JP2023528088A - 無線通信システムにおいてビーム失敗復旧方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおいてビーム失敗復旧方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】 無線通信システムにおいてビーム失敗復旧を行う方法及び装置を提供する。【解決手段】本開示の一実施例に係る端末が上りリンク送信又は下りリンク受信する方法であって、前記方法は、複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure)が検出されることに基づいて、ビーム失敗復旧要請(beam failure recovery request,BFRQ)を基地局に送信する段階、前記基地局から前記BFRQに対する応答を受信する段階、及び前記ビーム失敗に関連した情報を前記基地局に送信する段階を含み、前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示できる。【選択図】 図8

Description

本開示は、無線通信システムに関し、より詳細には、無線通信システムにおいてビーム失敗復旧方法及び装置に関する。
移動通信システムは、ユーザの活動性を保障しながら音声サービスを提供するために開発された。しかしながら、移動通信システムは音声に留まらずデータサービスまで領域を拡張し、現在、爆発的なトラフィックの増加によってリソースの不足現象が発生しており、ユーザもより高速のサービスを要求していることから、より発展した移動通信システムが望まれている。
次世代移動通信システムの要求条件は、大きく、爆発的なデータトラフィックの受容、ユーザ当たりの送信率の画期的な増加、大幅に増加した連結デバイス個数の受容、非常に低い端対端遅延(End-to-End Latency)、高エネルギー効率の支援である。そのために、二重接続性(Dual Connectivity)、大規模多重入出力(Massive MIMO:Massive Multiple Input Multiple Output)、全二重(In-band Full Duplex)、非直交多重接続(NOMA:Non-Orthogonal Multiple Access)、超広帯域(Super wideband)支援、端末ネットワーキング(Device Networking)などの様々な技術が研究されている。
本開示の技術的課題は、ビーム失敗復旧を行う方法及び装置を提供することである。
また、本開示の更なる技術的課題は、特定リソースグループ又は複数のリソースグループでビーム失敗が発生した場合に、ビーム失敗復旧を行う方法及び装置を提供することである。
本開示で遂げようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言及していない別の技術的課題は、以下の記載から、本開示の属する技術の分野における通常の知識を有する者に明確に理解されるであろう。
本開示の一実施例として、無線通信システムにおいて端末がビーム失敗復旧(beam failure recovery,BFR)を行う方法であって、前記方法は、複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure)が検出されることに基づいて、ビーム失敗復旧要請(beam failure recovery request,BFRQ)を基地局に送信する段階;前記基地局から前記BFRQに対する応答を受信する段階及び、前記ビーム失敗に関連した情報を前記基地局に送信する段階を含み、前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示できる。
本開示のさらに他の実施例として、無線通信システムにおいて基地局がビーム失敗復旧(beam failure recovery,BFR)を行う方法であって、前記方法は、複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure)が検出されることに基づいて、ビーム失敗復旧要請(beam failure recovery request,BFRQ)を端末から受信する段階と、前記BFRQに対する応答を前記基地局に送信する段階及び、前記ビーム失敗に関連した情報を前記端末から受信する段階を含み、前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示できる。
本開示の一実施例によれば、無線通信システムにおいてビーム復旧動作を行う方法及び装置を提供することができる。
本開示の一実施例によれば、特定リソースグループ又は複数のリソースグループにおいてビーム失敗が発生する場合に、ビーム失敗復旧動作を行う方法及び装置を提供することができる。
本開示で得ることができる効果は以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、以下の記載から、本開示の属する技術の分野における通常の知識を有する者に明確に理解されるであろう。
本開示に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本開示に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本開示の技術的特徴を説明する。
本開示が適用可能な無線通信システムの構造を例示する。 本開示が適用可能な無線通信システムにおいてフレーム構造を例示する。 本開示が適用可能な無線通信システムにおいてリソースグリッド(resource grid)を例示する。 本開示が適用可能な無線通信システムにおいて物理リソースブロック(physical resource block)を例示する。 本開示が適用可能な無線通信システムにおいてスロット構造を例示する。 本開示が適用可能な無線通信システムにおいて用いられる物理チャネル及びそれらを用いた一般の信号送受信方法を例示する。 本開示が適用可能な無線通信システムにおいて多重TRP送信方式を例示する。 本開示の一実施例に係る端末のビーム失敗復旧動作を説明するための図である。 本開示の一実施例に係る基地局のビーム失敗復旧動作を説明するための図である。 本開示の一実施例に係るネットワーク側及び端末のシグナリング手順を説明するための図である。 本開示の一実施例に係る無線通信装置のブロック構成図を例示する。
以下、本開示に係る好ましい実施形態を、添付の図面を参照して詳細に説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本開示の例示的な実施形態を説明するためのもので、本開示の実施が可能な唯一の実施形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本開示の完全な理解を提供するために具体的細部事項を含む。ただし、当業者には、このような具体的細部事項無しにも本開示が実施可能であることが理解される。
場合によって、本開示の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置が省略されてもよく、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示されてもよい。
本開示において、ある構成要素が他の構成要素と“連結”、“結合”又は“接続”されているとき、これは直接の連結関係の他、それらの間にさらに他の構成要素が存在する間接の連結関係も含むことができる。また、本開示において用語“含む”又は“有する”とは、言及された特徴、段階、動作、要素及び/又は構成要素の存在を特定するものの、一つ以上の他の特徴、段階、動作、要素、構成要素及び/又はそれらのグループの存在又は追加を排除しない。
本開示において、“第1”、“第2”などの用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的に使われるだけで、構成要素を制限するために使われることはなく、特に言及されない限り、構成要素間の順序又は重要度などを限定しない。したがって、本開示の範囲内で、一実施例における第1構成要素は他の実施例において第2構成要素と称することもでき、同様に、一実施例における第2構成要素を他の実施例において第1構成要素と称することもできる。
本開示で使われる用語は、特定実施例に関する説明のためのもので、特許請求の範囲を制限するためのものではない。実施例の説明及び添付する特許請求の範囲で使用される通り、単数形態は、文脈において特に断らない限り、複数形態も含むように意図したものである。本開示に使われる用語“及び/又は”は、関連した列挙項目のうちの一つを指してもよく、又はそれらのうち2つ以上の任意の及び全ての可能な組合せを指して含むことを意味する。また、本開示において、単語の間における“/”は、別に断らない限り、“及び/又は”と同じ意味を有する。
本開示は、無線通信ネットワーク又は無線通信システムを対象にして説明し、無線通信ネットワークにおいてなされる動作は、当該無線通信ネットワークを管轄する装置(例えば、基地局)がネットワークを制御し、信号を送信(transmit)又は受信(receive)する過程においてなされるか、当該無線ネットワークに結合した端末がネットワークとの又は端末間の信号を送信又は受信する過程においてなされてよい。
本開示において、チャネルを送信又は受信するということは、当該チャネルで情報又は信号を送信又は受信するという意味を含む。例えば、制御チャネルを送信するということは、制御チャネルで制御情報又は信号を送信するということを意味する。類似に、データチャネルを送信するということは、データチャネルでデータ情報又は信号を送信するということを意味する。
以下において、下りリンク(DL:downlink)は、基地局から端末への通信を意味し、上りリンク(UL:uplink)は、端末から基地局への通信を意味する。下りリンクにおいて、送信機は基地局の一部であり、受信機は端末の一部であってよい。上りリンクにおいて、送信機は端末の一部であり、受信機は基地局の一部であってよい。基地局は第1通信装置と、端末は第2通信装置と表現されてよい。基地局(BS:Base Station)は、固定局(fixed station)、Node B、eNB(evolved-NodeB)、gNB(Next Generation NodeB)、BTS(base transceiver system)、アクセスポイント(AP:Access Point)、ネットワーク(5Gネットワーク)、AI(Artificial Intelligence)システム/モジュール、RSU(road side unit)、ロボット(robot)、ドローン(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)、AR(Augmented Reality)装置、VR(Virtual Reality)装置などの用語に代替されてよい。また、端末(Terminal)は、固定されるか移動性を有してよく、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、UT(user terminal)、MSS(Mobile Subscriber Station)、SS(Subscriber Station)、AMS(Advanced Mobile Station)、WT(Wireless terminal)、MTC(Machine-Type Communication)装置、M2M(Machine-to-Machine)装置、D2D(Device-to-Device)装置、車両(vehicle)、RSU(road side unit)、ロボット(robot)、AI(Artificial Intelligence)モジュール、ドローン(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)、AR(Augmented Reality)装置、VR(Virtual Reality)装置などの用語に代替されてよい。
以下の技術は、CDMA、FDMA、TDMA、OFDMA、SC-FDMAなどのような様々な無線接続システムに用いられてよい。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術によって具現されてよい。TDMAは、GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)のような無線技術によって具現されてよい。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802-20、E-UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術によって具現されてよい。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(登録商標)(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E-UTRAを用いるE-UMTS(Evolved UMTS)の一部であり、LTE-A(Advanced)/LTE-A proは、3GPP LTEの進化したバージョンである。3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)は、3GPP LTE/LTE-A/LTE-A proの進化したバージョンである。
説明を明確にするために、3GPP通信システム(例えば、LTE-A、NR)に基づいて説明するが、本開示の技術的思想がそれに制限されるものではない。LTEは、3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8以後の技術を意味する。細部的に、3GPP TS 36.xxx Release 10以後のLTE技術はLTE-Aと呼ばれ、3GPP TS 36.xxx Release 13以後のLTE技術はLTE-A proと呼ばれる。3GPP NRは、TS 38.xxx Release 15以後の技術を意味する。LTE/NRは3GPPシステムと呼ばれてよい。“xxx”は、標準文書細部番号を意味する。LTE/NRは3GPPシステムと呼ばれてよい。本開示の説明に用いられる背景技術、用語、略語などに関しては、本開示の前に公開された標準文書に記載の事項を参照できる。例えば、次の文書を参照できる。
3GPP LTEでは、TS 36.211(物理チャネル及び変調)、TS 36.212(多重化及びチャネルコーディング)、TS 36.213(物理層手順)、TS 36.300(説明全般)、TS 36.331(無線リソース制御)を参照できる。
3GPP NRでは、TS 38.211(物理チャネル及び変調)、TS 38.212(多重化及びチャネルコーディング)、TS 38.213(制御のための物理層手順)、TS 38.214(データのための物理層手順)、TS 38.300(NR及びNG-RAN(New Generation-Radio Access Network)説明全般)、TS 38.331(無線リソース制御プロトコル規格)を参照できる。
本開示で使用可能な用語の略字は次のように定義される。
- BM:ビーム管理(beam management)
- CQI:チャネル品質指示子(channel quality indicator)
- CRI:チャネル状態情報-参照信号リソース指示子(channel state information- reference signal resource indicator)
- CSI:チャネル状態情報(channel state information)
- CSI-IM:チャネル状態情報-干渉測定(channel state information-interference measurement)
- CSI-RS:チャネル状態情報-参照信号(channel state information-reference signal)
- DMRS:復調参照信号(demodulation reference signal)
- FDM:周波数分割多重化(frequency division multiplexing)
- FFT:高速フーリエ変換(fast Fourier transform)
- IFDMA:インターリーブされた周波数分割多重アクセス(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT:逆高速フーリエ変換(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP:第1レイヤ参照信号受信パワー(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ:第1レイヤ参照信号受信品質(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC:媒体アクセス制御(medium access control)
- NZP:ノンゼロパワー(non-zero power)
- OFDM:直交周波数分割多重化(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH:物理下りリンク制御チャネル(physical downlink control channel)
- PDSCH:物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel)
- PMI:プリコーディング行列指示子(precoding matrix indicator)
- RE:リソース要素(resource element)
- RI:ランク指示子(Rank indicator)
- RRC:無線リソース制御(radio resource control)
- RSSI:受信信号強度指示子(received signal strength indicator)
- Rx:受信(Reception)
- QCL:準同一位置(quasi co-location)
- SINR:信号対干渉及び雑音比(signal to interference and noise ratio)
- SSB(又は、SS/PBCH block):同期信号ブロック(プライマリ同期信号(PSS:primary synchronization signal)、セカンダリ同期信号(SSS:secondary synchronization signal)及び物理放送チャネル(PBCH:physical broadcast channel)を含む)
- TDM:時間分割多重化(time division multiplexing)
- TRP:送信及び受信ポイント(transmission and reception point)
- TRS:トラッキング参照信号(tracking reference signal)
- Tx:送信(transmission)
- UE:ユーザ装置(user equipment)
- ZP:ゼロパワー(zero power)
システム一般
より多い通信機器がより大きい通信容量を要求するにつれ、既存の無線アクセス技術(RAT:radio access technology)に比べて向上したモバイルブロードバンド(mobile broadband)通信への必要性が台頭している。また、多数の機器及びモノを連結していつどこででも様々なサービスを提供するマッシブ(massive)MTC(Machine Type Communications)も次世代通信において考慮される主要課題の一つである。これに加え、信頼度(reliability)及び遅延(latency)に敏感なサービス/端末を考慮した通信システムデザインも議論されている。このようにeMBB(enhanced mobile broadband communication)、Mmtc(massive MTC)、URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)などを考慮した次世代RATの導入が議論されており、本開示では便宜上、当該技術をNRと呼ぶ。NRは、5G RATの一例を表す表現である。
