JP2021122142A - ユーザ装置、基地局、及び方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】ビーム間のユーザ装置のモビリティのための手順の提供に寄与する。【解決手段】ユーザ装置(2)は、第一のセル及び第二のセルを用いたキャリアアグリゲーションを実行する。ユーザ装置(2)は、第一のセルまたは第二のセルにおけるサービングビームの選択または切り替えを物理(PHY)レイヤに指示する。サービングビームの選択または切り替えは、第一のセルおよび第二のセルのそれぞれに対して個別に行われる。【選択図】図4

Description

本開示は、無線通信に関し、特に指向性ビームを使用する無線通信に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、2020年移行の導入に向けた第5世代移動通信システム(5G)の標準化作業を3GPP Release 14として2016年に開始している。5Gは、LTE及びLTE-Advancedの継続的な改良・発展(enhancement/evolution)と新たな5Gエア・インタフェース(新たなRadio Access Technology(RAT))の導入による革新的な改良・発展の組合せで実現されると想定されている。新たなRATは、例えば、LTE/LTE-Advancedの継続的発展が対象とする周波数帯(e.g., 6 GHz以下)よりも高い周波数帯、例えば10 GHz以上のセンチメートル波帯及び30 GHz以上のミリ波帯をサポートする。
本明細書では、第5世代移動通信システムは、Next Generation (NextGen) System(NG System)とも呼ばれる。NG Systemのための新たなRATは、New Radio(NR)、5G RAT、又はNG RATと呼ばれる。NG Systemのための新たな無線アクセスネットワーク(Radio Access Network(RAN))及びコアネットワークは、それぞれNextGen RAN(NG RAN)又はNew RAN、及びNextGen Core(NG Core)と呼ばれる。NG Systemに接続する無線端末(User Equipment(UE))は、NextGen UE(NG UE)と呼ばれる。New Radio(NR)をサポートする基地局は、NG NodeB(NG NB)、NR NodeB(NR NB)、又はgNBと呼ばれる。NG SystemのためのRAT、UE、無線アクセスネットワーク、コアネットワーク、ネットワーク・エンティティ(ノード)、及びプロトコルレイヤ等の正式な名称は、標準化作業が進む過程で将来的に決定されるであろう。
また、本明細書で使用される“LTE”との用語は、特に断らない限り、NG Systemとのインターワーキングを可能とするためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展を含む。NG System とのインターワークのためのLTE及びLTE-Advancedの改良・発展は、LTE-Advanced Pro、LTE+、又はenhanced LTE(eLTE)とも呼ばれる。さらに、本明細書で使用される“Evolved Packet Core (EPC)”、“Mobility Management Entity (MME)”、“Serving Gateway (S-GW)”、及び“Packet Data Network (PDN) Gateway (P-GW)”等のLTEのネットワーク又は論理的エンティティに関する用語は、特に断らない限り、NG Systemとのインターワーキングを可能とするためのこれらの改良・発展を含む。改良されたEPC、MME、S-GW、及びP-GWは、例えば、enhanced EPC(eEPC)、enhanced MME(eMME)、enhanced S-GW(eS-GW)、及びenhanced P-GW(eP-GW)とも呼ばれる。
上述のように、NGシステムは高周波数帯(higher frequency band)(e.g., 6 GHz以上)をサポートする。高周波数帯において所望のカバレッジを確保するには、伝搬損失(path loss)を補償するために高いアンテナゲインが必要とされる。一方で、アンテナ素子の大きさは波長に比例して小さくなるため、高周波数帯では非常に多数のアンテナ素子(e.g., 数百個のアンテナ素子)を用いたマルチアンテナを現実的な大きさのアンテナによって実現できる。したがって、NG Systemでは、高利得ビーム(high gain beams)を形成するために大規模アンテナアレイ(larger antenna arrays)が使用される。ビームは、少なくともいくつかのレベルの指向性を有する放射パターン(radiation pattern)を意味する。高利得ビームは、低周波数帯(lower frequency bands)(e.g., 現在のLTE bands(6 GHz以下))において使用される広いセクタビーム(wide sector beam)に比べて狭い(narrow)。したがって、所望のセルエリアをカバーするために複数のビーム(multiple beams)が必要とされる。
NR NBは、複数のTransmission and Reception Points(TRPs)を使用してもよい。TRPは、無線信号(radio signals)の送信及び受信のための物理的位置を意味する。TRPsは、集中化されて配置されてもよいし、分散されて配置されてもよい。各TRPは、複数のビームを形成してもよい。TRPは、remote radio head (RRH)と呼ぶこともできる。
NRシステムにおけるビーム関連手順(beam related procedures)に関する提案がなされている(例えば、非特許文献1−6を参照)。ビーム関連手順は、モビリティ(手順)及びビーム管理(手順)を含む(非特許文献6)。ビーム管理(beam management)は、下りリンク(DL)及び上りリンク(UL)送信/受信に使用されることができるTRP(s)及び/又はUE beamsを獲得(acquire)及び維持(maintain)するためのレイヤ1(L1)/レイヤ2(L2)手順のセットである。ビーム管理は、少なくとも、ビーム決定(beam determination)、ビーム測定(beam measurement)、ビーム報告(beam reporting)、及びビーム掃引(beam sweeping)を含む。ビーム決定は、TRP(s)又はUEがそれ自身の送信/受信ビーム(its own Tx/Rx beam(s))を選択するための手順である。ビーム測定は、TRP(s)又はUEが受信ビームフォームド信号の特性(characteristics)を測定するための手順である。ビーム報告は、UEがビーム測定に基づくビームフォームド信号(signal(s))の情報を報告するための手順である。ビーム掃引は、予め定められた方法で(in a predetermined way)タイムインターバルの間に送信及び/又は受信されるビーム(beams)によって空間領域(a spatial area)をカバーする操作(operation)である。
また、NRは複数の周波数バンドに異なる無線パラメータセットを使用することが想定されている。例えば、サブキャリア間隔(spacing)、シンボル長(symbol length)、Transmission Time Interval(TTI)、及びサブフレーム期間(subframe duration)が周波数バンドによって異なる。これらの無線パラメータセットは、numerologyと呼ばれる。NGシステムでは、UE及びNR NBは、異なるnumerologiesの複数のNRキャリアのアグリゲーションをサポートする。3GPPでは、異なるnumerologiesの複数のNRキャリアのアグリゲーションが既存のLTE Carrier Aggregation(CA)のような低レイヤ・アグリゲーション(lower layer aggregation)又は既存のDual Connectivityのような高レイヤ・アグリゲーション(upper layer aggregation)によって実現されることが検討されている(例えば、非特許文献7−9を参照)。
3GPP technical document R2-163437, Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, "Beam Terminology", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #94, Nanjing, China, 23-27 May 2016 3GPP technical document R2-163443, Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, "On beam sweeping and its implications", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #94, Nanjing, China, 23-27 May 2016 3GPP technical document R2-163476, Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, "Beam management in NR", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #94, Nanjing, China, 23-27 May 2016 3GPP technical document R2-163579, Intel Corporation, "Mobility and beam support in NR", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #94, Nanjing, China, 23-27 May 2016 3GPP technical document R2-163712, Samsung, "Use cases and RAN2 issues of beam tracking in a beamforming based high frequency NR", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #94, Nanjing, China, 23-27 May 2016 3GPP technical document R1-168468, Nokia, Qualcomm, CATT, Intel, NTT DoCoMo, Mediatek, Ericsson, ASB, Samsung, LG, "Definitions supporting beam related procedures", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #86, Gothenburg, Sweden, 22-26 August 2016 3GPP TR 38.804 V0.3.0 (2016-08) "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on New Radio Access Technology; Radio Interface Protocol Aspects (Release 14)", August 2016 3GPP technical document R2-164788, Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, "Carrier Aggregation between carriers of different air interface numerologies", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #95, Gothenburg, Sweden, 22-26 August 2016 3GPP technical document R2-165328, "Aggregation of carriers in NR", 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #95, Gothenburg, Sweden, 22-26 August 2016
