JP2020519117A - 基地局ビーム微細化の方法 - Google Patents

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Abstract

本開示の特定の態様は、ビーム微細化のための技法を提供する。本明細書に示される技法は、既存のフレーム構造を使用するとともに、そうでなければアイドルであり得るリソース(受信アンテナポート)を利用してビーム微細化を可能にし得る。【選択図】 図12

Description

米国特許法119条に基づく優先権の主張
[0001] 本願は、譲受人に譲渡され、本明細書の参照によりここに明示的に組み込まれるもので、2017年5月1日付で出願された米国仮特許出願第62/492,893号の利益を主張し、2018年4月27日付で出願された米国特許出願第15/965,351号の優先権を主張する。
[0002] 本開示の態様はワイヤレス通信に関し、より詳細には、例えば基地局からユーザ機器(UE:user equipment)への指向性送信のために使用される送信ビームの微細化(refinement)に関する。
[0003] ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅、送信電力)を共有することで複数のユーザとの通信をサポート可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例は、ロングタームエボリューション(LTE(登録商標))システム、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムを含む。
[0004] いくつかの例では、ワイヤレス多元接続通信システムが、他にはユーザ機器(UE)として知られる複数の通信デバイス向けの通信を各々同時にサポートするいくつかの基地局を含み得る。LTEまたはLTE−Aネットワークでは、1つまたは複数の基地局のセットがeノードB(eNB)を定義し得る。他の例では(例えば、次世代または5Gネットワークでは)、ワイヤレス多元接続通信システムが、いくつかの集約ユニット(CU:central unit)(例えば、集約ノード(CN:central node)、アクセスノードコントローラ(ANC:access node controller)など)と通信しているいくつかの分散ユニット(DU:distributed unit)(例えば、エッジユニット(EU:edge unit)、エッジノード(EN:edge node)、無線ヘッド(RH:radio head)、スマート無線ヘッド(SRH:smart radio head)、送受信ポイント(TRP:transmission reception point)など)を含み得、ここで、集約ユニットと通信している1つまたは複数の分散ユニットのセットは、アクセスノード(例えば、新無線基地局(NR BS:new radio base station)、新無線ノードB(NR NB:new radio node-B)、ネットワークノード、5G NB、gNBなど)を定義し得る。基地局またはDUは、(例えば、基地局からのまたはUEへの送信のための)ダウンリンクチャネルおよび(例えば、UEから基地局または分散ユニットへの送信のための)アップリンクチャネル上でUEのセットと通信し得る。
[0005] これら多元接続技術は、様々な電気通信規格において採用され、別々のワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供する。新興の電気通信規格の一例は、新無線(NR:new radio)、例えば5G無線アクセスである。NRは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標))によって公表された、LTEモバイル規格に対する機能拡張のセットである。それは、スペクトル効率を改善すること、コストを下げること、サービスを改善すること、新しいスペクトルを利用すること、並びにダウンリンク(DL:downlink)上およびアップリンク(UL:uplink)上でサイクリックプレフィックス(CP:cyclic prefix)を有するOFDMAを使用する他のオープン規格とより良く統合することにより、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、ビームフォーミング、多入力多出力(MIMO)アンテナ技術、およびキャリアアグリゲーションもサポートするように設計されている。
[0006] しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する要求が増加し続けるにつれて、NR技術のさらなる改善を求める要望が存在する。好ましくは、これら改善が、他の多元接続技術、およびこれら技術を採用する電気通信規格に適用可能であるべきである。
[0007] 本開示のシステム、方法、およびデバイスは、各々いくつかの態様を有し、これら態様のうちの単一の態様が、単独で本開示の望ましい属性を担うことはない。本開示の適用範囲を後続の特許請求の範囲によって表現されるように限定することなく、いくつかの特徴がここで簡潔に論じられる。この議論を検討した後、特に「詳細な説明」と題するセクションを読んだ後に、ワイヤレスネットワークにおけるアクセスポイントと局との間の改善された通信を含む利点を本開示の特徴がどのように提供するかを理解することになる。
[0008] 本開示の態様は、基地局によるワイヤレス通信のための方法を提供する。この方法は、一般に、複数のアップリンク受信ビームで、アップリンク受信ビームの各々よりも広いアップリンク送信ビームを使用してユーザ機器(UE)によって送られた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:uplink control channel)を検出することと、この検出に基づいて、UEへの少なくとも1つの後続の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)送信のためにダウンリンク送信ビームを選択することと、を含む。
[0009] 本開示の態様は、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法を提供する。この方法は、一般に、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信するために基地局によって使用されるダウンリンク送信ビームよりも広いアップリンク送信ビームを使用して基地局に物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を送信することと、PUCCHの検出に基づいて選択されたダウンリンク送信ビームを使用して基地局によって送信されたPDSCHを受信することと、PDSCHを送信するための選択されたダウンリンク送信ビームへの変更を指示するシグナリングを受信することと、この変更に基づいて、PDSCHで送信されたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS:channel state information reference signal)を処理することと、を含む。
[0010] 態様は、一般に、添付の図面を参照して本明細書で概ね説明され、これら図面によって例示されるような、方法、装置、システム、コンピュータ可読媒体、および処理システムを含む。
[0011] 上述の関連目的を達成するために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明され、特に特許請求の範囲において指し示された複数の特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、1つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に明らかにする。しかしながら、これら特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方式のほんのいくつかを示すものであり、この説明は、全てのそのような態様およびそれらの均等物を含むことを意図する。
[0012] 本開示の上述された複数の特徴が詳細に理解できるように、上で簡潔に要約されたことのより具体的な説明が、添付の図面にいくつか示される態様への参照で得られることがある。しかしながら、添付の図面は、本開示の特定の典型的な態様を示すにすぎず、説明が他の同様に有効な態様を許容し得るので、本開示の適用範囲を限定していると見なされないことに留意されたい。
本開示のいくつかの態様に従った、例示的な電気通信システムを概念的に図示するブロック図である。 本開示のいくつかの態様に従った、分散RANの例示的な論理アーキテクチャを図示するブロック図である。 本開示のいくつかの態様に従った、分散RANの例示的な物理アーキテクチャを図示する図である。 本開示のいくつかの態様に従った、例示的なBSおよびユーザ機器(UE)の設計を概念的に図示するブロック図である。 本開示のいくつかの態様に従った、通信プロトコルスタックを実施するための例を示す図である。 本開示のいくつかの態様に従った、DL中心サブフレーム(DL-centric subframe)の例を図示する。 本開示のいくつかの態様に従った、UL中心サブフレーム(UL-centric subframe)の例を図示する。 異なる幅の送信(および/または受信)ビームの使用例を図示する。 例示的な自己充足型(self-contained)フレーム構造を図示する。 本開示のいくつかの態様に従った、基地局によって行われ得る例示的な動作を図示する。 本開示のいくつかの態様に従った、ユーザ機器(UE)によって行われ得る例示的な動作を図示する。 本開示のいくつかの態様に従った、ビーム微細化の例を図示する。
[0025] 理解を容易にするため、同一の参照番号が、可能であれば、図に共通する同一の要素を指すために使用される。一態様において開示される要素は、具体的な記載なしに他の態様に対して有益に利用され得ることが予期される。
詳細な説明
[0026] 本開示の態様は、新無線(NR)(新無線アクセス技術または5G技術)のための装置、方法、処理システム、およびコンピュータ可読媒体を提供する。
[0027] NRは、拡張モバイルブロードバンド(eMBB)ターゲッティング広帯域幅(例えば、80MHz超)、ミリメートル波(mmW)ターゲッティング高キャリア周波数(例えば、60GHz)、マッシブMTC(mMTC)ターゲッティング非後方互換MTC技法、および/またはミッションクリティカルターゲッティング超高信頼低遅延通信(URLLC:ultra reliable low latency communications)などの、様々なワイヤレス通信サービスをサポートし得る。これらサービスは、待ち時間および信頼性の要件を含み得る。これらサービスはまた、それぞれのサービス品質(QoS)要件を満たす別々の送信時間間隔(TTI:transmission time interval)を有し得る。さらに、これらサービスは同じサブフレーム内に共存し得る。
