JP7288958B2 - 端末、通信システム、及び通信方法 - Google Patents

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Description

本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び通信方法に関する。
New Radio(NR)では、高い周波数帯の電波を用いて通信を行う場合のカバレッジを確保するために、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)におけるデータの送信、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)における制御信号の送信、Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH)Block(SSB)における同期信号及び報知情報の送信、及び参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS)/Demodulation Reference Signal(DMRS))の送信を行う際にビームフォーミングが適用される。
ビームを用いて通信を行う場合、ビームマネジメント、或いはビームの制御が重要となる。例えば、2つのビームがあった場合において、基地局は、どちらのビームを用いて信号が送信されているかをユーザ装置に通知する必要がある。このような使用するビームをユーザ装置に対して通知する場合、又は使用するビームの切替をユーザ装置に通知するために、Transmission Configuration Indication(TCI)stateが規定されている。
3GPP TS 38.214 V15.5.0(2019-03) 3GPP TS 38.321 V15.5.0(2019‐03) 3GPP TS 38.133 V15.5.0(2019-03)
NRでは、様々なユースケース及び関連する制約(例:サイズ、アンテナ数など)を想定して、ユーザ装置に対して、複数のPower Class(PC)が規定されている。PC1:Fixed wireless access(FWA) UE、PC2:Vehicular UE、PC3:Handheld UE、PC4:High power non-handheld UE。事前に取得したセカンダリセルに関する情報を、セカンダリセルのアクティベーションの際に使用可能か否かを指定する条件を、ユーザ装置のパワークラス毎に規定することが必要とされている。
本発明の一態様によれば、セカンダリセルの測定結果を送信する送信部と、前記セカンダリセルをアクティベートする信号を受信する前の、端末のパワークラスに応じて設定される所定の期間内において、前記端末が前記測定結果を基地局に送信した場合、前記セカンダリセルがKnownセルであるとする制御部と、を備える端末が提供される。
実施例によれば、ユーザ装置が事前に取得したセカンダリセルに関する情報を、当該セカンダリセルのアクティベーションの際に使用するか否かを指定する条件を、ユーザ装置のパワークラス毎に規定することを可能とする技術が提供される。
本実施の形態における通信システムの構成図である。 QCLの種別の例を示す図である。 NRのビームマネジメントの処理の例を示す図である。 ユーザ装置において設定されるTCI stateの例を示す図である。 DCの例を示す図である。 DCの例を示す図である。 ユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。 基地局の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置及び基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態には限定されない。
また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信する方法は、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF(Radio Frequency)回路内の可変移相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信する方法は、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF回路内の可変位相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。デジタルビームフォーミングとアナログビームフォーミングを組み合わせたハイブリッドビームフォーミングが送信及び/又は受信に適用されてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することであってもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。また、上記プリコーディング又はビームフォーミングは、プリコーダ又は空間領域フィルタ(Spatial domain filter)等と呼ばれてもよい。
なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局10又はユーザ装置20において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又はユーザ装置20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局10及びユーザ装置20を含む。図1には、基地局10及びユーザ装置20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
基地局10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局10は、同期信号及びシステム情報をユーザ装置20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報の一部は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及び報知情報は、所定数のOFDMシンボルから構成されるSSブロック(SS/PBCH block)として周期的に送信されてもよい。例えば、基地局10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータをユーザ装置20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータをユーザ装置20から受信する。基地局10及びユーザ装置20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。例えば、図1に示されるように、基地局10から送信される参照信号はCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)を含み、基地局10から送信されるチャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及びPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)を含む。
ユーザ装置20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。ユーザ装置20は、DLで制御信号又はデータを基地局10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。例えば、図1に示されるように、ユーザ装置20から送信されるチャネルには、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が含まれる。
New Radio(NR)では、高い周波数帯の電波を用いて通信を行う場合のカバレッジを確保するために、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)におけるデータの送信、Physical Downlink Control Channel(PDCCH)における制御信号の送信、Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel(SS/PBCH)Block(SSB)における同期信号及び報知情報の送信、及び参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS)/Demodulation Reference Signal(DMRS))の送信を行う際にビームフォーミングが適用される。
例えば、Frequency Range 2(FR2)、すなわち、24GHz以上のミリ波の周波数帯域、においては、64ビームを使用することが可能であり、Frequency Range1(FR1)、すなわち、sub-6GHz frequency band、においては、8ビームを使用することが可能である。
