD-RSセットのそれぞれに関連付けられることであってもよい。
【0226】
上記態様3-3によれば、ケース(0,2)-0は許容されなくてもよい。また、上記態様3-1、態様3-2又は態様3-4によれば、ケース(0,2)-0は設定可能であってもよい。
【0227】
上記態様3-1、態様3-2又は態様3-3によれば、ケース(0,2)-1は許容されなくてもよい。また、上記態様3-4によれば、ケース(0,2)-1は設定可能であってもよい。ケース(0,2)-1が設定可能である場合、NBI-RSと1つのBFD-RSセットとの関連付けが規定されてもよい。当該関連付けは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUEに設定/指示されてもよいし、関連付けのルールが予め仕様で規定されてもよい。当該ルールは、例えば、NBI-RSセットが、デフォルトで最小の(又は、最大の)TRPインデックスに対応するTRPに関連付けられることであってもよい。
【0228】
上記態様3-1又は3-2によれば、ケース(0,2)-2は許容されなくてもよい。また、上記態様3-3又は態様3-4によれば、ケース(0,2)-2は設定可能であってもよい。ケース(0,2)-2が設定可能である場合、NBI-RSと1つのBFD-RSセットとの関連付けが規定されてもよい。当該関連付けは、上位レイヤシグナリング/物理レイヤシグナリングを用いてUEに設定/指示されてもよいし、関連付けのルールが予め仕様で規定されてもよい。当該ルールは、例えば、NBI-RSセットのそれぞれが、同じTRPに対応するBFD-RSセットのそれぞれに関連付けられることであってもよい。
【0229】
以上第3の実施形態によれば、設定/決定されるBFD-RSセット数及びNBI-RSセット数に応じて、さらに柔軟にBFR動作を制御することができる。
【0230】
<第4の実施形態>
以上の複数の実施形態の少なくとも1つにおける機能(特徴、feature)に対応する上位レイヤパラメータ(RRC IE)/UE能力(capability)が規定されてもよい。UE能力は、この機能をサポートすることを示してもよい。
【0231】
その機能に対応する(その機能を有効化する)上位レイヤパラメータが設定されたUEは、その機能を行ってもよい。「その機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
【0232】
その機能をサポートすることを示すUE能力を報告したUEは、その機能を行ってもよい。「その機能をサポートすることを示すUE能力を報告していないUEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
【0233】
UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告し、且つその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定された場合、UEは、その機能を行ってもよい。「UEがその機能をサポートすることを示すUE能力を報告しない場合、又はその機能に対応する上位レイヤパラメータが設定されない場合に、UEは、その機能を行わない(例えば、Rel.15/16に従う)こと」が規定されてもよい。
【0234】
UE能力は、UEがこの機能をサポートするか否かを示してもよい。
【0235】
機能は、明示的なBFD-RSセットの設定/暗示的なBFD-RSセットの決定であってもよい。
【0236】
機能は、明示的なNBI-RSセットの設定/暗示的なNBI-RSセットの決定であってもよい。
【0237】
UE能力は、シングルDCI/マルチDCIに基づく複数TRPに対するTRPごとのBFRにおいて、1つ/2つ/最大2つのBFD-RSセットの設定をUEがサポートするか否かで定義されてもよい。UE能力は、BFD-RSセット内のRSリソース数で定義されてもよい。
【0238】
UE能力は、シングルDCI/マルチDCIに基づく複数TRPに対するTRPごとのBFRにおいて、1つ/2つ/最大2つのNBI-RSセットの設定をUEがサポートするか否かで定義されてもよい。UE能力は、NBI-RSセット内のRSリソース数で定義されてもよい。
【0239】
UE能力は、TRPごとのBFRにおいて1つ/2つのBFD-RSセットが設定されるとき、1つ/2つのNBI-RSセットの設定をUEがサポートするか否かで定義されてもよい。
【0240】
UE能力は、2つのBFD-RSセット及び1つのNBI-RSセットの設定をUEがサポートするか否かで定義されてもよい。
【0241】
UE能力は、1つのNBI-RSセットと、2つのBFD-RSセットのうちの1つのBFD-RSセットと、の関連付けをUEがサポートするか否かで定義されてもよい。
【0242】
UE能力は、1つのNBI-RSセットと、2つのBFD-RSセットと、の関連付けをUEがサポートするか否かで定義されてもよい。
【0243】
UE能力は、NBI-RS(セット)なしでTRP/CCにおけるBFRを行うケースにおいて、TRP/CCのディアクティベーションをUEがサポートするか否かで定義されてもよい。当該ディアクティベーションは、UEが想定するディアクティベーションであってもよい。
【0244】
UE能力は、暗示的なBFD-RS(セット)の決定の有効/無効をUEがサポートするか否かで定義されてもよい。当該暗示的なBFD-RS(セット)の決定の有効/無効は、CCごと/複数のCCごとに行われてもよいし、TRPごとに行われてもよいし、周波数レンジごとに行われてもよい。また、当該暗示的なBFD-RS(セット)の決定の有効/無効は、1セットで行われてもよいし、2セットで行われてもよい。
【0245】
UE能力は、暗示的なNBI-RS(セット)の決定をUEがサポートするか否かで定義されてもよい。当該暗示的なNBI-RS(セット)の決定は、CCごと/複数のCCごとに行われてもよいし、TRPごとに行われてもよいし、周波数レンジごとに行われてもよい。また、当該暗示的なNBI-RS(セット)の決定は、1セットで行われてもよいし、2セットで行われてもよい。
【0246】
以上第4の実施形態によれば、UEは、既存の仕様との互換性を保ちつつ、上記の機能を実現できる。
【0247】
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施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、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
【0248】
図5は、一実施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は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
【0249】
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
【0250】
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
【0251】
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
【0252】
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセル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12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
【0253】
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
【0254】
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
【0255】
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
【0256】
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
【0257】
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
【0258】
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
【0259】
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
【0260】
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
【0261】
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
【0262】
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
【0263】
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
【0264】
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
【0265】
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
【0266】
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
【0267】
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
【0268】
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、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てもよい。
【0269】
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
【0270】
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
【0271】
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
【0272】
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
【0273】
(基地局)
図6は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
【0274】
なお、本例では、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、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
【0275】
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示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、制御回路などから構成することができる。
【0276】
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
【0277】
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示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、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
【0278】
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
【0279】
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
【0280】
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
【0281】
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
【0282】
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
【0283】
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
【0284】
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
【0285】
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
【0286】
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
【0287】
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
【0288】
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
【0289】
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
【0290】
制御部110は、0以上のビーム障害検出用参照信号(BFD-RS)セットの設定及び0以上のBFD-RSセットの決定の少なくとも一方と、0以上の新規ビーム識別用参照信号(NBI-RS)セットの設定及び0以上のNBI-RSセットの決定の少なくとも一方と、を想定してもよい。送受信部120は、前記想定に基づいて決定される、前記BFD-RSセットに含まれる1以上のBFD-RSと、前記NBI-RSセットに含まれる1以上のNBI-RSと、の少なくとも1つを送信してもよい(第1、第3の実施形態)。
【0291】
(ユーザ端末)
図7は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
【0292】
なお、本例では、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すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
【0293】
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示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、制御回路などから構成することができる。
【0294】
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
【0295】