[0028] 以下の説明は例を提供するもので、特許請求の範囲に記載される適用範囲、適用可能性、または例を限定するものでない。本開示の適用範囲から逸脱することなく、論じられる要素の機能および配列において変更がなされ得る。様々な例は、必要に応じて、様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加し得る。例えば、説明される方法は、説明されるものとは異なる順序で行われ得るもので、様々なステップが追加、省略、または組み合わされ得る。また、いくつかの例に関して説明された特徴は、いくつかの他の例において組み合わされ得る。例えば、本明細書に記載されている任意の数の態様を使用して、装置が実施され得るか、または方法が実践され得る。加えて、本開示の適用範囲は、本明細書に記載された開示の様々な態様に加えて、またはそれら様々な態様の以外の他の構造、機能、または構造および機能を使用して実践される装置または方法を包含することを意図する。本明細書に開示される開示の任意の態様はまた、特許請求の範囲の1つまたは複数の要素によって具現化され得ることを理解されたい。「例示的な」という用語は、本明細書で「例、事例、または例示としての役割を果たす」という意味で使用される。「例示的」として本明細書で説明される任意の態様は、必ずしも他の態様よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきでない。
[0029] 本明細書で説明される技法は、LTE、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のネットワークなどの、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用でされ得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば同義で使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実施し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))とCDMAの他の変形形態とを含む。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))などの無線技術を実施し得る。OFDMAネットワークは、NR(例えば、5G RA)、発展型UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実施し得る。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)の一部である。NRは、5G技術フォーラム(5GTF:5G Technology Forum)と連携して開発中の新興のワイヤレス通信技術である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTE−Advanced(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSのリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の組織からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上述されたワイヤレスネットワークおよび無線技術、並びに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用され得る。明確さのために、態様が3Gおよび/または4Gのワイヤレス技術に通常関連する専門用語を使用して本明細書で説明され得る一方で、本開示の態様は、NR技術を含む、例えば5G以降などの他の世代をベースの通信システムにおいて適用され得る。
例示的なワイヤレス通信システム
[0030] 図1は、本開示の態様が行われ得る例示的なワイヤレスネットワーク100を図示する。例えば、ワイヤレスネットワークは、新無線(NR)または5Gネットワークであり得る。NRワイヤレス通信システムは、複数のビームを採用でき、ここで、BSとUEとは、アクティブなビームを介して通信する。
[0031] 例示の目的で、複数の態様がプライマリBSおよびセカンダリBSに関して説明され、ここで、セカンダリBSはmmWave周波数スペクトルにおいて動作し、プライマリBSは、セカンダリスペクトルよりも低い周波数スペクトルにおいて動作するものの、これら態様はこの例示的なシナリオに限定されない。
[0032] 本明細書で説明されるように、例えば、図8に関し、複数のビームを介して通信するBSへのUEの初期アクセスは、より低い周波数スペクトルにおいて動作するBSからの支援で簡略化され得る。より低い周波数スペクトルにおいて動作するBSの支援で、mmWaveリソースが保護でき、いくつかのシナリオにおいて、mmWaveネットワークへの初期同期が完全にまたは一部バイパスされ得る。
[0033] UE120は、送信電力を決定するために本明細書で説明される方法および動作900を行うように構成され得る。BS110は、送受信ポイント(TRP:transmission reception point)、ノードB(NB)、5G NB、アクセスポイント(AP:access point)、新無線(NR)BS、マスタBS、プライマリBSなど)を備え得る。NRネットワーク100は、集約ユニットを含み得る。BS110は、別のBS(例えば、セカンダリBS)とのRACHプロシージャ中に使用する送信電力を決定する際にUEに支援を与えるために本明細書で説明される他の方法および動作1000を行い得る。
[0034] UE120は、UEとプライマリBSとの間の通信に少なくとも部分的に基づいて、セカンダリBSとのRACHプロシージャ中にメッセージを送信するための送信電力を決定し得る。UEは、決定された送信電力に少なくとも部分的に基づいて、RACHプロシージャ中にセカンダリBSにメッセージを送信し得る。
[0035] マスタBSまたはプライマリBSなどのBS110は、UEと通信し得、セカンダリBSとのRACHプロシージャ中にメッセージを送信するための送信電力を設定する際に、UEを支援するために1つまたは複数のアクションを行い得る。
[0036] 図1に図示されるように、ワイヤレスネットワーク100は、いくつかのBS110および他のネットワークエンティティを含み得る。一例によれば、BSおよびUEを含むネットワークエンティティは、複数のビームを使用して高い周波数(例えば、6GHzよりも高い)上で通信し得る。1つまたは複数のBSはまた、より低い周波数(例えば、6GHzよりも低い)でも通信し得る。高い周波数スペクトルで動作するように構成された1つまたは複数のBSと、より低い周波数スペクトルで動作するように構成された1つまたは複数のBSとが、コロケートされ得る。
[0037] BSは、UEと通信する局であり得る。各BS110は、特定の地理的エリアに通信カバレッジを提供し得る。3GPPにおいて、「セル」という用語は、この用語が使用される文脈に依存して、ノードBのカバレッジエリアおよび/またはこのカバレッジエリアにサービスしているノードBサブシステムを指すことがある。NRシステムにおいて、「セル」およびgNB、ノードB、5G NB、AP、NR BS、NR BS、またはTRPは同義であり得る。いくつかの例では、セルが、必ずしも静的である必要はなく、セルの地理的エリアは、モバイル基地局の位置に応じて移動し得る。いくつかの例において、基地局は、任意の適切なトランスポートネットワークを使用して、直接物理接続、仮想ネットワーク、または同様のものなどの様々なタイプのバックホールインターフェースを介して、ワイヤレスネットワーク100中で、互いに、および/または1つまたは複数の他の基地局あるいはネットワークノード(図示せず)と相互接続し得る。
[0038] 一般に、任意の数のワイヤレスネットワークが、所与の地理的エリア内に配置され得る。各ワイヤレスネットワークは、特定の無線アクセス技術(RAT:radio access technology)をサポートし得るもので、1つまたは複数の周波数上で動作し得る。RATはまた、無線技術、エアインターフェースなどと呼ばれ得る。周波数はまた、キャリア、周波数チャネルなどと呼ばれ得る。各周波数は、異なるRATのワイヤレスネットワーク(wireless networks of different RATs)間の干渉を避けるために、所与の地理的エリアにおいて単一のRATをサポートし得る。場合によっては、NRまたは5G RATネットワークが展開され得る。
[0039] BSは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルに通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(例えば、半径数キロメートル)をカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(例えば、自宅)をカバーし、フェムトセルとの関連を有するUE(例えば、限定加入者グループ(CSG:Closed Subscriber Group)内のUE、自宅内のユーザ用のUEなど)による制限付きアクセスを可能にし得る。マクロセルのためのBSは、マクロBSと呼ばれ得る。ピコセルのためのBSは、ピコBSと呼ばれ得る。フェムトセルのためのBSは、フェムトBSまたはホームBSと呼ばれ得る。図1に示された例において、BS110a、110b、および110cは、それぞれ、マクロセル102a、102b、および102cのためのマクロBSであり得る。BS110xは、ピコセル102xのためのピコBSであり得る。BS110yおよび110zは、それぞれ、フェムトセル102yおよび102zのためのフェムトBSであり得る。BS BSは、1つまたは複数の(例えば、3つの)セルをサポートし得る。
[0040] ワイヤレスネットワーク100はまた、中継局を含み得る。中継局は、上流局(例えば、BSまたはUE)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、そのデータおよび/または他の情報の送信を下流局(例えば、UEまたはBS)に送信する局である。中継局はまた、他のUE向けの送信を中継するUEであり得る。図1に示された例では、中継局110rが、BS110aとUE120rとの間の通信を容易にするために、BS110aおよびUE120rと通信し得る。中継局はまた、リレーBS、リレーなどと呼ばれ得る。
[0041] ワイヤレスネットワーク100は、異なるタイプのBS、例えば、マクロBS、ピコBS、フェムトBS、リレーなどを含む異種ネットワークであり得る。これら異なるタイプのeNBは、異なる送信電力レベル、異なるカバレッジエリア、およびワイヤレスネットワーク100内の干渉に対する異なる影響を有することがある。例えば、マクロBSは、高い送信電力レベル(例えば、20ワット)を有することがあるが、ピコBS、フェムトBS、およびリレーは、より低い送信電力レベル(例えば、1ワット)を有することがある。
[0042]ワイヤレスネットワーク100は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、BSは同様のフレームタイミングを有することができ、異なるBSからの送信は時間的にほぼ整合され得る。非同期動作の場合、BSは異なるフレームタイミングを有することができ、異なるBSからの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作と非同期動作の両方に使用され得る。
[0043] ネットワークコントローラ130は、複数のBSのセットに結合し、これらBSのための協調および制御を提供し得る。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してBS110と通信し得る。BS110はまた、例えば、ワイヤレスバックホールまたは有線バックホールを介して直接的または間接的に互いに通信し得る。