NRを含む新しいRATシステムは、OFDM送信方式又はこれと類似の送信方式を用いる。新しいRATシステムは、LTEのOFDMパラメータとは異なるOFDMパラメータに従い得る。又は、新しいRATシステムは、既存のLTE/LTE-Aのヌメロロジー(numerology)にそのまま従うが、より大きいシステム帯域幅(例えば、100MHz)を支援できる。又は、一つのセルが複数個のヌメロロジーを支援することもできる。すなわち、互いに異なるヌメロロジーで動作する端末が一つのセル内に共存してもよい。
ヌメロロジーは、周波数領域において一つのサブキャリア間隔(subcarrier spacing)に対応する。参照サブキャリア間隔(Reference subcarrier spacing)を整数Nでスケーリング(scaling)することにより、互いに異なるヌメロロジーを定義できる。
図1には、本開示が適用可能な無線通信システムの構造を例示する。
図1を参照すると、NG-RANは、NG-RA(NG-Radio Access)ユーザ平面(すなわち、新しいAS(access stratum)サブ層/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY)及びUEに対する制御平面(RRC)プロトコル終端を提供するgNBで構成される。前記gNBはXnインターフェースを介して相互連結される。前記gNBは、また、NGインターフェースを介してNGC(New Generation Core)に連結される。より具体的には、前記gNBは、N2インターフェースを介してAMF(Access and Mobility Management Function)に、N3インターフェースを介してUPF(User Plane Function)に連結される。
図2には、本開示が適用可能な無線通信システムにおいてフレーム構造を例示する。
NRシステムは、多数のヌメロロジー(numerology)を支援できる。ここで、ヌメロロジーは、サブキャリア間隔(subcarrier spacing)と循環前置(CP:Cyclic Prefix)オーバーヘッドによって定義されてよい。このとき、多数のサブキャリア間隔は、基本(参照)サブキャリア間隔を整数N(又は、μ)でスケーリング(scaling)することによって誘導されてよい。また、非常に高い搬送波周波数において非常に低いサブキャリア間隔を利用しないと仮定されても、利用されるヌメロロジーは周波数帯域と独立して選択されてよい。また、NRシステムでは多数のヌメロロジーによる様々なフレーム構造が支援されてよい。
以下、NRシステムにおいて考慮可能なOFDMヌメロロジー及びフレーム構造について説明する。NRシステムにおいて支援される多数のOFDMヌメロロジーは、下表1のように定義されてよい。
Figure 2023528088000002
NRは、様々な5Gサービスを支援するための多数のヌメロロジー(又は、サブキャリア間隔(SCS:subcarrier spacing))を支援する。例えば、SCSが15kHzである場合に、伝統的なセルラーバンドでの広い領域(wide area)を支援し、SCSが30kHz/60kHzである場合に、密集した都市(dense-urban)、より低い遅延(lower latency)、及びより広いキャリア帯域幅(wider carrier bandwidth)を支援し、SCSが60kHz又はそれよりも高い場合に、位相雑音(phase noise)を克服するために24.25GHzよりも大きい帯域幅を支援する。NR周波数バンド(frequency band)は、2タイプ(FR1、FR2)の周波数範囲(frequency range)と定義される。FR1、FR2は、下表2のように構成されてよい。また、FR2は、ミリ波(mmW:millimeter wave)を意味できる。
Figure 2023528088000003
NRシステムにおけるフレーム構造(frame structure)と関連して、時間領域の様々なフィールドのサイズは、T=1/(Δfmax・N)の時間単位の倍数と表現される。ここで、Δfmax=480・10Hzであり、N=4096である。下りリンク(downlink)及び上りリンク(uplink)送信は、T=1/(Δfmax/100)・T=10msの区間を有する無線フレーム(radio frame)で構成(organized)される。ここで、無線フレームはそれぞれ、Tsf=(Δfmax/1000)・T=1msの区間を有する10個のサブフレーム(subframe)で構成される。この場合、上りリンクに対する1セットのフレーム及び下りリンクに対する1セットのフレームが存在してよい。また、端末からの上りリンクフレーム番号iにおける送信は、当該端末における該当の下りリンクフレームの開始よりTTA=(NTA+NTA,offset)T以前に始めなければならない。サブキャリア間隔構成μに対して、スロット(slot)は、サブフレーム内でn μ∈{0,...,Nslot subframe,μ-1}の増加する順序で番号が付けられ、無線フレーム内でns,f μ∈{0,...,Nslot frame,μ-1}の増加する順序で番号が付けられる。一つのスロットはNsymb slotの連続するOFDMシンボルで構成され、Nsymb slotは、CPによって決定される。サブフレームにおいてスロットn μの開始は、同一サブフレームにおいてOFDMシンボルn μsymb slotの開始と時間的に整列される。全ての端末が同時に送信及び受信を行うことができるわけではなく、これは、下りリンクスロット(downlink slot)又は上りリンクスロット(uplink slot)における全てのOFDMシンボルが用いられ得るわけではことを意味する。表3は、一般CPにおいてスロット別OFDMシンボルの個数(Nsymb slot)、無線フレーム別スロットの個数(Nslot frame,μ)、サブフレーム別スロットの個数(Nslot subframe,μ)を示し、表4は、拡張CPにおいてスロット別OFDMシンボルの個数、無線フレーム別スロットの個数、サブフレーム別スロットの個数を示す。
Figure 2023528088000004
Figure 2023528088000005
図2は、μ=2である場合(SCSが60kHz)の一例であり、表3を参照すると、1サブフレーム(subframe)は4個のスロット(slot)を含むことができる。図2に示す1サブフレーム={1,2,4}スロットは一例であり、1サブフレームに含まれ得るスロットの個数は、表3又は表4のように定義される。また、ミニスロット(mini-slot)は、2、4又は7シンボルを含むか、それよりも多い又はより少ないシンボルを含むことができる。 NRシステムにおける物理リソース(physical resource)と関連して、アンテナポート(antenna port)、リソースグリッド(resource grid)、リソース要素(resource element)、リソースブロック(resource block)、キャリアパート(carrier part)などが考慮されてよい。以下、NRシステムにおいて考慮可能な前記物理リソースについて具体的に説明する。まず、アンテナポートと関連して、アンテナポートは、アンテナポート上のシンボルが運搬されるチャネルを、同一のアンテナポート上の他のシンボルが運搬されるチャネルから推論できるように定義される。一つのアンテナポート上のシンボルが運搬されるチャネルの広範囲特性(large-scale property)が、他のアンテナポート上のシンボルが運搬されるチャネルから類推され得る場合、2個のアンテナポートはQC/QCL(quasi co-located或いはquasi co-location)関係にあると言える。ここで、前記広範囲特性は、遅延拡散(Delay spread)、ドップラー拡散(Doppler spread)、周波数シフト(Frequency shift)、平均受信パワー(Average received power)、受信タイミング(Received Timing)のいずれか一つ以上を含む。図3には、本開示が適用可能な無線通信システムにおいてリソースグリッド(resource grid)を例示する。図3を参照すると、リソースグリッドが、周波数領域上にNRB μsc RBサブキャリアで構成され、一つのサブフレームが14・2μOFDMシンボルで構成されることを例示的に記述するが、これに限定されない。NRシステムにおいて、送信される信号(transmitted signal)は、NRB μsc RBサブキャリアで構成される一つ又はそれ以上のリソースグリッド及び2μsymb (μ)のOFDMシンボルによって説明される。ここで、NRB μ≦NRB max,μである。前記NRB max,μは、最大送信帯域幅を表し、これは、ヌメロロジーだけでなく、上りリンクと下りリンク間にも変わってよい。この場合、μ及びアンテナポートp別に一つのリソースグリッドが設定されてよい。μ及びアンテナポートpに対するリソースグリッドの各要素は、リソース要素(resource element)と呼ばれ、インデックス対
Figure 2023528088000006
によって固有に識別される。ここで、k=0,...,NRB μsc RB-1は、周波数領域上のインデックスであり、
Figure 2023528088000007
は、サブフレーム内でシンボルの位置を表す。スロットにおいてリソース要素を示す時には、インデックス対(k,l)が用いられる。ここで、l=0,...,Nsymb μ-1である。μ及びアンテナポートpに対するリソース要素
Figure 2023528088000008
は、複素値(complex value)
Figure 2023528088000009
に該当する。混同(confusion)する危険のない場合或いは特定アンテナポート又はヌメロロジーが特定されない場合には、インデックスp及びμはドロップ(drop)してよく、その結果、複素値は
Figure 2023528088000010
又は
Figure 2023528088000011
になり得る。また、リソースブロック(resource block,RB)は、周波数領域上のNsc RB=12の連続するサブキャリアと定義される。
ポイント(point)Aは、リソースブロックグリッドの共通基準ポイント(common reference point)として働き、次のように取得される。
- プライマリセル(PCell:Primary Cell)ダウンリンクに対するoffsetToPointAは、初期セル選択のために端末によって用いられたSS/PBCHブロックと重なる最低リソースブロックの最低サブキャリアとポイントA間の周波数オフセットを示す。FR1に対して15kHzサブキャリア間隔及びFR2に対して60kHzサブキャリア間隔を仮定したリソースブロック単位(unit)で表現される。
- absoluteFrequencyPointAは、ARFCN(absolute radio-frequency channel number)におけるように表現されたpoint Aの周波数-位置を示す。
共通リソースブロック(common resource block)は、サブキャリア間隔設定μに対する周波数領域において0から上方に番号づけられる。サブキャリア間隔設定μに対する共通リソースブロック0のサブキャリア0の中心は、‘ポイントA’と一致する。周波数領域において共通リソースブロック番号nCRB μとサブキャリア間隔設定μに対するリソース要素(k,l)との関係は、下記の式1のように与えられる。
Figure 2023528088000012
式1で、kは、k=0がポイントAを中心とするサブキャリアに該当するようにポイントAに相対的に定義される。物理リソースブロックは、帯域幅パート(BWP:bandwidth part)内で0からNBWP,i size,μ-1まで番号が付けられ、iは、BWPの番号である。BWP iにおいて物理リソースブロックnPRBと共通リソースブロックnCRB間の関係は、下記の式2によって与えられる。
Figure 2023528088000013
BWP,i start,μは、BWPが共通リソースブロック0に相対的に始まる共通リソースブロックである。
図4には、本開示が適用可能な無線通信システムにおいて物理リソースブロック(physical resource block)を例示する。そして、図5には、本開示が適用可能な無線通信システムにおいてスロット構造を例示する。
図4及び図5を参照すると、スロットは、時間ドメインにおいて複数のシンボルを含む。例えば、一般CPでは1スロットが7個のシンボルを含むが、拡張CPでは1スロットが6個のシンボルを含む。
搬送波は、周波数ドメインにおいて複数の副搬送波を含む。RB(Resource Block)は、周波数ドメインにおいて複数(例えば、12)の連続した副搬送波と定義される。BWP(Bandwidth Part)は、周波数ドメインにおいて複数の連続した(物理)リソースブロックと定義され、一つのヌメロロジー(例えば、SCS、CP長など)に対応し得る。搬送波は、最大でN個(例えば、5個)のBWPを含むことができる。データ通信は活性化されたBWPで行われ、一つの端末には一つのBWPのみが活性化されてよい。リソースグリッドにおいてそれぞれの要素は、リソース要素(RE:Resource Element)と呼ばれ、一つの複素シンボルがマップされてよい。
NRシステムは、一つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)当たりに最大400MHzまで支援されてよい。このような広帯域CC(wideband CC)で動作する端末が常にCC全体に対する無線周波数(RF:radio frequency)チップ(chip)をオンにしたままで動作すると、端末バッテリー消耗が増加し得る。或いは、一つの広帯域CC内に動作する様々な活用ケース(例えば、eMBB、URLLC、Mmtc、V2Xなど)を考慮すれば、当該CC内に周波数帯域別に異なるヌメロロジー(例えば、サブキャリア間隔など)が支援されてよい。或いは、端末別に最大帯域幅に対する能力(capability)が異なることがある。これを考慮して、基地局は広帯域CCの全体帯域幅ではなく一部の帯域幅でのみ動作するように端末に指示してよく、当該一部の帯域幅を便宜上、帯域幅部分(BWP:bandwidth part)と定義する。BWPは、周波数軸上で連続したRBで構成されてよく、一つのヌメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、CP長、スロット/ミニスロット区間)に対応し得る。
一方、基地局は、端末に設定された一つのCC内でも多数のBWPを設定できる。例えば、PDCCHモニタリングスロットでは相対的に小さい周波数領域を占めるBWPを設定し、PDCCHで指示するPDSCHは、それよりも大きいBWP上にスケジュールされてよい。或いは、特定BWPにUEが集中する場合に、ロードバランシング(load balancing)のために一部の端末に他のBWPを設定してよい。或いは、隣接セル間の周波数ドメインセル間干渉除去(frequency domain inter-cell interference cancellation)などを考慮して、全帯域幅のうち一部のスペクトル(spectrum)を排除し、両方のBWPを同一スロット内でも設定できる。すなわち、基地局は、広帯域CCと関連付けられた(association)端末に、少なくとも一つのDL/UL BWPを設定できる。基地局は特定時点に設定されたDL/UL BWPのうち少なくとも一つのDL/UL BWPを(L1シグナリング又はMAC CE(Control Element)又はRRCシグナリングなどによって)活性化させることができる。また、基地局は、他の設定されたDL/UL BWPへのスイッチングを(L1シグナリング又はMAC CE又はRRCシグナリングなどによって)指示できる。又は、タイマーベースでタイマー値が満了すると、定められたDL/UL BWPにスイッチしてもよい。このとき、活性化されたDL/UL BWPを活性(active)DL/UL BWPと定義する。ただし、端末が最初接続(initial access)過程を行っている中であるか、或いはRRC連結がセットアップ(set up)される前であるなどの状況では、DL/UL BWPに対する設定を受信できないことがあるので、このような状況で端末が仮定するDL/UL BWPは、最初活性DL/UL BWPと定義する。
図6には、本開示が適用可能な無線通信システムにおいて用いられる物理チャネル及びそれらを用いた一般の信号送受信方法を例示する。
無線通信システムにおいて、端末は基地局から下りリンク(Downlink)で情報を受信し、端末は基地局に上りリンク(Uplink)で情報を送信する。基地局と端末が送受信する情報は、データ及び様々な制御情報を含み、それらが送受信する情報の種類/用途によって様々な物理チャネルが存在する。
端末は、電源が入るか、新しくセルに進入した場合に、基地局と同期を取るなどの初期セル探索(Initial cell search)作業を行う(S601)。そのために、端末は基地局から主同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)及び副同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)を受信して基地局と同期を取り、セル識別子(ID:Identifier)などの情報を取得できる。その後、端末は基地局から物理放送チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)を受信してセル内放送情報を取得できる。一方、端末は、初期セル探索段階で下りリンク参照信号(DL RS:Downlink Reference Signal)を受信して下りリンクチャネル状態を確認することができる。
初期セル探索を終えた端末は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)及び前記PDCCHに乗せられた情報によって物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を受信し、より具体的なシステム情報をすることが取得できる(S602)。
一方、基地局に最初に接続するか、信号送信のための無線リソースがない場合に、端末は、基地局に対して任意接続過程(RACH:Random Access Procedure)を行うことができる(段階S603~段階S606)。そのために、端末は、物理任意接続チャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)で特定シーケンスをプリアンブルとして送信し(S603及びS605)、プリアンブルに対する応答メッセージを、PDCCH及び対応するPDSCHで受信することができる(S604及びS606)。競合ベースRACHの場合、さらに、衝突解決手順(Contention Resolution Procedure)を行うことができる。