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示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、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
【0296】
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
【0297】
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
【0298】
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
【0299】
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
【0300】
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
【0301】
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
【0302】
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
【0303】
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
【0304】
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
【0305】
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
【0306】
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
【0307】
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
【0308】
制御部210は、0以上のビーム障害検出用参照信号(BFD-RS)セットの設定及び0以上のBFD-RSセットの決定の少なくとも一方と、0以上の新規ビーム識別用参照信号(NBI-RS)セットの設定及び0以上のNBI-RSセットの決定の少なくとも一方と、を想定してもよい。送受信部220は、前記想定に基づいて決定される、前記BFD-RSセットに含まれる1以上のBFD-RSと、前記NBI-RSセットに含まれる1以上のNBI-RSと、の少なくとも1つを受信してもよい(第1、第3の実施形態)。
【0309】
制御部210は、設定されるBFD-RSセットの数と決定するBFD-RSセットの数との合計数が、設定されるNBI-RSセットの数と決定するNBI-RSセットの数との合計数以上であることを想定してもよい(第1の実施形態)。
【0310】
送受信部220は、前記BFD-RSセットの決定及び前記NBI-RSセットの決定の少なくとも一方を有効にする上位レイヤパラメータを受信してもよい(第1、第2の実施形態)。
【0311】
制御部210は、上位レイヤシグナリングで設定される同期信号ブロックに関するインデックス及びチャネル状態情報参照信号に関するインデックスの少なくとも1つに基づいて、前記NBI-RSセットの決定を行ってもよい(第2の実施形態)。
【0312】
(ハードウェア構成)
なお、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、ハードウェア及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。また、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、物理的又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、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、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つの装置又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。
【0313】
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。例えば、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。
【0314】
例えば、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8は、一実施形態に係る基地局及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及びユーザ端末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。
【0315】
なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
【0316】
例えば、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。また、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、又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。なお、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。
【0317】
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、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及びストレージ1003におけるデータの読み出し及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。
【0318】
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
【0319】
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置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。例えば、制御部110(210)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。
【0320】
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、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。
【0321】
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-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(例えば、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。
【0322】
通信装置1004は、有線ネットワーク及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、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))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。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
【0323】
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
【0324】
また、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。
【0325】
また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)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又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
【0326】
(変形例)
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RS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。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))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。
【0327】
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(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つ又は複数の各期間(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つ又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(例えば、1ms)であってもよい。
【0328】
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及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。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、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(Transmission Time Interval(TTI))、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。
【0329】
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、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。
【0330】
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つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、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(又は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(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
【0331】
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、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、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
【0332】
例えば、1サブフレームはTTI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スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び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(例えば、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。なお、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。
【0333】
ここで、TTIは、例えば、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。例えば、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。なお、TTIの定義はこれに限られない。
【0334】
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。なお、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(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
【0335】
なお、1スロット又は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以上のスロット又は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。また、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。
【0336】
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP 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又は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。
【0337】
なお、ロングTTI(例えば、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(例えば、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。
【0338】
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及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つ又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に含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
【0339】
また、RBは、時間領域において、1つ又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サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
【0340】