本件発明者は、ビーム間のUEモビリティについて検討し幾つかの課題を見出した。本明細書に開示される実施形態が達成しようとする目的の1つは、ビーム間のUEモビリティのための手順の提供に寄与する装置、方法、及びプログラムを提供することである。なお、この目的は、本明細書に開示される複数の実施形態が達成しようとする複数の目的の1つに過ぎないことに留意されるべきである。その他の目的又は課題と新規な特徴は、本明細書の記述又は添付図面から明らかにされる。
第1の態様では、無線端末は、無線トランシーバ及び少なくとも1つのプロセッサを含む。前記無線トランシーバは、基地局に信号を送信し、前記基地局から信号を受信するよう構成されている。前記少なくとも1つのプロセッサは、ビーム設定情報を前記基地局から受信し、前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームを前記ビーム設定情報に従って測定するよう構成されている。前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、前記第1の複数の送信ビームの測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用するよう構成されている。前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運ぶ。前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む。
第2の態様では、基地局は、無線トランシーバ及び少なくとも1つのプロセッサを含む。前記無線トランシーバは、無線端末に信号を送信し、前記無線端末から信号を受信するよう構成されている。前記少なくとも1つのプロセッサは、ビーム設定情報を無線端末に送信するよう構成されている。前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームの前記無線端末による測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用するよう構成されている。前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運ぶ。前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む。
第3の態様では、無線端末により行われる方法は、(a)ビーム設定情報を前記基地局から受信すること、(b)前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームを前記ビーム設定情報に従って測定すること、及び(c)前記第1の複数の送信ビームの測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用すること、を含む。前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運ぶ。前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む。
第4の態様では、基地局により行われる方法は、(a)ビーム設定情報を無線端末に送信すること、及び(b)前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームの前記無線端末による測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用することを含む。前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運ぶ。前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む。
第5の態様では、プログラムは、コンピュータに読み込まれた場合に、上述の第3又は第4の態様に係る方法をコンピュータに行わせるための命令群(ソフトウェアコード)を含む。
上述の態様によれば、ビーム間のUEモビリティのための手順の提供に寄与する装置、方法、及びプログラムを提供できる。
本開示の一実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例及びビームレベルモビリティの一例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例及びビームレベルモビリティの一例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例及びビームレベルモビリティの一例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る無線通信ネットワークの構成例及びビームレベルモビリティの一例を示す図である。 本開示の一実施形態に係るビーム間のUEモビリティのための手順の一例を示すシーケンス図である。 本開示の一実施形態に係るビーム間のUEモビリティのための手順の一例を示すシーケンス図である。 本開示の一実施形態に係るビーム間のUEモビリティのための手順の一例を示すシーケンス図である。 本開示の一実施形態に係る異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションのためのユーザプレーン・プロトコルスタックの一例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションのためのユーザプレーン・プロトコルスタックの一例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションのためのユーザプレーン・プロトコルスタックの一例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションのためのユーザプレーン・プロトコルスタックの一例を示す図である。 本開示の一実施形態に係る基地局の構成例を示すブロック図である。 本開示の一実施形態に係る無線端末の構成例を示すブロック図である。
以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面において、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必要に応じて重複説明は省略される。
以下に説明される複数の実施形態は、独立に実施されることもできるし、適宜組み合わせて実施されることもできる。これら複数の実施形態は、互いに異なる新規な特徴を有している。したがって、これら複数の実施形態は、互いに異なる目的又は課題を解決することに寄与し、互いに異なる効果を奏することに寄与する。
<第1の実施形態>
図1〜図4は、本実施形態に係る無線通信ネットワークのいくつかの構成例及びビームレベルモビリティのいくつかの例を示す図である。図1の例では、無線通信ネットワークは、New Radio (NR) 基地局(i.e., NR NodeB (NR NB))1及び無線端末(UE)2を含む。NR NB1は、複数の送信ビーム10を形成し、各送信ビームにおいてビームフォームド参照信号(beamformed Reference Signal (RS))を送信する。言い換えると、各送信ビーム10は、ビームフォームド参照信号を運ぶ。ビームフォームド参照信号は、beam-specific reference signal(BRS)と呼ぶこともできる。ビームフォームド参照信号は、プリコードされたChannel State Information (CSI) 参照信号(precoded CSI-RS)であってもよい。ビームフォームド参照信号は、UE特有(UE-specific)でもよいし、UE非特有(non-UE-specific)でもよい。
複数の送信ビーム10は、ビーム識別子(beam identifier(beam ID))によって特定される。言い換えると、複数の送信ビーム10は、異なるビームIDによって互いに区別される。ビームIDは、ビームインデックスと呼ぶこともできる。ビームフォームド参照信号は、ビーム識別子を含んでもよい。これに代えて、ビームIDは、ビームフォームド参照信号の送信に使用される無線リソース(e.g., サブキャリア、タイムスロット、リソースブロック、若しくは拡散コード又はこれらの任意の組合せ)、又は当該無線リソース(の組み合わせ)に予め紐付けられたインデックスによって特定されてもよい。1つのTRPが1つの送信ビームのみを形成する場合、ビーム識別子はTRP識別子(TRP ID)であってもよい。言い換えると、ビーム識別子の代わりに、複数の送信ビーム10を区別するためにTRP識別子が使用されてもよい。
複数の送信ビーム10の複数のビームIDは、NR NB1によって提供される同じセル識別子(e.g., E-UTRAN Cell Global ID(ECGI)、Physical Cell Identifier(PCI))に関連付けられてもよい。言い換えると、同じセルをカバーする複数の送信ビーム10は、同じセル識別子に関連付けられてもよい。
UE2は、NR NB1が管理するいずれかのセルにおいて、NR NB1からビーム設定情報を受信し、NR NB1の複数の送信ビーム10をビーム設定情報に従って測定する。ビーム設定情報は、ビームフォームド参照信号の送信のために各送信ビーム10において使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む。NR NB1及びUE2は、UE2による複数の送信ビームの測定結果に基づいて複数の送信ビーム10の中から選択された1又はそれ以上のビームを、NR NB1からUE2への送信のためのサービングビームとして使用する。UE2による複数の送信ビームの測定結果に基づくサービングビームの選択(又は決定)は、UE2によって行われてもよいし、NR NB1によって行われてもよい。
例えば、NR NB1は、ビーム形成を行わない又は広いセクタビームを用いる低周波数帯のセルにおいて、高周波数帯の他のセルの複数の送信ビーム10に関するビーム設定情報を送信してもよい。低周波数帯のセルは、(e)LTE マクロセルであってもよく、NR NB1とUE2の間の制御コネクションを維持するために使用されてもよい。これに代えて、ビーム設定情報は、すでに選択(設定)されたサービングビームにおいてNR NB1からUE2へ送信されてもよい。サービングビームで送信されたビーム設定情報が、当該サービングビームの測定並びに他の送信ビームの測定及び(再)選択に用いられてもよい。
ビーム設定情報は、ビーム設定セット情報要素(beam configuration set information element (IE))を含んでもよい。ビーム設定情報は、NR NB1によってブロードキャストされるシステム情報(System Information Block(SIB))に含まれてもよいし、個別(dedicated)Radio Resource Control(RRC)シグナリングによってUE2に送られてもよい。あるいは、UE2が本実施形態に係るビームフォーミング機能を有しており、NR NB1がUE2のサービングセルにおいて当該ビームフォーミング機能をサポートしている(有効にしている)場合、UE2がNR NB1にビーム設定情報を送信するように要求してもよい。UE2からの当該要求に応答して、NR NB1は、ビーム設定情報を報知してもよいし、UE2へ個別RRCシグナリング(dedicated RRC signaling)でビーム設定情報を送信してもよい。
ビーム設定情報は、さらに、ビーム識別子(e.g., beam ID, TRP ID)を含んでもよい。ビーム設定情報は、各ビーム又は各ビームの送信に使用されるTRP(又はRRH)に対応するエリア設定を含んでもよい。エリア設定は、ビーム識別子に関連付けられた地理的エリア(e.g., ゾーン、ビームエリア、予め定義されたセルの部分的エリア(cell portion))を示してもよい。エリア設定は、地理的エリアを示す情報として、緯度(latitude)、経度(longitude)の情報を含んでいてもよい。