上述したような手順を行った端末は、その後、一般の上りリンク/下りリンク信号送信手順として、PDCCH/PDSCH受信(S607)及び物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)/物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)送信(S608)を行うことができる。特に、端末はPDCCHで下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を受信する。ここで、DCIは、端末に対するリソース割り当て情報のような制御情報を含み、その使用目的によってフォーマットが互いに異なる。
一方、端末が上りリンクで基地局に送信する又は端末が基地局から受信する制御情報は、下りリンク/上りリンクACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement)信号、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indicator)などを含む。3GPP LTEシステムにおいて、端末は上述したCQI/PMI/RIなどの制御情報をPUSCH及び/又はPUCCHで送信できる。
表5は、NRシステムでのDCIフォーマット(format)の一例を示す。
Figure 2023528088000014
表5を参照すると、DCI format0_0、0_1及び0_2は、PUSCHのスケジューリングに関連したリソース情報(例えば、UL/SUL(Supplementary UL)、周波数リソース割り当て、時間リソース割り当て、周波数ホッピングなど)、伝送ブロック(TB:Transport Block)関連情報(例えば、MCS(Modulation Coding and Scheme)、NDI(New Data Indicator)、RV(Redundancy Version)など)、HARQ(Hybrid- Automatic Repeat and request)関連情報(例えば、プロセス番号、DAI(Downlink Assignment Index)、PDSCH-HARQフィードバックタイミングなど)、多重アンテナ関連情報(例えば、DMRSシーケンス初期化情報、アンテナポート、CSI要請など)、電力制御情報(例えば、PUSCH電力制御など)を含むことができ、DCIフォーマットのそれぞれに含まれる制御情報は、あらかじめ定義されてよい。
DCI format 0_0は、一つのセルにおいてPUSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット0_0に含まれた情報は、C-RNTI(Cell RNTI:Cell Radio Network Temporary Identifier)又はCS-RNTI(Configured Scheduling RNTI)又はMCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)によってCRC(cyclic redundancy check)スクランブルされて送信される。
DCI format 0_1は、一つのセルにおいて一つ以上のPUSCHのスケジューリング、又は設定されたグラント(CG:configured grant)下りリンクフィードバック情報を端末に指示するために用いられる。DCI format 0_1に含まれた情報は、C-RNTI又はCS-RNTI又はSP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI)又はMCS-C-RNTIによってCRCスクランブルされて送信される。
DCI format 0_2は、一つのセルにおいてPUSCHのスケジューリングに用いられる。DCI format 0_2に含まれた情報は、C-RNTI又はCS-RNTI又はSP-CSI-RNTI又はMCS-C-RNTIによってCRCスクランブルされて送信される。
次に、DCI format 1_0、1_1及び1_2は、PDSCHのスケジューリングに関連したリソース情報(例えば、周波数リソース割り当て、時間リソース割り当て、VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block)マッピングなど)、伝送ブロック(TB)関連情報(例えば、MCS、NDI、RVなど)、HARQ関連情報(例えば、プロセス番号、DAI、PDSCH-HARQフィードバックタイミングなど)、多重アンテナ関連情報(例えば、アンテナポート、TCI(transmission configuration indicator)、SRS(sounding reference signal)要請など)、PUCCH関連情報(例えば、PUCCH電力制御、PUCCHリソース指示子など)を含むことができ、DCIフォーマットのそれぞれに含まれる制御情報は、あらかじめ定義されてよい。
DCI format 1_0は、一つのDLセルにおいてPDSCHのスケジューリングのために用いられる。DCI format 1_0に含まれた情報は、C-RNTI又はCS-RNTI又はMCS-C-RNTIによってCRCスクランブルされて送信される。
DCI format 1_1は、一つのセルにおいてPDSCHのスケジューリングのために用いられる。DCI format 1_1に含まれる情報は、C-RNTI又はCS-RNTI又はMCS-C-RNTIによってCRCスクランブルされて送信される。
DCI format 1_2は、一つのセルにおいてPDSCHのスケジューリングのために用いられる。DCI format 1_2に含まれる情報は、C-RNTI又はCS-RNTI又はMCS-C-RNTIによってCRCスクランブルされて送信される。
多重TRP(Multi-TRP)関連動作
多点協調通信(CoMP:Coordinated Multi Point)の手法は、多数の基地局が端末からフィードバックされたチャネル情報(例えば、RI/CQI/PMI/LI(layer indicator)など)を相互に交換(例えば、X2インターフェース利用)或いは活用して、端末に協調送信することによって干渉を効果的に制御する方式をいう。利用する方式によって、CoMPは連合送信(JT:Joint transmission)、協調スケジューリング(CS:Coordinated Scheduling)、協調ビームフォーミング(CB:Coordinated Beamforming)、動的ポイント選択(DPS:Dynamic Point Selection)、動的ポイント遮断(DPB:Dynamic Point Blocking)などに区分できる。
M個のTRPが一つの端末にデータを送信するM-TRP送信方式は、大きく、i)送信率を高めるための方式であるeMBB M-TRP送信と、ii)受信成功率増加及び遅延(latency)減少のための方式であるURLLC M-TRP送信とに区分できる。
また、DCI送信観点で、M-TRP送信方式は、i)各TRPが互いに異なるDCIを送信するM-DCI(multiple DCI)ベースM-TRP送信と、ii)一つのTRPがDCIを送信するS-DCI(single DCI)ベースM-TRP送信とに区分できる。例えば、S-DCIベースM-TRP送信の場合、M TRPが送信するデータに対する全てのスケジューリング情報が一つのDCIで端末に伝達される必要があり、両TRP間の動的な(dynamic)協調が可能な理想的バックホール(ideal BH:ideal BackHaul)環境で用いられてよい。
TDMベースURLLC M-TRP送信に対して、方式(scheme)3/4が標準化議論中である。具体的に、方式4は、1つのスロットでは1つのTRPが伝送ブロック(TB)を送信する方式を意味し、複数のスロットで複数のTRPから受信した同一TBを用いてデータ受信確率を上げ得る効果がある。これと違い、方式3は、1つのTRPが連続したいくつかのOFDMシンボル(すなわち、シンボルグループ)でTBを送信する方式を意味し、1つのslot内で複数のTRPが互いに異なるシンボルグループで同一のTBを送信するように設定されてよい。
また、UEは、互いに異なる制御リソースセット(CORESET:control resource set)(又は、互いに異なるCORESETグループに属したCORESET)で受信したDCIがスケジュールしたPUSCH(又は、PUCCH)を、互いに異なるTRPで送信するPUSCH(又は、PUCCH)と認識するか又は互いに異なるTRPのPDSCH(又は、PDCCH)と認識できる。また、後述する互いに異なるTRPで送信するUL送信(例えば、PUSCH/PUCCH)に対する方式は、同一TRPに属する互いに異なるパネル(panel)で送信するUL送信(例えば、PUSCH/PUCCH)に対しても同一に適用できる。
以下、多重DCIベースノンコヒーレントJT(NCJT:Non-coherent joint transmission)/単一DCIベースNCJTについて説明する。
NCJT(Non-coherent joint transmission)は、複数のTP(Transmission Point)が一つの端末に同一の時間周波数リソースを用いてデータを送信する方法であり、TP間に互いに異なるDMRS(Demodulation Multiplexing Reference Signal)ポートを用いて異なったレイヤ(layer)を用いて(すなわち、互いに異なるDMRSポートで)データを送信する。
TPは、NCJTを受信する端末にデータスケジューリング情報をDCIで伝達する。このとき、NCJTに参加する各TPが自身の送信するデータに対するスケジューリング情報をDCIで伝達する方式を‘多重DCIベースNCJT(multi DCI based NCJT)’という。NCJT送信に参加するN TPがそれぞれDLグラント(grant)DCIとPDSCHをUEに送信するので、UEは、N個のDCIとN個のPDSCHをN TPから受信する。これとは違い、代表TP一つが自身の送信するデータと他のTP(すなわち、NCJTに参加するTP)が送信するデータに対するスケジューリング情報を一つのDCIで伝達する方式を‘単一DCIベースNCJT(single DCI based NCJT)’という。この場合、N TPが一つのPDSCHを送信するが、各TPは一つのPDSCHを構成する多重レイヤ(multiple layer)の一部レイヤのみを送信する。例えば、4レイヤデータが送信される場合に、TP1が2レイヤを送信し、TP2が残り2レイヤをUEに送信できる。
NCJT送信をする多重TRP(MTRP)は、次の2つの方式のいずれか1つの方式を用いて端末にDLデータ送信を行うことができる。
まず、‘単一DCIベースMTRP(single DCI based MTRP)方式’について説明する。MTRPは、共通の一つのPDSCHを共に協調送信し、協調送信に参加する各TRPは、当該PDSCHを同一の時間周波数リソースを用いて互いに異なるレイヤ(すなわち、互いに異なるDMRSポート)で空間分割して送信する。このとき、前記PDSCHに対するスケジューリング情報はUEに一つのDCIで指示され、当該DCIは、どのDMRS(グループ)ポート(port)がどのQCL RS及びQCLタイプの情報を用いるかを指示する(これは、既存にDCIで指示された全てのDMRSポートに共通に適用されるQCL RS及びタイプを指示することとは相違する。)。すなわち、DCI内のTCI(Transmission Configuration Indicator)フィールドでM個のTCI状態(TCI state)が指示され(例えば、2 TRP協調送信である場合に、M=2)、M個のDMRSポートグループ別に異なるM個のTCI状態を用いてQCL RS及びタイプが指示されてよい。また、新しいDMRSテーブルによってDMRSポート情報が指示されてよい。
次に、‘多重DCIベースMTRP(multiple DCI based MTRP)方式’について説明する。MTRPはそれぞれ異なるDCI及びPDSCHを送信し、これらのPDSCHは互いに周波数時間リソース上で(一部又は全部が)重複(overlap)して送信される。これらのPDSCHは、互いに異なるスクランブリング(scrambling)ID(identifier)でスクランブルされ、当該DCIは、互いに異なるCoresetグループ(group)に属するCoresetで送信されてよい(ここで、Coresetグループは、各CoresetのCoreset設定内に定義されたインデックス(index)で識別されてよい。例えば、Coreset1と2は、index=0が設定され、Coreset3と4は、index=1が設定されていると、Coreset 1、2はCoresetグループ0であり、Coreset 3、4はCoresetグループ1に属する。また、Coreset内にインデックスが定義されていない場合に、index=0と解釈できる。)。一つのサービングセル(serving cell)において複数個のスクランブリングIDが設定されたり又は2個以上のCoresetグループが設定されていると、UEは多重DCIベースMTRP動作でデータを受信することが分かる。
又は、単一DCIベースMTRP方式か或いは多重DCIベースMTRP方式かは、別のシグナリングによってUEに指示されてよい。一例として、一つのサービングセルに対しMTRP動作のために複数個のCRS(cell reference signal)パターンがUEに指示されてよい。この場合、単一DCIベースMTRP方式か或いは多重DCIベースMTRP方式かによって(CRSパターンが異なるので)CRSに対するPDSCHレートマッチング(rate matching)が変わってよい。
以下、本明細書で説明/言及されるCORESETグループIDは、各TRP/パネル(panel)のためのCORESETを区分するためのインデックス(index)/識別情報(例えば、ID)などを意味できる。そして、CORESETグループは、各TRP/パネルのためCORESETを区分するためのインデックス/識別情報(例えば、ID)/前記CORESETグループIDによって区分されるCORESETのグループ/和集合であってよい。一例として、CORESETグループIDは、CORSET設定(configuration)内に定義される特定インデックス情報であってよい。この場合、CORESETグループは各CORESETに対するCORESET設定内に定義されたインデックスによって設定/指示/定義されてよい。及び/又は、CORESETグループIDは、各TRP/パネルに設定された/関連したCORESET間の区分/識別のためのインデックス/識別情報/指示子などを意味できる。以下、本開示で説明/言及されるCORESETグループIDは、各TRP/パネルに設定された/関連したCORESET間の区分/識別のための特定インデックス/特定識別情報/特定指示子に代替して表現されてよい。前記CORESETグループID、すなわち、各TRP/パネルに設定された/関連したCORESET間の区分/識別のための特定インデックス/特定識別情報/特定指示子は、上位層シグナリング(higher layer signaling、例えば、RRCシグナリング)/第2層シグナリング(L2 signaling、例えば、MAC-CE)/第1層シグナリング(L1 signaling、例えば、DCI)などによって端末に設定/指示されてよい。一例として、当該CORESETグループ単位で各TRP/パネル別(すなわち、同一CORESETグループに属したTRP/パネル別に)PDCCH検出(detection)が行われるように設定/指示されてよい。及び/又は、当該CORESETグループ単位で各TRP/パネル別に(すなわち、同一CORESETグループに属したTRP/パネル別に)上りリンク制御情報(例えば、CSI、HARQ-A/N(ACK/NACK)、SR(scheduling request))及び/又は上りリンク物理チャネルリソース(例えば、PUCCH/PRACH/SRSリソース)が分離されて管理/制御されるように設定/指示されてよい。及び/又は、当該CORESETグループ別に各TRP/パネル別に(すなわち、同一CORESETグループに属したTRP/パネル別に)スケジュールされるPDSCH/PUSCHなどに対するHARQ A/N(処理(process)/再送信)が管理されてよい。
以下、部分的(partially)に重複(overlapped)されたNCJPについて説明する。
また、NCJTは、各TPの送信する時間周波数リソースが完全に重なっている完全重複(fully overlapped)NCJTと、一部の時間周波数リソースのみ重なっている部分重複(partially overlapped)NCJTとに区別できる。すなわち、部分重複NCJTである場合、一部の時間周波数リソースではTP1とTP2のデータの両方が送信され、残り時間周波数リソースではTP1又はTP2のいずれが一方のTPのデータのみが送信される。
以下、多重TRP(Multi-TRP)での信頼度向上のための方式について説明する。
多重TRPでの送信を用いた信頼度(reliability)向上のための送受信方法として、次の2つの方法が考慮できる。
図7は、本開示が適用可能な無線通信システムにおいて多重TRP送信方式を例示する。
図7(a)を参照すると、同一のコードワード(codeword,CW)/伝送ブロック(transport block,TB)を送信するレイヤグループ(layer group)が互いに異なるTRPに対応する場合を示す。この時、レイヤグループは、1つ又はそれ以上のレイヤからなる所定のレイヤ集合を意味できる。このような場合、多数のレイヤ数によって送信リソースの量が増加し、これによってTBに対して低い符号率のロバストなチャネルコーディングを用いることができるという長所があり、また、多数のTRPからチャネルが異なるので、ダイバーシチ(diversity)利得に基づいて受信信号の信頼度向上を期待することができる。
図7(b)を参照すると、互いに異なるCWを互いに異なるTRPに対応するレイヤグループで送信する例を示す。この時、図のCW #1とCW #2に対応するTBは互いに同一であると仮定できる。すなわち、CW #1とCW #2はそれぞれ異なるTRPによって同一のTBがチャネルコーディングなどによって互いに異なるCWに変換されたことを意味する。したがって、同一TBの反復送信の例と見なすことができる。図7(b)では、先の図7(a)に比べて、TBに対応する符号率が高いという短所があり得る。しかし、チャネル環境によって同一のTBから生成されたエンコードされたビット(encoding bits)に対して互いに異なるRV(redundancy version)値を指示して符号率を調整するか、各CWの変調次数(modulation order)を調節できるという長所を有する。
先の図7(a)及び図7(b)で例示した方式によれば、同一のTBが互いに異なるレイヤグループで反復送信され、各レイヤグループが互いに異なるTRP/パネルによって送信されることにより、端末のデータ受信確率を高めることができる。これを、SDM(Spatial Division Multiplexing)ベースM-TRP URLLC送信方式と称する。互いに異なるレイヤグループに属するレイヤは、互いに異なるDMRS CDMグループに属するDMRSポートでそれぞれ送信される。
また、上述した複数TRP関連の内容は、互いに異なるレイヤを用いるSDM(spatial division multiplexing)方式を基準に説明されたが、これは、互いに異なる周波数領域リソース(例えば、RB/PRB(セット)など)に基づくFDM(frequency division multiplexing)方式及び/又は互いに異なる時間領域リソース(例えば、スロット、シンボル、サブ-シンボルなど)に基づくTDM(time division multiplexing)方式にも拡張して適用されてよいことは勿論である。