ビームを用いて通信を行う場合、ビームマネジメント、或いはビームの制御が重要となる。例えば、2つのビームがあった場合において、基地局10は、どちらのビームを用いて信号が送信されているかをユーザ装置20に通知する必要がある。使用するビームをユーザ装置20に対して通知するため、又は使用するビームの切替をユーザ装置20に通知するために、Transmission Configuration Indication(TCI)stateが規定されている。
TCI stateで通知する内容としては、1つのリファレンス信号(RS)及び1つのチャネルが同一の無線チャネルであると想定可能である、又は同一の無線特性(同一のビーム)であると想定可能であることを示すQuasi-Co-Location(QCL)が含まれる。QCLについては、非特許文献1において規定されている。
例えば、CSI-RS(又はSS/PBCH)といったリファレンス信号とデータを送信するチャネルであるPDSCHがQCLであるということは、これらのリファレンス信号とデータとが同一のビームで送信されるという関係性を有することを意味する。
図2に示されるように、QCLの種別は、AからDまでの4種類が規定されている。ビーム情報を伝える場合には、QCL Type Dが主に使用される。QCL Type Dは、同一のビームで送信されることを意味する。それ以外の、例えば、QCL Type Aは、colocation、例えば、基地局10が同じ場所にあるか否かを通知するために使用される。
(ビームマネジメント機能)
NRにおいて、基地局10が送信のために使用するビーム及びユーザ装置20が受信のために使用するビームの最適ペアを選択するための、ビームマネジメント(Beam management)機能が規定されている。
図3は、NRのビームマネジメントの処理の例を示す図である。図3のステップS101において、基地局10は、参照信号の設定および報告の設定をユーザ装置20に通知する。ステップS102で、ユーザ装置20は、通知されたリソースで送信される参照信号を用いて、ビームの品質(RSRP:Reference Signal Received Power)を測定し、測定した品質を基地局10に送信する。
基地局10は、ユーザ装置20から報告された各ビームの品質に基づいて、最適なビームを算出し、算出したビームでデータ及び/又は制御信号を送信することを示す情報をTCI stateとしてユーザ装置20に通知する(ステップS103)。
ビームマネジメントの手順において使用することのできる機能として、以下のRS resource configuration機能、Beam reporting機能、Beam indication機能が知られている。
(RS resource configuration機能)
RS resource configuration機能は、ビームマネジメント(ビーム品質報告:beam reporting/L1-RSRP reporting)に用いる参照信号をRRCシグナリングで設定する機能である。ここで、ビーム品質報告に用いる参照信号として、SSB又はCSI-RSを設定することが可能である。また、CSI-RSの送信周期として、aperiodic、semi-persistent、及びperiodicがサポートされている。さらに、ユーザ装置20における受信ビーム(Rx beam)を最適化するための機能として、基地局10がCSI-RSを同じビームで繰り返し送信するrepetitionをRRCシグナリングで設定することが可能である(CSI-RS with repetition on or off)。
(Beam reporting機能)
Beam reporting機能は、CSI-RS reportのフレームワークを流用した、ビーム品質を報告する機能である。ユーザ装置20がビーム品質を基地局10に報告する。報告周期(reporting period)として、aperiodic、semi-persistent、及びperiodicがサポートされている。
(Beam indication機能)
Beam indication機能により、各参照信号、データ、制御信号の送信のために、基地局10がどのビームを用いているかを示す情報をネットワークからユーザ装置20に通知するためのTCI-state(Transmission Configuration Indication-state)を設定することが可能である。
(TCI stateの設定方法/切替方法)
図4は、ユーザ装置20において設定されるTCI stateの例を示す図である。
Radio Resource Control(RRC)シグナリングにより、ユーザ装置20において、PDSCHに対する最大128個までのTCI stateを設定することが可能である。また、RRCシグナリングにより、ユーザ装置20において、PDCCHに対する最大64個までのTCI stateを設定することが可能である(PDCCHのTCI stateは、PDSCHに設定されたTCI stateのサブセットである)。
また、PDCCHに対するTCI stateに関して、ユーザ装置20においてRRCシグナリングにより設定されたTCI stateのうち、Medium Access Control Control Element(MAC CE)により、8個までのTCI stateを起動(activate)することが可能であり、かつ起動したTCI stateを停止(deactivate)することが可能である。ユーザ装置20はアクティブなTCI stateをモニタする。
また、PDSCHに対するTCI stateに関して、ユーザ装置20においてRRCシグナリングにより設定されたTCI stateのうち、Medium Access Control Control Element(MAC CE)により、8個までのTCI stateを起動(activate)することが可能であり、かつ起動したTCI stateを停止(deactivate)することが可能である。さらに、基地局10は、MAC CEで起動されたTCI stateのうち、Downlink Control Information(DCI)によりPDSCHのTCI stateを指定することが可能である。この場合、ユーザ装置20は、DCIで指定されたTCI stateを想定して、PDSCHで送信されるデータを受信する。
TCI state切替時のユーザ装置20の動作について、現在3GPPのRAN4で議論されている。
3GPPのRAN4のRadio Resource Management(RRM)において、ディアクティベートされたSecondary Cell(SCell)のアクティベーションを完了するまでの許容時間が規定されている(非特許文献3)。
具体的には、スロットnでSCellアクティベーションコマンドをユーザ装置20が受信してからx秒後に、ユーザ装置20が正確なChannel State Information(CSI)のレポートをターゲットSCellに送信できること、と規定されている。
ここで、上述のx秒後には、以下の時間が含まれている:
・スロットnで受信したMedium Access Control(MAC)コマンドをユーザ装置20が復号化する時間。
・ターゲットSCellのPrimary Synchronization Signal(PSS)/Secondary Synchronization Signal(SSS)検出と、時間及び周波数同期に要する時間。
・Channel State Inforamtion(CSI)-Reference Signal(RS)受信タイミング、レポート送信可能タイミング等により発生するCSIレポートに関する遅延時間。
NRの場合、ユーザ装置20は、基地局10から通知されたTCI stateの情報を元に、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)及びPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)を受信する。
具体的には、基地局10は、ユーザ装置20に、Synchronization Signal Block(SSB)及び/又はCSI-RSに基づくLayer 1-Reference Signal Received power(L1-RSRP)を報告させ、どのSSB及び/又はCSI-RSがPDSCH及びPDCCHと同一の無線チャネルであるか(同一のビームで送信されるか)をTransmission Configuration Indication(TCI) stateとしてユーザ装置20に通知する。
ディアクティベートされたSCellでは、L1-RSRP及びCSI reporting動作は実施されないことが非特許文献2において規定されている(L1‐RSRPの測定は、CSI reportingの一部である)。
1> if the SCell is deactivated:
2> not transmit SRS on the SCell;
2> not report CSI for the SCell;
2> not transmit on UL-SCH on the SCell;
2> not transmit on RACH on the SCell;
2> not monitor the PDCCH on the SCell;
2> not monitor the PDCCH for the SCell;
2> not transmit PUCCH on the SCell.
