JP7039258B2 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents
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Description
ro及びNR(New Radio technology)の技術検討及び規格策定が行われている(非特許文献1)。
数接続するmMTC(massive Machine Type Communication)の3つがサービスの想定シナリオとして要求されている。
信号の測定値に基づいて、1つの参照信号を選択し、第2の条件の場合は、第2の情報を受信した物理下りリンク制御チャネルと関連付けられた1つの参照信号を選択し、前記1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会から、前記選択された1つの参照信号に関連付けられた1つのランダムアクセスチャネル機会を選択する選択部と、を備える。
ランダムアクセスチャネル機会で前記端末装置1から送信されるランダムアクセスプリアンブルをモニタする機能と、を前記基地局装置に発揮させる。
義されてもよい。本実施形態はNR、LTEおよび他のRATに適用されてよい。以下の説明では、LTEに関連する用語を用いて説明するが、他の用語を用いる他の技術においても適用されてもよい。
NB(NR Node B)、gNB(next generation Node B)、アクセスポイント、BTS
(Base Transceiver Station)、BS(Base Station)などと称される場合もある。基地局装置3は、コアネットワーク装置を含んでもよい。また、基地局装置3は、1つまたは複数の送受信点4(transmission reception point:TRP)を具備してもよい。以下で説明する基地局装置3の機能/処理の少なくとも一部は、該基地局装置3が具備する各々の送受信点4における機能/処理であってもよい。基地局装置3は、基地局装置3によって制御される通信可能範囲(通信エリア)を1つまたは複数のセルとして端末装置1をサーブしてもよい。また、基地局装置3は、1つまたは複数の送受信点4によって制御される通信可能範囲(通信エリア)を1つまたは複数のセルとして端末装置1をサーブしてもよい。また、1つのセルを複数の部分領域(Beamed
area)にわけ、それぞれの部分領域において端末装置1をサーブしてもよい。ここで、部分領域は、ビームフォーミングで使用されるビームのインデックスあるいはプリコーディングのインデックスに基づいて識別されてもよい。
)を含む直交周波数分割多重(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、シングルキャリア周波数多重(SC-FDM: Single-Carrier Frequency Division Multiplexing)、離散フーリエ変換拡散OFDM(DFT-S-OFDM: Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、マルチキャリア符号分割多重(MC-CDM: Multi-Carrier Code Division Multiplexing)が用いられてもよい。
、窓が乗算されたOFDM(Windowed OFDM)、フィルタバンクマルチキャリア(FBMC: Filter-Bank Multi-Carrier)が用いられてもよい。
も称される)と1つまたは複数のセカンダリーセル(Secondary Cell、SCellとも称され
る)とを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection
re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプ
ロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource
Control)コネクションが確立された時点、または、後に、1つまたは複数のセカンダリーセルが設定されてもよい。ただし、設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリーセカンダリーセル(Primary SCell、PSCellとも称される)を含んでもよい。プラ
イマリーセカンダリーセルは、端末装置1が設定された1つまたは複数のセカンダリーセルのうち、上りリンクにおいて制御情報を送信可能なセカンダリーセルであってもよい。また、端末装置1に対して、マスターセルグループ(Master Cell Group、MCGとも称される)とセカンダリーセルグループ(Secondary Cell Group、SCGとも称される)の2種類
のサービングセルのサブセットが設定されてもよい。マスターセルグループは1つのプライマリーセルと0個以上のセカンダリーセルで構成される。セカンダリーセルグループは1つのプライマリーセカンダリーセルと0個以上のセカンダリーセルで構成される。
D(Time Division Duplex)方式またはFDD(Frequency Division Duplex)方式が適
用されてもよい。また、TDD方式が適用されるセルとFDD方式が適用されるセルが集約されてもよい。
・NR-PBCH(New Radio Physical Broadcast CHannel)
・NR-PDCCH(New Radio Physical Downlink Control CHannel)