単一DCIによってスケジュールされる多重TRPベースURLLCのための手法と関連して、次のような手法が議論されている。
1)手法1(SDM):時間及び周波数リソース割り当てが重なり、単一スロット内にn(n<=Ns)個のTCI状態(state)
1-a)手法1a
- 各送信時点(occasion)に同一TBが一つのレイヤ又はレイヤのセット(set)で送信され、各レイヤ又は各レイヤのセットは、一つのTCI及び一つのDMRSポートのセットと関連付けられる。
- 一つのRVを有する単一コードワードは、全ての空間レイヤ又は全てのレイヤのセットで用いられる。UE観点で、互いに異なるコードされた(coded)ビットは同一のマッピング規則によって互いに異なるレイヤ又はレイヤのセットにマップされる。
1-b)手法1b
- 各送信時点(occasion)に同一のTBが一つのレイヤ又はレイヤのセットで送信され、各レイヤ又は各レイヤのセットは、一つのTCI及び一つのDMRSポートのセットと関連付けられる。
- 一つのRVを有する単一コードワードは、各空間レイヤ又は各レイヤのセットで用いられる。各空間レイヤ又は各レイヤのセットに対応するRVは同一であってもよく異なってもよい。
1-c)手法1c
- 一つの送信時点(occasion)に多重のTCI状態インデックスと関連付けられた一つのDMRSポートを有する同一TBが一つのレイヤで送信されるか、又は多重のTCI状態インデックスと一対一で関連付けられる多重のDMRSポートを有する同一TBが一つのレイヤで送信される。
先の手法1a及び1cでは、同一のMCSが全てのレイヤ又は全てのレイヤのセットに適用される。
2)手法2(FDM):周波数リソース割り当てが重ならず、単一スロット内にn(n<=Nf)個のTCI状態
- それぞれ重ならない周波数リソース割り当ては、一つのTCI状態と関連付けられる。
- 同一の単一/多重DMRSポートは、全ての重ならない周波数リソース割り当てと関連付けられる。
2-a)手法2a
- 一つのRVを有する単一のコードワードが全てのリソース割り当てに用いられる。UE観点で、共通RBマッチング(コードワードのレイヤへのマッピング)が全てのリソース割り当てにおいて適用される。
2-b)手法2b
- 一つのRVを有する単一のコードワードが、それぞれの重ならない周波数リソース割り当てに用いられる。それぞれの重ならない周波数リソース割り当てに対応するRVは同一であってもよく異なってもよい。
先の手法2aに対して、同一のMCSが全ての重ならない周波数リソース割り当てに適用される。
3)手法3(TDM):時間リソース割り当てが重ならず、単一スロット内にn(n<=Nt1)個のTCI状態
- TBの各送信時点(occasion)は、ミニスロットの時間細分性(granularity)を有し、一つのTCI及び一つのRVを有する。
- スロット内の全ての送信時点(occasion)で単一又は多重のDMRSポートに共通MCSが用いられる。
- 互いに異なる送信時点(occasion)でRV/TCIは同一であってもよく異なってもよい。
4)手法4(TDM):K(n<=K)個の異なるスロットでn(n<=Nt2)個のTCI状態
- TBの各送信時点(occasion)は一つのTCI及び一つのRVを有する。
- Kスロットにわたる全ての送信時点(occasion)は、単一又は多重のDMRSポートに共通のMCSを用いる。
- 互いに異なる送信時点(occasion)でRV/TCIは同一であってもよく異なってもよい。
基礎的な(basic)ビーム失敗復旧(beam failure recovery,BFR)
端末及び/又は基地局は、データ送受信のために上りリンク/下りリンクビーム管理(beam management,BM)を行うことができる。ここで、BMは、下りリンク及び上りリンク送/受信に利用可能なビームセットを取得及び維持する過程を意味できる。
具体的に、BMは、基地局又は端末から受信されたビーム形成信号の特性を測定(measurement)するビーム測定過程、基地局又は端末が自分の送信ビーム(Tx beam)及び受信ビーム(Rx beam)を決定するビーム決定(determination)過程、あらかじめ決定された方式で一定時間間隔の間に送信ビーム及び/又は受信ビームを用いて空間領域をカバーするビームスイーピング(sweeping)過程、及び端末がビーム測定結果に基づいてビーム信号の情報を基地局に報告するビーム報告(reporting)過程を含むことができる。
上述した上りリンク/下りリンクBM過程が行われる間に、様々な要素によってビームミスマッチ(mismatch)問題が発生し得る。例えば、端末が移動又は回転する場合、又は周辺物体の移動によって無線チャネル環境が変わる場合(例えば、LoS(line-of-sight)環境であるが、ビームがブロックされることによってNon-LoS環境に変わる場合)に、最適の上りリンク/下りリンクビームペア(pair)が変更されることがある。このとき、端末又は基地局が変更された最適の上りリンク/下りリンクビームペアの追跡(すなわち、BMトラッキング(tracking))に失敗する場合に、ビーム失敗が発生したと見なすことができる。
端末は、下りリンク参照信号(reference signal,RS)の受信品質に基づいてビーム失敗発生の有無が判断できる。そして、端末は、ビーム失敗発生の有無に対する報告メッセージ或いはビーム復旧要請のためのメッセージ(beam failure recovery request message,BFRQ message)を基地局に報告しなければならない。前記メッセージを受信した基地局は、ビーム復旧のためにビームRS送信又はビーム報告要請などの様々な過程によってビーム復旧過程を行うことができる。このような一連のビーム復旧過程をビーム失敗復旧(beam failure recovery,BFR)過程という。
基礎的なBFR動作は、衝突ベース(contention based)PRACHリソースが存在するスペシャルセル(special cell,SpCell)(すなわち、プライマリセル(primary cell,PCell)又はプライマリセカンダリセル(primary secondary cell,PScell))に対するBFR過程を含む。前記BFR過程は、端末のBFD(beam failure detection)過程、BFRQ送信過程、及びBFRQに対する基地局の応答をモニタする過程で構成され、各過程はサービングセル(serving cell)内で行われてよい。
ビーム失敗検出(Beam failure detection,BFD)
全てのPDCCHビームの品質値(Q_out)があらかじめ定義された値以下に下がる場合に、1回のビーム失敗インスタンス(beam failure instance)が発生したと見なすことができる。ここで、品質値は、理論的(hypothetical)BLER(block error rate)を基準に決定されてよい。すなわち、理論的BLERは、特定PDCCHで制御情報が送信される時に該制御情報の復調に失敗する確率を意味できる。
そして、PDCCHをモニタする検索空間(search space)は端末に1個或いは複数個設定されてよく、各検索空間別にPDCCHビームが異なるように設定されてよい。この時、全てのPDCCHビームの品質値があらかじめ定義された値以下に下がるということは、全てのPDCCHビームの品質値がBLER閾値(threshold)よりも低くなる場合を意味する。
端末がビーム失敗インスタンスが発生したか否かを把握するためのBFD-RSが基地局から指示/設定される方式として次の2方式が支援可能である。
第一の方式として、BFD-RSの暗黙的設定(implicit configuration)方式が支援されてよい。各検索空間にはPDCCH送信が可能なリソース領域である制御リソースセット(control resource set,CORESET)IDが設定され、各CORESET IDごとに、空間受信(spatial RX)パラメータ観点でQCLされているRS情報(例えば、CSI-RSリソースID,SSB ID)が指示/設定されてよい。空間受信パラメータ観点でQCLされているRSは、TCI(transmit configuration information)によって指示又は設定されてよい。すなわち、TCIによって指示又は設定されたQCL情報に基づいてBFD-RSが暗黙的に端末に設定/指示されてよい。
ここで、基地局が空間受信パラメータ観点でQCLされているRS(すなわち、QCL Type D RS)を端末に指示又は設定する場合に、端末は、特定PDCCH DMRSを受信する時に、空間受信パラメータ観点でQCLされているRSの受信に使用したビームを使用することができる。すなわち、空間的にQCLされているアンテナポート間には、同一の送信ビーム或いは類似の送信ビーム(例えば、ビーム方向は同一/類似であり、ビーム幅が異なる場合)を通じて信号が送信されてよい。
第二の方式として、BFD-RSの明示的設定(explicit configuration)方式が支援されてよい。基地局は、BFD用途のビームRSを明示的に端末に設定又は指示できる。この時、ビームRSが前記‘全てのPDCCHビーム’に該当し得る。
端末物理層は、設定された(又は、指示された)BFD-RSを基準に測定した理論的BLERが特定閾値以上に劣化するイベントが発生する度に、BFI(beam failure instance)が発生したことをMACサブ層に知らせることができる。そして、端末MACサブ層は、一定時間以内に(例えば、‘BFD timer’)、BFIが一定回数(例えば、‘beamFailureInstanceMaxCount’)発生する場合に、ビーム失敗が発生したと判断し、関連RACH動作を開始(initiate)することができる。
以下では、BFDと関連したMAC層の動作について説明する。
MACエンティティ(entity)は:
1> 下位層(lower layers)でビーム失敗インスタンス指示(beam failure instance indication)が受信された場合に:
2> beamFailureDetectionTimerを起動又は再起動する
2> BFI_COUNTERを1増加させる
2> BFI_COUNTER>=beamFailureInstanceMaxCountである場合に:
3> SpCellでランダムアクセス手順を開始する
1> beamFailureDetectionTimerが満了した場合に;又は
1> beamFailureDetectionTimer、beamFailureInstanceMaxCount又はビーム失敗感知に用いられた参照信号(any of the reference signals used for beam failure detection)が上位層によって再設定された場合に:
2> BFI_COUNTERを0に設定する
1> ランダムアクセス手順が成功的に完了した場合に:
2> BFI_COUNTERを0に設定する
2> (設定された)beamFailureRecoveryTimerを中止する
2> ビーム失敗復旧手順が成功的に完了したと見なす
BFRQ(PRACHベース):新しいビーム識別(new beam identification)及びPRACH送信
上述したように、一定数以上のBFIが発生する場合に、端末はビーム失敗が発生したと判断し、ビーム失敗復旧動作を行うことができる。端末は、ビーム失敗復旧動作の一例として、RACH(すなわち、PRACH)に基づくBFRQ過程を行うことができる。以下、当該BFRQ過程について具体的に説明する。
基地局は、ビーム失敗発生時に代替可能な候補ビームRSが含まれた候補ビームRSリスト(‘candidateBeamRSList’)を、RRCシグナリング(signaling)によって端末に設定することができる。そして、基地局は、前記候補ビームRSに対して専用PRACHリソースを設定できる。この時、専用PRACHリソースは、非衝突ベース(non-contention based)PRACHリソース(又は、非衝突(contention free)PRACHリソース)であってよい。前記候補ビームRSリストから代替可能なビームRSを見出せなかった場合に、端末は、既に設定されたSSBリソースの中から少なくとも一つを選択できる。そして、端末は、選択した少なくとも一つに基づいて衝突ベースPRACHを基地局に送信できる。衝突ベースPRACHを送信する具体的な手順は次の通りである。
端末は、基地局が設定した候補ビームRSリストに含まれた複数のビームRSのうち、あらかじめ定義された値以上の品質値(Q_in)を有するビームRSを探すことができる(段階(step)1)。ここで、ビームRSの品質値はRSRP(reference signal received power)を基準に決定されてよい。
そして、基地局が端末に設定した候補ビームRSリストは、全てSSBで構成されるか、全てCSI-RSリソースで構成されるか、或いはSSB及びCSI-RSリソースの組合せで構成されてよい。
仮に、候補ビームRSリストに含まれた複数のビームRSのうち一つのビームRSの品質値が閾値(すなわち、あらかじめ定義された値)を超えている場合に、端末は前記ビームRSを選択できる。そして、候補ビームRSリストのうち複数個のビームRSの品質値が閾値を超えている場合に、端末は、前記複数個のビームRSのうち任意の一つを選択できる。
仮に、候補ビームRSリストに含まれた複数のビームRSのうち、品質値が閾値を越えるビームRSがないと、端末は、後述する段階2による動作を行うことができる。
端末は(衝突ベース(contention based)PRACHリソースと連結された)SSBから、あらかじめ定義された値以上の品質値(Q_in)を有するビームRSを探すことができる(段階2)。
仮に、前記SSBのうち一つのSSBの品質値が閾値を超えている場合に、端末は前記SSBを選択できる。そして、前記SSBのうち複数個のSSBの品質値が閾値を超えている場合に、端末は前記複数個のSSBから任意の一つを選択できる。
仮に、前記SSBのうち、品質値が閾値を越えるSSBがない場合に、端末は、後述する段階3による動作を行うことができる。
端末は(衝突ベース(contention based)PRACHリソースと連結された)SSBから任意のSSBを選択できる(段階3)。
そして、端末は、上述した段階(段階1又は段階2)で選択したビームRS(CSI-RS又はSSB)と直接に或いは間接に連結されるように設定されたPRACHリソース及びプリアンブル(preamble)を基地局に送信できる。
例えば、BFRのための候補ビームRSリスト内のビームRSに対して非衝突(contention-free)PRACHリソース及びプリアンブルが設定された場合に、又はランダムアクセスなど汎用的に設定されたSSBに衝突ベースPRACHリソース及びプリアンブルが設定された場合に、端末は、前記選択されたビームRSと直接に連結されるように設定されたPRACHリソース及びプリアンブルを基地局に送信できる。
さらに他の例として、BFRのための候補ビームRSリスト内のCSI-RSに対して非衝突PRACHリソース及びプリアンブルが設定されていない場合に、端末は、前記選択されたビームRSと間接に連結されるように設定されたPRACHリソース及びプリアンブルを基地局に送信できる。具体的に、端末は、当該CSI-RSに対応する受信ビームで受信可能であると指示された(すなわち、空間受信パラメータに対してQCLされた)SSBと連結された非衝突PRACHリソース及びプリアンブルを選択して基地局に送信できる。
BFRQに対する基地局の応答のモニタリング(Monitoring of gNB’s response to the BFRQ)
端末は、PRACH及びプリアンブル送信に対する基地局の応答(response)をモニタすることができる。
仮に、端末が非衝突(contention-free)PRACHリソース及びプリアンブルを基地局に送信した場合に、基地局は応答を、C-RNTIでマスクされたPDCCHを介して端末に送信できる。端末は、前記応答を、BFR用途と(RRCシグナリングによって)設定された検索空間で受信される。このとき、前記検索空間は、BFR用途の特定CORESETに設定される。
そして、端末が衝突(contention)ベースPRACH及びプリアンブルを基地局に送信した場合に、基地局は、衝突ベースPRACHに基づくランダムアクセス過程のために設定されたCORESET(例えば、CORESET0又はCORESET1)及び検索空間を再使用することによって応答を端末に送信できる。
一定時間において基地局の応答がない(すなわち、一定時間において基地局の応答がモニタされない)と、端末は、新しい候補ビーム識別(New beam identification)及び選択(selection)過程を行い、BFRQ及び基地局の応答をモニタする過程を反復する。
上述した新しい候補ビーム識別及び選択過程は、PRACH送信が、あらかじめ設定された最大回数N_maxだけ行われるか、設定されたタイマー(BFRタイマー)が満了(expire)するまで行われてよい。前記タイマーが満了すると、端末は、非衝突(contention free)PRACH送信を中止するか、SSB選択による衝突ベース(contention based)PRACH送信をN_maxに到達するまで行うことができる。
改善されたビーム失敗復旧(beam failure recovery)
キャリア併合(carrier aggregation,CA)が適用される場合に、特定SCellには上りリンクキャリア(UL carrier)がないことがある。すなわち、下りリンクキャリアのみあるSCellでは、上りリンク送信が不可能である。そして、SCellに上りリンクキャリアがあっても衝突ベースPRACHが設定されないことがある。したがって、CAが適用されるPRACHベースのBFR過程は、SpCell(PCell又はPSCell)に限って適用されてよく、SCellにはBFR過程が支援されないことがある。このため、基礎的なBFR動作によれば、SpCellにおいてPRACHベースのBFR動作はSCellで支援されないことがある。
具体的に、BFRを必要とする高周波帯域がSCellとして設定された場合に、当該高周波帯域にはPRACHベースのBFR過程が支援されないことがある。例えば、低周波帯域(例えば、6GHz以下)でPCellを運営しながら高周波帯域(例えば、30GHz)でSCellを運営しようとする場合に、BFR支援をより必要とする高周波帯域においてPRACHベースのBFR過程が支援されないという問題点がある。
上述の問題点を解決するために、改善されたBFR動作では、SCellのBFRのための動作を含む。例えば、端末は、SpCellに設定されたBFRQのための専用PUCCHリソースを用いてSCellに対するBFRQを行うことができる。以下では、前記‘専用PUCCHリソース’を、説明の便宜上、BFR-PUCCHと称する。
基礎的なBFRにおいて導入されたBFR-PRACHの役割は、‘ビーム失敗(beam failure,BF)の発生情報及び新しい候補ビームRS(セット)情報’を共に基地局に報告することである。一方、前記BFR-PUCCHは、‘SCellに対するBF発生情報’のみを基地局に報告する働きをする。そして、発生したBFに関連した細部情報は、後続報告としてBFR MAC-CE又はUCIによって基地局に送信されてよい。
