JP7358480B2 - 端末、無線通信方法及びシステム - Google Patents

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Description

本開示は、次世代移動通信システムにおける端末無線通信方法及びシステムに関する。
Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(LTE Rel.8-14)では、無線リンク品質のモニタリング(無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring:RLM))が行われる。RLMより無線リンク障害(Radio Link Failure:RLF)が検出されると、RRC(Radio Resource Control)コネクションの再確立(re-establishment)がユーザ端末(User Equipment:UE)に要求される。
将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ビーム障害(Beam Failure:BF)を検出して他のビームに切り替える手順(ビーム障害回復(Beam Failure Recovery:BFR)手順、BFRなどと呼ばれてもよい)を実施することが検討されている。また、BFR手順において、UEはビーム障害が発生した場合には当該ビーム障害の回復を要求するビーム障害回復要求(Beam Failure Recovery reQuest:BFRQ)を報告する。
また、BFR手順において、UEはビーム障害検出の通知、ビーム障害発生セルに関する情報、新しい候補ビーム(新候補ビームとも呼ぶ)に関する情報を1以上のステップを利用して報告することが検討されている。
しかしながら、BFR手順において1以上のステップを利用した報告動作をどのように制御するかについて十分に検討されていない。BFR手順が適切に行われなければ、BFRの遅延など、システムの性能低下を招くおそれがある。
そこで、本開示は、BFR手順を適切に行う端末無線通信方法及びシステムを提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係る端末は、セカンダリセルにおけるビーム障害の検出後、ビーム障害回復(BFR)用のMedium Access Control(MAC)制御要素を送信可能なリソースサイズを有する上り共有チャネルリソースがない場合に、スケジューリングリクエスト(SR)を送信する第1の動作を行う送信部と、前記BFR用のMAC制御要素を送信可能なリソースサイズを有する前記上り共有チャネルリソースがある場合に、前記第1の動作を省略して、前記上り共有チャネルリソースを用いて前記BFR用のMAC制御要素をPSCellにて送信する第2の動作を行うように制御する制御部と、を有し、前記制御部は、複数のセカンダリセルにおいてビーム障害を検出した場合に、前記第2の動作を前記複数のセカンダリセルについて単一に行うように制御し、単一の前記BFR用のMAC制御要素によって報告される前記複数のセカンダリセルの数の上限値は、上位レイヤシグナリングに基づいて設定される、ことを特徴とする。
本開示の一態様によれば、BFR手順を適切に行うことができる。
図1は、Rel.15 NRにおけるBFR手順の一例を示す図である。 図2は、新規のBFR手順の一例を示す図である。 図3A-図3Cは、第1の態様に係るBFR手順の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、ビーム障害を検出するセル数の一例を示す図である。 図5は、第2の態様に係るBFR手順の一例を示す図である。 図6は、第2の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図7は、第2の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図8は、第2の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図9A-図9Cは、第3の態様に係るBFR手順の一例を示す図である。 図10A-図10Cは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図11A-図11Cは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図12A及び図12Bは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図13A及び図13Bは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図14A及び図14Bは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図15は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の例を示す図である。
<ビーム障害回復>
NRでは、ビームフォーミングを利用して通信を行うことが検討されている。例えば、UE及び基地局(例えば、gNodeB(gNB))は、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビームなどともいう)、信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビームなどともいう)を用いてもよい。
ビームフォーミングを用いる場合、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化することが想定される。無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(Radio Link Failure:RLF)が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く。
NRにおいては、RLFの発生を抑制するために、特定のビームの品質が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム回復(Beam Recovery:BR)、ビーム障害回復(Beam Failure Recovery:BFR)、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい)手順を実施することが検討されている。なお、BFR手順は単にBFRと呼ばれてもよい。