・NR-PDSCH(New Radio Physical Downlink Shared CHannel)
NR-PBCH(PBCHと称してもよい)は、端末装置1が必要とする重要なシステム情報(Essential information)を含む重要情報ブロック(MIB:Master Information Block、EIB:Essential
Information Block)を基地局装置3が報知するために用いられる。ここで、1つまたは複数の重要情報ブロックは、重要情報メッセージとして送信されてもよい。例えば、重要情報ブロックにはフレーム番号(SFN:System Frame
Number)の一部あるいは全部を示す情報(例えば、複数のフレームで構成されるスーパーフレーム内における位置に関する情報)が含まれてもよい。例えば、無線フレーム(10ms)は、1msのサブフレームの10個で構成され、無線フレームは、フレーム番号で識別される。フレーム番号は、1024で0に戻る(Wrap around)。また、セ
ル内の領域ごとに異なる重要情報ブロックが送信される場合には領域を識別できる情報(例えば、領域を構成する下りリンク送信ビームの識別子情報)が含まれてもよい。ここで、下りリンク送信ビームの識別子情報は、下りリンク送信ビーム(プリコーディング)のインデックスを用いて示されてもよい。また、セル内の領域ごとに異なる重要情報ブロック(重要情報メッセージ)が送信される場合にはフレーム内の時間位置(例えば、当該重要情報ブロック(重要情報メッセージ)が含まれるサブフレーム番号)を識別できる情報が含まれてもよい。すなわち、異なる下りリンク送信ビームのインデックスが用いられた重要情報ブロック(重要情報メッセージ)の送信のそれぞれが行われるサブフレーム番号のそれぞれを決定するための情報が含まれてもよい。例えば、重要情報には、セルへの接続やモビリティのために必要な情報が含まれてもよい。
対して、1つまたは複数のDCI(DCIフォーマットと称してもよい)が定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIとして定義され、情報ビットへマップされる。
する。ここで、上りリンクに対するDCIを、上りリンクグラント(uplink grant)、または、上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも称する。
いられる。また、システム情報(SI: System Information)やランダムアクセス応答(RAR: Random Access Response)などの送信にも用いられる。
io Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource
Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称され
る)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントを送受信してもよい。ここで、R
RCシグナリング、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。ここでの上位層は、物理層から見た上位層を意味するため、MAC層、RRC層、RLC層、PDCP層、NAS層などの一つまたは複数を含んでもよい。例えば、MAC層の処理において上位層とは、RRC層、RLC層、PDCP層、NAS層などの一つまたは複数を含んでもよい。
。ここで、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、端末装置固有(UEスペシフィック)な
情報は、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・参照信号(Reference Signal: RS)
同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)およびセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)を含んでよい。また、同期信号は、端末装置1がセル識別子(セルID:Cell Identifier)を特
定するために用いられてもよい。また、同期信号は、下りリンクビームフォーミングにおいて基地局装置3が用いる下りリンク送信ビームおよび/または端末装置1が用いる下りリンク受信ビームの選択/識別/決定に用いられて良い。すなわち、同期信号は、基地局装置3によって下りリンク信号に対して適用された下りリンク送信ビームのインデックスを、端末装置1が選択/識別/決定するために用いられてもよい。ただし、NRにおいて用いられる同期信号、プライマリ同期信号およびセカンダリ同期信号をそれぞれNR-SS、NR-PSS、NR-SSSと称してもよい。
・CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)
・PTRS(Phase Tracking Reference Signal)
・MRS(Mobility Reference Signal)
DMRSは、受信した変調信号の復調時の伝搬路補償に用いられてよい。DMRSは、NR-PDSCHの復調用、NR-PDCCHの復調用、および/またはNR-PBCHの復調用のDMRSを総じてDMRSと称してもよいし、それぞれ個別に定義されてもよい。
地局装置からの受信品質を測定するために使用されてよい。