UE2がビーム選択(又はビーム決定)を行う場合、ビーム設定情報はビーム選択基準(又はビーム決定基準)を含んでもよい。ビーム選択基準は、例えば、ビーム測定により得られるビームフォームド参照信号の受信品質(e.g., 受信信号強度(e.g., Reference Signal Received Power(RSRP))、受信信号品質(e.g., Reference Signal Received Quality(RSRQ))、Signal to Noise Ratio(SNR)、又はSignal to Interference-pulse-Noise Ratio(SINR))に適用される閾値又はオフセットを含んでもよい。
NR NB1がビーム選択を行う場合、ビーム設定情報は、ビーム報告基準を含んでもよい。ビーム報告基準は、例えば、ビーム測定により得られるビームフォームド参照信号の受信品質(e.g., 受信信号強度、SNR、又はSINR)に適用される閾値又はオフセットを含んでもよい。
ビーム設定情報は、ビームパターンに関するビーム・サブフレーム設定情報(beam subframe configuration)を含んでもよい。高周波数帯(higher frequency band)では、NR NB1が同時に送信できるビームの数は、所望のセルエリアをカバーするために必要なビーム数よりも少ないかもしれない。この場合、NR NB1は、所望のセルエリアをカバーするためにビーム掃引(sweeping)を行ってもよい。すなわち、NR NB1は、セル内の異なるエリアをカバーする複数のビーム・セットを順番にアクティブ化することによって、時間ドメインにおいてセルエリアを掃引する。ここで、ビーム・セットは、NR NB1によって同時に形成される1又は複数の送信ビーム10を意味する。
ビーム・サブフレーム設定情報は、NR NB1によるビーム掃引(sweeping)の設定情報(beam sweeping configuration)を含んでもよい。ビーム掃引の設定情報は、時間ドメインのビーム掃引(sweeping)のパターン(sweeping pattern)を含んでもよい。ビーム掃引(sweeping)パターンは、例えばビームIDが付与された送信ビーム毎に(図1の例ではN個の送信ビーム10それぞれに)、OFDMシンボル、複数のOFDMシンボルからなるスロット、サブフレーム、及びフレームのいずれかを単位とするビットマップ形式、又はそれらの組み合わせによって示されてもよい。例えば、ビットマップの”1”(又は”0”)が、当該送信ビームを使用して信号が送信されることを示してもよい。
時間ドメインのビーム掃引(sweeping)に加えて、又はこれに代えて、ビーム・サブフレーム設定情報(beam subframe configuration)は、周波数ドメインにおけるビームパターンの情報を含んでもよい。例えば、複数の周波数リソース(e.g., Subcarrier, Physical Resource Block: PRB。掃引ブロック)単位で、ビーム・セットが設定されてもよい。つまり、複数の周波数リソース毎に異なるビームを使用して信号が送信されてもよい。1つの掃引ブロックは、1つのアクティブなビームを用いてセル内の特定のエリアをカバーする。
図2の例では、NR NB1は、複数のTRP101A及び101Bを使用する。各TRP101は、1又はそれ以上の送信ビーム10を形成する。図2の例では、UE2は、1つのTRP101内の複数の送信ビーム10の間で移動する。図2の例では、ビーム設定情報は、1つのTRP101内の複数の送信ビーム10に関する設定を含んでもよい。
図3の例では、NR NB1は、複数のTRP101A及び101Bを使用する。各TRPは、1又はそれ以上の送信ビーム10を形成する。図3の例では、UE2は、TRP101Aによって形成される送信ビーム10AからTRP101Bによって形成される送信ビーム10Bに移動する。図3の例では、ビーム設定情報は、NR NB1によって管理される各TRP101によって形成される1又はそれ以上の送信ビーム10に関する設定を含んでもよい。
図4の例では、NR NB1は、複数のTRP101を用いて複数のキャリア(i.e., キャリア#1、#2、及び#3)を提供する。図4の例では、3つのキャリア#1、#2、及び#3のカバレッジは、実質的に同じ地理的エリアに階層的に形成される。UE2は、複数のキャリアのアグリゲーションをサポートする。NR NB1によって提供される複数のキャリアは、異なる周波数バンドに属してもよく、異なるnumerologies(e.g., サブキャリア間隔(spacing)、シンボル長(symbol length)、Transmission Time Interval(TTI)、及びサブフレーム期間(subframe duration))を使用してもよい。図4の例では、TRP101Aは、5 GHz帯のキャリア#1(i.e., セル#1)を運用し、キャリア#1の複数の送信ビーム10Aを形成し、TRP101Bは、5 GHz帯のキャリア#2(i.e., セル#2)を運用し、キャリア#2の複数の送信ビーム10Bを形成する。一方、TRP101Cは、30 GHz帯のキャリア#3(i.e., セル#3)を運用し、キャリア#3の複数の送信ビーム10Cを形成する。既に述べたように、高周波数帯において所望のカバレッジを確保するには、伝搬損失(path loss)を補償するために高いアンテナゲインが必要とされる。したがって、30 GHz帯のキャリア#3によって5 GHz帯のキャリア#1及び#2と同等のセルエリアをカバーするために、30 GHz帯の送信ビーム10Cのビーム幅は、5 GHz帯の送信ビーム10A及び10Bのビーム幅に比べて狭い。
図4の例では、UE2又はNR NB1は、キャリア単位で、つまり各キャリア内で、ビーム選択を行ってもよい。すなわち、UE2又はNR NB1は、キャリア#1内の複数の送信ビームからのサービングビーム選択、キャリア#2内の複数の送信ビームからのサービングビーム選択、及びキャリア#3内の複数の送信ビームからのサービングビーム選択をそれぞれ独立に行ってもよい。これに代えて、UE2又はNR NB1は、所定のキャリアセット単位で、つまりキャリアセット内で、ビーム選択を行ってもよい。キャリアセットは、同じ周波数バンドに属する複数のキャリア(e.g., キャリア#1及びキャリア#2)であってもよい。これに代えて、キャリアセットは、同じnumerologyが使用される複数のキャリアであってもよい。これに代えて、キャリアセットは、所定の基準に基づいて同様に取り扱われる複数のnumerologiesが使用される複数のキャリアであってもよい。図4の例では、ビーム設定情報は、NR NB1によって管理される各TRP101によって形成される1又はそれ以上の送信ビーム10に関する設定を含んでもよい。
図5は、ビーム間のUEモビリティのための手順の一例を示すシーケンス図である。図5の例では、UE2がサービングビームを選択する。ステップ501では、NR NB1は、UE2にビーム設定(beam configuration)を送信する。ステップ502では、NR NB1及びUE2は、最初のビーム選択(initial beam selection)を行う。最初のビーム選択では、NR NB1がUE2のためのサービングビームを指定してもよい。これに代えて、後述するビーム(再)選択と同様に、UE2が最初のサービングビームを選択してもよい。
ステップ503では、UE2は、ビーム設定に従って、NR NB1から送信される送信ビームの測定を行う。具体的には、UE2は、ビーム設定で指定された1又はそれ以上の送信ビームにそれぞれ対応する1又はそれ以上のビームフォームド参照信号の受信を試行し、受信されたビームフォームド参照信号の受信品質を測定する。UE2は、ビームフォームド参照信号の受信信号強度、SNR、又はSINR)を測定してもよい。
ステップ504では、UE2は、ビーム報告(beam reporting)をNR NB1に送る。ビーム報告は、ステップ503での測定結果に基づくビーム情報を含む。一例において、当該ビーム情報は、UE2により測定された全てのビームフォームド参照信号の受信品質を示してもよい。これに代えて、当該ビーム情報は、UE2による受信品質が閾値を超えるビームフォームド参照信号の受信品質若しくはビームID又はこれらの組合せを示してもよい。なお、図5の例ではUE2がサービングビームを選択するため、ステップ504のビーム報告は省略されてもよい。
続いて、UE2及びNR NB1は、図5に示されたオプションA1(i.e.,ステップ505及び506)、オプションA2(i.e.,ステップ507及び508)、及びオプションA3(i.e.,ステップ509及び510)のうちいずれか1つを実行する。
オプションA1では、RRCレイヤがビーム選択に関与せず、UE2のMedium Access Control(MAC)サブレイヤがビーム選択を行う。具体的には、ステップ505では、UE2は、サービングビームの選択をMACサブレイヤにおいて行う。UE2は、ステップ501のビーム設定に含まれるビーム選択基準に基づいて、サービングビームを選択してもよい。既に述べたように、ビーム選択基準は、ビームフォームド参照信号の受信品質に適用される閾値又はオフセットを含んでもよい。例えば、UE2は、ある送信ビームのビームフォームド参照信号の受信品質が現在のサービングビームのビームフォームド参照信号の受信品質よりも所定の閾値を超えて大きい場合、当該送信ビームを新たなサービングビームとして選択してもよい。ステップ506では、UE2は、UE2によって新たに選択されたサービングビームを示すMACレイヤ・メッセージ(beam indicationメッセージ)をNR NB1に送信する。当該MACレイヤ・メッセージは、NR NB1のMACサブレイヤにより処理される。当該MACレイヤ・メッセージは、MAC Control Element(CE)であってもよい。
オプションA2では、UE2のMACサブレイヤがビーム選択を行い、UE2のRRCレイヤが選択されたビームをNR NB1に通知する。具体的には、ステップ507では、UE2は、サービングビームの選択をMACサブレイヤにおいて行う。ステップ507での処理は、上述のステップ505での処理と同様であってもよい。ステップ508では、UE2は、UE2によって新たに選択されたサービングビームをRRCシグナリングによってNR NB1に知らせる。
オプションA3では、UE2のRRCレイヤがUE2のMACサブレイヤにビーム選択をトリガーし、UE2のRRCレイヤ又はMACサブレイヤが選択されたビームをNR NB1に通知する。具体的には、ステップ509では、UE2のMACサブレイヤは、UE2のRRCレイヤによってトリガーされたサービングビームの選択処理を実行する。ステップ510では、UE2は、UE2によって新たに選択されたサービングビームをRRCシグナリング又はMACサブレイヤ・メッセージ(e.g., MAC CE)によってNR NB1に知らせる。
ステップ511では、NR NB1は、ステップ506、508、又は510のbeam indicationメッセージの受信に応じて、応答メッセージ(beam indication acknowledgeメッセージ)をUE2に送信する。ステップ511の応答メッセージの送信は省略されてもよい。
ステップ512では、UE2及びNR NB1は、NR NB1からUE2への送信のためのサービングビームを、現在のビームからUE2により選択された新たなビームに切り替える。ステップ512の処理は、MACサブレイヤ及び物理(PHY)レイヤにおいて行われる。UE2のMACサブレイヤは、サービングビームの切り替え(switching)をUE2のPHYレイヤに指示する。(サービング)ビームの切り替え(switching)は、(サービング)ビームの変更(changing)と表現することもできるし、(サービング)ビームの修正(modification)と表現することもできる。