なお、本開示におけるビーム障害(Beam Failure:BF)は、リンク障害(link failure)、無線リンク障害(RLF)と呼ばれてもよい。
図1は、Rel.15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。ビームの数などは一例であって、これに限られない。図1の初期状態(ステップS101)において、UEは、2つのビームを用いて送信される参照信号(Reference Signal:RS)リソースに基づく測定を実施する。
当該RSは、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block:SSB)及びチャネル状態測定用RS(Channel State Information RS:CSI-RS)の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックなどと呼ばれてもよい。
RSは、プライマリ同期信号(Primary SS:PSS)、セカンダリ同期信号(Secondary SS:SSS)、モビリティ参照信号(Mobility RS:MRS)、SSBに含まれる信号、SSB、CSI-RS、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal:DMRS)、ビーム固有信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号であってもよい。ステップS101において測定されるRSは、ビーム障害検出のためのRS(Beam Failure Detection RS:BFD-RS)などと呼ばれてもよい。
ステップS102において、基地局からの電波が妨害されたことによって、UEはBFD-RSを検出できない(又はRSの受信品質が劣化する)。このような妨害は、例えばUE及び基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
UEは、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。UEは、例えば、設定されたBFD-RS(BFD-RSリソース設定)の全てについて、ブロック誤り率(Block Error Rate:BLER)が閾値未満である場合、ビーム障害の発生を検出してもよい。ビーム障害の発生が検出されると、UEの下位レイヤ(物理(PHY)レイヤ)は、上位レイヤ(MACレイヤ)に対してビーム障害インスタンスを通知(指示)してもよい。
なお、判断の基準(クライテリア)は、BLERに限られず、物理レイヤにおける参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power:L1-RSRP)であってもよい。また、RS測定の代わりに又はRS測定に加えて、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)などに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。BFD-RSは、UEによってモニタされるPDCCHのDMRSと擬似コロケーション(Quasi-Co-Location:QCL)であると期待されてもよい。
ここで、QCLとは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信フィルタ/パラメータ(Spatial Rx Filter/Parameter)、空間送信フィルタ/パラメータ(Spatial Tx (transmission) Filter/Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、spatial QCL(sQCL)で読み替えられてもよい。
BFD-RSに関する情報(例えば、RSのインデックス、リソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、ビーム障害検出(BFD)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。BFD-RSに関する情報は、BFR用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block:MIB)、システム情報ブロック(System Information Block:SIB)、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information:RMSI)、その他のシステム情報(Other System Information:OSI)などであってもよい。
UEのMACレイヤは、UEのPHYレイヤからビーム障害インスタンス通知を受信した場合に、所定のタイマ(ビーム障害検出タイマと呼ばれてもよい)を開始してもよい。UEのMACレイヤは、当該タイマが満了するまでにビーム障害インスタンス通知を一定回数(例えば、RRCで設定されるbeamFailureInstanceMaxCount)以上受信したら、BFRをトリガ(例えば、後述のランダムアクセス手順のいずれかを開始)してもよい。
基地局は、UEからの通知がない(例えば、通知がない時間が所定時間を超える)場合、又はUEから所定の信号(ステップS104におけるビーム回復要求)を受信した場合に、当該UEがビーム障害を検出したと判断してもよい。
ステップS103において、UEはビーム回復のため、新たに通信に用いるための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。UEは、所定のRSを測定することによって、当該RSに対応する新候補ビームを選択してもよい。ステップS103において測定されるRSは、新候補ビーム識別のためのRS(New Candidate Beam Identification RS:NCBI-RS)、CBI-RS、Candidate Beam RS(CB-RS)などと呼ばれてもよい。NCBI-RSは、BFD-RSと同じであってもよいし、異なってもよい。なお、新候補ビームは、新規候補ビーム、候補ビーム又は新規ビームと呼ばれてもよい。