・NR-PUCCH(New Radio Physical Uplink Control CHannel)
・NR-PUSCH(New Radio Physical Uplink Shared CHannel)
・NR-PRACH(New Radio Physical Random Access CHannel)
NR-PUCCH(PUCCHと称してもよい)は、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報に
は、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI: Channel State Information)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL-SCHリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR: Scheduling Request)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。HARQ-ACKは、下り
リンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ-ACKを示してもよい。
られる。また、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、CSIのみ、または、HARQ-ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、UCIのみを送信するために用いられてもよい。
Eの能力(UE Capability)の送信に用いられてもよい。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
基地局装置3は、NR-PUSCHまたはNR-PUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、NR-PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にNR-PUSCHを送信すると称する。以下、NR-PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にNR-PUCCHを送信すると称する。
NR-PRACH(PRACHと称してもよい)は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられてもよい。NR-PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびNR-PUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられてもよい。
リンクおよび上りリンクの帯域幅にそれぞれ依存する。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルの番号とを用いて識別されてよい。
いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理上りリンクチャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。スロットに含まれるOFDMシンボル数X=7で、NCPの場合には、1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。つまり、1つの物理リソースブロックは、(7×12)個のリソースエレメントから構成される。ECP(Extended CP)の場合、1つの物理リ
ソースブロックは、例えば、時間領域において6個の連続するOFDMシンボルと、周波数領域において12個の連続するサブキャリアとにより定義される。つまり、1つの物理リソースブロックは、(6×12)個のリソースエレメントから構成される。このとき、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは、周波数領域において0から番号が付けられている。
・下りリンクパート(デュレーション)
・ギャップ
・上りリンクパート(デュレーション)
のうち1つまたは複数を含んでよい。
PDSCHの送信に用いられ、処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介してNR-PUSCHまたはNR-PUCCHの送信に用いられる。ここで、一例としては、上りリンク信号はHARQ-ACKおよび/またはCSI、すなわちUCIの送信に用いられてよい。図4(d)は、最初の時間リソースでNR-PDCCHおよび/またはNR-PDSCHの送信に用いられ、処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介してNR-PUSCHおよび/またはNR-PUCCHの送信に用いられる。ここで、一例としては、上りリンク信号は上りリンクデータ、すなわちUL-SCHの送信に用いられてもよい。図4(e)は、全て上りリンク送信(NR-PUSCHまたはNR-PUCCH)に用いられている例である。
信ビームと上りリンク受信ビームを総じて上りリンクビーム、下りリンク送信ビームと下りリンク受信ビームを総じて下りリンクビームと称してもよい。ただし、上りリンクビームフォーミングのために端末装置1が行う処理を上りリンク送信ビーム処理、または上りリンクプリコーディングと称し、上りリンクビームフォーミングのために基地局装置3が行う処理を上りリンク受信ビーム処理と称してもよい。ただし、下りリンクビームフォーミングのために端末装置1が行う処理を下りリンク受信ビーム処理と称し、下りリンクビームフォーミングのために基地局装置3が行う処理を下りリンク送信ビーム処理または下りリンクプリコーディングと称してもよい。