ステップ512でのサービングビームの切り替えに伴って、NR NB1若しくはUE2又は両方は、以下に列挙される複数の処理のうち少なくとも1つを行ってもよい:
・Random Access Channel(RACH)手順;
・UE2によるPower Headroom Report(PHR)送信;
・Hybrid Automatic Repeat reQuest(HARQ)のためのソフトバッファのフラッシュ(flush);
・成功していないデータの最初の送信(initial transmission for not-yet-successful data)からのHARQのリスタート;
・CSI導出のリセット(停止及び最初からリスタート);及び
・MACサブレイヤのタイマのリセット又はリスタート。
RACH手順(Random access procedure)は、例えば、切り替え後のビームに対して、上りリンク信号の送信タイミング、及び上りリンクの送信電力の少なくともいずれかを決定(又は調整)するため、或いは、上りリンク・データ送信のためのスケジューリング要求(scheduling request: SR)のために行われる。さらに、RACH手順は、UE2がサービングビームの切り替えを完了したことをネットワーク側(NR NB1)で認識する(UE3が移ってきたことを知る)ために用いられてもよい。ここで、RACH手順で使用される無線リソース(RACH preamble, time/frequency PRACH resource, beam configuration)は、予めビーム設定情報でNR NB1からUE2へ送信されていてもよい。なお、UE2又はNR NB1は、RACH手順を行わずに、切り替え前のビームと切り替え後のビームの関係を基に切り替え前のタイミング調整値(Timing Advance)から算出することによって、上りリンク信号の送信タイミングを決定(又は調整)してもよい。あるいは、ビーム切り替え前後で同じタイミング調整値(TA)又は同じ設定が使用されてもよい。
PHRの送信は、例えば、切り替え後のビームに対して、上りリンクの送信電力を決定(又は調整)するために行われる。UE2は、ビームが切り替わったとき、PHRをトリガーしてもよい。さらに又はこれに代えて、UE2は、ビーム切り替えによって伝搬損(パスロス)の値がNR NB1から通知された所定の閾値よりも変化したか否かによって、PHRの送信を行うか否かを判定してもよい。
HARQの為のソフトバッファのフラッシュに関して、例えば、UE2が下りリンク(DL)データを受信完了する前(又はデータ受信途中)にビーム切り替えが発生した場合、UE2は切り替え前に使用していたHARQソフトバッファをフラッシュしてもよい。或いは、UE2は、切り替え前に使用していたHARQ process number (#)と同じHARQ process numberで新規データとしてDLデータを受信した場合、保持しているHARQソフトバッファの情報を破棄してもよい。
CSI導出のリセットに関して、例えば、UE2がビームを切り替えたとき、UE2は下りリンクの参照信号(e.g., ビームフォームドRS)に対するChannel Quality Indicator(CQI)の計算をリセットしてもよい。この場合、UE2はビームの切り替えを行った時点(e.g., subframe n)から、所定の期間内(e.g., n+8, n+24)に有効なCQIの値を導出するよう動作してもよい。
MACサブレイヤのタイマのリセット又はリスタートに関して、例えば、UE2(及びNR NB1)はビームの切り替えを行った(又は行う)場合、MACサブレイヤのタイマをリセットしたり、リスタートするようにしてもよい。対象となるMACサブレイヤのタイマは、例えば、PHRに関するタイマ(e.g., periodicPHR-Timer, prohibitPHR-Timer)、Discontinuous Reception (DRX)に関するタイマ(e.g., drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimer)、上りリンクの同期タイマ(i.e. timeAlignmentTimer)、スケジューリング要求に関するタイマ(e.g., sr-ProhibitTimer)、及びバッファ状況報告に関するタイマ(e.g., periodicBSR-Timer, prohibitBSR-Timer)のうち少なくとも1つを含む。
図6は、ビーム間のUEモビリティのための手順の他の一例を示すシーケンス図である。図6の例では、NR NB1がサービングビームを選択する。ステップ601では、NR NB1は、UE2にビーム設定(beam configuration)を送信する。ステップ602では、NR NB1及びUE2は、最初のビーム選択(initial beam selection)を行う。最初のビーム選択では、後述するビーム(再)選択と同様に、NR NB1がUE2のためのサービングビームを指定してもよい。これに代えて、UE2が最初のサービングビームを選択してもよい。
ステップ603では、UE2は、ビーム設定に従って、NR NB1から送信される送信ビームの測定を行う。ステップ604では、UE2は、ビーム報告(beam reporting)をNR NB1に送る。ステップ603及び604の処理は、ステップ503及び504の処理と同様であっても良い。
続いて、UE2及びNR NB1は、図6に示されたオプションB1(i.e.,ステップ605及び606)、オプションB2(i.e.,ステップ607及び608)、及びオプションB3(i.e.,ステップ609及び610)のうちいずれか1つを実行する。
オプションB1では、RRCレイヤがビーム選択に関与せず、NR NB1のMACサブレイヤがビーム選択を行う。具体的には、ステップ605では、NR NB1は、サービングビームの選択をMACサブレイヤにおいて行う。例えば、NR NB1は、ある送信ビームのビームフォームド参照信号の受信品質が現在のサービングビームのビームフォームド参照信号の受信品質よりも所定の閾値を超えて大きい場合、当該送信ビームを新たなサービングビームとして選択してもよい。ステップ606では、NR NB1は、NR NB1によって新たに選択されたサービングビームを示すMACレイヤ・メッセージ(beam indicationメッセージ)をUE2に送信する。当該MACレイヤ・メッセージは、UE2のMACサブレイヤにより処理される。当該MACレイヤ・メッセージは、MAC CEであってもよい。
オプションB2では、NR NB1のMACサブレイヤがビーム選択を行い、NR NB1のRRCレイヤが選択されたビームをUE2に通知する。具体的には、ステップ607では、NR NB1は、サービングビームの選択をMACサブレイヤにおいて行う。ステップ607での処理は、上述のステップ605での処理と同様であってもよい。ステップ608では、NR NB1は、NR NB1によって新たに選択されたサービングビームをRRCシグナリングによってUE2に知らせる。
オプションB3では、NR NB1のRRCレイヤがNR NB1のMACサブレイヤにビーム選択をトリガーし、NR NB1のRRCレイヤ又はMACサブレイヤが選択されたビームをUE2に通知する。具体的には、ステップ609では、NR NB1のMACサブレイヤは、NR NB1のRRCレイヤによってトリガーされたサービングビームの選択処理を実行する。ステップ610では、NR NB1は、NR NB1によって新たに選択されたサービングビームをRRCシグナリング又はMACサブレイヤ・メッセージ(e.g., MAC CE)によってUE2に知らせる。
ステップ611では、UE2は、ステップ606、608、又は610のbeam indicationメッセージの受信に応じて、応答メッセージ(beam indication acknowledgeメッセージ)をNR NB1に送信する。ステップ611の応答メッセージの送信は省略されてもよい。
ステップ612では、UE2及びNR NB1は、NR NB1からUE2への送信のためのサービングビームを、現在のビームからNR NB1により選択された新たなビームに切り替える。ステップ612の処理は、MACサブレイヤ及び物理(PHY)レイヤにおいて行われる。UE2のMACサブレイヤは、サービングビームの切り替えをUE2のPHYレイヤに指示する。
図7は、ビーム間のUEモビリティのための手順のさらに他の一例を示すシーケンス図である。図7は、UE2が図4に示された3つのキャリアのアグリゲーションを行っているときにUE2がビーム間を移動する例を示している。したがって、キャリア#1及び#2は低周波数帯(e.g., 5 GHz帯)であり、キャリア#3は高周波数帯(e.g., 30 GHz帯)である。
ステップ701では、NR NB1及びUE2は、RRCコネクションをキャリア#1(セル#1)において確立する。LTEキャリアアグリゲーションの用語に従って、キャリア#1(セル#1)は、プライマリセル(PCell)又はプライマリコンポーネントキャリア(PCC)と呼ばれてもよい。ステップ702では、NR NB1及びUE2は、キャリア#1でのサービングビームの選択を行う。ステップ702の処理は、図5又は図6の手順に従って行われてもよい。
ステップ703では、NR NB1はセカンダリキャリア設定をUE2に送り、UE2はキャリア#2及びキャリア#3をセカンダリキャリアとして追加する。これにより、UE2は、3つのキャリア#1、#2、及び#3のアグリゲーションを実行する。ステップ704では、NR NB1及びUE2は、キャリア#2でのサービングビームの選択を行う。ステップ705では、NR NB1及びUE2は、キャリア#3でのサービングビームの選択を行う。ステップ704及び705の処理の各々は、図5又は図6の手順に従って行われてもよい。ステップ704及び705の順序は特に限定されない。ステップ704及び705の処理は、ステップ703の処理と一緒に行われてもよい。
ステップ706では、例えばUE2の移動に起因して、キャリア#3のサービングビームの再選択が行われる。キャリア#3(e.g., 30 GHz帯)の送信ビームのビーム幅はキャリア#1及び#2(e.g., 5 GHz帯)の送信ビームのビーム幅よりも狭いから、キャリア#3のビーム(再)選択は、キャリア#1及び#2のビーム(再)選択よりも頻繁に行われる可能性が高い。ステップ706の処理は、図5又は図6に示されたセル選択(i.e., オプションA1、A2、A3、B1、B2、又はB3)に従って行われてもよい。
なお、NR NB1によるUE2に対するサービングビームの(再)選択は、UE2が送信する上りリンク信号を基に行われてもよい。当該上りリンク信号は、例えば、上りリンク参照信号(e.g., SRS, beamformed SRS)、又はRACH preamble等のsignalingでもよい。さらに、サービングビームの(再)選択及び切り替えは、上りリンクのビームと下りリンクのビームで独立に行われてもよいし、一方に連動して他方が行われてもよい。さらに又はこれに代えて、上りリンクのビーム(又はビームセット)と下りリンクのビーム(又はビームセット)の関係が予め設定されていて、上りリンク又は下りリンクのいずれかでビームの切り替えが必要になり、ビームの切り替えが行われた場合に、他方も自動的にビームの切り替えが行われてもよい。
なお、1つのNR NB1(又は1つのTRP101)が複数キャリアを含むキャリアセットを管理する場合、UE2又はNR NB1は、キャリアセット毎に同じタイミングで、ビーム(再)選択若しくはビーム切り替え又は両方を行ってもよい。既に説明したように、キャリアセットは、例えば、同じ周波数バンドに属する複数のキャリア(e.g., 図4のキャリア#1及びキャリア#2)であってもよい。これに代えて、キャリアセットは、同じnumerologyが使用される複数のキャリアであってもよい。これに代えて、キャリアセットは、所定の基準に基づいて同様に取り扱われる複数のnumerologiesが使用される複数のキャリアであってもよい。