よって、ディアクティベートされたSCellをアクティベートした瞬間において、当該SCellに関する、ユーザ装置20からのL1-RSRP reportingは実施されていない。従って、基地局10は、どのSSB又はCSI-RSがQCLリソース(ビーム)として適切であるか、判断することができない可能性がある。このため、ユーザ装置20は、適切な方向にCSI reportを送信できない可能性がある。
SCellがディアクティベートされていても、ユーザ装置20は、Layer 3(L3)measurementを実施するため、L3 measurementの結果をどのSSB又はCSI-RSがQCLリソースとして適切かを判断するために用いることが提案されている。しかしながら、この提案については、以下のような課題がある。
L3 measurementがEvent trigger reportingとして設定されている場合、イベントが発生しない限り、ユーザ装置20は、L3 measurementの報告を行わない。従って、イベントが発生しない限り、基地局10は、L3 measurementの報告を取得することができない。
L3 measurementでは、複数サンプルを用いた測定結果を平均化することで、測定結果を算出する。このため、L3 measurementに基づいて、最適であると判定されるユーザ装置20の受信ビームは、L1-RSRP measurementで最適であると判定されるユーザ装置20の受信ビームとは異なる可能性がある。
SCellがディアクティベートされ、再度アクティベートされた際に、ユーザ装置20が適用可能な受信ビームについての条件を明確化することで、効率の良いネットワーク制御、及び基地局10‐ユーザ装置20の間の通信を最適化することが可能となる。
SCellがディアクティベートされる前に、ユーザ装置20が測定した情報を基に、SCellがアクティベートされた際に適用する受信ビームを決定できる条件を明確化し、その条件が満たされる場合には、ユーザ装置20は、SCellがディアクティベートされる前と同じTCI state又はQCLを想定して(すなわち、SCellがディアクティベートされる前の送信ビーム及び受信ビームが有効であることを想定して)アクティベートされたSCellに対して受信ビームを適用してもよい。
例えば、SCellがディアクティベートされる前に、ユーザ装置20がL1-RSRPを測定して測定結果を基地局10に報告していた場合には、当該測定及び報告のタイミングからSCellが再度アクティベートされるタイミングまでの時間間隔がy秒以内であれば、ユーザ装置20は、当該測定及び報告を行った際の受信ビームを、アクティベートされたSCellに対して適用してもよい。この場合において、ユーザ装置20は、L1-RSRP reporting及びUE Rx beam sweepingを行わなくてもよい。代替的に、ユーザ装置20は、L1-RSRP reporting及びUE Rx beam sweepingを、通常より少ない測定(及び/又は報告)回数で、完了するとしてもよい。
また、SCellがディアクティベートされる前に、ユーザ装置20が行った測定/報告について、L1-RSRP以外に、以下のうちの1つ以上を適用してもよい。
・L3 measurement。
・Rx beam measurement(「repetition」が設定されたCSI-RSでの測定)。
・Radio Link Monitoring。
・Beam Failure Detection、Candidate Beam Detection。
また、上述の「y秒」は、上述の測定のうちのいずれの測定を適用するかに応じて値を切り替えてもよい。また、「y秒」は、TA timer相当としてもよい。
また、上述の測定のうちのいずれかの測定について、SCellがディアクティベートされる前の最後の報告から、SCellがアクティベートされるまでの時間間隔がy秒以内であれば、基地局10は、SCellがディアクティベートされる前の最後の報告時のTCI stateをユーザ装置20に対して設定してもよい。この場合において、基地局10からの設定が行われない場合には、ユーザ装置20が自律的にQCLを想定してもよい(すなわち、SCellがディアクティベートされる前と同じ送信ビーム及び受信ビームを、アクティベートされたSCellとの通信に適用可能と想定してもよい)。
なお、上述の測定のうちのいずれかの測定について、SCellがディアクティベートされる前の最後の報告から、SCellが再度アクティベートされるまでの時間間隔がy秒を超過した場合の具体例として、例えば、「y秒」がTA timer相当の場合において、SCellが再度アクティベートされるタイミングがTA timerの満了後である場合が考えられる。この場合、ユーザ装置20は、Random Access手順を行い、その際にモニタしたSSBがPDCCH及びPDSCHとQCLであると想定して、CSI reportingを行ってもよい。
ユーザ装置20は、ディアクティベートされたSCellに対して行った測定に基づいて、受信ビームを決定し、SCellが再度アクティベートされた後、ユーザ装置20は、TCI stateにかかわらず、測定に使用したリファレンス信号(RS)とPDSCH及びPDCCHがQCLであると想定(すなわち、測定に使用したリファレンス信号とPDSCHの信号及びPDCCHの信号が同一のビームで送信されると想定)してもよい。ユーザ装置20は上記想定をもとに、SCellがアクティベートされた後にCSI reportingを行ってもよい。
具体的には、ユーザ装置20がディアクティベートされたSCellに対して行う測定のうち、基地局10に報告しているか否かにかかわらず、SCellがアクティベートされる前にユーザ装置20が行った最後の測定時に使用したリファレンス信号及び受信ビームをユーザ装置20は引き継いでもよい。この場合、ユーザ装置20は、SCellがアクティベートされた後のCSI reportingに、引き継いだリファレンス信号及び受信ビームを適用してもよい。
ユーザ装置がディアクティベートされたSCellに対して行う測定としては、例えば、L3 measurementが挙げられる。
例えば、ディアクティベートされたSCellに対して、ユーザ装置20が、L3 measurementを行っていた場合、基地局10にL3 measurementの結果を報告していなかったとしても、SCellが再度アクティベートされる前にユーザ装置20が行った最後のL3 measurement時に使用したリファレンス信号及び受信ビームをユーザ装置20は引き継いでもよい。この場合、ユーザ装置20は、SCellが再度アクティベートされた後のCSI reportingに、引き継いだリファレンス信号及び受信ビームを適用してもよい。
代替的に、ユーザ装置20は、ディアクティベートされたSCellに対して行う測定ではなく、その他のサービングセルに対して行う測定に基づいて、受信ビームを決定してもよい。
例えば、ディアクティベートされたSCell以外に、当該ディアクティベートされたSCellの周波数帯域と同じ周波数帯域内に、Primary Cell(PCell)、Primary Secondary Cell(PSCell)、又はアクティベートされたSCellがある場合には、基地局10からTCI stateの通知がなくても、当該PCell及び/又はPSCellで測定した結果に基づいて、ユーザ装置20はQCLを想定してもよい。