UEは、所定の条件を満たすRSに対応するビームを、新候補ビームとして決定してもよい。UEは、例えば、設定されたNCBI-RSのうち、L1-RSRPが閾値を超えるRSに基づいて、新候補ビームを決定してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。L1-RSRP、L1-RSRQ、L1-SINR(信号対雑音干渉電力比)のいずれか少なくとも1つを用いて決定しても良い。SSBに関するL1-RSRPは、SS-RSRPと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRPは、CSI-RSRPと呼ばれてもよい。同様に、SSBに関するL1-RSRQは、SS-RSRQと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRQは、CSI-RSRQと呼ばれてもよい。また、同様に、SSBに関するL1-SINRは、SS-SINRと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-SINRは、CSI-SINRと呼ばれてもよい。
NCBI-RSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、新候補ビーム識別(NCBI)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、BFD-RSに関する情報に基づいて取得されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、NCBI用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
なお、BFD-RS、NCBI-RSなどは、無線リンクモニタリング参照信号(RLM-RS:Radio Link Monitoring RS)で読み替えられてもよい。
ステップS104において、新候補ビームを特定したUEは、ビーム回復要求(Beam Failure Recovery reQuest:BFRQ)を送信する。ビーム回復要求は、ビーム回復要求信号、ビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
BFRQは、例えば、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)を用いて送信されてもよい。BFRQは、ステップS103において特定された新候補ビームの情報を含んでもよい。BFRQのためのリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(Beam Index:BI)、所定の参照信号のポートインデックス、リソースインデックス(例えば、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator:CRI)、SSBリソース指標(SSBRI))などを用いて通知されてもよい。
Rel.15 NRでは、衝突型ランダムアクセス(Random Access:RA)手順に基づくBFRであるCB-BFR(Contention-Based BFR)及び非衝突型ランダムアクセス手順に基づくBFRであるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CB-BFR及びCF-BFRでは、UEは、PRACHリソースを用いてプリアンブル(RAプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)、RACHプリアンブルなどともいう)をBFRQとして送信してもよい。
ステップS105において、BFRQを検出した基地局は、UEからのBFRQに対する応答信号(BFRレスポンス、gNBレスポンスなどと呼ばれてもよい)を送信する。当該応答信号には、1つ又は複数のビームについての再構成情報(例えば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれてもよい。
当該応答信号は、例えばPDCCHのUE共通サーチスペースにおいて送信されてもよい。当該応答信号は、UEの識別子(例えば、セル-無線RNTI(Cell-Radio RNTI:C-RNTI))によってスクランブルされた巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)を有するPDCCH(DCI)を用いて通知されてもよい。UEは、ビーム再構成情報に基づいて、使用する送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を判断してもよい。
UEは、当該応答信号を、BFR用の制御リソースセット(COntrol REsource SET:CORESET)及びBFR用のサーチスペースセットの少なくとも一方に基づいてモニタしてもよい。例えば、UEは、個別に設定されたCORESET内のBFRサーチスペースにおいて、C-RNTIでスクランブルされたCRCを有するDCIを検出してもよい。
CB-BFRに関しては、UEが自身に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断されてもよい。
ステップS105の処理に関して、BFRQに対する基地局(例えば、gNB)からの応答(レスポンス)をUEがモニタするための期間が設定されてもよい。当該期間は、例えばgNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、ビーム回復要求応答ウィンドウ、BFRQレスポンスウィンドウなどと呼ばれてもよい。UEは、当該ウィンドウ期間内において検出されるgNB応答がない場合、BFRQの再送を行ってもよい。
ステップS106において、UEは、基地局に対してビーム再構成が完了した旨を示すメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、例えば、PUCCHによって送信されてもよいし、PUSCHによって送信されてもよい。
ステップS106において、UEは、PDCCHに用いられるTCI状態の設定を示すRRCシグナリングを受信してもよいし、当該設定のアクティベーションを示すMAC CEを受信してもよい。
ビーム回復成功(BR success)は、例えばステップS106まで到達した場合を表してもよい。一方で、ビーム回復失敗(BR failure)は、例えばBFRQ送信が所定の回数に達した、又はビーム障害回復タイマ(Beam-failure-recovery-Timer)が満了したことに該当してもよい。
なお、これらのステップの番号は説明のための番号に過ぎず、複数のステップがまとめられてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