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
【0341】
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
【0342】
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
【0343】
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
【0344】
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
【0345】
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又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、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びに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(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
【0346】
また、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。例えば、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。
【0347】
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、PDCCHなど)及び情報要素は、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及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。
【0348】
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。例えば、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、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
【0349】
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及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。
【0350】
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、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、更新又は追記をされ得る。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。
【0351】
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。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)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(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
【0352】
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)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。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
【0353】
また、所定の情報の通知(例えば、「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(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
【0354】
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)又は偽(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(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
【0355】
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。
【0356】
また、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。例えば、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(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(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、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及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。
【0357】
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
【0358】
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(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「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」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「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。
【0359】
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「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」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。
【0360】
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル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(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「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及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又は全体を指す。
【0361】
本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
【0362】
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、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
【0363】
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及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(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及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。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
【0364】
また、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。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)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。また、「上りリンク(uplink)」、「下りリンク(downlink)」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイドリンク(sidelink)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りリンクチャネル、下りリンクチャネルなどは、サイドリンクチャネルで読み替えられてもよい。
【0365】
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。
【0366】
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つ又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(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又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。
【0367】
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。例えば、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。
【0368】
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、6th generation mobile communication system(6G)、xth generation mobile communication system(xG)(xG(xは、例えば整数、小数))、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、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(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
【0369】
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。
【0370】
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、それらの要素の量又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及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第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。
【0371】
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。例えば、「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)(例えば、テーブル、データベース又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。
【0372】
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
【0373】
また、「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。
【0374】
また、「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。
【0375】
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。
【0376】
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、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又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。要素間の結合又は接続は、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。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
【0377】
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、並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(可視及び不可視の両方)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」又は「結合」されると考えることができる。
【0378】
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。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
【0379】
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及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「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
【0380】
本開示において、例えば、英語でのa, an及び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。
【0381】
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及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、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。
図1
図2
図3
図4
図5
図6
図7
図8