ここで、前記後続報告として送信される細部情報は、BFの発生したSCellに関する情報(例えば、CC(component carrier)インデックス情報)、BFの発生したSCellに対する新しい候補ビーム存在の有無、及び新しい候補ビームが存在する場合に当該ビームRS ID、を含むことができる。
そして、前記BFR-PUCCHは、SR(scheduling request)と同じPUCCHフォーマットを利用し、BFR用途の特定SRのIDによって定義されてよい。仮に、端末がSCellに対するBFを感知した時に、基地局から割り当てられたUL-SCHが存在すると、端末はSR送信手順と同様にBFR-PUCCH送信手順を省略し、直ちに、割り当てられたUL-SCHを介してBFR MAC-CEを基地局に送信してよい。
MTRP環境においてTRP特定(specific)BFRを行う方式
MTRP環境のうち多重DCIベースNCJT環境においてPRACHベースのBFR動作が行われる時に、特定TRPに属する全てのCORESETでBFが発生したが、他のTRPに属するCORESETのうち、BFが発生していないCORESETが存在すると、端末は、現状況がBF状況でないと判断することがある。
このとき、全てのCORESETでBFが発生したTRPが、重要制御情報(例えば、SIB、RA、ページング(paging)情報など)の送信を担当していたTRP(例えば、プライマリ(primary)TRP)であれば、他のTRP(例えば、セカンダリ(secondary)TRP)の特定ビームでビーム失敗が発生しなくても、端末は前記の重要制御情報を受信できないという問題が発生し得る。
上述した問題を解決するために、特定TRPに対してのみBFRを行う方式が適用されてよい。特定TRPに対してのみBFRを行う動作は、TRP特定(specific)BFD動作、TRP特定BFRQ動作、基地局からBFRQに対する応答を受信する動作、BFR MAC-CE送信動作、基地局からBFR MAC-CEに対する応答を受信する動作、及び特定TRPのビームを新しい候補ビームにリセットする動作、を含むことができる。
まず、端末は、特定TRPに対してのみBFD動作(すなわち、TRP特定BFD動作)を行うことができる。
端末は、システム情報と共に重要な情報を送る特定TRPと関連したCORESETグループ(又は、BFD RSセット)に対してBFDを行うことができる。このとき、特定TRPと関連したCORESETグループ(又は、BFD RSセット)は、既に設定されたCORESETグループ(例えば、CORESETグループIDが0であるCORESETグループ)、又は基地局がBFDを行うために別に設定したCORESETグループ(又は、BFD RSセット)であってよい。
具体的に、基地局は、BFDを行う(BFD)RSを暗黙的(implicit)に端末に設定できる。すなわち、基地局がBFDを行う(BFD)RSを明示的(explicit)に設定していない場合に、端末は、特定TRPと関連したCORESETグループに対応するTCI状態が指示する(type D)QCL RSに対してのみBFDを行うことができる。
追加又は代案として、基地局は、明示的にBFDを行う特定TRPと関連した一つ以上のCORESETグループ(又は、BFD RSセット)を、端末に設定できる。端末は、設定された一つ以上のCORESETグループ(又は、BFD RSセット)単位でBFDを行うことができる。
特定TRP(又は、特定TRPと関連したCORESETグループのうち一つ)からBFが発生したことを検出すると、端末は、TRP特定BFRQを基地局に送信できる。
具体的に、基地局は、BFRQリソース(例えば、SR(scheduling request)PUCCHリソース)を端末に設定できる。すなわち、特定TRPにBFが発生した場合に、端末は、前記設定されたBFRQ(例えば、SR PUCCH)を基地局に送信できる。この時、端末は、BFが発生していないTRPにBFRQを送信できる。そして、BFRQを送信する時に、端末は、どのBFD RSセット(又は、CORESETグループ)と関連したBFRQであるかを基地局に明示的に又は暗黙的に報告できる。
そして、基地局は、TRP別に別個のBFRQリソースを設定できるが、これに限定されず、複数のTRPが一つのBFRQリソースを共有するように設定されてもよい。例えば、SCellに対するBFRが行われる場合に、各TRPは、複数の空間関係(spatial relation)パラメータに基づいてBFRQリソースを共有できる。
端末は基地局からBFRQに対する応答を受信することができる。具体的に、端末は、BFRQを受信した基地局から、上りリンクグラント(grant)DCIが含まれたBFRQに対する応答を受信することができる。
そして、端末は、BFR MAC-CEを基地局に送信できる。具体的に、端末は、受信した上りリンクグラントDCIによってスケジュールされたPUSCHを介して、BFR MAC-CEを基地局に送信できる。この時、BFR MAC-CEには、BFが発生したコンポーネントキャリア(component carrier,CC)のID、前記CCから新しい候補ビームを検索したか否かに関する情報、検索された新しい候補ビームのID、及びBFが発生したTRP ID情報(例えば、CORESETグループID又はBFD RSセットIDなど)が含まれてよい。
端末は基地局からBFR MAC-CEに対する応答を受信することができる。具体的に、前記BFR MAC-CEに対する応答は、前記BFR MAC-CEを正常に受信したことを示すDCIであってよい。このとき、前記DCIは、基地局がPUSCHを成功的にデコードした時に送信するDCIであり、HARQプロセスID、NDI(new data indicator)、RV(redundancy version)、及びCBGTI(CGG transmission information)のうち少なくとも一つを含むことができる。
端末は、新しい候補ビームを、BFの発生したTRPと関連したビームとしてリセットできる。具体的に、BFR MAC-CEを正常に受信したことを示すDCIを基地局から受信して一定時間(例えば、28シンボル)後に、端末は前記DCIを送信したTRP又はBFR MAC-CEで新しい候補ビーム情報を報告したTRPと関連したビーム(例えば、PDCCHビーム)を、前記新しい候補ビームRSとしてリセットできる。
特定TRP又は全てのTRPでBFが発生した場合のBFR動作
前述したような改善されたBFR動作は、一つ以上のCC/BWPに対するBFR動作を含む。一つ以上のCC/BWPに対するBFR動作が行われる間に、端末が基地局に送信するBFR MAC-CEには、前記BFR動作がSpCell(すなわち、PCell又はPSCell)に対するBFR動作(例えば、SpCellに対する衝突ベースRACHに基づくBFR動作)であるか或いはSCellに対するBFR動作であるかを示す情報、BFの発生したCC/BWPリスト(beam failed CC/BWP list)、BFが発生したCC/BWPのそれぞれから新しい候補ビームRSを探したか否かに関する情報、及び前記CC/BWPから新しい候補ビームRSを探した場合に、探した新しい候補ビームRS ID、などが含まれてよい。
ここで、端末に割り当てられたUL-SCHのサイズがBFR MAC-CEを送信するに足りない場合に、端末は、一部の情報を省略したBFR MAC-CE(すなわち、切断された(truncated)BFR MAC-CE)を基地局に送信できる。例えば、前記切断されたBFR MAC-CEには、BFの発生したCC/BWPリストから新しい候補ビームRSを探したか否かに関する情報が省略されてよいが、これに限定されず、省略される情報の類型は異なって設定されてもよい。
追加又は代案として、前述したように、端末は、TRP別にBFR動作(すなわち、TRP特定BFR動作)を行うことができる。本開示は、特定周波数帯域(例えば、CC/BWP)で特定TRP(例えば、特定CORESETグループ又は特定BFD RSグループ)に対してBFが発生(以下、‘イベント(event)1発生’)する場合にも、全てのTRPに対してBFが発生(以下、‘イベント2発生’)する場合にも適用可能なBFR方式に対する例示を含む。ここで、イベント2は、当該CC/BWPでBFが発生(すなわち、当該CC/BWPの全てのTRPでBFが発生)したという点で、既存端末動作(例えば、Rel-15/16)で定義されたBFイベントと見なすことができる。
実施例1
イベント1又はイベント2が発生した場合に、端末は、イベント1及びイベント2に対して共通に設定されたBFRQリソースを用いることができる。そして、端末は、イベント1又は/及びイベント2の発生有無に関する情報を基地局に報告できる。
ここで、イベント1及びイベント2に対して共通に設定されたBFRQリソースは、一つ以上のCC/BWPに対するBFRのために用いられるリソースであってよい。例えば、前記BFRQリソースは、BFRQ用途として設定されたPUCCHリソース(すなわち、BFRQ-PUCCHリソース)を含むことができる。このとき、BFRQ-PUCCHリソースは、上りリンク制御情報(uplink control information,UCI)に含まれたSR(scheduling request)と同じPUCCHフォーマットを用い、BFRQのためのSR IDが設定されてよい。
端末は、イベント1及びイベント2に対して共通に設定されたBFRQリソースを用いることによって、留保された(reserved)上りリンクリソースのオーバーヘッドを減少させることができる。
ここで、前記イベント1は、BFが発生したTRP(例えば、CORESETグループ又はBFD RSグループ)インデックスによって細部イベントに区部されてよい。例えば、イベント1は、TRP1に対するBFが発生した場合であるイベント1-1とTRP2に対するBFが発生した場合であるイベント1-2とに区分できる。すなわち、イベント1の発生有無に関する情報は、各TRPに対するBF発生による細部イベントに区分して報告されてよい。
そして、イベント2の発生有無に関する情報は、イベント1の発生有無に関する情報構成に基づいて省略されてよい。例えば、2個のTRPともにBFが発生する場合に、端末は、イベント1-1及びイベント1-2が発生したという情報を報告することによってイベント2の発生有無に関する情報を省略してよい。
追加又は代案として、イベント1又は/及びイベント2の発生有無に関する情報は、特定CC/BWPに対してイベント1が発生し、他の特定CC/BWPに対してイベント2が発生する場合に、イベント1及びイベント2の両方が発生したことを示す指示子(indicator)を含むことができる。
例えば、イベント1又は/及びイベント2の発生有無に関する情報に前記指示子が含まれた場合に、端末は、イベント1及びイベント2が発生したCC/BWPに関する情報、BFが発生したCC/BWPから新しい候補ビームRSを探したか否かに関する情報、又は前記新しい候補ビームRS ID情報のうち少なくとも一つが、別個に基地局に報告されてよい。
そして、イベント1又は/及びイベント2の発生有無に関する情報は、あらかじめ定義されたBFR MAC-CEに含まれて報告されてよい。すなわち、端末は、BFR用途のMAC-CE上に、前記イベント1又は/及びイベント2の発生有無に関する情報を含めて基地局に報告できる。
追加又は代案として、イベント1(又は、イベント1による細部イベント)及びイベント2別に別個のMAC-CEが定義されてよい。これにより、特定イベント発生時に、端末は、発生した特定イベントに対応するMAC-CE(すなわち、特定イベントに定義されたMAC-CE)を基地局に報告できる。そして、基地局は、報告されたMAC-CEのフォーマット/ヘッダー(header)から、どのイベントが発生したかが把握できる。
例えば、イベント2が発生した場合に、端末は、あらかじめ定義されたBFR MAC-CEを基地局に報告するか、或いはイベント2に別個に定義したMAC-CEを基地局に報告できる。
そして、イベント別にMAC-CEが別個に定義される場合に、特定イベントに対するMAC-CEを報告するTRPは別個に限定(又は、設定)されてよい。例えば、BFの発生したTRPにMAC-CEを報告する場合に、前記TRPは当該MAC-CEをデコードできない確率が高い。したがって、端末がBFの発生していないTRPにのみ当該MAC-CEを報告するように限定(又は、設定)されてよい。
そして、端末が(TRP特定)MAC-CEを報告するTRPが限定(設定)されるように、(TRP特定)MAC-CE生成/トリガー方式は変更されてよい。
例えば、(TRP特定)BFR MAC-CEは、BFの発生していないTRPに対するUL-SCHが存在する場合(すなわち、使用可能な場合)にのみ、生成/トリガーされてよい。
さらに他の例として、BFの発生していないTRP(例えば、CORESETグループなど)からスケジューリングDCI/グラント(grant)が受信される場合(すなわち、暗黙的にBFを感知した場合)に、又はPDCCH/PDSCH TCIがBFの発生していないTRP上のDL RSに含まれる場合に(すなわち、明示的にBFを感知する場合)に、(TRP特定)BFR MAC-CEが生成/トリガーされてよい。
イベント1又は/及びイベント2の発生有無に関する情報を基地局に報告するにあたって、端末は各イベントの発生有無を個別状態(state)(すなわち、BF状態)と定義できる。そして、端末は、(同一BFRQリソースを用いてBFRを行う)CC/BWPのうち、BFが発生したCC/BWPのそれぞれに対して対応するBF状態を基地局に報告できる。
ここで、BF状態のビット幅(width)は、TRPの数によって異なってよい。例えば、TRPの数が3である場合に、BF状態は、下記表6のように2ビットで構成されてよい。表6で、TRP #XでBFが発生したということは、CORESETグループ#x又はBFD RSグループ#xでBFが発生したことを意味できる。
Figure 2023528088000015
さらに他の例として、端末は、各イベントの発生有無を、BF状態の代わりにBFビットマップ(bitmap)を用いて示すことができる。具体的に、端末は、特定CC/BWPのTRP ID順に、BFビットマップの各ビットに、BF発生の有無を示す値をマップできる。例えば、BFビットマップのうちTRP #1に対応するビットが1であれば、TRP #1に対してBFが発生したことを意味し、前記ビットが0であれば、TRP #1に対してBFが発生していないことを意味できる。そして、全てのTRPに対してBFが発生する場合(すなわち、イベント2が発生する場合)に、BFビットマップに含まれた全てのビットに1をマップすればいいので、イベント2発生の有無を示すための別個の区分子がなくてよい。
追加又は代案として、端末は、特定CC/BWPのCORESETと関連したCORESETプールインデックス値の順に、BFビットマップの各ビットに、BF発生の有無を示す値をマップし、前記BFビットマップを基地局に報告できる。
上述したように、CC/BWP(又は、CC/BWPのうち、BFの発生したCC BWP)別にBF状態又はBFビットマップを報告する場合に、基地局に報告されるBFR MAC-CEには、BFR動作がSpCellに対するBFR動作であるか或いはSCellに対するBFR動作であるかに関する情報、BFの発生したCC/BWPリスト、BFの発生したCC/BWPに対するBF状態又はBFビットマップ、BFが発生したCC/BWPのそれぞれから新しい候補ビームRSを探したか否かに関する情報、及び前記CC/BWPから新しい候補ビームRSを探した場合に、探した新しい候補ビームRS ID、などが含まれてよい。
このとき、前記BFの発生したCC/BWPリストと関連して、端末は、イベント2が発生した場合の他、イベント1が発生した場合のCC/BWPに対しても、ビーム失敗が発生したCC/BWPと報告できる。
追加又は代案として、BF状態及びBFビットマップは、CC/BWP別に報告されず、端末が報告する全体CC/BWPでのBF発生の有無を示す情報であってよい。
このとき、基地局に報告されるBFR MAC-CEには、BFR動作がSpCellに対するBFR動作であるか或いはSCellに対するBFR動作であるかに関する情報、BF状態又はBFビットマップ、BFの発生したCC/BWPリスト、BFが発生したCC/BWPのそれぞれから新しい候補ビームRSを探したか否かに関する情報、及び前記CC/BWPから新しい候補ビームRSを探した場合に、探した新しい候補ビームRS ID、などが含まれてよい。
このとき、前記BFの発生したCC/BWPリストは、BF状態又はBFビットマップで報告したイベントが発生したCC/BWPリストのみを含むことができる。例えば、BF状態又はBFビットマップを用いて、TRP #0に対してBFが発生したことを報告した場合に、前記BFの発生したリストには、TRP#0に対してBFが発生したCC/BWPリストのみを含むことができる。
追加又は代案として、CC/BWP別にBF発生の有無を示す複数のBF状態又はBFビットマップを共に報告できるように、BF状態又はBFビットマップを拡張することができる。例えば、BF状態は、特定CC/BWPでイベント1が発生し、他のCC/BWPでイベント2が発生したことを示す状態を含むように拡張されてよい。
このとき、基地局に報告されるBFR MAC-CEは、BFR動作がSpCellに対するBFR動作であるか或いはSCellに対するBFR動作であるかに関する情報、BF状態又はBFビットマップ、BFの発生したCC/BWPリスト、BFが発生したCC/BWPのそれぞれから新しい候補ビームRSを探したか否かに関する情報、及び前記CC/BWPから新しい候補ビームRSを探した場合に、探した新しい候補ビームRS ID、などが含まれてよい。
ここで、前記BF状態又はBFビットマップのサイズは可変してよい。したがって、BFR MAC-CEには、前記BF状態又はBFビットマップのサイズを示すフィールドが追加されてよい。
さらに他の例として、発生/報告可能なイベントの数に合わせて前記BF状態又はBFビットマップのサイズを固定してよい。このとき、イベントが発生していない場合(又は、BFが発生していない場合)に、BFR MAC-CEのうち、BF状態又はBFビットマップを示すフィールドに、イベントが発生しないことを示すあらかじめ定義された値が含まれるように設定されてよい。
そして、前記BFの発生したCC/BWPリストは、前記BF状態又はBFビットマップ情報によって報告されたイベントの数に合わせて決定されてよい。例えば、BF状態又はBFビットマップを用いて‘TRP#0でBF発生及び全てのTRPでBF発生’の状況が報告された場合に、BFの発生したCC/BWPリストは、TRP#0 BFが発生したCC/BWPリスト及び全てのTRP BFが発生したCC/BWPリストを含むことができる。
そして、前記BFが発生したCC/BWPのそれぞれから新しい候補ビームRSを探したか否かに関する情報のフィールドサイズ、及び前記新しい候補ビームRS IDのフィールドサイズは、一つのイベントでも発生したCC/BWPの個数と設定されるか、或いは、発生したイベントによって別個に設定されてよい。
例えば、キャリア併合(carrier aggregation,CA)が適用されることによってCC#0~CC#4が設定され、CC#0とCC#3でTRP#0に対するBFが発生し、CC#1で全てのTRPに対するBFが発生した場合を仮定する。前記BFが発生したCC/BWPのそれぞれから新しい候補ビームRSを探したか否かに関する情報及び前記新しい候補ビームRS IDは、CC#0、CC#1及びCC#3の順に構成されるか、或いはイベント別に構成されてよい。ここで、イベント別に前記情報が構成されるということは、イベント1に該当するCC#0及びCC#3に対する情報(すなわち、CC#0及びCC#3から新しい候補ビームRSを探したか否かに関する情報及び新しい候補ビームRS ID)を構成して報告し、イベント2に該当するCC#1に対する情報を構成して報告することを意味できる。