この場合において、その他のサービングセルに対して行う測定は、例えば、以下の測定のうちのいずれの測定であってもよい。
・L3 measurement。
・L1-RSRP reporting。
・Rx beam measurement(「repetition」が設定されたCSI-RSでの測定)。
・Radio Link Monitoring。
・Beam Failure Detection、Candidate Beam Detection。
(Dual Connectivity(DC)/Carrier Aggregation(CA))
Third Generation Partnership Project(3GPP)のLong Term Evolution(LTE)やNew Radio(NR)では、容量の増大を目的として、Dual Connectivity(DC)及びCarrier Aggregation(CA)がサポートされている。
DC又はCAでは、通信に複数のキャリア(セルと表現されてもよい)が用いられる。セルの種別として、少なくとも以下の3種類の種別が存在する。
・Primary Cell(PCell):ユーザ装置20と基地局10との間の接続性を担保し、かつ制御信号の通信を提供するセル。DCの場合、Master Cell Group(MCG)内で1つ存在する。
・Primary Secondary Cell(PSCell):DCの場合にSecondary Cell Group(SCG)内で1つ設定され、SCG側の接続性を担保し、かつ制御信号の通信を提供するセル。
・Secondary Cell(SCell):CAの場合に、PCell又はPSCellに追加されるセル。
SCellについては、例えば、Radio Resource Control(RRC)でPCellに追加(addition)された後、Medium Access Control(MAC) Control Element (CE)でactivate/deactivateする二段階の構成が採用されている。
LTEとNRとの間のDCは、PCellがLTEのセルである場合にEN(E-UTRA-NR)-DCと呼ばれ、PCellがNRのセルである場合にNE(NR-E-UTRA)-DCと呼ばれる。異なるRadio Access Technology(RAT)のコンポーネントキャリア(例えば、LTEのコンポーネントキャリア及びNRのコンポーネントキャリア)を使用するCAはサポートされていない。DCは、比較的安価で遅延を許容したバックホールにおいて適用することが可能な技術となっている。
図5は、MCGにPCellのみが含まれ、かつSCGにPSCell及び3つのSCellが含まれる場合のDCのセル構成の例を示す図である。図5に示される例では、SCGにおいて、PCellと3つのSCellのうちの各SCellとの間でCAが設定されている。
また、図6は、MCGにPCell及びSCellが含まれ、かつSCGにPSCell及び2つのSCellが含まれる場合のDCのセル構成の例を示す図である。図6に示される例では、MCGにおいて、PCellとSCellとの間でCAが設定され、かつSCGにおいて、PSCellと2つのSCellのうちの各SCellとの間でCAが設定されている。
(Known Cell)
ユーザ装置20は、SCellをアクティベート(activate)する指示を受信した場合、データ送受信のための事前処理を行う必要がある。当該事前処理には、少なくとも、受信したMACコマンドをユーザ装置20が復号化する処理、ターゲットSCellのPSS/SSS検出、時間及び周波数同期処理、及びCSIレポートに関する処理が含まれる。
しかしながら、運用・伝搬条件次第では、ユーザ装置20はSCellとの接続に必要な事前処理の一部を実施しなくてもよい可能性がある。
例えば、SCellをアクティベートする指示を受信する直前にL3-RSRPの測定が完了している可能性があり、その事前情報があれば、ターゲットSCellのPSS/SSS検出は実施しなくてもよい可能性がある。
ユーザ装置20がそのようなSCellの事前情報を保持している場合、対応するSCellはknownセルと呼ばれる。FR1の場合、SCellがknownセルであれば、SCell activation delayの一部を短縮することが可能であると想定されている。基地局10では、SCell activation コマンドを送信した後、早期にスケジューリングを行うことが可能となる。
現在、3GPPのRAN4 RRMにおいて、FR2のknownセルの定義についての検討が行われている。ユーザ装置20が保持しているSCellの事前情報について、knownセルと判断できる時間を長く設定しすぎると、ユーザ装置20が学習した情報の精度が低くなり、SCellアクティベーションの失敗率が上昇する可能性がある。ユーザ装置20が保持しているSCellの事前情報について、knownセルと判断できる時間を短く設定しすぎると、余計な測定を実施することになり、SCellアクティベーションにかかる時間が増大する可能性がある。
(Power Class)
NRでは、様々なユースケース及び関連する制約(例:サイズ、アンテナ数など)を想定して、ユーザ装置20に対して、複数のPower Class(PC)が規定されている。
PC1:Fixed wireless access(FWA) UE
PC2:Vehicular UE
PC3:Handheld UE
PC4:High power non-handheld UE
PC毎に異なる無線(RF)に関する規定等が定められている。複数のPCのうち、PC1については、ユーザ装置20の移動性が極めて低く、伝搬路の状態が一定である時間を表すcoherence timeが、他のPCのcoherence timeと比較して長くなることが想定される。
ここで、SCell activation delayの構成要素は、ユーザ装置20のPCに依存することが想定されている。例えば、knownセルの場合であっても、L1-RSRP measurement/reportが必要となるケースが想定されている。例えば、PC1の場合、伝搬路の状態はそれほど変動しないと考えられるので、SCell activation delayは、L1-RSRP reporting timeを含まなくてもよいが、PC2、3、及び4の場合には、SCell activation delayは、L1-RSRP reporting timeを含んでもよい。
(knownセルの条件)
FR1について、SCellをknownセルと見なすことができる条件が規定されている(非特許文献3)。
FR1のSCellは、以下の条件を満たす場合、knownである:
・FR1について、SCell activation commandの受信より前の、max([5] measCycleScell、[5] DRX cycles)に等しい期間において、UEがアクティベートされるSCellについての有効なメジャメントレポートを送信しており、かつセル識別条件(cell identification condition)によれば、測定されたSSBが検出可能な状態のままである。
・SCell activation commandの受信より前の、max([5] measCycleScell、[5] DRX cycles)に等しい期間において測定されたSSBは、セル識別条件によれば、SCell activation delayの間において、検出可能なままである。