[0044] UE120(例えば、120x、120yなど)は、ワイヤレスネットワーク100にわたって分散され得るもので、各UEは、固定またはモバイルであり得る。UEはまた、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局、顧客宅内機器(CPE:Customer Premises Equipment)、携帯電話、スマートフォン、携帯情報端末(PDA:personal digital assistant)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL:wireless local loop)局、タブレット、カメラ、ゲーミングデバイス、ネットブック、スマートブック、ウルトラブック、医療デバイスもしくは医療機器、生体認証センサ/デバイス、例えばスマートウォッチ、スマート衣服、スマートメガネ、スマートリストバンド、および/またはスマートジュエリ(例えば、スマートリング、スマートブレスレットなど)のようなウェアラブルデバイス、エンターテイメントデバイス(例えば、音楽デバイス、ビデオデバイス、衛星ラジオなど)、車両部品またはセンサ、スマートメータ/センサ、工業生産機器、全地球測位システムデバイス、あるいは、ワイヤレスもしくは優先の媒体を介して通信するように構成された任意の他の適切なデバイスと呼ばれ得る。いくつかのUEは、拡張されたまたはマシンタイプ通信(MTC:machine-type communication)デバイス、または発展型MTC(eMTC)デバイスと見なされ得る。MTCおよびeMTC UEは、例えば、BS、別のデバイス(例えば、リモートデバイス)、または何らかの他のエンティティと通信できる、ロボット、ドローン、リモートデバイス、センサ、メータ、モニタ、ロケーションタグなどを含む。ワイヤレスノードは、例えば、有線またはワイヤレスの通信リンクを介した、ネットワーク(例えば、インターネットまたはセルラネットワークのような広域ネットワーク)のための、またはネットワークへの接続性を提供し得る。いくつかのUEは、IoT(internet-of-things)デバイスと見なされ得る。
[0045] 図1では、両矢印付きの実線が、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でUEにサービスするように指定されたBSであるサービングBSと、UEとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、UEとBSとの間の干渉送信を示す。
[0046] ある特定のワイヤレスネットワーク(例えば、LTE)は、ダウンリンク上で直交周波数分割多重化(OFDM)を利用し、アップリンク上でシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)を利用する。OFDMおよびSC−FDMは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数(K)個の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。概して、変調シンボルは、OFDMに関して周波数領域内で、SC−FDMに関して時間領域内で送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定され得るもので、サブキャリアの総数(K)はシステム帯域幅に依存し得る。例えば、サブキャリアの間隔は15kHzであり得、(「リソースブロック」と呼ばれる)最小リソース割り振りは12個のサブキャリア(すなわち180kHz)であり得る。従って、公称FFTサイズは、1.25、2.5、5、10、または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅に対してそれぞれ128、256、512、1024または2048に等しいものであり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され得る。例えば、サブバンドは、1.08MHz(すなわち、6リソースブロック)をカバーし得、システム帯域幅の1.25、2.5、5、10、または20MHzに対して、それぞれ、1、2、4、8、または16個のサブバンドが存在し得る。
[0047] 本明細書で説明された例の態様はLTE技術に関連付けられてよいが、本開示の態様はNRなどの他のワイヤレス通信システムに適用可能であり得る。
[0048] NRは、アップリンクおよびダウンリンク上でCPを有するOFDMを利用し、TDDを使用する半二重動作向けのサポートを含み得る。100MHzの単一のコンポーネントキャリア帯域幅がサポートされ得る。NRリソースブロックは、0.1msの持続期間を超える75kHzのサブキャリア帯域幅を有する12個のサブキャリアにわたり得る。各無線フレームは、10msの長さを有する50個のサブフレームから構成され得る。この結果、各サブフレームは、0.2msの長さを有し得る。各サブフレームは、データ送信のためのリンク方向(すなわち、DLまたはUL)を示し得るもので、サブフレームごとのリンク方向は動的に切り替えられ得る。各サブフレームは、DL/ULデータ並びにDL/UL制御データを含み得る。NR用ののULおよびDLサブフレームは、図6および図7に関して下記でより詳細に説明される通りであり得る。ビームフォーミングがサポートされ得るもので、ビーム方向が動的に構成され得る。プリコーディングを有するMIMO送信もサポートされ得る。DLにおけるMIMO構成は、8ストリームまでであって、UEあたり最大2ストリームまでのマルチレイヤDL送信を有する、8個までの送信アンテナをサポートし得る。UEあたり2ストリームまでのマルチレイヤ送信がサポートされ得る。8個までのサービングセルを有する複数のセルのアグリゲーションがサポートされ得る。あるいは、NRは、OFDMベース以外の異なるエアインターフェースをサポートし得る。NRネットワークは、CUおよび/またはDUなどのエンティティを含み得る。
[0049] いくつかの例では、エアインターフェースへのアクセスがスケジュールされることがあり、スケジューリングエンティティ(例えば、基地局)は、それのサービスエリアまたはセル内の一部または全てのデバイスおよび機器の間の通信用のリソースを割り振る。本開示内で、以下にさらに説明されるように、スケジューリングエンティティは、1つまたは複数の従属エンティティのためのリソースをスケジュールし、割り当て、再構成し、解放することに関与し得る。すなわち、スケジュールされた通信の場合、従属エンティティは、スケジューリングエンティティによって割り振られたリソースを利用する。基地局は、スケジューリングエンティティとして機能し得る唯一のエンティティではない。すなわち、いくつかの例では、UEが、1つまたは複数の従属エンティティ(例えば、1つまたは複数の他のUE)のためのリソースをスケジュールするスケジューリングエンティティとして機能し得る。この例において、UEはスケジューリングエンティティとして機能しており、他のUEは、ワイヤレス通信のためにUEによってスケジュールされたリソースを利用する。UEは、ピアツーピア(P2P)ネットワークおよび/またはメッシュネットワークにおいて、スケジューリングエンティティとして機能し得る。メッシュネットワークの例では、複数のUEが、スケジューリングエンティティとの通信に加えて、互いに、随意に(optionally)直接通信し得る。
[0050] ゆえに、時間周波数リソースへのスケジュールされたアクセスを伴うもので、セルラー構成、P2P構成、およびメッシュ構成を有するワイヤレス通信ネットワークでは、スケジューリングエンティティおよび1つまたは複数の従属エンティティが、スケジュールされたリソースを利用して通信し得る。
[0051] 上述されたように、RANは、1つのCUと複数のDUとを含み得る。NR BS(例えば、gNB、5GノードB、ノードB、送受信ポイント(TRP)、アクセスポイント(AP:access point))は、1つまたは複数のBSに対応し得る。NRセルは、アクセスセル(ACell:access cell)またはデータオンリーセル(DCell:data only cell)として構成され得る。例えば、RAN(例えば、集約ユニットまたは分散ユニット)は、セルを構成し得る。DCellは、キャリアアグリゲーションまたは二重接続性のために使用されるが、初期アクセス、セル選択/再選択、またはハンドオーバのためには使用されないセルであり得る。場合によって、DCelldが同期信号を送信しないことがあり――場合によってDCellがSSを送信することがある。NR BSは、セルタイプを示すダウンリンク信号をUEに送信し得る。セルタイプ指示に基づいて、UEは、NR BSと通信し得る。例えば、UEは、示されたセルタイプに基づいて、セル選択、アクセス、ハンドオーバ、および/または測定を考慮するようにNR BSを決定し得る。
[0052] 図2は、図1によって示されたワイヤレス通信システムにおいて実施され得る、分散無線アクセスネットワーク(RAN:radio access network)200の例示的な論理アーキテクチャを示す。5Gアクセスノード206は、アクセスノードコントローラ(ANC)202を含み得る。ANCは、分散RAN200の集約ユニット(CU)であり得る。次世代コアネットワーク(NG−CN:next generation core network)204へのバックホールインターフェースはANCで終端し得る。隣接する次世代アクセスノード(NG−AN)へのバックホールインターフェースはANCで終端し得る。ANCは、(BS、NR BS、ノードB、5G NB、AP、または何らかの他の用語で呼ばれることもある)1つまたは複数のTRP208を含み得る。上述されたように、TRPは「セル」と同義で使用され得る。
[0053] TRP208はDUであり得る。TRPは、1つのANC(ANC202)または2つ以上のANC(図示せず)に接続され得る。例えば、RAN共有、サービスとしての無線(RaaS:radio as a service)、およびサービス固有AND展開(service specific AND deployments)の場合、TRPは2つ以上のANCに接続され得る。TRPは1つまたは複数のアンテナポートを含み得る。TRPは、UEにトラフィックを個別(例えば、動的選択)または一緒(例えば、ジョイント送信)にサービスするように構成され得る。
[0054] ローカルアーキテクチャ200は、フロントホール定義を示すために使用され得る。別々の展開タイプにわたってフロントホール解決策をサポートするアーキテクチャが定義され得る。例えば、アーキテクチャは、送信ネットワーク能力(例えば、帯域幅、待ち時間、および/またはジッタ)に基づき得る。
[0055] アーキテクチャは、LTEと特徴および/または構成要素を共有し得る。態様によれば、次世代AN(NG−AN:next generation AN)210は、NRとの二重接続性をサポートし得る。NG−ANは、LTEおよびNR用の共通フロントホールを共有し得る。
[0056] アーキテクチャは、TRP208間およびTRP208中の協調を可能にし得る。例えば、協調は、ANC202を介して1つのTRP内および/または複数のTRP間で事前設定され得る。態様によれば、TRP間インターフェースは必要とされなくても/存在しなくてもよい。