UE2又はNR NB1は、特定のキャリア/セルにおいてビーム(再)選択若しくはビーム切り替え又は両方を行うことに伴って、同じキャリアセット内の他のキャリア/セルにおいてもビーム(再)選択若しくはビーム切り替え又は両方を行ってもよい。特定のキャリア/セルは、例えば、各キャリアセット内のプライマリセル(PCell)、プライマリキャリア、又はアンカー(anchor)キャリアであってもよい。これに代えて、UE2又はNR NB1は、キャリアセット内の任意の1つのキャリア/セルにおけるビーム切り替えがトリガーされたことに応答して、当該キャリアセット内の他のキャリア/セルにおいてもビーム(再)選択若しくはビーム切り替え又は両方を行ってもよい。
一例では、UE2又はNR NB1は、プライマリセル(PCell)においてビーム(再)選択及びビーム切り替えを行い、プライマリセル(PCell)のビーム切り替えの結果に基づいて、他のキャリア/セル(i.e., セカンダリセル(SCell)又はセカンダリコンポーネントキャリア(SCC))においてもビーム(再)選択及びビーム切り替えを行ってもよい。
他の例では、UE2又はNR NB1は、キャリアセット内のアンカーキャリアにおいてビーム(再)選択及びビーム切り替えを行い、アンカーキャリアのビーム切り替えの結果に基づいて、同じキャリアセット内の他のキャリア/セルにおいてもビーム(再)選択及びビーム切り替えを行ってもよい。
さらに他の例では、UE2又はNR NB1は、キャリアセット内の任意の1つのキャリア/セルのビーム(再)選択及びビーム切り替えを行い、当該キャリアのビーム切り替えの結果に基づいて、同じキャリアセット内の他のキャリア/セルにおいてもビーム(再)選択及びビーム切り替えを行ってもよい。
以上の説明から理解されるように、本実施形態は、ビーム間のUEモビリティのためのいくつかの手順を提供する。UE2又はNR NB1は、レイヤ2(例えばMACサブレイヤ)においてサービングビームの選択を行う。さらに、UE2が複数のキャリアをアグリゲーションする場合、UE2又はNR NB1は、キャリア単位で、つまり各キャリア内で、ビーム選択を行ってもよい。これに代えて、UE2又はNR NB1は、所定のキャリアセット単位で、つまりキャリアセット内で、ビーム選択を行ってもよい。キャリアセットは、例えば、同じ周波数バンドに属する複数のキャリア(e.g., キャリア#1及びキャリア#2)であってもよい。これに代えて、キャリアセットは、同じnumerologyが使用される複数のキャリアであってもよい。これに代えて、キャリアセットは、所定の基準に基づいて同様に取り扱われる複数のnumerologiesが使用される複数のキャリアであってもよい。
<第2の実施形態>
本実施形態では、UE2が異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションを行うケースについてより詳細に説明される。図8は、異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションのためのユーザプレーン・プロトコルスタックの一例を示す図である。レイヤ2は、PDCPレイヤ801、RLCレイヤ802、及びMACレイヤを含む。図8の例では、1つのMACエンティティ803が異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションをサポートする。したがって、図8の例では、LTE CAと同様に、物理レイヤのマルチキャリア特性(nature)は、1つのHARQエンティティが各キャリア(サービングセル)に必要とされるMACレイヤにのみ露呈(exposed)される。MACエンティティ803の各HARQエンティティは、いずれか1つのキャリアのPHYレイヤ804に関連付けられる。
MACエンティティ803は、サービングビームの選択および切り替えの少なくとも一方を行う。MACエンティティ803は、サービングビームの切り替えが行われるキャリア又はキャリアセットのみ、MAC(及びPHY)の少なくとも一部の処理を中断又は中止し、ビーム切り替えの後に当該処理を再開又は新規開始してもよい。
なお、3GPPは、LTE ユーザプレーン・プロトコルスタックをベースラインとしつつ、いくつかの機能(functionalities)を統合(merge)又は再編成(re-arrange)することを検討している。例えば、LTEレイヤ2の3つのサブレイヤが2つのサブレイヤに集められる(converged)。図9に示されるように、新たな2つのサブレイヤは、例えば、上位(higher)レイヤ2及び下位(lower)レイヤ2と呼ばれる。上位レイヤ2 901は、例えば、PDCPレイヤ801の機能とRLCレイヤ802のリオーダリング(reordering)機能を含む。下位レイヤ2エンティティ902は、RLCレイヤ802の連結(concatenation)機能とMACレイヤ803の機能を含む。さらに、3GPPは、3つのサブレイヤを維持しつつ、LTEのレイヤ2の機能を統合又は再編成することも検討している。例えば、PDCPレイヤ801のリオーダリング(reordering)機能とRLCレイヤ802のリオーダリング(reordering)機能の一部が統合されるかもしれないし、RLCレイヤの802の連結(concatenation)機能がMACレイヤの機能として追加(再定義)されるかもしれない。このように、NRのレイヤ2の構成が従来LTEのレイヤ2の構成から変わった場合でも、本実施形態及び他の実施形態がNRのレイヤ2に適用可能であることは言うまでもない。
<第3の実施形態>
本実施形態では、UE2が異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションを行うケースについてより詳細に説明される。図10は、異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションのためのユーザプレーン・プロトコルスタックの他の一例を示す図である。図10の例では、複数のMACエンティティ1004が異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションのために使用される。各MACエンティティ1004は、同一のnumerologyの1又は複数のキャリア(i.e.,キャリアセット)に関連付けられる。PDCPレイヤ1001は、PDCP PDUsを生成し、RLCレイヤ1002は、RLC PDUsを生成する。1つのベアラ又はフローのRLC PDUsは、いずれか1つのMACエンティティ1004にルーティングされるか、スプリットされて複数のMACエンティティ104に送られる(1003)。各MACエンティティ1004の各HARQエンティティは、いずれか1つのキャリアのPHYレイヤ1005に関連付けられる。
あるキャリア内又はキャリアセット内でサービングビームの選択および切り替えが行われる場合、対応するMACエンティティ1004のみがMAC(及びPHY)のリセット、設定情報の更新(update)、又は再設定(reconfiguration)を行ってもよい。
第3の実施形態で説明したように、3GPPは、LTE ユーザプレーン・プロトコルスタックをベースラインとしつつ、いくつかの機能(functionalities)を統合(merge)又は再編成(re-arrange)することを検討している。したがって、図10に示されたプロトコルスタックは、図11のように変形されてもよい。図11の例では、レイヤ2は、上位(higher)レイヤ2及び下位(lower)レイヤ2を含む。上位レイヤ2 1101は、例えば、PDCPレイヤ1001の機能とRLCレイヤ1002のリオーダリング(reordering)機能を含む。下位レイヤ2エンティティ1103は、RLCレイヤ1002の連結(concatenation)機能とMACエンティティ1104の機能を含む。
<第4の実施形態>
本実施形態では、異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションのために必要な設定および処理の具体例が説明される。
アグリゲーションの前(i.e., preparation phase)において、UE2は、non-serving cell(s)またはdeactivated Secondary Component Carrier(s) (SCC(s)) (i.e., SCell(s)) に対してRadio Resource Management (RRM) measurement reportingを実行してもよい。さらに、UE2は、beam measurement reportingを行ってもよい。
アグリゲーションの設定(configuration)及びアクティブ化(activation)において、NR NB1は、RRCシグナリング(e.g., RRCConnectionReconfiguration message)で設定をUE2に指示してもよい。NRキャリアのアグリゲーションでは、SCell Activation delayは、以下のように定義されてもよい。参考までに、LTE キャリアアグリゲーション(CA)では、UEは、アクティブ化を示すActivation/Deactivation MAC CEをサブフレーム#nにおいて受信した場合、遅くともサブフレーム#n+8までに有効なChannel Quality Indicator(CQI) feedbackを開始する。NRでは、SCell(s)はConfigurationと同時にActivated状態から開始されてもよい。あるいは、NRでは、Activation/Deactivation MAC CEの代わりにL1/L2 control signaling(e.g., Physical Downlink Control Channel(PDCCH))がSCell(s)のアクティブ化/非アクティブ化のために使用されてもよい。
これに代えて、NRでも、LTEと同様に、SCell(s)が非アクティブ化(deactivated)状態から開始されもよい。この場合、異なるnumerologiesの複数のキャリア(carriers)は、異なるSCell Activation delayを適用されてもよい。例えば、Subframe長またはTTIの違いに応じてスケールされたSCell Activation delayが異なるnumerologiesのために使用されてもよい。これに代えて、異なるnumerologiesの複数のキャリア(carriers)は、同じSCell Activation delayを適用されてもよい。
異なるnumerologiesの複数のキャリアのアグリゲーションの実行中に使用されるいくつかのパラメータは以下のように定義されてもよい。
(a)PDCCH subframe
Discontinuous Reception (DRX) 中のUE2がPDCCHをモニタする(つまりPDCCHの復号を試みる)ことが要求されるPDCCH subframeは、以下のように決定されてもよい。各numerologyのためのPDCCH subframeは、reference carrier (Cell) (e.g., PCell, anchor carrier per carrier set)のnumerologyから規定(導出)されるsubframe長を用いてLTEの定義に基づいて決定されてもよい。UE2がMAC機能の少なくとも一部(e.g., DRX)をキャリアセット毎に独立に行う場合は、PDCCH subframeの長さはキャリアセット間で異なってもよい。
(b)Power Headroom Report(PHR)
異なるnumerologiesのキャリアのアグリゲーションのために新しいPHR formatが規定されてもよい。UE2は、既に追加されているcarrier(s)のnumerology(ies)とは異なるnumerologyのキャリア(セル)が追加されたとき(設定(configuration)時、又はアクティブ化(activation)時)、PHRをトリガーしてもよい。異なるnumerologiesのキャリアのアグリゲーションのためにUE2が複数MACエンティティを使用する場合、いずれかのMACエンティティによって管理されるキャリア(セル)でPHRがトリガーされた場合、全てのMACエンティティは、それぞれが管理するキャリア(セル)に対するPHRを送信してもよい。これに代えて、全てのMAC エンティティは、UE2がアグリゲートしている全てのキャリア(セル)に対するPHRを送信してもよい。