上記以外の場合、FR1のSCellは、unknownである。
上述のSCellをknownセルと見なすことができる条件は、FR1に対して規定されている。FR2の場合には、ユーザ装置20のPower Class毎に、SCellをknownセルと見なすことができる条件を規定してもよい。すなわち、ある一つのPower Classに対して規定されるSCellをknownセルと見なすことができる条件は、他のPower Classに対して規定されるSCellをknownセルと見なすことができる条件と異なっていてもよい。
例えば、FR2において、PC1のユーザ装置20に対するSCellをknownセルと見なすことができる条件は、他のPCのユーザ装置20に対するSCellをknownセルと見なすことができる条件と異なっていてもよい。例えば、FR2において、PC1のユーザ装置20に対するSCellをknownセルと見なすことができる条件は、他のPCのユーザ装置20に対するSCellをknownセルと見なすことができる条件よりも拡大されていてもよい。例えば、FR2において、PC2、PC3、及びPC4のユーザ装置20に対するSCellをknownセルと見なすことができる条件は同一であってもよい。
ここで、PC1のユーザ装置20は、FWA UEであり、ユーザ装置20の移動性は極めて低いと想定される。従って、PC1のユーザ装置20に対するSCellをknownセルと見なすことができる条件は、他のPCのユーザ装置20に対するSCellをknownセルと見なすことができる条件と比較して拡大することが可能であると考えられる。
例えば、FR2において、SCellをknownセルと見なすことができる条件を以下のX、Y、Zに基づいて規定してもよい。なお、X、Y、Zは伝搬路の状態の変動に対するcoherence timeに関連づいたパラメータであり、一部又は全てが同一の値となってもよい。また、X、Y、Zは必ずしもmsで表現される必要はなく、シンボル数、スロット数などのサンプル数で表現されてもよいし、測定サンプル数など、その他の表現を用いても良い。
・SCell activation commandの受信より前の、Xmsに等しい期間において、ユーザ装置20は、セルのビームインデックスと共に、有効なL3-RSRPメジャメントレポートを送信しており、かつセル識別条件によれば、セルは検出可能なままである。
・SCell activation commandの受信より前の、Ymsに等しい期間において測定されたSSBは、セル識別条件によれば、SCell activation delayの間において、検出可能なままである。
・ユーザ装置20は、セルのビームインデックスと共に、有効なL3-RSRPメジャメントレポートを送信した後、Zmsに等しい期間において、当該有効なL3-RSRPメジャメントレポートの送信に基づき、アクティブなTCI stateを選択する。
追加的又は代替的に、FR2において、上述のX、Y、Zの値をL3メジャメントの周期と同じ値としてもよい。代替的に、FR2において、上述のX、Y、Zの値をL3メジャメントの周期の倍数としてもよい。
例えば、FR2において、PC1に対するX、Y、Zの値を、それぞれ40サンプルとしてもよい。追加的に、例えば、FR2において、PC2、PC3、及びPC4に対するX、Y、Zの値を、それぞれ24サンプルとしてもよい。
代替的に、FR2において、PC1に対するX、Y、Zの値を、それぞれ、40サンプルに対して特定のスケーリング係数を乗算した値としてもよい。追加的に、例えば、FR2において、PC2、PC3、及びPC4に対するX、Y、Zの値を、それぞれ、24サンプルに対して前述の特定のスケーリング係数を乗算した値としてもよい。例えば、FR2において、PC1に対するX、Y、Zの値を、それぞれ5サンプルとしてもよく、かつFR2において、PC2、PC3、及びPC4に対するX、Y、Zの値を、それぞれ3サンプルとしてもよい。すなわち、前述の特定のスケーリング係数は、例えば、1/8であってもよい。
例えば、FR2において、SCellをknownセルと見なすことができる条件をmax(K1 measCycleSCell、K2 DRX cycles)に基づいて定めてもよい。ここで、K1の値とK2の値とは同一であってもよく、異なっていてもよい。例えば、K1の値及び/又はK2の値をPower Class毎に規定してもよい。すなわち、1つのPCに対して設定されるK1の値及び/又はK2の値は、他のPCに対して設定されるK1の値及び/又はK2の値と異なっていてもよい。
例えば、FR2におけるPC1に対するK1の値及びK2の値をFR1におけるK1の値及びK2の値と同一にしてもよい。例えば、FR2におけるPC1に対するK1の値を5とし、かつK2の値を5としてもよい。また、例えば、FR2におけるPC2、PC3、及びPC4のK1の値を、FR2におけるPC1のK1の値よりも小さくしてもよく、かつFR2におけるPC2、PC3、及びPC4のK2の値を、FR2におけるPC1のK2の値よりも小さくしてもよい。例えば、FR2におけるPC2のK1の値を3とし、かつK2の値を3としてもよい。
例えば、FR2におけるPC2、PC3、及びPC4のK1の値をFR1におけるK1の値と同一にしてもよく、かつFR2におけるPC2、PC3、及びPC4のK2の値をFR1におけるK2の値と同一にしてもよい。例えば、FR2におけるPC2、PC3、及びPC4のK1の値を5としてもよく、かつFR2におけるPC2、PC3、及びPC4のK2の値を5としてもよい。追加的に、例えば、FR2におけるPC1のK1の値をFR2におけるPC2、PC3、PC4のK1の値よりも大きくしてもよく、かつFR2におけるPC1のK2の値をFR2におけるPC2、PC3、PC4のK2の値よりも大きくしてもよい。例えば、FR2におけるPC1のK1の値を8としてもよく、かつFR2におけるPC1のK2の値を8としてもよい。例えば、FR2におけるPC1に対するK1の値を5または3とし、かつK2の値を5または3としてもよい。また、例えば、FR2におけるPC2、PC3、及びPC4のK1の値を、FR2におけるPC1のK1の値よりも小さくしてもよく、かつFR2におけるPC2、PC3、及びPC4のK2の値を、FR2におけるPC1のK2の値よりも小さくしてもよい。例えば、FR2におけるPC2のK1の値を3または1とし、かつK2の値を3または1としてもよい。
上述の通り、SCellをknownセル又はunknownセルと見なすことができる条件は、仕様により規定されてもよい。しかしながら、場合によっては、ネットワーク側が、特定の条件下でSCellをknownセル又はunknownセルと見なすことを、シグナリングにより、ユーザ装置20に対して設定することが可能であってもよい。
例えば、ある特定のSCellのアクティベーションのプロセスが不安定な場合において、ネットワーク側で当該SCellのアクティベーションの遅延をある程度許容できる場合には、当該SCellが仕様において規定されているknownセルと見なすことのできる条件を満たしていたとしても、当該SCellをknownセルと見なす必要性は低いと考えられる。このような場合、ネットワーク側では、当該SCellが仕様において規定されているknownセルの条件を満たしていたとしても、当該SCellをunknownセルに戻してもよい(当該SCellをunknownセルにfallbackさせてもよい)。