[0057] 態様によれば、アーキテクチャ200内に分割された論理機能の動的構成が存在し得る。図5を参照してより詳細に記載されるように、無線リソース制御(RRC)レイヤ、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)レイヤ、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)レイヤ、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)レイヤ、および物理(PHY)レイヤが、DUまたはCU(例えば、それぞれTRPまたはANC)に適応して配置され得る。いくつかの態様によれば、BSは、集約ユニット(CU)(例えば、ANC202)および/または1つもしくは複数の分散ユニット(例えば、1つもしくは複数のTRP208)を含み得る。
[0058] 図3は、本開示の態様による、分散RAN300の例示的な物理アーキテクチャを示す。集中型コアネットワークユニット(C−CU:centralized core network unit)302は、コアネットワーク機能をホストし得る。C−CUは中央に展開され得る。C−CU機能は、ピーク容量を処理することを目指して、(例えば、アドバンストワイヤレスサービス(AWS:advanced wireless service)に)オフロードされ得る。
[0059] 集中型RANユニット(C−RU:centralized RAN unit)304は、1つまたは複数のANC機能をホストし得る。随意に(Optionally)、C−RUはローカルにコアネットワーク機能をホストし得る。C−RUは分散された展開を有し得る。C−RUはネットワークエッジに近接し得る。
[0060] DU306は、1つまたは複数のTRP(エッジノード(EN)、エッジユニット(EU)、無線ヘッド(RH)、スマート無線ヘッド(SRH)など)をホストし得る。DUは、無線周波数(RF)機能を有するネットワークのエッジに配置され得る。
[0061] 図4は、本開示の態様を実施するために使用され得る、図1に示されたBS110およびUE120の例示的な構成要素を示す。BSは、TRPを含み得、マスタeNB(MeNB)(例えば、マスタBS、プライマリBS)と呼ばれ得る。これら態様によれば、マスタBSは、より低い周波数、例えば、6GHz未満で動作し得、セカンダリBSは、より高い周波数、例えば、6GHz以上のmmWave周波数で動作し得る。マスタBSおよびセカンダリBSは、地理的にコロケートされ得る。
[0062] BS110およびBS120の1つまたは複数の構成要素は、本開示の態様を実践するために使用され得る。例えば、UE120のアンテナ452、Tx/Rx454、プロセッサ466、458、464、および/もしくはコントローラ/プロセッサ、プロセッサ480、並びに/またはBS110のアンテナ434、プロセッサ420、430、438、および/もしくはコントローラ/プロセッサ440は、本明細書で説明され、図9〜図10を参照して示される動作を行うために使用され得る。
[0063] 図4は、図1のBSのうちの1つおよびUEのうちの1つであり得る、BS110およびUE120の設計のブロック図を示す。制限付き関連付けシナリオの場合、基地局110は図1のマクロBS110cであり得、UE120はUE120yであり得る。基地局110はまた、何らかの他のタイプの基地局であり得る。基地局110はアンテナ434a〜434tを備え得るもので、UE120はアンテナ452a〜452rを備え得る。
[0064] 基地局110において、送信プロセッサ420は、データソース412からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ440から制御情報を受信し得る。制御情報は、物理ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、物理制御フォーマット通知チャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)、物理ハイブリッドARQインジケータチャネル(PHICH:Physical Hybrid ARQ Indicator Channel)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)のためのものであり得る。データは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)などのためのものであり得る。プロセッサ420は、データシンボルと制御シンボルとをそれぞれ取得するために、データと制御情報とを処理(例えば、符号化およびシンボルマッピング)し得る。プロセッサ420はまた、例えば、PSS、SSS、およびセル固有基準信号(CRS:cell-specific reference signal)のための基準シンボルを生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ430は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(例えば、プリコーディング)を行い得、変調器(MOD)432a〜432tに出力シンボルストリームを提供し得る。各変調器432は、出力サンプルストリームを取得するために、(例えば、OFDMなどのための)それぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。各変調器432は、ダウンリンク信号を取得するために、出力サンプルストリームをさらに処理(例えば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)し得る。変調器432a〜432tからのダウンリンク信号は、それぞれアンテナ434a〜434tを介して送信され得る。
[0065] UE120において、アンテナ452a〜452rは、基地局110からダウンリンク信号を受信し得るもので、受信された信号をそれぞれ復調器(DEMOD)454a〜454rに提供し得る。各復調器454は、入力サンプルを取得するために、それぞれの受信された信号を調整(例えば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)し得る。各復調器454は、受信シンボルを取得するために、(例えば、OFDMなどのための)入力サンプルをさらに処理し得る。MIMO検出器456は、全ての復調器454a〜454rから受信シンボルを取得し、適用可能な場合、受信シンボルに対してMIMO検出を行い、検出シンボルを提供し得る。受信プロセッサ458は、検出シンボルを処理(例えば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UE120用の復号されたデータをデータシンク460に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ480に提供し得る。
[0066] アップリンク上では、UE120で、送信プロセッサ464が、データソース462からの(例えば、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)向けの)データと、コントローラ/プロセッサ480からの(例えば、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)向けの)制御情報とを受信し処理し得る。送信プロセッサ464はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ464からのシンボルは、適用可能な場合、TX MIMOプロセッサ466によってプリコーディングされ、さらに(例えば、SC−FDMなどのために)復調器454a〜454rによって処理され、基地局110に送信され得る。BS110では、UE120からのアップリンク信号が、UE120によって送られた復号されたデータおよび制御情報を取得するためにアンテナ434によって受信され、変調器432によって処理され、適用可能な場合、MIMO検出器436によって検出され、受信プロセッサ438によって処理され得る。受信プロセッサ438は、復号されたデータをデータシンク439に提供し、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ440に提供し得る。
[0067] コントローラ/プロセッサ440および480は、それぞれ基地局110およびUE120での動作を指示し得る。プロセッサ440および/または基地局110での他のプロセッサおよびモジュールは、例えば、図9に図示される機能ブロックの実行および/または本明細書で説明された技法のための他の処理を行うかまたは指示し得る。メモリ442および482は、それぞれBS110およびUE120のためのデータとプログラムコードとを記憶し得る。スケジューラ444は、ダウンリンク上および/またはアップリンク上のデータ送信のためにUEをスケジュールし得る。
[0068] 図5は、本開示の態様に従った、通信プロトコルスタックを実施するための例を示す図500を図示する。図示された通信プロトコルスタックは、5Gシステム内で動作するデバイスによって実施され得る。図500は、無線リソース制御(RRC)レイヤ510と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤ515と、無線リンク制御(RLC)レイヤ520と、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ525と、物理(PHY)レイヤ530とを含む通信プロトコルスタックを示す。様々な例では、プロトコルスタックのレイヤが、ソフトウェアの別々のモジュール、プロセッサもしくはASICの部分、通信リンクによって接続されたコロケートされていないデバイスの部分、またはそれらの様々な組合せとして実施され得る。例えば、ネットワークアクセスデバイス(例えば、AN、CU、および/もしくはDU)またはUE用のプロトコルスタックにおいて、コロケートされた実施形態およびコロケートされていない実施形態が使用され得る。
[0069] 第1のオプション505−aはプロトコルスタックの分割実施形態を示し、このプロトコルスタックの分割実施形態では、プロトコルスタックの実施が、集中型ネットワークアクセスデバイス(例えば、図2のANC202)と、分散ネットワークアクセスデバイス(例えば、図2のDU208)との間で分割(split)される。第1のオプション505−aでは、RRCレイヤ510およびPDCPレイヤ515が集約ユニットによって実施され得るもので、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530がDUによって実施され得る。様々な例において、CUおよびDUはコロケートされてもよく、コロケートされなくてもよい。第1のオプション505−aは、マクロセル、マイクロセル、またはピコセルの展開において有用なことがある。
[0070] 第2のオプション505−bはプロトコルスタックの統合実施形態を示し、この実施形態では、プロトコルスタックが、単一のネットワークアクセスデバイス(例えば、アクセスノード(AN)、新無線基地局(NR BS)、新無線ノードB(NR NB)、ネットワークノード(NN)など)において実施される。第2のオプションでは、RRCレイヤ510、PDCPレイヤ515、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530が、各々ANによって実施され得る。第2のオプション505−bは、フェムトセルの展開において有用であり得る。