・ビーム選択(Beam selection)
・ビーム改善(Beam refinement)
・ビームリカバリ(Beam recovery)
例えば、ビーム選択は、基地局装置3と端末装置1の間の通信においてビームを選択する動作であってよい。また、ビーム改善は、さらに利得の高いビームの選択、あるいは端末装置1の移動によって最適な基地局装置3と端末装置1の間のビームの変更をする動作であってよい。ビームリカバリは、基地局装置3と端末装置1の間の通信において遮蔽物や人の通過などにより生じるブロッケージにより通信リンクの品質が低下した際にビームを再選択する動作であってよい。上記の動作は、上記の目的に限定されない。基地局装置3は、さまざまな状況でビームマネジメントを行うため、目的を限定しなくても、効果を発揮しうる。
を用いてもよい。
・無線リンクあるいはチャネルにおける到来角(AoA(Angle of Arrival), ZoA(Zenith
angle of Arrival)など)および/またはその角度広がり(Angle Spread、例えばASA(
Angle Spread of Arrival)やZSA(Zenith angle Spread of Arrival))
・無線リンクあるいはチャネルにおける送出角(AoD, ZoDなど)および/またはその角度広がり(Angle Spread、例えばASD(Angle Spread of Departure)やZSS(Zenith angle Spread of Departure))
・空間相関(Spatial Correlation)
この方法により、ビームマネジメントとして、空間のQCL想定と無線リソース(時間および/または周波数)によりビームマネジメントと等価な基地局装置3、端末装置1の動作が定義されてもよい。
した信号に、ビームのインデックスで示されたビームフォーミングを適用して信号を生成してもよい。デジタルビームフォーミングは、周波数方向のリソース(例えば、サブキャリアのセット)に異なるプリコーディングマトリックス適応することかもしれない。
づいて決定されてよい。また、SSバーストセットの開始位置(バウンダリ)は、SFNと周期に基づいて決定されてよい。
・ランダムアクセスプリアンブルの送信に利用可能な1つまたは複数の時間-周波数リソースのセット
・1つまたは複数のランダムアクセスプリアンブルグループ
・利用可能な1つまたは複数のランダムアクセスプリアンブルあるいは前記複数のランダムアクセスプリアンブルグループにおいて利用可能な1つまたは複数のランダムアクセスプリアンブル
・ランダムアクセス応答のウィンドウサイズおよび衝突解消(コンテンションレゾリューション:Contention Resolution)タイマー(mac-ContentionResolutionTimer)
・パワーランピングステップ
・プリアンブル送信の最大送信回数
・プリアンブルの初期送信電力
・プリアンブルフォーマットに基づく電力オフセット
・パワーランピングの最大回数
ただし、ランダムアクセス設定情報の一部は、SSバーストセット内の全てのSSブロックに関連付けられていてもよい。ただし、ランダムアクセス設定情報の一部は設定された1つまたは複数のCSI-RSの全てに関連付けられてもよい。ただし、ランダムアクセス設定情報の一部は1つの下りリンク送信ビーム(あるいはビームインデックス)に関連付けられていてもよい。
)に関連付けられていてもよい。端末装置1は、受信した1つまたは複数のSSブロック(CSI-RSまたは下りリンク送信ビームであってもよい)のうちの1つを選択し、選択したSSブロックに関連付けられたランダムアクセス設定情報を用いてランダムアクセス手順を行なってもよい。
。ただし、物理ランダムアクセスチャンネル機会(PRACH occasion)、またはランダムアクセスチャネル送信機会(RACH transmission occasion)と称される場合もある)のセットは、参照信号(例えば、SSブロック、CSI-RSまたは下りリンク送信ビーム)毎に設定されていてもよい。例えば、ランダムアクセス設定情報に含まれるランダムアクセスプリアンブルの送信に利用可能な1つまたは複数のRACH機会のそれぞれは、設定されたプリアンブルフォーマットを用いて送信される1つのランダムアクセスプリアンブルのための時間-周波数リソースであってよい。例えば、ランダムアクセス設定情報に含まれるランダムアクセスプリアンブルの送信に利用可能な1つまたは複数のRACH機会のそれぞれは、1つの上りリンク送信ビームを用いて、設定されたプリアンブルフォーマットを用いて送信される1つのランダムアクセスプリアンブルのための時間-周波数リソースであってよい。RACH機会は、ランダムアクセスプリアンブルの送信に利用可能な1つまたは複数の時間リソースのことを意味してもよい。その場合、RACH機会の特定は、時間リソースのみとなってしまうため、ランダムアクセスプリアンブルの送信に利用する周波数リソースの特定がさらに行われる。端末装置1は受信した参照信号(例えば、SSブロック、CSI-RSまたは下りリンク送信ビーム)に基づいてランダムアクセスプリアンブルの送信に利用可能な1つまたは複数のRACH機会のセットを選択してもよい。ただし、RACH機会は、ランダムアクセス設定情報で通知される設定インデックスに関連付けられていてもよい。ただし、1つまたは複数のRACH機会のセットをランダムアクセスチャネルリソース(RACH resource)と称してもよい。