実施例1-1
端末によって報告されるCC/BWPリストのサイズは、BFRQリソースを共有しながらBFDを行う全体CC/BWPのうち、イベントが発生可能なCC/BWPの数に設定されてよい。
CAが適用された場合に、全てのCCは、MTRP又はSTRPのうち一つと設定されてよいが、一部のCCはMTRPと設定され、残り一部のCCはSTRPと設定されてもよい。後者として設定(すなわち、一部のCCがMTRPと設定され、残り一部のCCがSTRPと設定)された全てのTRPに対してBFが発生した場合に、STRPと設定された一部CCでのBF発生は、特定TRPでBFが発生(すなわち、イベント1の発生)したものと見なしてもよく、全てのTRPでBFが発生(すなわち、イベント2の発生)したものと見してもよい。すなわち、STRPと設定された一部CCでのBF発生を、特定TRP BF発生と見なすか或いは全てのTRP BF発生と見なすかによって、端末が報告するCC/BWPリストのサイズは変わってよい。したがって、実施例1-1は、端末が報告する全体CC/BWPリストのサイズを、特定イベントが発生可能なCC/BWPの数と設定する方式を含む。
具体的に、特定TRP(例えば、BFD RSセット)でBFが発生した場合に、端末が報告するCC/BWPリストのサイズは、BFRQリソースを共有しながらBFDが行われる/設定される全体CC/BWPのうち、前記特定TRP ID(又は、BFD RSセットID)を含むCC/BWPの数と決定されてよい。
そして、全てのTRPでBFが発生する場合に、端末が報告するCC/BWPリストのサイズは、1)BFRQリソースを共有しながらBFDが行われる/設定される全体CC/BWPの数、又は2)前記全体CC/BWPのうち、全てのBFD RSセットIDを含む(すなわち、各TRPに対して共通に設定されたBFD RSセットを含む)CC/BWPの数と決定されてよい。
特定TRP(すなわち、STRP)のみと設定されたCC/BWPで特定TRPに対してBFが発生(イベント1発生)したということは、前記CC/BWPで全てのTRPに対してBFが発生(イベント2発生)したのと同一であると解釈されてよい。したがって、‘全てのTRPに対してBF発生’を狭い意味で解釈(前記2)方式)するか或いは広い意味で解釈(前記1)方式)するかによって、端末の報告するCC/BWPリストのサイズが決定されてよい。
例えば、CC#0~CC#5のうち、CC#0~CC#4は、TRP#0に対するBFD RSセットが設定され、CC#3~CC#5は、TRP#1に対するBFD RSセットが設定された場合を仮定する。
端末の報告するCCリストのサイズが、BFDが行われる/設定される全体CCの数に基づいて決定される場合(すなわち、前記1)方式による場合)に、イベント2に対するCCリストのサイズは、6(CC#0~CC#5)と構成されてよい。そして、端末の報告するCCリストのサイズが、全体CCのうち、全てのBFD RSセットIDを含むCCの数と決定される場合(すなわち、前記2)方式)に、イベント2に対するCCリストのサイズは、2(CC#3及びCC#4)と構成されてよい。
前記1)方式が適用される場合に、イベント1に対するCCサイズは2(CC#3及びCC#4)と構成されてよい。このとき、STRPとして動作するCC(CC#0、CC#1、CC#2及びCC#5)でBFが発生したことは、イベント2が発生したものと解釈できる。
そして、前記2)方式が適用される場合に、イベント1に対するCCサイズは、6(CC#0~CC#5)と構成されてよい。この時、STRPとして動作するCCに対するBF報告は、TRP特定BF報告と解釈できる。例えば、イベント1のうち、TRP#0のBFに対するCCリストのサイズは5(CC#0~CC#4)であり、イベント1のうちTRP#1のBFに対するCCリストのサイズは3(CC#3~CC#5)を含むことができる。
実施例1及び実施例1-1では、端末がイベント1及びイベント2に対して共通に設定されたBFRQリソースを用いる場合を説明した。ただし、これは一実施例に過ぎず、端末は、イベント1及びイベント2のそれぞれに別個に設定されたBFRQリソース(例えば、PUCCHリソース/シーケンス)を用いることもできる。イベント1及びイベント2のそれぞれに別個に設定されたBFRQリソースを用いる方式が適用された場合にも、端末によって報告されるCC/BWPリストのサイズを減少させるために、上述した実施例1-1が適用されてよい。
実施例2
端末は、イベント1(又は、イベント1の細部イベント)及びイベント2に対して互いに異なるBFRQリソースを用いることができる。そして、BFRQリソースのそれぞれに対するCC/BWPリストのサイズは、BFRQリソースを共有しながらBFDが行われる/設定される全体CC/BWPのうち、特定イベントが発生可能なCC/BWPの数と規定されてよい。
実施例1-1で説明したように、イベント2に対するBFRQリソースを用いて報告されるCC/BWPリストのサイズは、1)前記BFRQリソースを共有しながらBFDが行われる/設定される全体CC/BWPの数、又は2)前記全体CC/BWPのうち、全てのBFD RSセットIDを含む(すなわち、各TRPに対して共通に設定されたBFD RSセットを含む)CC/BWPの数と決定されてよい。
例えば、CC#0~CC#5のうち、CC#0~CC#4は、TRP#0に対するBFD RSセットが設定され、CC#3~CC#5は、TRP#1に対するBFD RSセットが設定された場合を仮定する。
端末の報告するCCリストのサイズが、BFDが行われる/設定される全体CCの数に基づいて決定される場合(すなわち、前記1)方式による場合)に、イベント2に対するCCリストのサイズは、6(CC#0~CC#5)と構成されてよい。そして、端末の報告するCCリストのサイズが、全体CCのうち、全てのBFD RSセットIDを含むCCの数と決定される場合(すなわち、前記2)方式)に、イベント2に対するCCリストのサイズは、2(CC#3及びCC#4)と構成されてよい。
前記1)方式が適用される場合に、イベント1に対するCCサイズは2(CC#3及びCC#4)と構成されてよい。このとき、STRPとして動作するCC(CC#0、CC#1、CC#2及びCC#5)でBFが発生したことは、イベント2が発生したものと解釈できる。
そして、前記2)方式が適用される場合に、イベント1に対するCCサイズは、6(CC#0~CC#5)と構成されてよい。このとき、STRPとして動作するCCに対するBF報告は、TRP特定BF報告と解釈できる。例えば、イベント1のうち、TRP#0のBFに対するCCリストのサイズは5(CC#0~CC#4)であり、イベント1のうち、TRP#1のBFに対するCCリストのサイズは3(CC#3~CC#5)を含むことができる。
実施例1及び実施例2は、複数個のTRPを基準に説明したが、これは、複数個のパネルを介した送信にも同一に適用されてよい。そして、実施例1及び実施例2は独立して適用されてもよいが、上述したBFR動作と結合して適用されてもよい。
図8は、本開示の一実施例に係る端末のビーム失敗回復動作を説明するための図である。
複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure,BF)が検出されることに基づいて、端末はビーム失敗復旧要請(beam failure request,BFRQ)を基地局に送信することができる(S810)。
ここで、リソースグループは、制御リソースセット(control resource set,CORESET)グループ又はビーム失敗検出(beam failure detection,BFD)参照信号(reference signal,RS)グループのうち少なくとも一つを含むことができる。CORESETグループ又はBFD RSグループのそれぞれはTRPに対応してよい。例えば、CORESETグループ1又はBFD RSグループ1はTRP1に対応し、CORESETグループ2又はBFD RSグループ2はTRP2に対応してよい。
ここで、前記CORESETグループは一つ以上のCORESETを含み、前記一つ以上のCORESETに対して設定された送信設定指示子(transmission configuration indicator,TCI)状態(state)に基づいてリソースグループが設定されてよい。すなわち、ビーム失敗検出を行うためのBFD RSは、CORESETに対して設定されたTCI状態に基づいて暗黙的に設定されてよい。そして、端末は、設定されたBFD RSを用いて少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗を検出することができる。
BFRQを基地局に送信するということは、BFRQリソースでBFRQを基地局に送信するということを意味できる。このとき、BFRQリソースは、少なくとも一つの周波数帯域(例えば、コンポーネントキャリア(component carrier,CC)又は帯域幅パート(bandwidth part))において共通に設定されてよい。具体的に、特定リソースグループ又は複数のリソースグループからビーム失敗が検出されることに基づいて、端末は、特定リソースグループでのビーム失敗及び複数のリソースグループでのビーム失敗に対して共通に設定されたBFRQリソースを用いてBFRQを基地局に送信できる。
本開示のさらに他の実施例において、特定リソースグループからビーム失敗が検出される場合及び複数のリソースグループからビーム失敗が検出される場合のそれぞれに対応するBFRQリソースは互いに異なってよい。例えば、特定リソースグループでのビーム失敗に対しては第1BFRQリソースが設定され、複数のリソースグループでのビーム失敗に対しては第2BFRQリソースが設定されてよい。そして、特定リソースグループでビーム失敗が発生することに基づいて、端末は、BFRQリソースのうち第1BFRQリソースを用いて、BFRQのうち第1BFRQを基地局に送信できる。そして、複数のリソースグループでビーム失敗が発生することに基づいて、端末は、BFRQリソースのうち前記第1BFRQリソースと異なる第2BFRQリソースを用いて、BFRQのうち第2BFRQを基地局に送信できる。
そして、端末に対して可用(available)上りリンクリソース(例えば、UL-SCHリソース、PUSCHリソースなど)が設定(又は、割り当て)されてよい。可用上りリンクリソースが存在することに基づいて、端末は、BFRQを基地局に送信する動作及び基地局からBFRQに対する応答を受信する動作を行わず、可用上りリンクリソースを用いて基地局にビーム失敗に関連した情報を送信できる。すなわち、端末に可用上りリンクリソースが既に割り当てられた場合に、端末は、BFRQ送信動作及びBFRQに対する応答受信動作を省略し、割り当てられた可用上りリンクリソースを用いてビーム失敗に関連した情報を基地局に送信できる。
端末は基地局からBFRQに対する応答を受信することができる(S820)。BFRQに対する応答は、上りリンクグラント(grant)を含むことができる。端末は、前記上りリンクグラントを含むDCIによってスケジュールされるPUSCHを基地局に送信できる。
端末は、ビーム失敗に関連した情報を基地局に送信できる(S830)。ここで、ビーム失敗に関連した情報は、ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又はビーム検出された複数のリソースグループを指示できる。例えば、ビーム失敗に関連した情報は、特定TRPからビーム失敗が検出されたか或いは前記特定TRPを含む複数のTRPからビーム失敗が検出されたかに関する情報を含むことができる。
そして、特定TRPからビーム失敗が検出されたか又は複数のTRPからビーム失敗が検出されたかは、別個のBF状態によって定義されてよい。BF状態のビット幅(width)は、TRPの数によって可変してよい。さらに他の例として、特定TRPからビーム失敗が検出されたか又は複数のTRPからビーム失敗が検出されたかは、別個のBFビットマップによって定義されてよい。
そして、前記ビーム失敗に関連した情報は、ビーム失敗が検出されたセル(cell)の類型、ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域のインデックス情報、前記ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域で新しい候補ビームRSの存在するか否かに関する情報、又は前記候補ビームRSが存在することに基づく前記新しい候補ビームRSルール指示する情報のうち少なくとも一つを含むことができる。
ここで、ビーム失敗が検出されたセルの類型は、ビーム失敗が検出されたセルがSpCellであるか或いはSCellであるかを示すことができる。そして、前記新しい候補ビームRSに対する情報は、ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域で新しい候補ビームRSが存在する場合に、前記新しい候補ビームRSのID情報を含むことができる。
そして、前記ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域のサイズは、複数のリソースグループからビーム失敗が検出されることに基づいて、BFDを行った全体周波数帯域のサイズ、又はBFDを行った全体周波数帯域のうち、複数のリソースグループのID(identification)を含む周波数帯域のサイズに基づいて決定されてよい。
例えば、CC#0~CC#5のうち、CC#0~CC#4は、TRP#0に対するBFD RSセットが設定され、CC#3~CC#5は、TRP#1に対するBFD RSセットが設定され、TRP全体でビーム失敗が発生した場合を仮定する。
端末の報告するビーム失敗が検出された周波数帯域(例えば、CC又はBWP)のサイズが、BFDが行われる全体CCの数に基づいて決定される場合に、ビーム失敗が検出されたCCのサイズは、6(CC#0~CC#5)と構成されてよい。そして、端末の報告するビーム失敗が発生したCCのサイズが、BFDを行った全体CCのうち複数のリソースグループIDを含むCCの数と決定される場合に、ビーム失敗が発生したCCのサイズは、2(CC#3及びCC#4)と構成されてよい。
追加又は代案として、ビーム失敗に関連した情報は、ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域別に、ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又はビーム失敗が検出された複数のリソースグループを指示できる。
具体的に、ビーム失敗に関連した情報は、少なくとも一つの周波数帯域のうち第1周波数帯域からビーム失敗が検出された特定リソースグループ又はビーム失敗が検出された複数のリソースグループを指示し、少なくとも一つの周波数帯域のうち第2周波数帯域からビーム失敗が検出された特定リソースグループ又はビーム失敗が検出された複数のリソースグループを指示できる。
例えば、コンポーネントキャリア(compononet carrier,CC)1及びCC2からビーム失敗が検出された場合を仮定する。このとき、ビーム失敗に関連した情報は、CC1及びCC2のそれぞれで特定TRP又は前記特定TRPを含む複数のTRPからビーム失敗が検出されたかを指示できる。そして、特定TRP又は前記特定TRPを含む複数のTRPからビーム失敗が検出されたか否かは、上述したように、BF状態又はBFビットマップによって指示されてよい。
ビーム失敗に関連した情報は、BFR用途として設定された一つのMAC-CE(例えば、BFR MAC-CE)又は複数のMAC-CEに含まれて基地局に送信されてよい。具体的に、ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又はビーム失敗が検出された複数のリソースグループを指示する情報は一つのMAC-CEに含まれて基地局に送信されてよい。
ここで、1)ビーム失敗が検出されたセルの類型、2)ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域のインデックス情報、3)前記ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域で新しい候補ビームRSが存在するか否かに関する情報、又は4)前記候補ビームRSが存在することに基づく前記新しい候補ビームRSを指示する情報(例えば、新しい候補ビームRSのIDなど)のうち少なくとも一つは、前記一つのMAC-CEに共に含まれて送信されてよい。ただし、これに限定されず、前記一つのMAC-CEには、ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又はビーム失敗が検出された複数のリソースグループを指示する情報のみが含まれ、上述した1)~4)は別個として基地局に送信されてもよい。
追加又は代案として、ビーム失敗に関連した情報は複数のMAC-CEに含まれて基地局に送信されてよい。具体的に、特定リソースグループからビーム失敗が検出される場合及び複数のリソースグループからビーム失敗が検出される場合のそれぞれに対応するMAC-CEが別個に定義されてよい。
例えば、複数のMAC-CEは、第1MAC-CE及び第2MAC-CEを含むことができる。そして、特定リソースグループからビーム失敗が検出されることに基づいて、ビーム失敗に関連した情報は第1MAC-CEに含まれて基地局に送信されてよく、複数のリソースグループからビーム失敗が検出されることに基づいて、ビーム失敗に関連した情報は第2MAC-CEに含まれて基地局に送信されてよい。
追加又は代案として、ビーム失敗に関連した情報は、ビーム失敗が検出されていないリソースグループに送信されてよい。例えば、ビーム失敗に関連した情報が一つのMAC-CE(例えば、BFR MAC-CE)又は複数のMAC-CE(例えば、第1MAC-CE又は第2MAC-CE)に含まれることに基づいて、端末は、前記一つのMAC-CE又は前記複数のMAC-CEを、ビーム失敗が検出されていないリソースグループに送信できる。ビーム失敗が検出されたリソースグループは、MAC-CEに含まれた情報をデコードできないことがある。したがって、端末は、ビーム失敗が検出されていないリソースグループに、ビーム失敗に関連した情報が含まれた一つのMAC-CE又は複数のMAC-CEを送信できる。
図9は、本開示の一実施例に係る基地局のビーム失敗回復動作を説明するための図である。
複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure,BF)が検出されることに基づいて、基地局は、ビーム失敗復旧要請(beam failure request,BFRQ)を端末から受信することができる(S910)。
ここで、リソースグループ及びBFRQリソースの具体的な例示は、図8の段階S810について説明した例示と同一であり、その重複する説明は省略する。
基地局は、BFRQに対する応答を端末に送信することができる(S920)。BFRQに対する応答は、上りリンクグラント(grant)を含むことができる。基地局は、前記上りリンクグラントを含むDCIによってスケジュールされるPUSCHを端末から受信することができる。
基地局は、ビーム失敗に関連した情報を端末から受信することができる(S930)。ここで、ビーム失敗に関連した情報に対する例示は、図8の段階S820について説明した例示と同一であり、その重複する省略する。