[0071] ネットワークアクセスデバイスがプロトコルスタックの一部を実施するか、または全てを実施するかにかかわらず、UEは、プロトコルスタック全体(例えば、RRCレイヤ510、PDCPレイヤ515、RLCレイヤ520、MACレイヤ525、およびPHYレイヤ530)を実施し得る。
[0072] 図6はDL中心サブフレームの一例を示す図600である。DL中心サブフレームは制御部分602を含み得る。制御部分602は、DL中心サブフレームの初期部分または開始部分に存在し得る。制御部分602は、DL中心サブフレームの様々な部分に対応する様々なスケジューリング情報および/または制御情報を含み得る。いくつかの構成において、制御部分602は、図6に示されたように、物理DL制御チャネル(PDCCH)であり得る。DL中心サブフレームはDLデータ部分604も含み得る。DLデータ部分604は、DL中心サブフレームのペイロードと呼ばれる場合がある。DLデータ部分604は、スケジューリングエンティティ(例えば、UEまたはBS)から従属エンティティ(例えば、UE)にDLデータを通信するために利用される通信リソースを含み得る。いくつかの構成において、DLデータ部分604は、物理DL共有チャネル(PDSCH)であり得る。
[0073] DL中心サブフレームは共通UL部分606も含み得る。共通UL部分606は、ULバースト、共通ULバースト、および/または様々な他の適切な用語で呼ばれることがある。共通UL部分606は、DL中心サブフレームの様々な他の部分に対応するフィードバック情報を含み得る。例えば、共通UL部分606は、制御部分602に対応するフィードバック情報を含み得る。フィードバック情報の非限定的な例には、ACK信号、NACK信号、HARQインジケータ、および/または様々な他の適切なタイプの情報が含まれ得る。共通UL部分606は、ランダムアクセスチャネル(RACH:random access channel)プロシージャに関する情報、スケジューリング要求(SR:scheduling request)、および様々な他の適切なタイプの情報などの、追加または代替の情報を含み得る。図6に示されたように、DLデータ部分604の終端は、共通UL部分606の開始から時間的に分離され得る。この時間分離は、ギャップ、ガード期間、ガード間隔、および/または様々な他の適切な用語で呼ばれることがある。この分離は、DL通信(例えば、従属エンティティ(例えば、UE)による受信動作)からUL通信(例えば、従属エンティティ(例えば、UE)による送信)への切替えのための時間を提供する。上記はDL中心サブフレームの1つの例にすぎず、必ずしも本明細書に記載された態様から逸脱することなく、同様の特徴を有する代替の構造が存在してよいことを当業者は理解されよう。
[0074] 図7はUL中心サブフレームの一例を示す図700である。UL中心サブフレームは制御部分702を含み得る。制御部分702は、UL中心サブフレームの初期部分または開始部分に存在し得る。図7の制御部分702は、図6を参照して上述された制御部分と同様であり得る。UL中心サブフレームはULデータ部分704も含み得る。ULデータ部分704は、UL中心サブフレームのペイロードと呼ばれることがある。UL部分は、従属エンティティ(例えば、UE)からスケジューリングエンティティ(例えば、UEまたはBS)にULデータを通信するために利用される通信リソースを指し得る。いくつかの構成において、制御部分702は、物理UL制御チャネル(PUCCH)であり得る。
[0075] 図7に示されるように、制御部分702の終端は、ULデータ部分704の開始から時間的に分離され得る。この時間分離は、ギャップ、ガード期間、ガード間隔、および/または様々な他の適切な用語で呼ばれることがある。この分離は、DL通信(例えば、スケジューリングエンティティによる受信動作)からUL通信(例えば、スケジューリングエンティティによる送信)への切替えのための時間を提供する。UL中心サブフレームは共通UL部分706も含み得る。図7の共通UL706は、図7を参照して上述された共通UL706と同様であり得る。共通UL部分706は、チャネル品質インジケータ(CQI:channel quality indicator)に関する情報、サウンディング基準信号(SRS:sounding reference signal)、および様々な他の適切なタイプの情報を追加または代替包含し得る。上記はUL中心サブフレームの1つの例にすぎず、必ずしも本明細書に記載された態様から逸脱することなく、同様の特徴を有する代替の構造が存在してよいことを当業者は理解されよう。
[0076] いくつかの状況では、2つ以上の従属エンティティ(例えば、UE)が、サイドリンク信号を使用して互いに通信し得る。そのようなサイドリンク通信の実際の用途には、公共安全、近接サービス、UEネットワーク間中継、車両間(V2V:vehicle-to-vehicle)通信、全てのモノのインターネット(IoE:Internet of Everything)通信、IoT通信、ミッションクリティカルメッシュ、および/または様々な他の適切な用途が含まれ得る。一般に、サイドリンク信号は、スケジューリングエンティティがスケジューリングおよび/または制御の目的で利用され得る場合でも、スケジューリングエンティティ(例えば、UEまたはBS)を介する通信を中継することなく、1つの従属エンティティ(例えば、UE1)から別の従属エンティティ(例えば、UE2)に通信される信号を指し得る。いくつかの例において、サイドリンク信号は、(通常、無認可スペクトルを使用するワイヤレスローカルエリアネットワークとは異なる)認可スペクトルを使用して通信され得る。
[0077] UEは、リソースの専用セット(例えば、無線リソース制御(RRC)専用状態など)を使用してパイロットを送信することに関連付けられた構成、またはリソースの共通セット(例えば、RRC共通状態など)を使用してパイロットを送信することに関連付けられた構成を含む、様々な無線リソース構成において動作し得る。RRC専用状態において動作するとき、UEは、ネットワークにパイロット信号を送信するためのリソースの専用セットを選択し得る。RRC共通状態において動作するとき、UEは、ネットワークにパイロット信号を送信するためのリソースの共通セットを選択し得る。いずれの場合も、UEによって送信されたパイロット信号は、ANもしくはDUなどの1つもしくは複数のネットワークアクセスデバイス、またはそれらの部分によって受信され得る。各受信ネットワークアクセスデバイスは、リソースの共通セット上で送信されたパイロット信号を受信および測定するとともに、また、ネットワークアクセスデバイスがUEのためのネットワークアクセスデバイスの監視セットのメンバであるUEに割り振られたリソースの専用セット上で送信されたパイロット信号を受信および測定するように構成され得る。受信ネットワークアクセスデバイスのうちの1つもしくは複数、または受信ネットワークアクセスデバイスがパイロット信号の測定値を送信するCUは、UEのためのサービングセルを識別するために、またはUEのうちの1つもしくは複数のためのサービングセルの変更を開始するために測定値を使用し得る。
補助型mmWaveアクセス
[0078] 上述されるように、ミリ波(mmWave)システムにおける送信は、ビームフォーミングされ得、指向性送信ビームおよび/または受信ビームを使用してワイヤレスデバイスが通信し得ることを意味する。通常、UEによるネットワークへの初期アクセスは、時間、周波数、およびサービングBSのシステム情報を捕捉するために同期を行うことを含み得る。同期の後、UEは、それ自体を識別するためにBSにランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブル(メッセージ1)を送信し得る。UEおよびBSは、RACHプロシージャ中に、ランダムアクセス応答(メッセージ2)、メッセージ3、およびメッセージ4を含む、追加のメッセージを交換することによって、初期アクセス処理を完了し得る。本開示の態様によれば、UEは、有利なことに、RACHプリアンブルを送信する前に、BSへの同期を行わない可能性がある。
[0079] mmWaveシステムにおける同期およびRACHは、ビームフォーミングされた信号の送信および受信を含み得る。よって、同期およびランダムアクセスは、指向性同期(SYNC)および指向性RACHと呼ばれ得る。低い周波数のワイヤレス通信システムにおける同期およびランダムアクセスは、SYNCおよびRACHと呼ばれ得る。
[0080] 本明細書で使用されるとき、mmWaveという用語は、一般に、28GHzなどの比較的高い周波数におけるスペクトル帯域を指す。このような周波数は、マルチGbpsデータレートを搬送することが可能な非常に大きい帯域幅、並びに、キャパシティを増加させるための高密度空間の再利用(extremely dense spatial reuse)のための機会を提供し得る。しかしながら、従来、これら高い周波数は、高い伝搬ロスおよび(例えば、建物、人などによる)障害物に対する脆弱性のために、屋内/屋外のモバイルブロードバンドアプリケーションに対して十分ロバストではない。
[0081] これら課題があるにもかかわらず、mmWaveが動作するより高い周波数では、短波長(small wavelengths)が、比較的小さいフォームファクタ(form factor)での多数のアンテナエレメントの使用を可能にする。mmWaveの特性は、より多くのエネルギーを送りかつ受信できる狭い指向性のビームを形成するために利用され得、それは、伝搬/パスロスの課題を克服する助けとなり得る。
[0082] これら狭い指向性のビームはまた、空間の再利用のためにも利用できる。これは、モバイルブロードバンドサービスに関してmmWaveを利用するための重要なイネーブラ(enablers)のうちの1つである。加えて、NLOS(non-line-of-site)パス(例えば、近隣の建物からの反射)は、非常に大きなエネルギーを有しており、LOS(line-of-site)パスがブロックされたとき、代替のパスを提供し得る。本開示の態様は、例えば、UEがmmWave基地局(および、例えばセカンダリeNB/SeNB)との初期アクセスを行うとき、このような指向性のビームを活用し得る。
ビーム微細化のための例示的な技法
[0083] 上述されるように、いくつかのシステムでは、階層的ビーム構造が基地局で使用され得る。このような構造の一般的な概念は、比較的広いビームで開始し、利得を増加させるためにより狭いビームを選択するようビーム微細化を行うことである。ブロードビーム(broad beams)が、例えば、制御チャネルについてのロバスト性を達成するために継続的に使用できる一方で、より狭いビームが、高速データ送信のために使用される。
[0084] 本明細書で提示される技法は、(図9を参照して以下に説明されるような)既存のフレーム構造を使用し、そうでなければアイドル状態であり得るリソース(受信アンテナポート)を利用してビーム微細化を可能にし得る。