数のランダムアクセス設定情報を受信してもよい。例えば、端末装置1は第1の基地局装置3から受信したランダムアクセス設定情報の少なくとも1つに基づいて第2の基地局装置3へランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。
基地局装置3は、端末装置1に対して、下りリンクの専用シグナリング(dedicated signalling)によって、1つまたは複数の非競合ランダムアクセスプリアンブルを割り当てる。ただし、非競合ランダムアクセスプリアンブルは、ブロードキャストシグナリングによって通知されたセットに含まれていないランダムアクセスプリアンブルのことであってもよい。基地局装置3は、複数の参照信号を送信している場合に、該複数の参照信号の少なくとも一部のそれぞれに対応する複数の非競合ランダムアクセスプリアンブルを割り当
ててよい。
情報、および/または、TCIが含まれてもよい。
するアンテナポートを決定してもよい。ただし、SRI情報が示すSRS送信用リソースが複数である場合に、端末装置1は複数のSRS送信用リソースに基づく複数のアンテナポートのそれぞれでランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。ただし、端末装置1は、SRI情報が示すSRS送信用リソースに関連付けられたアンテナポートを、ランダムアクセスプリアンブルの送信および再送に利用可能なアンテナポートとしてもよい。端末装置1は、SRI情報が示すSRS送信用リソースに関連付けられた上りリンク送信ビーム(送信空間フィルタ設定)でランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。ただし、メッセージ0でSRI情報を受信した端末装置1がランダムアクセスプリアンブルの送信に用いるアンテナポートは、SRI情報が示すSRS送信用リソースに関連付けられたアンテナポートとQCLであってもよい。
定する情報であってもよい。
定されている1つまたは複数のCSI-RSをモニタし、選択した1つのCSI-RSに関連付けられたランダムアクセス設定を用いてランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。
クス情報が第2の値であった場合に1つまたは複数のCSI-RSをモニタしてもよい。
メッセージ0を受信した端末装置1は、物理ランダムアクセスチャネルで割り当てられた非競合ランダムアクセスプリアンブルを送信する。この送信されるランダムアクセスプリアンブルをメッセージ1またはMsg1と称してもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、複数のシーケンスによって基地局装置3へ情報を通知するように構成される。例えば、64種類のシーケンスが用意されている場合、6ビットの情報を基地局装置3へ示すことができる。この情報は、ランダムアクセスプリアンブル識別子(Random Access preamble Identifier)として示される。プリアンブルシーケンスは、プリアンブルインデッ
クスを用いるプリアンブルシーケンスセットの中から選択される。
いてランダムアクセスプリアンブルを送信する。
メッセージ1を受信した基地局装置3は、端末装置1に送信を指示するための上りリンクグラントを含むランダムアクセス応答を生成し、生成したランダムアクセス応答をDL-SCHで端末装置1へ送信する。ランダムアクセス応答を、メッセージ2またはMsg2と称してもよい。また、基地局装置3は、受信したランダムアクセスプリアンブルから端末装置1と基地局装置3との間の送信タイミングのずれを算出し、該ずれを調整するための送信タイミング調整情報(Timing Advance Command)をメッセージ2に含める。また、基地局装置3は、受信したランダムアクセスプリアンブルに対応したランダムアクセスプリアンブル識別子をメッセージ2に含める。また、基地局装置3は、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置1宛てのランダムアクセス応答を示すためのRA-RNTI(ランダムアクセス応答識別情報:Random Access-Radio Network Temporary Identity)を、下りリンクのPCCHで送信する。RA-RNTIは、ランダムアクセスプリアンブルを送信した物理ランダムアクセスチャネルの周波数および時間の位置情報に応じて決定される。ここで、メッセージ2(下りリンクのPSCH)には、ランダムアクセスプリアンブルの送信に使用された上りリンク送信ビームのインデックスが含まれてもよい。また、下りリンクのPCCHおよび/またはメッセージ2(下りリンクのPSCH)を用いてメッセージ3の送信に使用される上りリンク送信ビームを決定するための情報が送信されてもよい。ここで、メッセージ3の送信に使用される上りリンク送信ビームを決定するための情報には、ランダムアクセスプリアンブルの送信に使用されたプリコーディングのインデックスからの差分(調整、補正)を示す情報が含まれてもよい。
い。プリアンブルインデックス情報は、RRCおよび/またはPDCCHで通知されてよい。
もよい。例えば、端末装置1は、RSRPが所定の閾値より高い参照信号の中から1つを選択してもよい。