(c)Scheduling Request(SR)、Buffer Status Report(BSR)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)
UE2は、SR送信、BSR送信、及びPUCCHでの制御情報の送信のうち少なくとも1つを同一のnumerologyのキャリアセット毎に行ってもよい。このとき、Data Radio Bearer(DRB)又はflow(e.g., Protocol Data Unit (PDU) session)は、同一のnumerologyのキャリアセット内でのみ使用されるように制限されてもよい。
(d)Discontinuous Reception(DRX)
DRXのActive Timeの決定、DRX state transitionの判定、及びDRX parameterの設定のうち少なくとも1つは、同一のnumerologyのキャリアセット毎に行われてもよい。
(e)Random Access Channel(RACH)
Random Access procedureの一連の手順のうち少なくともRACH preamble送信およびRandom Access Response(RAR)の送受信は、同一のnumerologyのキャリアセット毎に行われてもよい。一方、Random Access procedureの一連の手順の少なくとも一部が、異なるnumerologyのキャリア(セット)間で行われてもよい。この場合、RAR送受信は常に特定のreference carrier (Cell) (e.g., PCell, anchor carrier of the carrier set used for the RACH preamble transmission)で行われてもよい。
(f)キャリア間スケジューリング(Cross-carrier scheduling)
キャリア間スケジューリングは、同一のnumerologyのキャリアセット内でのみ行われてもよい。一方、キャリア間スケジューリングが、異なるnumerologyのキャリア(セット)間で行われる場合、下りリンク(DL)の無線リソース割り当て情報、又は上りリンク(UL)の無線リソース・グラントを含む下りリンク制御情報(e.g., PDCCH)がUE2で受信された時点の、当該下りリンク制御情報が受信されたキャリア(のnumerology)で規定(導出)されるタイミング(e.g., slot, subframe又はTTI、或いはそれらの境界)が、スケジューリングされたキャリアにおけるDLデータの受信又はULデータの送信のタイミングを決定するための参照タイミングとして使用されてもよい。これに代えて、下りリンクの制御情報がUE2で受信された時点の、スケジューリングされたキャリア(のnumerology)で決定されるタイミングが、DLデータの受信又はULデータの送信のタイミングを決定する参照タイミングとして使用されてもよい。
(g)HARQのRound Trip Time(RTT)
各numerologyのためのHARQ RTTは、reference carrier (Cell) (e.g., PCell, anchor carrier per carrier set)のnumerologyから規定(導出)されるTTI(又はsubframe長)に基づいて決定されてもよい。NRのHARQ RTTは、LTEと同様の値(e.g., Frequency Division Duplexing (FDD) の場合5 TTIs)でもよい。NRのHARQ RTTは、TTIに応じたスケーリングを適用されてもよい。
続いて以下では、上述の複数の実施形態に係るNR NB1およびUE2の構成例について説明する。図12は、上述の実施形態に係るNR NB1の構成例を示すブロック図である。図12を参照すると、NR NB1は、Radio Frequencyトランシーバ1201、ネットワークインターフェース1203、プロセッサ1204、及びメモリ1205を含む。RFトランシーバ1201は、UE2を含むNG UEsと通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ1201は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ1201は、アンテナアレイ1202及びプロセッサ1204と結合される。RFトランシーバ1201は、変調シンボルデータをプロセッサ1204から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ1202に供給する。また、RFトランシーバ1201は、アンテナアレイ1202によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをプロセッサ1204に供給する。RFトランシーバ1201は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
ネットワークインターフェース1203は、ネットワークノード(e.g., NG Coreの制御ノード及び転送ノード)と通信するために使用される。ネットワークインターフェース1203は、例えば、IEEE 802.3 seriesに準拠したネットワークインターフェースカード(NIC)を含んでもよい。
プロセッサ1204は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。プロセッサ1204は、複数のプロセッサを含んでもよい。例えば、プロセッサ1204は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., Digital Signal Processor(DSP))とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., Central Processing Unit(CPU)又はMicro Processing Unit(MPU))を含んでもよい。プロセッサ1204は、ビームフォーミングのためのデジタルビームフォーマ・モジュールを含んでもよい。デジタルビームフォーマ・モジュールは、Multiple Input Multiple Output(MIMO)エンコーダ及びプリコーダを含んでもよい。
メモリ1205は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリの組み合わせによって構成される。揮発性メモリは、例えば、Static Random Access Memory(SRAM)若しくはDynamic RAM(DRAM)又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、マスクRead Only Memory(MROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。メモリ1205は、プロセッサ1204から離れて配置されたストレージを含んでもよい。この場合、プロセッサ1204は、ネットワークインターフェース1203又は図示されていないI/Oインタフェースを介してメモリ1205にアクセスしてもよい。
メモリ1205は、上述の複数の実施形態で説明されたNR NB1による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)1206を格納してもよい。いくつかの実装において、プロセッサ1204は、当該ソフトウェアモジュール1206をメモリ1205から読み出して実行することで、上述の実施形態で説明されたNR NB1の処理を行うよう構成されてもよい。
図13は、UE2の構成例を示すブロック図である。Radio Frequency(RF)トランシーバ1301は、NR NB1と通信するためにアナログRF信号処理を行う。RFトランシーバ1301は、複数のトランシーバを含んでもよい。RFトランシーバ1301により行われるアナログRF信号処理は、周波数アップコンバージョン、周波数ダウンコンバージョン、及び増幅を含む。RFトランシーバ1301は、アンテナアレイ1302及びベースバンドプロセッサ1303と結合される。RFトランシーバ1301は、変調シンボルデータ(又はOFDMシンボルデータ)をベースバンドプロセッサ1303から受信し、送信RF信号を生成し、送信RF信号をアンテナアレイ1302に供給する。また、RFトランシーバ1301は、アンテナアレイ1302によって受信された受信RF信号に基づいてベースバンド受信信号を生成し、これをベースバンドプロセッサ1303に供給する。RFトランシーバ1301は、ビームフォーミングのためのアナログビームフォーマ回路を含んでもよい。アナログビームフォーマ回路は、例えば複数の移相器及び複数の電力増幅器を含む。
ベースバンドプロセッサ1303は、無線通信のためのデジタルベースバンド信号処理(データプレーン処理)とコントロールプレーン処理を行う。デジタルベースバンド信号処理は、(a) データ圧縮/復元、(b) データのセグメンテーション/コンカテネーション、(c) 伝送フォーマット(伝送フレーム)の生成/分解、(d) 伝送路符号化/復号化、(e) 変調(シンボルマッピング)/復調、及び(f) Inverse Fast Fourier Transform(IFFT)によるOFDMシンボルデータ(ベースバンドOFDM信号)の生成などを含む。一方、コントロールプレーン処理は、レイヤ1(e.g., 送信電力制御)、レイヤ2(e.g., 無線リソース管理、及びhybrid automatic repeat request(HARQ)処理)、及びレイヤ3(e.g., アタッチ、モビリティ、及び通話管理に関するシグナリング)の通信管理を含む。
例えば、ベースバンドプロセッサ1303によるデジタルベースバンド信号処理は、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤ、Radio Link Control(RLC)レイヤ、MACレイヤ、およびPHYレイヤの信号処理を含んでもよい。また、ベースバンドプロセッサ1303によるコントロールプレーン処理は、Non-Access Stratum(NAS)プロトコル、RRCプロトコル、及びMAC CEの処理を含んでもよい。
ベースバンドプロセッサ1303は、ビームフォーミングのためのMIMOエンコーディング及びプリコーディングを行ってもよい。
ベースバンドプロセッサ1303は、デジタルベースバンド信号処理を行うモデム・プロセッサ(e.g., DSP)とコントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサ(e.g., CPU又はMPU)を含んでもよい。この場合、コントロールプレーン処理を行うプロトコルスタック・プロセッサは、後述するアプリケーションプロセッサ1304と共通化されてもよい。
アプリケーションプロセッサ1304は、CPU、MPU、マイクロプロセッサ、又はプロセッサコアとも呼ばれる。アプリケーションプロセッサ1304は、複数のプロセッサ(複数のプロセッサコア)を含んでもよい。アプリケーションプロセッサ1304は、メモリ1306又は図示されていないメモリから読み出されたシステムソフトウェアプログラム(Operating System(OS))及び様々なアプリケーションプログラム(例えば、通話アプリケーション、WEBブラウザ、メーラ、カメラ操作アプリケーション、音楽再生アプリケーション)を実行することによって、UE2の各種機能を実現する。
幾つかの実装において、図13に破線(1305)で示されているように、ベースバンドプロセッサ1303及びアプリケーションプロセッサ1304は、1つのチップ上に集積されてもよい。言い換えると、ベースバンドプロセッサ1303及びアプリケーションプロセッサ1304は、1つのSystem on Chip(SoC)デバイス1305として実装されてもよい。SoCデバイスは、システムLarge Scale Integration(LSI)またはチップセットと呼ばれることもある。