[0085] 図8は、異なるロケーションにあるデバイスに到達するように異なるタイプの信号を送信することに使用される異なるタイプのビームを図示する。例えば、同期信号は、同期(Sync)ビーム(これはそれらの集合的形状のせいでカクタスビーム(cactus beams)と呼ばれ得る)を使用して、異なる方向に送信され得る。比較的広いビーム(時には測定基準信号ブロードビームまたはMRSブロードビームと呼ばれる)は、例えば制御情報を含むいくつかの送信に使用され得る。比較的狭い(またはニードル)ビームは、例えば、高速データを提供するためにいくつかの送信に使用され得る。
[0086] 図8に示される階層的ビームを使用する、初期捕捉の比較的高レベルの説明が以下で説明される。UEは、Syncブロックスキャンを使用してシステムを捕捉し得、送信および受信ビームの最良の組み合わせ{gNB_Sync_Beam, UE_Broad_beam}を見つけ得る。UEは次いで、レシプロカルな(reciprocal)UE_Broad_beamを使用して、ランダムアクセスチャネル(RACH)プリアンブルを送り得る。RACプリアンブルのために使用されるUE_Broad_beamは、Syncブロックスキャン中に見つかった最良の送信ビームに基づいて選択された比較的広いビームであり得る。
[0087] gNBは、1つまたは複数のMRSの広い(受信)ビーム上でRACHプリアンブルを検出し得、この検出に基づいて、(ダウンリンク送信のための)最良のgNB_MRS_Broad_Beamを識別し得る。gNBは、gNB_Sync_Beam上で、またはオプションで、gNB_MRS_Broad_Beam上でランダムアクセスチャネル応答を送り得る。UEは、この時点でどのビームをgNBが使用したかを通常は知らないため、RARを受信するためにUE_Broad_beamを使用し得る。一旦接続モードになると(例えば、MRSが構成されたとき)、UEは、最良のMRSビーム(gNB_MRS_Broad_Beam)を見つけるためにビームスキャンを行い、それを見つけたことをgNBに報告し得る。この時点で、UEおよびgNBは、少なくともブロードビームに関して、同期している(in sync)と考察され得る。
[0088] 上述されるように、gNBは通常、ロバスト性のためにPDCCHに関して比較的広いビーム(gNB_MRS_Broad_Beam)を使用する。CSI−RSが構成される前に、PDSCHは、gNB_MRS_Broad_Beam上でも送られ得る。その後、gNBは、比較的狭いビーム(gNB_MRS_Narrow_Beam)でCSI−RSを構成して送り得る。場合によって、gNBは、UEがビーム微細化においてgNBを支援することを可能にし得るCSI−RSを送信するときに、異なるナロービーム(narrow beams)を周期的に繰り返し(cycle through)得る。言い換えると、UEは、(異なるビームを使用して送られる)CSI−RSのビームスキャンを行い得、好ましいビームをgNBに報告し得る。gNBおよびUEは、サービングgNB_MRS_Narrow_Beamがどのようなものであるべきかに関して、同期していると考察され得る。
[0089] 代替的に、gNBは、サウンディング基準信号(SRS)を送るようUEに指示し得る。この場合、gNBは、SRSのビームスキャンを行い、サービングgNB_MRS_Narrow_Beamがどのようなものであるべきかを理解し得る。
[0090] 図9は、上述された異なるタイプのビームを使用して送られ得る異なるタイプのチャネルを示す例示的な自己充足型フレーム構造を図示する。例示的な自己充足型フレーム構造では、UEが、受信した対応するPDSCHについての確認応答または否定確認応答(ACK/NACK)を用いてPUCCHを送り得る。上述されるように、PDSCHは比較的狭いビームで送られ得る一方で、PDCCHは比較的幅広いビームを使用して送られ得る。復調基準信号(DMRS:demodulation reference signal)シンボル(またはハーフシンボル)は、PUCCHの前に送られ得る。複数のUEは、同じDMRSおよびPUCCHシンボル中で周波数分割多重化され(FDMされ)得る。
[0091] 本開示の態様は、DMRS/PUCCH送信に基づいて、基地局(gNB)が(狭い)ビーム微細化を行うことを可能にし得る技術を提供する。例えば、UEがUE_Broad_Beamを使用するDMRS/PUCCH送信でPDSCHに応答するとき、gNBは、最良のナロービーム(例えば、gNB_MRS_Narrow_Beam)を見つけるために、MRSナロー受信ビームのセットを使用する送信を検出し得る。
[0092] 図10は、本開示のいくつかの態様に従った、ビーム微細化を行うために基地局によって行われ得る例示的な動作1000を図示する。
[0093] 動作1000は、1002で、複数のアップリンク受信ビームを用い、アップリンク受信ビームの各々よりも広いアップリンク送信ビームを使用してユーザ機器(UE)によって送られた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を検出することによって始まる。1004で、基地局は、この検出に基づいて、UEへの少なくとも1つの後続の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信のために、ダウンリンク送信ビームを選択する。以下でより詳細に説明されるように、動作1000は、場合によって、RI/PMIを推定することなどの他の動作を含み得る。
[0094] 図11は、本開示のいくつかの態様に従って、BSがビーム微細化を行うのを助けるためにユーザ機器(UE)によって行われ得る例示的な動作1100を図示する。
[0095] 動作1100は、1102で、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信するために基地局によって使用されるダウンリンク送信ビームよりも広いアップリンク送信ビームを使用して基地局に物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を送信することによって始まる。1104で、UEは、PUCCHの検出に基づいて選択されたダウンリンク送信ビームを使用して基地局によって送信されたPDSCHを受信する。
[0096] 1106で、UEは、PDSCHを送信するための選択されたダウンリンク送信ビームへの変更を指示するシグナリングを受信し得る。1108で、UEは、変更に基づいて、PDSCHで送信されたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を処理し得る。
[0097] 図12は、上述されたビーム微細化プロシージャを視覚的に図示する。図示されるように、UEは、それぞれのブロードビーム(例えば、UE_Broad_Beam)でDMRS/PUCCHで(比較的狭いビームを使用して送られた)PDSCH送信に応答し得る。基地局(gNB)は、gNB_MRS_Broad_Beamで擬似コロケート(QCL:quasi co-located)された比較的狭い(例えば、MRSナロービーム)のセットを使用して(RSスキャニング)DMRS/PUCCH送信を検出し、最適なナロービーム(例えば、最良のgNB_MRS_Narrow_Beam)を見つけ得る。ビームは、それらが比較的類似したチャネル特性を有すると合理的に(reasonably)予期され得る場合に、擬似コロケート(QCL)されたと考察され得る。
[0098] 図12を再度参照すると、gNBは、後続のPDSCH送信のために、選択されたナロービーム(gNB_MRS_Narrow_Beam)を使用し得る。gNBは、例えば、後続のビーム微細化が行われるまで、選択されたMRS_Narrow_Beamを使用してPDSCHを送信する。
[0099] このビーム微細化が正確にどのくらいの頻度で行われるかは、変化し得る。潜在的に、ビーム微細化は、例えば、ビームコヒーレンスまたはモビリティシナリオなどの要素に従って、送信時間間隔(TTI)毎に行われ得る。場合によって、ビーム微細化がいつ(どのくらいの頻度で)行われるかは、gNB_MRS_Narrow_Beamを使用して送られたCSI−RSが前に測定されてからの(どのくらい前に送られたかの)時間期間に依存し得る。
[0100] 場合によっては、gNBが、いくつかの状況でブロードビームに戻り得る。例えば、gNBは、チャネル状況が要求したとき(例えば、ビームコヒーレンスが失われたとき、またはgNBがエラーを引き起こすPUCCH上の消去(erasure)を検出したとき)、PDSCHのためにgNB_MRS_Broad_Beamへフォールバックする(falls back)ことができる。
[0101] UE_Broad_Beamが通常はgNB_MRS_Narrow_Beamよりもかなり広いため、gNB_MRS_Narrow_Beamはより頻繁に微細化されることを必要とし得る。gNB_MRS_Narrow_Beamが微細化されているので、UE_Broad_Beamは変更されることを必要としなくてよい。
[0102] 本明細書で提示される技法は、gNBが複数のアンテナポートを有するという事実を活かし得る。gNBは、(例えば、そのシンボルにおいて何人かのユーザにサービスするためにこれらポートを使用する代わりに)PUCCHシンボル中のビーム微細化のための複数のポートのうちの1つのサブセット専用であり(dedicate)得る。PUCCHでサービスされるUEの数が少ない場合も、これは制限されすぎているとは見なされない。例示されるように、gNBは、1つのUEにサービスするための2つのポートを有し得、PDSCHについての2×2MIMOを行うために使用される。PUCCHに関して、gNBは、PUCCHを受信するために一方のポートを使用し、ビーム微細化のために他方のポートを使用し得る。
[0103] さらに、場合によっては、gNBが、同時のPUCCH送信のために(例えば、同じワイドビーム(wide beam)が複数のUEへの送信/複数のUEからの受信のために使用されるといった)同じワイドビームに属する複数のUEを(例えば、図4を参照して上述されるBS/gNB110のスケジュール444を介して)スケジューリングし得る。よって、同時のPUCCH送信は、PUCCHシンボル中で並行して複数のUEのためのビーム微細化をgNBが効率的に行うことを可能にし得る。
[0104] DMRSおよびPUCCHは、広帯域信号であることが好ましくあり得る。ミリ波(mmW)システムでは、FDMされ得るいくつかのUEが通常の比較的小さい所与の性質のナロービームであるため、アップリンク制御ブロックキャパシティは帯域幅によって制限されない。言い換えると、広帯域PUCCH ACK信号を可能にするのに十分な帯域幅が存在し得る。
[0105] 場合によっては、gNBが、gNB_MRS_Broad_BeamおよびgNB_MRS_Narrow_Beam(またはナロービームのセット)の両方を使用して、CSI−RS送信を構成し得る。場合によって、gNBは、微細化のためにCSI−RSを送信するときに、ビームのセットを周期的に繰り返し得る。
[0106] 場合によっては、PUCCH/DMRS検出の受信ビームスキャニングに依存して、gNBが、CSI−RSを送信するために使用されるナロービームを変更し得る。例えば、この検出に基づいて、gNBは、CSI−RSを送信するときにビーム5−2−3−4を周期的に繰り返すことから、ビーム1−2−3−4を周期的に繰り返すことへと変更し得る。このような場合、gNBがそのTXビームを切り替えたとき、それが、この切り替えをUEに通知し得る。この切り替えをUEに通知することは、UEがそれのCSI−RS処理をリセットすることを可能にし得、それは、gNB TXビームを与えられたランクインジケータ(RI:Rank Indicator)および/またはプリコーディングマトリックスインジケータ(PMI:Pre-coding Matrix Indicator)を推定するために使用される。言い換えると、ビーム微細化は、gNB RXスイーピング(gNB RX sweeping)に基づき得る一方で、RI/PMIは、CSI−RSおよびチャネル状態フィードバック上のUE測定に未だ基づき得る。