具体的に、基地局は、ビーム失敗に関連した情報が含まれたBFR用途として設定された一つのMAC-CE(例えば、BFR MAC-CE)又は複数のMAC-CEを端末から受信できる。
ここで、一つのMAC-CE又は複数のMAC-CEと関連した例示は、図8の段階S830について説明した例示と同一であり、その重複する説明は省略する。
図10は、本開示に係るネットワーク側及び端末のシグナリング手順を説明するための図である。
図10は、前述した本開示の例示(例えば、実施例1、実施例1-1、実施例2、又はその細部例示のうち1つ以上の組合せ)が適用可能なMTRP状況において、ネットワーク側(network side)及び端末(UE)間のシグナリングの例示を示す。ここで、UE/ネットワーク側は例示的なものであり、図11を参照して説明するように様々な装置に代替適用されてよい。図10は説明の便宜のためのもので、本開示の範囲を制限するものでない。また、図10に示す一部の段階は、状況及び/又は設定などによって省略されてもよい。また、図10のネットワーク側/UEの動作において、前述した上りリンク送受信動作、MTRP関連動作などが参照又は利用されてよい。
以下の説明において、ネットワーク側は、複数のTRPを含む1つの基地局であってよく、複数のTRPを含む1つのセルであってもよい。又は、ネットワーク側は、複数のRRH(remote radio head)/RRU(remote radio unit)を含むこともできる。一例として、ネットワーク側を構成するTRP 1とTRP 2間には理想的/非理想的バックホール(backhaul)が設定されてもよい。また、以下の説明は複数のTRPを基準に説明されるが、これは、複数のパネル/セルによる送信にも同一に拡張して適用されてよく、複数のRRH/RRUなどによる送信にも拡張適用されてよい。
また、以下の説明では“TRP”を基準に説明されるが、上述したように、“TRP”はパネル(panel)、アンテナアレイ(antenna array)、セル(cell)(例えば、マクロセル/スモールセル/ピコセルなど)、TP(transmission point)、基地局(base station,gNBなど)などの表現に代替して適用されてもよい。上述したように、TRPは、CORESETグループ(又は、CORESETプール)に関する情報(例えば、CORESETインデックス、ID)によって区分されてよい。一例として、1つの端末が複数のTRP(又は、セル)と送受信を行うように設定された場合に、これは、1つの端末に対して複数のCORESETグループ(又は、CORESETプール)が設定されたことを意味できる。このようなCORESETグループ(又は、CORESETプール)に対する設定は上位層シグナリング(例えば、RRCシグナリングなど)によって行われてよい。また、基地局は、端末とデータの送受信を行う客体(object)を総称する意味であってよい。例えば、前記基地局は、1つ以上のTP(Transmission Point)、1つ以上のTRP(Transmission and Reception Point)などを含む概念であってよい。また、TP及び/又はTRPは、基地局のパネル、送受信ユニット(transmission and reception unit)などを含むものであってよい。
UEは、ネットワーク側からTRP1及び/又はTRP2を介して/用いて設定情報(configuration information)を受信することができる(S105)。前記設定情報は、システム情報(system information,SI)、スケジューリング情報、CSI関連設定(例えば、CSI報告設定、CSI-RSリソース設定)などを含むことができる。前記設定情報は、ネットワーク側の構成(すなわち、TRP構成)に関連した情報、MTRPベースの送受信に関連したリソース割り当て(resource allocation)情報などを含むことができる。前記設定情報は上位層を介して(例えば、RRC、MAC CE)送信されてよい。また、前記設定情報があらかじめ定義又は設定されている場合に、当該段階は省略されてもよい。
例えば、上述した実施例(例えば、実施例1、実施例1-1、実施例2、又はその細部例示のいずれか1つ以上の組合せ)におけるように、前記設定情報はCORESET関連設定情報(例えば、ControlResourceSet IE)を含むことができる。前記CORESET関連設定情報は、CORESET関連ID(例えば、controlResourceSetID)、CORESETに対するCORESETプールのインデックス(例えば、CORESETPoolIndex)、CORESETの時間/周波数リソース設定、CORESETに関連したTCI情報などを含むことができる。例えば、前記設定情報は、上述した実施例(例えば、実施例1、実施例1-1、実施例2、又はその細部例示のいずれか1つ以上の組合せ)で説明したように、ビーム管理/BFRなどに関連した情報を含むことができる。
例えば、上述したS105段階のUE(図11の100又は200)がネットワーク側(図11の200又は100)から前記設定情報を受信する動作は、以下に説明される図11の装置によって具現されてよい。例えば、図11を参照すると、1つ以上のプロセッサ102は、前記設定情報を受信するように1つ以上のトランシーバー106及び/又は1つ以上のメモリ104などを制御でき、1つ以上のトランシーバー106は、ネットワーク側から前記設定情報を受信できる。
UEはネットワーク側に、TRP1及び/又はTRP2を介して/用いて、UL送信のための参照信号(reference signal)を送信することができる(S110)。例えば、UEはネットワーク側に、TRP1及び/又はTRP2を介して/用いて、ビーム管理/BFDのためのRS1及び/又はRS2を送信することができる。
例えば、S110段階のUE(図11の100又は200)がネットワーク側(図11の200又は100)に前記参照信号を送信する動作は、以下に説明される図11の装置によって具現されてよい。例えば、図11を参照すると、1つ以上のプロセッサ102は、前記参照信号を送信するように1つ以上のトランシーバー106及び/又は1つ以上のメモリ104などを制御でき、1つ以上のトランシーバー106はネットワーク側に前記参照信号を送信できる。
UEは、ネットワーク側からTRP 1及び/又はTRP 2を介して/用いて、前記RS 1及び/又はRS 2に基づいてビーム管理/BFRを行うことができる(S115)。例えば、ビーム管理/BFRを行う方法は、上述した実施例(例えば、実施例1、実施例1-1、実施例2、又はその細部例示のいずれか1つ以上の組合せ)などに基づいて行われてよい。例えば、UEは、前記RS 1及び/又はRS 2の受信品質に基づいて理論的(hypothetical)BLERを測定/推定し、それによってBFか否かを判断できる。
例えば、上述したS115段階のUE(図11の100又は200)がビーム管理/BFRを行う動作は、以下の図11の装置によって具現されてよい。例えば、図11を参照すると、1つ以上のプロセッサ102は、前記ビーム管理/BFR動作を行うように1つ以上のメモリ104などを制御できる。
UEは、前記ビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQ)をTRP 1及び/又はTRP 2を介して/を用いてネットワーク側に送信できる(S120)。この場合、TRP 1に対するビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQなど)とTRP 2に対するビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQなど)は個別に送信されてもよく、1つに結合してもよい。また、UEは、代表TRP(例えば、TRP 1)へのビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQなど)を送信するように設定され、他のTRP(例えば、TRP 2)へのビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQなど)の送信は省略されてもよい。又は、UEは、ビーム失敗の発生したTRPと同じTRPにBFRに対する報告(例えば、BFRQなど)を送信するように設定されてもよい。又は、UEは、ビーム失敗の発生したTRPでないTRPにBFRに対する報告(例えば、BFRQなど)を送信するように設定されてもよい。
例えば、上述した実施例(例えば、例えば、実施例1、実施例1-1、実施例2、又はその細部例示のうち1つ以上の組合せ)などに基づいて前記ビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQなど)が行われてよい。例えば、特定TRPに対してBFが発生した場合(例えば、イベント1)及び全てのTRPに対するBFが発生した場合(例えば、イベント2)に対してそれぞれ報告されてよい。また、複数のサービングセル(serving cell)/BWPに対してBFRが行われてよい。例えば、前記ビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQなど)は、BFR MAC CEに基づいて伝達されてよい。
例えば、BFR MAC CEは、SpCellに対するBFRであるか或いはSCell(s)に対するBFRであるか、ビーム失敗の発生したCC/BWPリスト、BFの発生したCC/BWPから新しい候補ビームRSを探したか否か、前記BFの発生したCC/BWPから探した新しい候補ビームRS ID、特定TRPに対してBFが発生した場合(例えば、イベント1)及び/又は全てのTRPに対するBFが発生した場合(例えば、イベント2)に対する指示情報などを含むことができる。例えば、前記指示情報は、ビットマップ形態、又はあらかじめ定義された状態のうちいずれか一つを指示する形態で構成されてよい。
例えば、UEからTRP 1及び/又はTRP 2を介して/用いてBFに対する報告/BFRQなどを受信したネットワーク側は、ビーム復旧のための新しいBM/BFR関連RS情報をUEに送信できる。
例えば、上述したS120段階のUE(図11の100/200)がネットワーク側(図11の100/200)にビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQなど)を送信する動作は、以下に説明される図11の装置によって具現されてよい。例えば、図11を参照すると、1つ以上のプロセッサ102はビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQなど)を送信するように1つ以上のトランシーバー106及び/又は1つ以上のメモリ104などを制御でき、1つ以上のトランシーバー106はネットワーク側にビーム管理/BFRに対する報告(例えば、BFRQなど)を送信できる。
上述した過程に基づいて決定されたビームを通じて、UEはネットワーク側から、TRP1を介して/用いて、DCI 1及び当該DCI 1によってスケジュールされるデータ1を受信することができる。また、UEはネットワーク側から、TRP2を介して/用いて、DCI 2及び当該DCI 2によってスケジュールされるデータ2を受信することができる。DCI(例えば、DCI 1、DCI 2)及びデータ(例えば、データ1、データ2)はそれぞれ、制御チャネル(例えば、PDCCHなど)及びデータチャネル(例えば、PDSCHなど)で伝達されてよい。例えば、前記DCI 1は、CORESETPoolindexが0に設定されるか又は設定されない第1CORESETに基づいて受信されてよく、前記DCI 2、CORESETPoolindexが1に設定された第2CORESETに基づいて受信されてよい。例えば、前記DCI(例えば、DCI 1、DCI 2)及び/又はデータ(例えば、データ1、データ2)は、上述した方法(例えば、実施例1、実施例1-1、実施例2、又はその細部例示のうち1つ以上の組合せ)で説明した動作に関連した制御情報/データを含むことができる。
先に言及したように、上述したネットワーク側/UEシグナリング及び実施例(例えば、実施例1、実施例1-1、実施例2、又はその細部例示のいずれか1つ以上の組合せ)は、図11を参照して説明される装置によって具現されてよい。例えば、ネットワーク側(例えば、TRP 1/TRP 2)は第1デバイス100、UEは第2デバイス200に当該してよく、場合によってその逆の場合も考慮されてよい。
例えば、上述したネットワーク側/UEシグナリング及び動作(例えば、実施例1、実施例1-1、実施例2、又はその細部例示のいずれか1つ以上の組合せ)は、図11の1つ以上のプロセッサ(例えば、102,202)によって処理されてよく、上述したネットワーク側/UEシグナリング及び動作(例えば、実施例1、実施例1-1、実施例2、又はその細部例示のいずれか1つ以上の組合せ)は、図11の少なくとも1つのプロセッサ(例えば、102,202)を駆動するための命令語/プログラム(例えば、instruction、executable code)の形態でメモリ(例えば、図11の1つ以上のメモリ(例えば、104,204)に記憶されてもよい。
本開示が適用可能な装置一般
図11は、本開示の一実施例に係る無線通信装置のブロック構成図を例示する。
図11を参照すると、第1デバイス100と第2デバイス200は様々な無線接続技術(例えば、LTE、NR)によって無線信号を送受信することができる。
第1デバイス100は、1つ以上のプロセッサ102及び1つ以上のメモリ104を含み、さらに、1つ以上の送受信機106及び/又は1つ以上のアンテナ108を含むことができる。プロセッサ102は、メモリ104及び/又は送受信機106を制御し、本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図を具現するように構成されてよい。例えば、プロセッサ102は、メモリ104内の情報を処理して第1情報/信号を生成した後、第1情報/信号を含む無線信号を送受信機106から送信してよい。また、プロセッサ102は、第2情報/信号を含む無線信号を送受信機106から受信した後、第2情報/信号の信号処理から得た情報をメモリ104に記憶することができる。メモリ104は、プロセッサ102と連結されてよく、プロセッサ102の動作に関連した様々な情報を記憶することができる。例えば、メモリ104は、プロセッサ102によって制御されるプロセスの一部又は全部を行うか、本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図を実行するための命令を含むソフトウェアコードを記憶することができる。ここで、プロセッサ102とメモリ104は、無線通信技術(例えば、LTE、NR)を具現するように設計された通信モデム/回路/チップの一部であってよい。送受信機106は、プロセッサ102と連結されてよく、1つ以上のアンテナ108を介して無線信号を送信及び/又は受信することができる。送受信機106は、送信機及び/又は受信機を含むことができる。送受信機106は、RF(Radio Frequency)ユニットに言い換えてもよい。本発明において、デバイスは、通信モデム/回路/チップを意味してもよい。
第2デバイス200は、1つ以上のプロセッサ202、1つ以上のメモリ204を含み、さらに、1つ以上の送受信機206及び/又は1つ以上のアンテナ208をさらに含むことができる。プロセッサ202は、メモリ204及び/又は送受信機206を制御し、本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図を具現するように構成されてよい。例えば、プロセッサ202は、メモリ204内の情報を処理して第3情報/信号を生成した後、送受信機206から第3情報/信号を含む無線信号を送信してよい。また、プロセッサ202は、第4情報/信号を含む無線信号を送受信機206から受信した後、第4情報/信号の信号処理から得た情報をメモリ204に記憶することができる。メモリ204は、プロセッサ202と連結されてよく、プロセッサ202の動作と関連した様々な情報を記憶することができる。例えば、メモリ204は、プロセッサ202によって制御されるプロセスの一部又は全部を行うか、本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図を実行するための命令を含むソフトウェアコードを記憶することができる。ここで、プロセッサ202とメモリ204は、無線通信技術(例えば、LTE、NR)を具現するように設計された通信モデム/回路/チップの一部であってよい。送受信機206は、プロセッサ202と連結されてよく、1つ以上のアンテナ208を介して無線信号を送信及び/又は受信することができる。送受信機206は、送信機及び/又は受信機を含むことができる。送受信機206は、RFユニットに言い換えてもよい。本発明において、デバイスは、通信モデム/回路/チップを意味してもよい。
以下、デバイス100,200のハードウェア要素についてより具体的に説明する。これに制限されるものではないが、一つ以上のプロトコル層が一つ以上のプロセッサ102,202によって具現されてよい。例えば、一つ以上のプロセッサ102,202は、一つ以上の層(例えば、PHY、MAC、RLC、PDCP、RRC、SDAPのような機能的な層)を具現することができる。一つ以上のプロセッサ102,202は、本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図によって、一つ以上のPDU(Protocol Data Unit)及び/又は一つ以上のSDU(Service Data Unit)を生成することができる。1つ以上のプロセッサ102,202は、本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図によって、メッセージ、制御情報、データ又は情報を生成できる。1つ以上のプロセッサ102,202は、本開示に開示された機能、手順、提案及び/又は方法によって、PDU、SDU、メッセージ、制御情報、データ又は情報を含む信号(例えば、ベースバンド信号)を生成し、それを1つ以上の送受信機106,206に提供できる。1つ以上のプロセッサ102,202は、1つ以上の送受信機106,206から信号(例えば、ベースバンド信号)を受信することができ、本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図によって、PDU、SDU、メッセージ、制御情報、データ又は情報を取得することができる。
1つ以上のプロセッサ102,202は、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ又はマイクロコンピュータと呼ぶことができる。1つ以上のプロセッサ102,202は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又はそれらの組合せによって具現されてよい。一例として、1つ以上のASIC(Application Specific Integrated Circuit)、1つ以上のDSP(Digital Signal Processor)、1つ以上のDSPD(Digital Signal Processing Device)、1つ以上のPLD(Programmable Logic Device)又は1つ以上のFPGA(Field Programmable Gate Arrays)が1つ以上のプロセッサ102,202に含まれてよい。本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図は、ファームウェア又はソフトウェアを用いて具現されてよく、ファームウェア又はソフトウェアは、モジュール、手順、機能などを含むように具現されてよい。本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図を実行するように設定されたファームウェア又はソフトウェアは、1つ以上のプロセッサ102,202に含まれるか、1つ以上のメモリ104,204に記憶され、1つ以上のプロセッサ102,202によって駆動されてよい。本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図は、コード、命令語及び/又は命令語の集合の形態でファームウェア又はソフトウェアによって具現されてよい。