メモリ1306は、揮発性メモリ若しくは不揮発性メモリ又はこれらの組合せである。メモリ1306は、物理的に独立した複数のメモリデバイスを含んでもよい。揮発性メモリは、例えば、SRAM若しくはDRAM又はこれらの組み合わせである。不揮発性メモリは、MROM、EEPROM、フラッシュメモリ、若しくはハードディスクドライブ、又はこれらの任意の組合せである。例えば、メモリ1306は、ベースバンドプロセッサ1303、アプリケーションプロセッサ1304、及びSoC1305からアクセス可能な外部メモリデバイスを含んでもよい。メモリ1306は、ベースバンドプロセッサ1303内、アプリケーションプロセッサ1304内、又はSoC1305内に集積された内蔵メモリデバイスを含んでもよい。さらに、メモリ1306は、Universal Integrated Circuit Card(UICC)内のメモリを含んでもよい。
メモリ1306は、上述の複数の実施形態で説明されたUE2による処理を行うための命令群およびデータを含む1又はそれ以上のソフトウェアモジュール(コンピュータプログラム)1307を格納してもよい。幾つかの実装において、ベースバンドプロセッサ1303又はアプリケーションプロセッサ1304は、当該ソフトウェアモジュール1307をメモリ1306から読み出して実行することで、上述の実施形態で図面を用いて説明されたUE2の処理を行うよう構成されてもよい。
図12及び図13を用いて説明したように、上述の実施形態に係るNR NB1及びUE2が有するプロセッサの各々は、図面を用いて説明されたアルゴリズムをコンピュータに行わせるための命令群を含む1又は複数のプログラムを実行する。このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体(non-transitory computer readable medium)を用いて格納され、コンピュータに供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体(tangible storage medium)を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体(例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば光磁気ディスク)、Compact Disc Read Only Memory(CD-ROM)、CD-R、CD-R/W、半導体メモリ(例えば、マスクROM、Programmable ROM(PROM)、Erasable PROM(EPROM)、フラッシュROM、Random Access Memory(RAM))を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(transitory computer readable medium)によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュータに供給できる。
<その他の実施形態>
上述の実施形態は、各々独立に実施されてもよいし、実施形態全体又はその一部が適宜組み合わせて実施されてもよい。
上述の実施形態において、UE2は、異なる周波数帯(e.g., 6 GHz帯及び30 GHz帯)にそれぞれ属する複数のキャリアをアグリゲートしてもよい。異なる周波数帯に属する複数のキャリアでは、同じnumerologyが使用されてもよい。すなわち、上述の実施形態では、NR NB1及びUE2は、異なる周波数帯に属し且つ同じnumerologyの複数のキャリアのアグリゲーションをサポートしてもよい。UE2又はNR NB1は、所定のキャリアセット単位で、つまりキャリアセット内で、ビーム選択を行ってもよい。キャリアセットは、例えば、同じ周波数バンドに属する複数のキャリアであってもよい。
また、上述の実施形態におけるNR NB1及びUE2の動作は、UE2がNR NB1とLTE(又はその発展システムであるeLTEの)eNBとのDual Connectivity(例えば、従来のDCをInter-RAT環境化で実現するよう発展された機能)を行っている場合に適用されてもよい。例えば、UE2に対して、(e)LTE eNBがMaster Node(M-NB)、NR NB1がSecondary Node(S-NB)として運用されている場合、NR NB1が管理する1つ以上のセルからなるセル群がセカンダリ・セルグループ(SCG)して使用されてもよい。このとき、上述の実施形態は、SCGのセル(群)に対して適用されてもよい。なお、NR NB1とLTE eNBとのDual Connectivityは、Multi Connectivityと称されてもよい。Multi Connectivityは、非理想的バックホールを介して接続された複数の(RANノード内の)スケジューラによって提供される複数の無線リソースを、複数のトランシーバを有するUEが使用可能となるよう構成されるオペレーションモードと表現されてもよい。
さらに、上述の実施形態において、ビーム(又はビームセット)は、ネットワークスライシング(Network Slicing)におけるネットワークスライス(NS)に対応してもよい。例えば、異なるサービス要件をそれぞれ満たす複数のネットワークスライスが設定(又は構成)され、各ネットワークスライスが各ビーム(又は各ビームセット)に対応付け(関連付け)られてもよい。このとき、NR NB1及びUE2は、UE2が実行中(又は実行予定)のサービスに対応するネットワークスライス、及びそれに対応するビーム(又はビームセット)を選択するよう動作してもよい。これにより、UE2が希望する(又はUE2に最適な)ビーム(又はビームセット)の選択が可能になり、通信特性(及びサービス品質)の向上が期待される。
上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、種々の変更が可能であることは勿論である。
例えば、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られない。
(付記1)
無線端末であって、
基地局に信号を送信し、前記基地局から信号を受信するよう構成された無線トランシーバと、
少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
ビーム設定情報を前記基地局から受信し、
前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームを前記ビーム設定情報に従って測定し、
前記第1の複数の送信ビームの測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用するよう構成され、
前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運び、
前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む、
無線端末。
(付記2)
前記第1の複数の送信ビームの各々は、ビーム識別子を示す信号を運び、
前記ビーム設定情報は、各ビームの前記ビーム識別子を示す、
付記1に記載の無線端末。
(付記3)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の複数の送信ビームの測定結果に基づいて、前記第1のサービングビームを前記第1の複数の送信ビームの中から選択するよう構成され、
前記ビーム設定情報は、前記第1のサービングビームの選択基準をさらに含む、
付記1又は2に記載の無線端末。
(付記4)
前記第1のサービングビームの選択又はサービングビームの切り替えの少なくともいずれかは、Medium Access Control(MAC)サブレイヤにおいて行われる、
付記3に記載の無線端末。
(付記5)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第1の複数の送信ビームの測定結果に基づくビーム情報を前記基地局に送信し、
前記ビーム情報に基づいて前記基地局によって選択された前記第1のサービングビームを示すメッセージを前記基地局から受信するよう構成されている、
付記1又は2に記載の無線端末。
(付記6)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記基地局から送信される第2の複数の送信ビームを測定し、
前記第2の複数の送信ビームの測定結果に基づいて前記第2の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信に使用される第2のサービングビームとして使用するよう構成され、
前記第1の複数の送信ビームは、第1のキャリアを使用し、
前記第2の複数の送信ビームは、第2のキャリアを使用し、
前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、前記第1のキャリアと前記第2のキャリアのアグリゲーションを行うよう構成されている、
付記1〜5のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記7)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記アグリゲーションの実行中に、前記第1のキャリアに属する前記第1の複数の送信ビームの間での前記第1のサービングビームの切り替え、及び前記第2のキャリアに属する前記第2の複数の送信ビームの間での前記第2のサービングビームの切り替えを行うよう構成されている、
付記6に記載の無線端末。
(付記8)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のキャリアに属する前記第1の複数の送信ビームの間での前記第1のサービングビームの切り替えがトリガーされたことに応答して、前記第2のキャリアに属する前記第2の複数の送信ビームの間での前記第2のサービングビームの切り替えを行うよう構成されている、
付記6又は7に記載の無線端末。
(付記9)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第1のキャリアに属する前記第1のサービングビーム及び前記第2のキャリアに属する前記第2のサービングビームの両方でのダウンリンク受信を実行する1つのMedium Access Control(MAC)エンティティを提供するよう構成されている、
付記6〜8のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記10)
前記MACエンティティは、前記第1のキャリアのサービングビームの切り替えが行われる場合に、前記第1のキャリアのためのMACレイヤ処理の少なくとも一部を中断又は中止するが、前記第2のキャリアのためのMACレイヤ処理を継続するよう構成されている、
付記9に記載の無線端末。
(付記11)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第1のキャリアに属する前記第1のサービングビームでのダウンリンク受信を実行する第1のMACエンティティと前記第2のキャリアに属する前記第2のサービングビームでのダウンリンク受信を実行する第2のMedium Access Control(MAC)エンティティを提供するよう構成されている、
付記6〜8のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記12)
前記第1のMACエンティティは、前記第1のキャリアのサービングビームの切り替えが行われる場合に、MACのリセット、設定情報の更新、又は再設定を行うよう構成され、
前記第2のMACエンティティは、前記第1のキャリアのサービングビームの切り替えに関わらず、MACレイヤ処理を継続するよう構成されている、
付記11に記載の無線端末。
(付記13)
前記第1のキャリアが含まれる周波数バンドは、前記第2のキャリアが含まれる周波数バンドと異なる、
付記6〜12のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記14)