[0107] 代替的にまたは追加的に、UEがPDSCH受信において使用されるべきものと同じポートでDMRS/PUCCHを送る場合、gNBは、MIMOチャネルを測定し、CSI−RSを推定しかつチャネル状態を報告するUEに依存することなく、スペクトル効率を最大化することに基づいてRI/PMIを推定し得る。推定されたRI/PMIは、後続の送信に適用され得る。
[0108] gNBは、複数のビームのうちのいずれが使用されるかを(例えば、PDCCH中で)搬送し得、進行中にそれの最良のRXビームをUEに選定させ得る。これにかかわらず、UEはそのブロードビーム上でそのPUCCHを依然として送信し得、gNBは、それをロバスト性のためにそのブロードビーム上で常に受信する。
[0109] 本明細書に開示されている方法は、説明された方法を達成するための1つまたは複数のステップまたはアクションを備える。この方法のステップおよび/またはアクションは、特許請求の範囲から逸脱することなく、互いに入れ替えられ得る。言い換えれば、ステップまたはアクションの特定の順序が指定されていない限り、特定のステップおよび/またはアクションの順序および/または使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく修正され得る。
[0110] 本明細書で使用される、項目のリスト「〜のうちの少なくとも1つ」を指す句は、単一のメンバを含む、それら項目の任意の組み合わせを指す。一例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、a−b、a−c、b−c、およびa−b−c、並びに同じ要素を用いた任意の組み合わせ(例えば、a−a、a−a−a、a−a−b、a−a−c、a−b−b、a−c−c、b−b、b−b−b、b−b−c、c−c、およびc−c−c、またはa、b、およびcの任意の他の順序)を包含することを意図する。
[0111] 本明細書で使用される場合、「決定すること」という用語は、幅広いアクションを包含する。例えば、「決定すること」は、計算すること、算出すること、処理すること、導出すること、調査すること、探索すること(例えば、テーブル、データベース、または別のデータ構造内で探索すること)、確認することなどを含み得る。また、「決定すること」は、受け取ること(例えば、情報を受け取ること)、アクセスすること(例えば、メモリ内のデータにアクセスすること)などを含み得る。また、「決定すること」は、解決すること、選択すること、選ぶこと、確立することなどを含み得る。
[0112] 以上の説明は、当業者が本明細書に説明され様々な態様を実践することを可能にするために提供される。これら態様に対する様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用され得る。従って、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものでなく、特許請求の範囲の文言に矛盾しない全適用範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二」を意味するものでなく、「1つまたは複数の」を意味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という用語は「1つまたは複数の」を指す。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明した様々な態様の要素の全ての構造的および機能的均等物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに、本明細書で開示されたものは、そうした開示が特許請求の範囲に明記されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。特許請求の範囲の要素は、その要素が「ための手段」という句を使用して明記されていない限り、または方法クレームの場合、その要素が「ためのステップ」という句を使用して記載されていない限り、米国特許法第112条第6段落の規定の下で解釈されるべきではない。
[0113] 上述された方法の様々な動作は、対応する機能を行うことが可能な任意の適切な手段によって行われ得る。それらの手段は、限定はしないが、回路、特定用途向け集積回路(ASIC)、またはプロセッサを含む、様々なハードウェアおよび/またはソフトウェアの構成要素および/またはモジュールを含み得る。一般に、図に示された動作が存在する場合、それらの動作は、同様の番号を有する対応する同等のミーンズプラスファンクション構成要素を有し得る。
[0114] 本開示に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス(PLD)、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書に記載された機能を行うように設計されたそれらの任意の組合せで実施または行われ得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態マシンであり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実施され得る。
[0115] ハードウェアで実施される場合、例示的なハードウェア構成は、ワイヤレスノード内の処理システムを備え得る。処理システムは、バスアーキテクチャで実施され得る。バスは、処理システムの特定の用途および全体的な設計制約に依存して、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含み得る。バスは、プロセッサと、機械可読媒体と、バスインターフェースとを含む様々な回路を互いにリンクし得る。バスインターフェースは、ネットワークアダプタを、とりわけ、バスを介して処理システムに接続するために使用され得る。ネットワークアダプタは、PHYレイヤの信号処理機能を実施するために使用され得る。ユーザ端末120(図1参照)の場合、ユーザインターフェース(例えば、キーパッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティックなど)もバスに接続され得る。バスはまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、電力管理回路などの様々な他の回路をリンクできるが、それらは当技術分野でよく知られており、従ってこれ以上記載されない。プロセッサは、1つまたは複数の汎用プロセッサおよび/または専用プロセッサで実施され得る。例には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、DSPプロセッサ、およびソフトウェアを実行できる他の回路が含まれる。当業者は、特定の用途およびシステム全体に課される全体的な設計制約に依存して、処理システムのための記載された機能をどのように最も良く実施するかを認識されよう。
[0116] ソフトウェアで実施される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。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などの名称にかかわらず、命令、データ、またはそれらの任意の組合せを意味するように広く解釈されるべきである。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。プロセッサは、バス、および機械可読記憶媒体に記憶されたソフトウェアモジュールの実行を含む一般的な処理を管理することを担当し得る。コンピュータ可読記憶媒体は、プロセッサがこの記憶媒体から情報を読み取ることができ、この記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。例として、機械可読媒体は、全てがバスインターフェースを介してプロセッサによってアクセスされ得る、伝送線路、データによって変調された搬送波、および/またはワイヤレスノードとは別個のその上に記憶された命令を有するコンピュータ可読記憶媒体を含み得る。代替または追加として、機械可読媒体またはその任意の部分は、キャッシュおよび/または汎用レジスタファイルがそうであり得るように、プロセッサに統合され得る。機械可読記憶媒体の例には、例として、RAM(ランダムアクセスメモリ)、フラッシュメモリ、ROM(読取り専用メモリ)、PROM(プログラマブル読取り専用メモリ)、EPROM(消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)、EEPROM(登録商標)(電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、もしくは任意の他の適切な記憶媒体、またはそれらの任意の組合せが含まれ得る。機械可読媒体はコンピュータプログラム製品内で具現化され得る。
[0117] ソフトウェアモジュールは、単一の命令、または多くの命令を備え得るもので、いくつかの異なるコードセグメント上で、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体にわたって分散され得る。コンピュータ可読媒体はいくつかのソフトウェアモジュールを備え得る。ソフトウェアモジュールは、プロセッサなどの装置によって実行されると、様々な機能を処理システムに行わせる命令を含む。ソフトウェアモジュールは、送信モジュールと受信モジュールとを含み得る。各ソフトウェアモジュールは、単一のストレージデバイス内に常駐するか、または複数のストレージデバイスにわたって分散され得る。例として、トリガリングイベントが発生したとき、ソフトウェアモジュールはハードドライブからRAMにロードされ得る。ソフトウェアモジュールの実行中に、プロセッサは、アクセス速度を高めるために、命令のうちのいくつかをキャッシュにロードし得る。次いで、1つまたは複数のキャッシュラインが、プロセッサによる実行のために汎用レジスタファイルにロードされ得る。以下でソフトウェアモジュールの機能に言及するとき、このような機能は、そのソフトウェアモジュールからの命令を実行するときにプロセッサによって実施されることが理解されよう。