間隔に割り当てられるプリアンブルのインデックスの間隔であってもよい。例えば、Yが10であり、第1のインデックスが9である場合に、参照信号毎の第2のインデックスは、9+10×Aで示されてもよい。ただし、Aは、第1のインデックスに対応する参照信号と選択した参照信号の対応関係に依存する値である。
スバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、モニタ部、または、物理層処理部とも称する。上位層処理部14を測定部、選択部または制御部とも称する。
受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。無線送受信部10は、あるセルにおける1つまたは複数の参照信号を受信する機能を有してもよい。無線送受信部10は、1つまたは複数のRACH機会を特定する情報を受信する機能を有してもよい。無線送受信部10は、所定のインデックスを特定する情報を受信する情報を受信する機能を有してもよい。無線送受信部10は、ランダムアクセスプリンブルのインデックスを特定する情報を受信する機能を有してもよい。無線送受信部10は、ランダムアクセスプリアンブルを送信する機能を有してもよい。
部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
なう。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30
に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。無線リソース制御層処理部36は、あるセルにおける複数の参照信号の設定を特定するための情報を送信/報知してもよい。
ランダムアクセスプリアンブルのインデックスを特定する第2の情報(プリアンブルインデックス情報)を受信する受信部10と、第1の条件の場合は、1つまたは複数の参照信号(SSブロック)から、それぞれの参照信号の測定値(RSRP)に基づいて、1つの参照信号を選択し、第2の条件の場合は、第2の情報(プリアンブルインデックス)を受信した物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)と関連付けられた1つの参照信号を選択し、前記1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会から、前記選択された1つの参照信号に関連付けられた1つのランダムアクセスチャネル機会を選択する選択部14と、を備える。
30と、前記1つまたは複数の参照信号と前記第1のインデックスから特定される1つまたは複数のプリアンブルインデックスのいずれか1つで送信されるランダムアクセスプリアンブルを受信する受信部30と、を備える。
3 基地局装置
4 送受信点(TRP)
10 無線送受信部
11 アンテナ部
12 RF部
13 ベースバンド部
14 上位層処理部
15 媒体アクセス制御層処理部
16 無線リソース制御層処理部
30 無線送受信部
31 アンテナ部
32 RF部
33 ベースバンド部
34 上位層処理部
35 媒体アクセス制御層処理部
36 無線リソース制御層処理部
50 送信ユニット(TXRU)
51 位相シフタ
52 アンテナエレメント
Claims (7)
- 端末装置であって、
1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会を特定する第1の情報を受信し、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスを特定する第2の情報を受信する受信部と、
第1の条件の場合は、1つまたは複数の参照信号から、それぞれの参照信号の測定値に基づいて、1つの参照信号を選択し、
第2の条件の場合は、第2の情報を受信した物理下りリンク制御チャネルと関連付けられた1つの参照信号を選択し、
前記1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会から、前記選択された1つの参照信号に関連付けられた1つのランダムアクセスチャネル機会を選択する選択部と、を備え、
前記第1の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが予め定められた第1の値であることを含み、
前記第2の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが前記第1の値ではないことを含む、端末装置。 - 前記第1の条件は、前記第2の情報をRRCで受信した場合であることをさらに含み、
前記第2の条件は、前記第2の情報を前記物理下りリンク制御チャネルで受信した場合であることをさらに含む、請求項1記載の端末装置。 - 端末装置と通信する基地局装置であって、
前記端末装置に対して、1つまたは複数の参照信号を送信し、1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会を特定する第1の情報を送信し、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスを特定する第2の情報を送信する送信部と、
第1の条件の場合は、前記1つまたは複数の参照信号のそれぞれに割り当てたランダムアクセスチャネル機会で前記端末装置から送信されるランダムアクセスプリアンブルをモニタし、