また、特定のSCellが仕様で規定されているunknownセルと見なすことのできる条件を満たしている場合であっても、ネットワークは、特定の条件下において、当該SCellをknownセルと見なすことを、シグナリングによりユーザ装置20に対して設定することが可能であってもよい。例えば、SCellのアクティベーションの遅延を小さく制御したい場合に、ネットワークは、ユーザ装置20に対して、当該SCellをknownセルと見なすことを強制するためのシグナリングを行ってもよい。
例えば、基地局(gNB)10からの明示的(explicit)又は黙示的(implicit)なシグナリングにより、特定のSCellをknownセルと見なした上で、当該特定のSCellのアクティベーションを行うことをユーザ装置20に対して設定してもよい。
追加的に、例えば、基地局(gNB)10からの明示的(explicit)又は黙示的(implicit)なシグナリングにより、特定のSCellをunknownセルと見なした上で、当該特定のSCellのアクティベーションを行うことをユーザ装置20に対して設定してもよい。
例えば、基地局10は、ユーザ装置20と特定のSCellとの間の伝搬路の状態の変動が大きい場合に、当該SCellをunknownセルと見なした上で、当該特定のSCellのアクティベーションを行うことをユーザ装置20に対して設定してもよい。例えば、基地局10は、特定のSCellに関するReference Signal Received Power(RSRP)の値が所定の閾値を下回った場合に、当該SCellをunknownセルと見なすことをユーザ装置20に対して設定してもよい。追加的又は代替的に、例えば、基地局10は、特定のSCellに関する一定サンプル内のRSRPの分散が所定の閾値を上回った場合に、当該SCellをunknownセルと見なすことをユーザ装置20に対して設定してもよい。
(Known/Unknown以外の状態)
上述の実施例では、SCellの状態として、knownセル及びunknownセルの2つの状態を規定している。しかしながら、SCellの状態は、上述の実施例には限定されない。例えば、SCellの状態として、knownセル、unknownセル、及びsemi-knownセルの3つの状態が規定されてもよい。
例えば、特定のSCellについて、ユーザ装置20から、SSBインデックス無しで、L3メジャメントが報告され、当該特定のSCellとユーザ装置20との間でタイミング同期だけが確立されている場合において、当該SCellをsemi-knownセルと見なしてもよい。この場合において、ユーザ装置20において、適切な受信ビームだけが分からない状態となっている。従って、ユーザ装置20は、L1-RSRPメジャメント/報告のみを実施し、L3メジャメント/報告を行わなくてもよい。例えば、SSBインデックスと共にL3メジャメントが報告された場合には、ユーザ装置20は、L1-RSRPメジャメント/報告を行わなくてもよい。
特定のSCellがsemi-knownセルであった場合において、SCell activation delayにターゲットSCellのPSS/SSSの検出に要する時間を含めなくてもよい。
なお、上述の実施例では、FR2において、SCellの状態として、knownセル、unknownセル、及びsemi-knownセルの3つの状態を規定することを想定している。しかしながら、本発明の実施例は、上述の実施例には限定されない。例えば、FR1において、SCellの状態として、knownセル、unknownセル、及びsemi-knownセルの3つの状態を規定してもよい。
現在、3GPPのリリース16のRAN1では、SCellがアクティベートされているが、Bandwidth Part(BWP)が0個となる状態(つまり、SCellをディアクティベートしなくても、消費電力の節約を行えるようにする状態)についての検討が行われている。具体的には、SCellがアクティベートされており、かつBWPが0個であるSCellの状態において、CSI測定/報告、Beam Failure Detection(BFD)、Radio Link Monitoring(RLM)を行うか否か(本来、active BWPの中でしか行わない)についての検討が行われている。
上述のSCellをknownセルと見なすことができる条件、SCellをunknownセルと見なすことができる条件、SCellをsemi-knownセルと見なすことができる条件等については、SCellがアクティベートされており、かつBWPが0個であるSCellの状態に対して適用されてもよい。
上述の実施例では、New Radio(NR)のチャネル及びシグナリング方式を前提としているが、本発明の実施形態は、NRには限定されず、NRと同様の機能を有するチャネル及びシグナリング方式に適用してもよい。例えば、本発明の実施形態は、LTE/LTE-Aに適用されてもよい。
上述の実施例には、様々なシグナリングの例が示されているが、これらのシグナリングは明示的(explicit)な方法には限定されず、黙示的(implicit)に通知されてもよいし、仕様で一意に定められてもよい。
上述の実施例には、様々なシグナリングの例が示されているが、シグナリングの例は、実施例に記載されている例には限定されず、Radio Resource Control(RRC)レイヤのシグナリング、MAC CE、Downlink Control Information(DCI)等、異なるレイヤのシグナリングを用いてもよいし、Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB)等を用いてもよい。例えば、RRCシグナリングとDCIとを組み合わせてもよい。RRCシグナリングとMAC CEとを組み合わせてもよい。RRCシグナリングとDCIとMAC CEとを組み合わせてもよい。
上述の実施例及び変形例は、互いに組み合わせることが可能であり、これらの例に示される特徴は様々な組み合わせで互いに組み合わせることが可能である。本発明は、本明細書に開示される特定の組み合わせに限定されない。なお、実施例において、FR1に対して適用することが想定されている特徴をFR2に対して適用してもよく、かつFR2に対して適用することが想定されている特徴をFR1に対して適用してもよい。
(装置構成)
次に、これまでに説明した処理動作を実行する基地局10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局10及びユーザ装置20は、本実施の形態で説明した全ての機能を備えている。ただし、基地局10及びユーザ装置20は、本実施の形態で説明した全ての機能のうちの一部のみの機能を備えてもよい。
<基地局10>
図7は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図7に示すように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、制御部130と、を有する。図7に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
送信部110は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部120は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