[0118] また、任意の接続がコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、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)、または赤外線(IR)、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、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、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)、およびBlu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。従って、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体が、非一時的コンピュータ可読媒体(例えば、有形媒体)を備え得る。さらに、他の態様では、コンピュータ可読媒体が、一時的コンピュータ可読媒体(例えば、信号)を備え得る。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0119] 従って、いくつかの態様は、本明細書で提示された動作を行うためのコンピュータプログラム製品を備え得る。例えば、このようなコンピュータプログラム製品は、本明細書に記載された動作を行うために1つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶した(および/または符号化した)コンピュータ可読媒体を備え得る。例えば、本明細書に記載され、図9に示された動作を行うための命令。
[0120] さらに、本明細書で説明された方法および技法を行うためのモジュールおよび/または他の適切な手段は、適用可能な場合、ユーザ端末および/または基地局によってダウンロードされ、および/またはさもなければ取得されることができることを諒解されたい。例えば、そのようなデバイスは、本明細書で説明された方法を行うための手段の転送を容易にするために、サーバに結合されることができる。代替として、本明細書で説明された様々な方法は、記憶手段(例えば、RAM、ROM、コンパクトディスク(CD)またはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体)を介して提供されることができ、この記憶手段をデバイスに結合するかまたは提供することに伴って、ユーザ端末および/または基地局が様々な方法を取得できるようになる。さらに、本明細書で説明された方法および技法をデバイスに提供するための任意の他の適切な技法が利用されることができる。
[0121] 特許請求の範囲は、上記に示された厳密な構成および構成要素に限定されないことを理解されたい。特許請求の範囲から逸脱することなく、上述された方法および装置の構成、動作、および詳細において、様々な修正、変更、および変形が行われ得る。

Claims (23)

  1. 基地局によるワイヤレス通信のための方法であって、
    複数のアップリンク受信ビームを用い、前記アップリンク受信ビームの各々よりも広いアップリンク送信ビームを使用してユーザ機器(UE)によって送られた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を検出することと、
    前記検出に基づいて、前記UEへの少なくとも1つの後続の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信のために、ダウンリンク送信ビームを選択することと
    を備える、方法。
  2. 前記ダウンリンク送信ビームは、前記PUCCHを送るために前記UEによって使用された前記アップリンク送信ビームよりも各々狭い複数のダウンリンク送信ビームから選択される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記PUCCHは、前記検出に基づいて選択された前記ダウンリンク送信ビームとは異なるダウンリンク送信ビームを使用して前記基地局によって送られたPDSCHに応答して、前記UEによって送られる、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記複数のアップリンク受信ビームは、前記UEに物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を送信するために前記基地局によって使用されるより広いダウンリンク送信ビームと少なくとも擬似コロケート(QCL)される、請求項1に記載の方法。
  5. どのくらいの頻度で前記検出が行われるかは、
    前記UEのモビリティ、またはPDSCHを送信するために使用されるダウンリンク送信ビームを使用して送信されたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を前記UEが測定したときからの時間期間、のうちの少なくとも1つに基づく、請求項1に記載の方法。
  6. 前記基地局は、ビームコヒーレンスの損失、または前記UEから送信されたPUCCH上のエラーのうちの少なくとも1つを検出したことに応答してPDSCHを送信するために、前記検出に基づいて選択された前記ダウンリンク送信ビームよりも広いダウンリンク送信ビームを使用することにフォールバックする、
    請求項1に記載の方法。
  7. 前記基地局は、前記検出を行うために使用されていないときに、1つまたは複数の他のUEにサービスするためにも使用される少なくとも1つのアンテナポートを使用して前記検出を行う、
    請求項1に記載の方法。
  8. 同時のPUCCH送信のために複数のUEをスケジューリングすることであって、前記UEは同じブロードビームで送信または受信するものである、スケジューリングすること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記基地局は、狭いダウンリンク送信ビームおよび広いダウンリンク送信ビームの両方を使用してチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を送信する、請求項1に記載の方法。
  10. 前記CSI−RSに基づいて前記UEによって推定された、ランクインジケータ(RI)またはプリコーディングマトリックスインジケータ(PMI)のうちの少なくとも1つに関して前記UEからのフィードバックを受信すること
    をさらに備える、請求項9に記載の方法。
  11. 前記検出に基づき、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を送信するために使用される1つまたは複数のダウンリンク送信ビームを変更することと、
    前記UEに前記変更のインジケーションを提供することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  12. 前記UEがPDSCHを受信するために使用するものと同じポートで前記UEがPUCCHを送る場合に、ランクインジケータ(RI)またはプリコーディングマトリックスインジケータ(PMI)のうちの少なくとも1つを推定すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  13. 前記UEに、前記選択されたダウンリンク送信ビームへの変更をシグナリングすること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  14. 前記シグナリングは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して提供される、請求項13に記載の方法。
  15. ユーザ機器によるワイヤレス通信のための方法であって、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信するために基地局によって使用されるダウンリンク送信ビームよりも広いアップリンク送信ビームを使用して前記基地局に物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を送信することと、
    前記PUCCHの検出に基づいて選択されたダウンリンク送信ビームを使用して前記基地局によって送信されたPDSCHを受信することと、
    PDSCHを送信するための前記選択されたダウンリンク送信ビームへの変更を指示するシグナリングを受信することと、
    前記変更に基づき、前記PDSCHで送信されたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を処理することと
    を備える、方法。
  16. 前記シグナリングは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して提供される、請求項15に記載の方法。
  17. 前記UEは、前記検出に基づいて選択された前記ダウンリンク送信ビームとは異なるダウンリンク送信ビームを使用し前記基地局によって送られたPDSCHに応答して、前記PUCCHを送る、
    請求項15に記載の方法。
  18. 前記UEは、狭いダウンリンク送信ビームおよび広いダウンリンク送信ビームの両方を使用して前記基地局によって送信されたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を処理する、請求項15に記載の方法。
  19. 前記CSI−RSに基づいて前記UEによって推定されれた、ランクインジケータ(RI)またはプリコーディングマトリックスインジケータ(PMI)のうちの少なくとも1つに関して前記基地局へのフィードバックを提供すること
    をさらに備える、請求項18に記載の方法。
  20. 前記基地局から、CSI−RSを送信するための1つまたは複数のダウンリンク送信ビームへの変更を指示するシグナリングを受信することと、
    CSI−RSを送信するための前記1つまたは複数のダウンリンク送信ビームへの前記指示された変更に基づいてCSI−RSをさらに処理することと
    をさらに備える、請求項15に記載の方法。
  21. CSI−RSを送信するための前記1つまたは複数のダウンリンク送信ビームへの前記指示された変更に基づいてCSI−RSをさらに処理することは、
    CSI−RSを送信するための前記1つまたは複数のダウンリンク送信ビームへの前記変更によって影響を受けた1つまたは複数のCSI−RS処理をリセットすること
    を備える、請求項20に記載の方法。
  22. 基地局によるワイヤレス通信のための装置であって、
    複数のアップリンク受信ビームを用い、前記アップリンク受信ビームの各々よりも広いアップリンク送信ビームを使用してユーザ機器(UE)によって送られた物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を検出するための手段と、
    前記検出に基づいて、前記UEへの少なくとも1つの後続の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信のために、ダウンリンク送信ビームを選択するための手段と
    を備える、装置。
  23. ユーザ機器によるワイヤレス通信のための装置であって、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を送信するために基地局によって使用されるダウンリンク送信ビームよりも広いアップリンク送信ビームを使用して前記基地局に物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を送信するための手段と、
    前記PUCCHの検出に基づいて選択されたダウンリンク送信ビームを使用して前記基地局によって送信されたPDSCHを受信するための手段と、
    PDSCHを送信するための前記選択されたダウンリンク送信ビームへの変更を指示するシグナリングを受信するための手段と、
    前記変更に基づき、前記PDSCHで送信されたチャネル状態情報基準信号(CSI−RS)を処理するための手段と
    を備える、装置。
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