前記第1のキャリアと前記第2のキャリアは、サブキャリア間隔(spacing)、シンボル長(symbol length)、Transmission Time Interval(TTI)、及びサブフレーム期間(subframe duration)のうち少なくとも1つにおいて互いに異なる、
付記6〜13のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記15)
前記第1の複数の送信ビームは、同じセル識別子又は同じグループ識別子を示す信号を運ぶ、
付記1〜14のいずれか1項に記載の無線端末。
(付記16)
基地局であって、
無線端末に信号を送信し、前記無線端末から信号を受信するよう構成された少なくとも1つの無線トランシーバと、
少なくとも1つのプロセッサと、
を備え、
前記少なくとも1つのプロセッサは、
ビーム設定情報を無線端末に送信し、
前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームの前記無線端末による測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用するよう構成され、
前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運び、
前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む、
基地局。
(付記17)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1の複数の送信ビームの測定結果に基づいて前記無線端末によって選択された前記第1のサービングビームを示すメッセージを前記無線端末から受信するよう構成されている、
付記16に記載の基地局。
(付記18)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第1の複数の送信ビームの測定結果に基づくビーム情報を前記無線端末から受信し、
前記ビーム情報に基づいて、前記第1のサービングビームを前記第1の複数の送信ビームの中から選択し、
前記基地局によって選択された前記第1のサービングビームを示すメッセージを前記無線端末に送信するよう構成されている、
付記16に記載の基地局。
(付記19)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記基地局から送信される第2の複数の送信ビームの前記無線端末による測定結果に基づいて前記第2の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第2のサービングビームとして使用するよう構成され、
前記第1の複数の送信ビームは、第1のキャリアを使用し、
前記第2の複数の送信ビームは、第2のキャリアを使用し、
前記少なくとも1つのプロセッサは、さらに、前記第1のキャリアと前記第2のキャリアのアグリゲーションを行うよう構成されている、
付記16〜18のいずれか1項に記載の基地局。
(付記20)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記アグリゲーションの実行中に、前記第1のキャリアに属する前記第1の複数の送信ビームの間での前記第1のサービングビームの切り替え、及び前記第2のキャリアに属する前記第2の複数の送信ビームの間での前記第2のサービングビームの切り替えを行うよう構成されている、
付記19に記載の基地局。
(付記21)
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記第1のキャリアに属する前記第1の複数の送信ビームの間での前記第1のサービングビームの切り替えがトリガーされたことに応答して、前記第2のキャリアに属する前記第2の複数の送信ビームの間での前記第2のサービングビームの切り替えを行うよう構成されている、
付記19又は20に記載の基地局。
(付記22)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第1のキャリアに属する前記第1のサービングビーム及び前記第2のキャリアに属する前記第2のサービングビームの両方でのダウンリンク送信を実行する1つのMedium Access Control(MAC)エンティティを提供するよう構成されている、
付記19〜21のいずれか1項に記載の基地局。
(付記23)
前記MACエンティティは、前記第1のキャリアのサービングビームの切り替えが行われる場合に、前記第1のキャリアのためのMACレイヤ処理の少なくとも一部を中断又は中止するが、前記第2のキャリアのためのMACレイヤ処理を継続するよう構成されている、
付記22に記載の基地局。
(付記24)
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第1のキャリアに属する前記第1のサービングビームでのダウンリンク送信を実行する第1のMACエンティティと前記第2のキャリアに属する前記第2のサービングビームでのダウンリンク送信を実行する第2のMedium Access Control(MAC)エンティティを提供するよう構成されている、
付記19〜21のいずれか1項に記載の基地局。
(付記25)
前記第1のMACエンティティは、前記第1のキャリアのサービングビームの切り替えが行われる場合に、MACのリセット、設定情報の更新、又は再設定を行うよう構成され、
前記第2のMACエンティティは、前記第1のキャリアのサービングビームの切り替えに関わらず、MACレイヤ処理を継続するよう構成されている、
付記24に記載の基地局。
(付記26)
前記第1のキャリアと前記第2のキャリアは、サブキャリア間隔(spacing)、シンボル長(symbol length)、Transmission Time Interval(TTI)、及びサブフレーム期間(subframe duration)のうち少なくとも1つにおいて互いに異なる、
付記19〜25のいずれか1項に記載の基地局。
(付記27)
前記少なくとも1つのトランシーバは、分散された複数のRemote Radio Heads(RRHs)又はTransmission and Reception Points(TRPs)を含む、
付記16〜26のいずれか1項に記載の基地局。
(付記28)
無線端末により行われる方法であって、
ビーム設定情報を前記基地局から受信すること、
前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームを前記ビーム設定情報に従って測定すること、及び
前記第1の複数の送信ビームの測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用すること、
を備え、
前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運び、
前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む、
方法。
(付記29)
基地局における方法であって、
ビーム設定情報を無線端末に送信すること、及び
前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームの前記無線端末による測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用すること、
を備え、
前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運び、
前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む、
方法。
(付記30)
無線端末における方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
前記方法は、
ビーム設定情報を前記基地局から受信すること、
前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームを前記ビーム設定情報に従って測定すること、及び
前記第1の複数の送信ビームの測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用すること、
を備え、
前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運び、
前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む、
プログラム。
(付記31)
基地局における方法をコンピュータに行わせるためのプログラムであって、
前記方法は、
ビーム設定情報を無線端末に送信すること、及び
前記基地局から送信される第1の複数の送信ビームの前記無線端末による測定結果に基づいて前記第1の複数の送信ビームの中から選択された1又はそれ以上のビームを、前記基地局から前記無線端末への送信のための第1のサービングビームとして使用すること、
を備え、
前記第1の複数の送信ビームの各々は、前記無線端末によって測定されるビームフォームド参照信号を運び、
前記ビーム設定情報は、前記ビームフォームド参照信号の送信のために各ビームにおいて使用される無線リソースを示す参照信号設定を含む、
プログラム。
この出願は、2016年9月29日に出願された日本出願特願2016−192329を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 New Radio (NR) NodeB (NB)
2 User Equipment (UE)
10 ビーム
101 Transmission and Reception Point(TRP)
1204 プロセッサ
1205 メモリ
1303 ベースバンドプロセッサ
1304 アプリケーションプロセッサ
1306 メモリ

Claims (8)

  1. 第一のセルと第二のセルとを用いたキャリアアグリゲーションを実行する手段と、
    前記第一のセルまたは前記第二のセルにおけるサービングビームの選択または切り替えを物理(PHY)レイヤに指示する手段と、
    前記サービングビームの選択または切り替えは、前記第一のセルおよび前記第二のセルのそれぞれに対して個別に行われる
    ユーザ装置。
  2. 前記第一のセルまたは前記第二のセルにおけるサービングビームの選択または切り替えに関する情報を受信する手段を有する
    請求項1に記載のユーザ装置。
  3. 第一のセルと第二のセルのキャリアアグリゲーションを行う手段と、
    無線端末毎に、前記第一のセルまたは前記第二のセルにおけるサービングビームの選択または切り替えを物理(PHY)レイヤに指示する手段と、
    前記サービングビームの選択または切り替えは、前記第一のセルおよび前記第二のセルのそれぞれに対して個別に行われる
    基地局。
  4. 前記第一のセルまたは前記第二のセルにおけるサービングビームの選択または切り替えに関する情報を送信する手段を有する
    請求項3に記載の基地局。
  5. 第一のセルと第二のセルとを用いたキャリアアグリゲーションを実行し、
    前記第一のセルまたは前記第二のセルにおけるサービングビームの選択または切り替えを物理(PHY)レイヤに指示し、
    前記サービングビームの選択または切り替えは、前記第一のセルおよび前記第二のセルのそれぞれに対して個別に行われる
    方法。
  6. 前記第一のセルまたは前記第二のセルにおけるサービングビームの選択または切り替えに関する情報を受信する、
    請求項5に記載の方法。
  7. 第一のセルと第二のセルのキャリアアグリゲーションを行い、
    無線端末毎に、前記第一のセルまたは前記第二のセルにおけるサービングビームの選択または切り替えを物理(PHY)レイヤに指示し、
    前記サービングビームの選択または切り替えは、前記第一のセルおよび前記第二のセルのそれぞれに対して個別に行われる
    方法。
  8. 前記第一のセルまたは前記第二のセルにおけるサービングビームの選択または切り替えに関する情報を送信する
    請求項7に記載の方法。
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