制御部130は、基地局10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部130の機能が送信部110に含まれ、受信に関わる制御部130の機能が受信部120に含まれてもよい。
基地局10において、制御部130は、ユーザ装置20から報告された各ビームの品質に基づいて、最適なビームを算出し、算出したビームでデータ及び/又は制御信号を送信することを示す情報をTCI stateとして生成する。送信部110は、TCI stateを含む信号をユーザ装置20に送信する。
基地局10において、送信部110は、PDCCHの信号及びPDSCHの信号を送信するための1つのビーム以外に、Beam Management Reference signal(BM-RS)、Radio Link Monitoring Reference signal(RLM-RS)等の複数の参照信号(ビーム)を定期的に送信する。
基地局10の制御部130は、ユーザ装置20にSCellをアクティベートさせるための指示情報を生成し、送信部110は当該指示情報をユーザ装置20に送信する。例えば、基地局10の受信部120は、ユーザ装置20からUE Capabilityを含む信号を受信し、制御部130は、当該UE Capabilityに基づき、ユーザ装置20のパワークラスを識別し、当該ユーザ装置20がSCellをknownセルと見なすことができる条件を特定してもよい。
例えば、ある特定のSCellのアクティベーションのプロセスが不安定な場合において、当該特定のSCellが、仕様において規定されているSCellをknownセルと見なすことのできる条件を満たしていたとしても、基地局10の制御部130は、ユーザ装置20が当該特定のSCellをunknownセルと見なすための設定情報であって、当該特定のSCellのアクティベーションをユーザ装置20に行わせるための、設定情報、を生成し、送信部110は当該設定情報を含む信号をユーザ装置20に送信してもよい。例えば、特定のSCellに関するRSRPの値が所定の閾値を下回った場合に、基地局10の制御部130は、ユーザ装置20が当該特定のSCellをunknownセルと見なすための設定情報であって、当該特定のSCellのアクティベーションをユーザ装置20に行わせるための、設定情報、を生成し、送信部110は当該設定情報を含む信号をユーザ装置20に送信してもよい。追加的又は代替的に、例えば、特定のSCellに関する一定サンプル内のRSRPの分散が所定の閾値を上回った場合に、基地局10の制御部130は、ユーザ装置20が当該特定のSCellをunknownセルと見なすための設定情報であって、当該特定のSCellのアクティベーションをユーザ装置20に行わせるための、設定情報、を生成し、送信部110は当該設定情報を含む信号をユーザ装置20に送信してもよい。
特定のSCellが仕様で規定されているunknownセルの条件を満たしている場合であっても、例えば、SCellのアクティベーションの遅延を小さくしたい場合において、基地局10の制御部130は、ユーザ装置20が当該特定のSCellをknownセルと見なすための設定情報であって、当該特定のSCellのアクティベーションをユーザ装置20に行わせるための、設定情報、を生成し、送信部110は当該設定情報を含む信号をユーザ装置20に送信してもよい。
<ユーザ装置20>
図8は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、制御部230と、を有する。図8に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
送信部210は、基地局10側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部220は、基地局10から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えば、より上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、受信部220は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
制御部230は、ユーザ装置20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部230の機能が送信部210に含まれ、受信に関わる制御部230の機能が受信部220に含まれてもよい。
ユーザ装置20において、受信部220は、基地局10から通知されたリソースで送信される参照信号を用いて、ビームの品質(RSRP:Reference Signal Received Power)を測定し、送信部210は測定した品質を基地局10に送信する。
例えば、SCellがディアクティベート(deactivate)された後、ユーザ装置20の受信部220が当該SCellに対するactivation commandを受信した場合、ユーザ装置20の制御部230は、ユーザ装置20のパワークラスに基づいて、当該SCellをknownセルと見なすことができる条件を設定する。SCellがディアクティベートされる前であって、当該SCellをknownセルと見なすことができる期間内に、例えば、L1-RSRPを測定して測定結果を基地局10に報告していた場合には、ユーザ装置20の制御部は、当該測定及び報告を行った際の受信ビームを、アクティベートされたSCellに対して適用してもよい。
例えば、FR2において、ユーザ装置20の制御部230は、SCell activation commandの受信より前の、Xmsに等しい期間において、ユーザ装置20の送信部210が、セルのビームインデックスと共に、有効なL3-RSRPメジャメントレポートを送信しており、かつセル識別条件により、SCellは検出可能なままであると判定され、かつSCell activation commandの受信より前の、Ymsに等しい期間において測定されたSSBは、セル識別条件によれば、SCell activation delayの間において、検出可能なままであると判定され、かつユーザ装置20の送信部210は、セルのビームインデックスと共に、有効なL3-RSRPメジャメントレポートを送信した後、Zmsに等しい期間において、当該有効なL3-RSRPメジャメントレポートの送信に基づき、アクティブなTCI stateを選択している場合に、当該SCellをknownセルと見なしてもよい。上記以外の場合、ユーザ装置20の制御部230は、当該Scellをunknownセルと見なしてもよい。
例えば、FR2において、ユーザ装置20の制御部230は、SCell activation commandの受信より前の、max(K1 measCycleSCell、K2 DRX cycles)に等しい期間において、ユーザ装置20の送信部210がアクティベートされるSCellについての有効なメジャメントレポートを送信しており、かつセル識別条件により、測定されたSSBが検出可能な状態のままであると判定され、かつSCell activation commandの受信より前の、max(K1 measCycleSCell、K2 DRX cycles)に等しい期間において測定されたSSBは、セル識別条件により、SCell activation delayの間において、検出可能なままであると判定される場合、当該SCellをknownセルと見なしてもよい。この場合において、ユーザ装置20の制御部230は、ユーザ装置20のパワークラスに基づいて、K1の値及び/又はK2の値を決定してもよい。