第2の条件の場合は、前記第2の情報を送信した物理下りリンク制御チャネルと関連付けられた1つの参照信号に割り当てたランダムアクセスチャネル機会で前記端末装置から送信されるランダムアクセスプリアンブルをモニタするモニタ部と、を備え、
前記第1の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが予め定められた第1の値であることを含み、
前記第2の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが前記第1の値ではないことを含む、基地局装置。 - 端末装置に用いられる通信方法であって、
1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会を特定する第1の情報を受信し、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスを特定する第2の情報を受信し、
第1の条件の場合は、1つまたは複数の参照信号から、それぞれの参照信号の測定値に基づいて、1つの参照信号を選択し、
第2の条件の場合は、第2の情報を受信した物理下りリンク制御チャネルと関連付けられた1つの参照信号を選択し、
前記1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会から、前記選択された1つの参照信号に関連付けられた1つのランダムアクセスチャネル機会を選択し、
前記第1の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが予め定められた第1の値であることを含み、
前記第2の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが前記第1の値ではないことを含む、通信方法。 - 基地局装置に用いられる通信方法であって、
端末装置に対して、1つまたは複数の参照信号を送信し、1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会を特定する第1の情報を送信し、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスを特定する第2の情報を送信し、
第1の条件の場合は、前記1つまたは複数の参照信号のそれぞれに割り当てたランダムアクセスチャネル機会で前記端末装置から送信されるランダムアクセスプリアンブルをモニタし、
第2の条件の場合は、前記第2の情報を送信した物理下りリンク制御チャネルと関連付けられた1つの参照信号に割り当てたランダムアクセスチャネル機会で前記端末装置から送信されるランダムアクセスプリアンブルをモニタし、
前記第1の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが予め定められた第1の値であることを含み、
前記第2の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが前記第1の値ではないことを含む、通信方法。 - 端末装置に実装される集積回路であって、
1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会を特定する第1の情報を受信し、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスを特定する第2の情報を受信する機能と、
第1の条件の場合は、1つまたは複数の参照信号から、それぞれの参照信号の測定値に基づいて、1つの参照信号を選択し、
第2の条件の場合は、第2の情報を受信した物理下りリンク制御チャネルと関連付けられた1つの参照信号を選択し、
前記1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会から、前記選択された1つの参照信号に関連付けられた1つのランダムアクセスチャネル機会を選択する機能と、を前記端末装置に発揮させ、
前記第1の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが予め定められた第1の値であることを含み、
前記第2の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが前記第1の値ではないことを含む、集積回路。 - 基地局装置に実装される集積回路であって、
端末装置に対して、1つまたは複数の参照信号を送信し、1つまたは複数のランダムアクセスチャネル機会を特定する第1の情報を送信し、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスを特定する第2の情報を送信する機能と、
第1の条件の場合は、前記1つまたは複数の参照信号のそれぞれに割り当てたランダムアクセスチャネル機会で前記端末装置から送信されるランダムアクセスプリアンブルをモニタし、
第2の条件の場合は、前記第2の情報を送信した物理下りリンク制御チャネルと関連付けられた1つの参照信号に割り当てたランダムアクセスチャネル機会で前記端末装置から送信されるランダムアクセスプリアンブルをモニタする機能と、を前記基地局装置に発揮させ、
前記第1の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが予め定められた第1の値であることを含み、
前記第2の条件は、前記第2の情報で示されるランダムアクセスプリアンブルのインデックスが前記第1の値ではないことを含む、集積回路。
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