1つ以上のメモリ104,204は1つ以上のプロセッサ102,202と連結されてよく、様々な形態のデータ、信号、メッセージ、情報、プログラム、コード、指示及び/又は命令を記憶することができる。1つ以上のメモリ104,204は、ROM、RAM、EPROM、フラッシュメモリ、ハードドライブ、レジスター、キャッシュメモリ、コンピュータ可読記憶媒体及び/又はそれらの組合せによって構成されてよい。1つ以上のメモリ104,204は、1つ以上のプロセッサ102,202の内部及び/又は外部に位置してよい。また、1つ以上のメモリ104,204は、有線又は無線連結のような様々な技術によって1つ以上のプロセッサ102,202と連結されてよい。
1つ以上の送受信機106,206は、1つ以上の他の装置に、本開示の方法及び/又は動作順序図などで言及されるユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを送信できる。1つ以上の送受信機106,206は、1つ以上の他の装置から、本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図などで言及されるユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを受信することができる。例えば、1つ以上の送受信機106,206は1つ以上のプロセッサ102,202と連結されてよく、無線信号を送受信できる。例えば、1つ以上のプロセッサ102,202は、1つ以上の送受信機106,206が1つ以上の他の装置にユーザデータ、制御情報又は無線信号を送信するように制御できる。また、1つ以上のプロセッサ102,202は、1つ以上の送受信機106,206が1つ以上の他の装置からユーザデータ、制御情報又は無線信号を受信するように制御できる。また、1つ以上の送受信機106,206は1つ以上のアンテナ108,208と連結されてよく、1つ以上の送受信機106,206は1つ以上のアンテナ108,208を介して、本開示に開示された説明、機能、手順、提案、方法及び/又は動作順序図などで言及されるユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを送受信するように設定されてよい。本開示において、1つ以上のアンテナは複数の物理アンテナであるか、複数の論理アンテナ(例えば、アンテナポート)であってよい。1つ以上の送受信機106,206は、受信されたユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを1つ以上のプロセッサ102,202を用いて処理するために、受信された無線信号/チャネルなどをRFバンド信号からベースバンド信号に変換(Convert)してよい。1つ以上の送受信機106,206は、1つ以上のプロセッサ102,202を用いて処理されたユーザデータ、制御情報、無線信号/チャネルなどを、ベースバンド信号からRFバンド信号に変換してよい。そのために、1つ以上の送受信機106,206は(アナログ)オシレーター及び/又はフィルターを含むことができる。
以上で説明された実施例は、本開示の構成要素及び特徴が所定の形態で結合したものである。各構成要素又は特徴は、特に明示的言及がない限り、選択的なものとして考慮されるべきである。各構成要素又は特徴は、他の構成要素又は特徴と結合しない形態で実施されてもよい。また、一部の構成要素及び/又は特徴を結合させて本開示の実施例を構成することも可能である。本開示の実施例において説明される動作の順序は変更されてよい。ある実施例の一部の構成又は特徴は他の実施例に含まれてもよく、或いは他の実施例の対応する構成又は特徴に取り替えられてもよい。特許請求の範囲において明示的な引用関係を有しない請求項を結合させて実施例を構成するか、或いは出願後の補正によって新しい請求項として含めることができることは明らかである。
本開示は、本開示の必須特徴を外れない範囲で他の特定の形態として具体化できることは当業者に自明である。したがって、上述した詳細な説明はいかなる面においても制限的に解釈されてはならず、例示的なものとして考慮されるべきである。本開示の範囲は、添付する請求項の合理的解釈によって決定されるべきであり、本開示の等価的範囲内における変更はいずれも本開示の範囲に含まれる。
本開示の範囲は、様々な実施例の方法による動作を装置又はコンピュータ上で実行させるソフトウェア又はマシン実行可能な命令(例えば、運営体制、アプリケーション、ファームウェア(firmware)、プログラムなど)、及びこのようなソフトウェア又は命令などが記憶されて装置又はコンピュータ上で実行可能な非一時的コンピュータ可読媒体(non-transitory computer-readable medium)を含む。本開示で説明する特徴を実行するプロセシングシステムをプログラミングするために利用可能な命令は、記憶媒体又はコンピュータ可読記憶媒体上に/内に記憶されてよく、このような記憶媒体を含むコンピュータプログラム製品を用いて、本開示に説明の特徴が具現されてよい。記憶媒体は、DRAM、SRAM、DDR RAM又は他のランダムアクセスソリッドステートメモリデバイスのような高速ランダムアクセスメモリを含むことができるが、それに制限されず、一つ以上の磁器ディスク記憶デバイス、光ディスク記憶装置、フラッシュメモリデバイス又は他の非揮発性ソリッドステート記憶デバイスのような非揮発性メモリを含むことができる。メモリは選択的に、プロセッサから遠隔に位置している一つ以上の記憶デバイスを含む。メモリ又は代案としてメモリ内の非揮発性メモリデバイスは、非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含む。本開示に説明の特徴は、マシン可読媒体の任意の一つに記憶され、プロセシングシステムのハードウェアを制御でき、プロセシングシステムが本開示の実施例に係る結果を活用する他のメカニズムと相互作用するようにするソフトウェア及び/又はファームウェアに統合されてよい。このようなソフトウェア又はファームウェアは、アプリケーションコード、デバイスドライバー、運営体制及び実行環境/コンテナを含むことができるが、これに制限されない。
ここで、本開示のデバイス100,200において具現される無線通信技術は、LTE、NR及び6Gの他に、低電力通信のための狭帯域モノのインターネット(Narrowband Internet of Things,NB-IoT)も含むことができる。このとき、例えば、NB-IoT技術はLPWAN(Low Power Wide Area Network)技術の一例であってよく、LTE Cat NB1及び/又はLTE Cat NB2などの規格によって具現されてよく、上述した名称に限定されるものではない。追加として又は代案として、本開示のデバイス100,200において具現される無線通信技術は、LTE-M技術に基づいて通信を行うことができる。このとき、一例として、LTE-M技術は、LPWAN技術の一例であってよく、eMTC(enhanced Machine Type Communication)などの様々な名称と呼ばれてよい。例えば、LTE-M技術は、1)LTE CAT 0、2)LTE Cat M1、3)LTE Cat M2、4)LTE non-BL(non-Bandwidth Limited)、5)LTE-MTC、6)LTE Machine Type Communication、及び/又は7)LTE Mなどの様々な規格のうち少なくともいずれか一つによって具現されてよく、上述した名称に限定されるものではない。追加として又は代案として、本開示のデバイス100,200において具現される無線通信技術は、低電力通信を考慮したジグビー(ZigBee(登録商標))、ブルートゥース(Bluetooth(登録商標))及び低電力広帯域通信網(Low Power Wide Area Network,LPWAN)のうち少なくともいずれか一つを含むことができ、上述した名称に限定されるものではない。一例として、ZigBee技術は、IEEE 802.15.4などの様々な規格に基づいて小型/低い電力デジタル通信に関連したPAN(personal area networks)を生成することができ、様々な名称と呼ばれてよい。
本開示で提案する方法は、3GPP LTE/LTE-A、5Gシステムに適用される例を中心に説明したが、3GPP LTE/LTE-A、5Gシステムの他にも様々な無線通信システムに適用可能である。

Claims (17)

  1. 無線通信システムにおいて端末がビーム失敗復旧(beam failure recovery,BFR)を行う方法であって、前記方法は、
    複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure)が検出されることに基づいて、ビーム失敗復旧要請(beam failure recovery request,BFRQ)を基地局に送信する段階と、
    前記基地局から前記BFRQに対する応答を受信する段階と、
    前記ビーム失敗に関連した情報を前記基地局に送信する段階を含み、
    前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示する、方法。
  2. 前記リソースグループは、制御リソースセット(control resource set,CORESET)グループ又はビーム失敗検出(beam failure detection,BFD)参照信号(reference signal,RS)グループのうち少なくとも一つを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記CORESETグループは1つ以上のCORESETを含み、
    前記1つ以上のCORESETに対して設定された送信設定指示子(transmission configuration indicator,TCI)状態に基づいて前記リソースグループが設定される、請求項2に記載の方法。
  4. 前記特定リソースグループ又は前記複数のリソースグループから前記ビーム失敗が検出されることに基づいて、前記特定リソースグループでのビーム失敗及び前記複数のリソースグループでのビーム失敗に対して共通に設定されたBFRQリソースで前記BFRQが前記基地局に送信される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記特定リソースグループでのビーム失敗に対して第1BFRQリソースが設定され、前記複数のリソースグループでのビーム失敗に対して第2BFRQリソースが設定され、
    前記特定リソースグループから前記ビーム失敗が検出されることに基づいて、前記第1BFRQリソースで前記BFRQのうち第1BFRQが前記基地局に送信され、
    前記複数のリソースグループから前記ビーム失敗が検出されることに基づいて、前記第2BFRQリソースで前記BFRQのうち第2BFRQが前記基地局に送信される、請求項1に記載の方法。
  6. 前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出されたセル(cell)の類型、前記ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域のインデックス(index)情報、前記ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域で新しい候補(candidate)ビームRSの存在有無に関する情報、又は前記候補ビームRSが存在することに基づく前記新しい候補ビームRSを指示する情報のうち少なくとも一つを含む、請求項1に記載の方法。
  7. 前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域別に、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示する、請求項1に記載の方法。
  8. 前記ビーム失敗に関連した情報は、
    前記少なくとも一つの周波数帯域のうち第1周波数帯域で、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された複数のリソースグループを指示し、
    前記少なくとも一つの周波数帯域のうち第2周波数帯域で、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された複数のリソースグループを指示する、請求項7に記載の方法。
  9. 前記複数のリソースグループから前記ビーム失敗が検出されることに基づいて、前記ビーム失敗が検出された少なくとも一つの周波数帯域のサイズは、BFDを行った全体周波数帯域のサイズ、又は前記BFDを行った全体周波数帯域のうち、前記複数のリソースグループのID(identification)を含む周波数帯域のサイズに基づいて決定される、請求項7に記載の方法。
  10. 前記ビーム失敗に関連した情報は、
    一つのMAC(media access control)-CE(control element)に含まれて前記基地局に送信される、請求項1に記載の方法。
  11. 前記ビーム失敗に関連した情報が含まれた一つのMAC-CEは、前記ビーム失敗が検出されていないリソースグループに送信される、請求項1に記載の方法。
  12. 可用(available)UL-SCH(uplink-shared channel)リソースが存在することに基づいて、前記BFRQを送信する動作及び前記BFRQに対する応答を受信する動作は行われず、前記ビーム失敗に関連した情報が前記可用UL-SCHリソースで前記基地局に送信される、請求項1に記載の方法。
  13. 無線通信システムにおいてビーム失敗復旧(beam failure recovery,BFR)を行う端末であって、前記端末は、
    無線信号を送受信するための1つ以上の送受信部(transceiver)と、
    前記1つ以上の送受信部を制御する1つ以上のプロセッサを含み、
    前記1つ以上のプロセッサは、
    複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure)が検出されることに基づいて、ビーム失敗復旧要請(beam failure recovery request,BFRQ)を前記1つ以上の送受信部を介して基地局に送信し、
    前記基地局から前記BFRQに対する応答を前記1つ以上の送受信部を介して受信し、
    前記ビーム失敗に関連した情報を前記1つ以上の送受信部を介して前記基地局に送信するように設定され、
    前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示する、端末。
  14. 無線通信システムにおいて基地局がビーム失敗復旧(beam failure recovery,BFR)を行う方法であって、前記方法は、
    複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure)が検出されることに基づいて、ビーム失敗復旧要請(beam failure recovery request,BFRQ)を端末から受信する段階と、
    前記BFRQに対する応答を前記端末に送信する段階と、
    前記ビーム失敗に関連した情報を前記端末から受信する段階を含み、
    前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示する、方法。
  15. 無線通信システムにおいてビーム失敗復旧(beam failure recovery,BFR)を行う基地局であって、前記基地局は、
    無線信号を送受信するための1つ以上の送受信部(transceiver)と、
    前記1つ以上の送受信部を制御する1つ以上のプロセッサを含み、
    前記1つ以上のプロセッサは、
    複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure)が検出されることに基づいて、ビーム失敗復旧要請(beam failure recovery request,BFRQ)を前記1つ以上の送受信部を介して端末から受信し、
    前記BFRQに対する応答を前記1つ以上の送受信部を介して前記端末に送信し、
    前記ビーム失敗に関連した情報を前記1つ以上の送受信部を介して前記端末から受信するように設定され、
    前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示する、基地局。
  16. 無線通信システムにおいてビーム失敗復旧(beam failure recovery,BFR)を行うために端末を制御するように設定されるプロセシング装置であって、前記プロセシング装置は、
    1つ以上のプロセッサと、
    前記1つ以上のプロセッサに動作可能に連結され、前記1つ以上のプロセッサによって実行されることに基づいて、動作を行う命令(instruction)を記憶する1つ以上のコンピュータメモリを含み、
    前記動作は、
    複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure)が検出されることに基づいて、ビーム失敗復旧要請(beam failure recovery request,BFRQ)を基地局に送信する動作と、
    前記基地局から前記BFRQに対する応答を受信する動作と、
    前記ビーム失敗に関連した情報を前記基地局に送信する動作を含み、
    前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示する、プロセシング装置。
  17. 1つ以上の命令を記憶する1つ以上の非一時的(non-transitory)コンピュータ可読媒体であって、
    前記1つ以上の命令は、1つ以上のプロセッサによって実行され、無線通信システムにおいてビーム失敗復旧(beam failure recover,BFR)を行う装置が、
    複数のリソースグループ(resource group)のうち少なくとも一つのリソースグループからビーム失敗(beam failure)が検出されることに基づいて、ビーム失敗復旧要請(beam failure recovery request,BFRQ)を基地局に送信し、
    前記基地局から前記BFRQに対する応答を受信し、
    前記ビーム失敗に関連した情報を前記基地局に送信するように制御し、
    前記ビーム失敗に関連した情報は、前記ビーム失敗が検出された特定リソースグループ又は前記ビーム失敗が検出された前記複数のリソースグループを指示する、コンピュータ可読媒体。
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