また、例えば、ユーザ装置20の受信部220が基地局10から送信される信号を受信し、受信した信号に、特定のSCellをunknownセルと見なすための設定情報であって、当該特定のSCellのアクティベーションをユーザ装置20に行わせるための、設定情報、が含まれている場合に、ユーザ装置20の制御部230は、当該特定のSCellをunknownセルと見なした上で、当該特定のSCellのアクティベーションを行ってもよい。
また、例えば、ユーザ装置20の受信部220が基地局10から送信される信号を受信し、受信した信号に、特定のSCellをknownセルと見なすための設定情報であって、当該特定のSCellのアクティベーションをユーザ装置20に行わせるための、設定情報、が含まれている場合に、ユーザ装置20の制御部230は、当該特定のSCellをknownセルと見なした上で、当該特定のSCellのアクティベーションを行ってもよい。
<ハードウェア構成>
上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図7~図8)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局10とユーザ装置20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本実施の形態に係る基地局10とユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10とユーザ装置20はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局10とユーザ装置20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
基地局10とユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、基地局10の制御部130は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、基地局10とユーザ装置20はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(実施の形態のまとめ)
本明細書には、少なくとも下記のユーザ装置及び通信方法が開示されている。
セカンダリセルの測定結果を送信する送信部と、前記セカンダリセルをアクティベートする信号を受信する受信部と、ユーザ装置のパワークラスに関連付けて規定される所定の条件が満たされる場合に、事前に取得した前記セカンダリセルに関する情報を、前記セカンダリセルのアクティベーションの際に使用する制御部と、を備えるユーザ装置。
上記の構成によれば、ユーザ装置のパワークラス毎に、ユーザ装置が事前に取得したセカンダリセルに関する情報を当該セカンダリセルのアクティベーションの際に使用するか否かを指定する条件を規定することが可能となる。このため、Power Class 1、すなわち、Fixed wireless access(FWA) UEに対して、他のパワークラスに対する条件と比較して拡大した条件を適用することが可能となる。
前記所定の条件は、前記セカンダリセルをアクティベートする信号の受信前の所定の期間内において、前記送信部が前記セカンダリセルの有効な測定結果を送信したことを含んでもよい。
前記所定の期間は、前記ユーザ装置のパワークラスに応じて設定されてもよい。
前記所定の期間は、前記ユーザ装置のパワークラスが、固定使用を前提とする無線装置のパワークラスである場合、他のパワークラスに対して規定される所定の期間よりも長く設定されてもよい。
セカンダリセルの測定結果を送信するステップと、前記セカンダリセルをアクティベートする信号を受信するステップと、ユーザ装置のパワークラスに関連付けて規定される所定の条件が満たされる場合に、事前に取得した前記セカンダリセルに関する情報を、前記セカンダリセルのアクティベーションの際に使用するステップと、を備える、ユーザ装置による通信方法。
(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10とユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述のユーザ装置20が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 基地局
110 送信部
120 受信部
130 制御部
20 ユーザ装置
210 送信部
220 受信部
230 制御部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (7)

  1. セカンダリセルの測定結果を送信する送信部と、
    前記セカンダリセルをアクティベートする信号を受信する前の、端末のパワークラスに応じて設定される所定の期間内において、前記端末が前記測定結果を基地局に送信した場合、前記セカンダリセルがKnownセルであるとする制御部と、
    を備える端末。
  2. 前記所定の期間内において、前記端末が前記測定結果を送信した場合であって、且つ、
    前記測定結果を送信してから一定の期間、測定された同期信号がセル識別条件により識別可能な状態を維持している場合に、前記制御部は前記セカンダリセルがKnownセルであるとする、
    請求項1に記載の端末。
  3. 前記セカンダリセルをアクティベートする信号を受信する受信部を更に備え、
    前記所定の期間内において、前記端末が前記測定結果を送信した場合、前記制御部は、事前に取得した前記セカンダリセルに関する情報を前記セカンダリセルのアクティベーションの際に使用する、
    請求項1に記載の端末。
  4. 前記制御部は、前記端末のパワークラスが、固定使用を前提とする無線装置のパワークラスである場合、他のパワークラスよりも前記所定の期間を長く設定する、
    請求項1に記載の端末。
  5. 前記測定結果は、L3-RSRPメジャメントレポートである、
    請求項1に記載の端末。
  6. セカンダリセルの測定結果を基地局に送信する送信部と、
    前記セカンダリセルをアクティベートする信号を受信する前の、端末のパワークラスに応じて設定される所定の期間内において、前記端末が前記測定結果を基地局に送信した場合、前記セカンダリセルがKnownセルであるとする制御部と、
    を備える端末と、
    前記セカンダリセルの測定結果を前記端末から受信する基地局と、
    を備える通信システム。
  7. セカンダリセルの測定結果を送信するステップと、
    前記セカンダリセルをアクティベートする信号を受信する前の、端末のパワークラスに応じて設定される所定の期間内において、前記端末が前記測定結果を基地局に送信した場合、前記セカンダリセルがKnownセルであるとするステップと、
    を備える端末による通信方法。
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