ところで、将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降)では、ビーム障害を検出した場合、上り制御チャネル(PUCCH)とMAC制御情報(MAC CE)を利用してビーム障害の発生の通知、ビーム障害を検出したセル(又は、CC)に関する情報、新候補ビームに関する情報の報告を行うことが検討されている。
例えば、UEは、ビーム障害を検出した後に、1以上のステップ(例えば、2ステップ)を利用して、ビーム障害の発生の通知、ビーム障害を検出したセルに関する情報、新候補ビームに関する情報の報告を行うことが考えられる(図2参照)。なお、報告動作は2ステップに限られない。
上り制御チャネルは、PRACHと比較して時間領域においてより柔軟にリソースを設定可能となる。そのため、BFRQの送信に利用するチャネルとして、上り制御チャネル(PUCCH)を利用することが有効となる。また、MAC CE(PUSCH)は、PRACHと比較して時間領域においてより柔軟にリソースを設定可能となる。そのため、BFRQの送信に利用するチャネルとして、MAC CE(PUSCH)を利用することも考えられる。
図2において、UEは、第1のステップ(又は、ステップ1)において上り制御チャネル(PUCCH)を利用してビーム障害の発生を通知する。また、UEは、第2のステップ(又は、ステップ1)においてMAC制御情報(例えば、MAC CE)を利用してビーム障害を検出したセルに関する情報及び新候補ビームに関する情報の少なくとも一つを報告することが想定される。
第1のステップにおけるPUCCHは、例えば、スケジューリングリクエスト(SR)の送信と同様の方法(dedicated SR-like PUCCH)を利用してもよい。第2のステップにおけるMAC CEは、上り共有チャネル(PUSCH)を利用して送信されてもよい。
しかし、ビーム障害の発生、ビーム障害の検出セルに関する情報、新候補ビームに関する情報の通知に複数のステップが設定される場合、各ステップの制御又は各ステップ間の制御をどのように行うかが問題となる。
本発明者等は、複数ステップ(例えば、第1のステップと第2のステップ)間における送信制御について検討し、本発明の一態様を着想した。
また、第2のステップにおいてPUSCHを利用してMAC CEを送信する場合、当該PUSCHの送信又は当該PUSCHの送信を制御するDCIの送信をどのように制御するかが問題となる。
本発明者等は、MAC CEの送信に利用するPUSCH又はPUSCHの送信を指示するDCIの送信制御について検討し、本発明の他の態様を着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、ビーム障害の検出(BF detection)後のUE動作の一例について説明する。具体的には、ビーム障害の検出後に複数のステップ(例えば、ステップ1とステップ2)がある場合に、一部のステップ(例えば、ステップ1)を省略したUE動作を許容する。
以下の説明では、PUCCHを利用してビーム障害の検出を通知するステップ1と、MAC CEを利用してビーム障害を検出したセル(又は、CC)に関する情報及び新候補ビームに関する情報の少なくとも一つ(以下、ビーム障害検出セル/新候補ビーム情報とも記す)を報告するステップ2と、が設定される場合を想定する。
セルに関する情報はセカンダリセル(SCell)のインデックスを示す情報であってもよい。新候補ビームに関する情報は、参照信号(例えば、同期信号ブロック(SS/PBCHブロック)及びCSI-RSの少なくとも一つ)のインデックスを示す情報であってもよい。
UEは、あるセル(例えば、SCell)のビーム障害を検出してから所定期間の範囲内にMAC CE用のPUSCHの送信機会(PUSCH transmission chance)が存在する場合、当該PUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行なってもよい。つまり、UEは、ステップ1を省略してステップ2の動作を行なってもよい。
所定期間(例えば、T0)の範囲は、BFRを検出してからタイマーにより制御されてもよい。T0は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに設定されてもよい。T0は、時間ウィンドウとして定義されてもよいし、タイマーとして定義されてもよい。
PUSCHを利用した送信は、上位レイヤシグナリングで設定される設定グラントベースのPUSCH送信であってもよいし、DCIでスケジュールされた動的グラントベースのPUSCH送信であってもよい。設定グラントベースのPUSCH送信は、上位レイヤシグナリングのみにより設定されるタイプ1と、上位レイヤシグナリングに加えてアクティブ化又はディアクティブ化がDCIで指定されるタイプ2であってもよい。
UEは、T0期間内に送信されるPUSCHをスケジュールするDCIを受信し、当該PUSCHがMAC CEの送信に十分なリソースサイズを有する場合、ステップ1を省略して直接ステップ2のMAC CEを送信してもよい(図3A参照)。DCIの送信タイミングは、T0の範囲に含まれていてもよいし、T0の範囲外(例えば、タイマー開始前)であってもよい。
あるいは、UEは、T0期間内にPUSCH用の設定グラントベースの構成(configured grant configuration)が設定され、当該PUSCHがMAC CEの送信に十分なリソースサイズを有する場合、ステップ1を省略して直接ステップ2のMAC CEを送信してもよい。
また、T0範囲内に複数のPUSCHの送信機会(又は、送信オケージョン)が存在する場合、UEは、当該複数のPUSCHの送信機会から1つを選択してMAC CEを送信するように制御してもよい(図3B参照)。PUSCHの送信機会は、DCIでスケジュールされるPUSCHの送信機会であってもよいし、設定グラントベースのPUSCHの送信機会であってもよい。
なお、MAC CE(又は、ステップ2)の送信に有効となる送信機会は、所定セルに設定されるPUSCHの送信機会であってもよい。所定セルは、PCell又はPSCellのみであってもよい。あるいは、所定セルは、UEに設定されるサービングせるであってもよいし、BFRを検出したセルを除くサービングせるであってもよい。
BFRの検出後にMAC CE用に有効となるPUSCH送信リソースが存在しない場合、UEは、所定期間(例えば、T0)経過後にステップ1(例えば、PUCCH)の送信を行うように制御してもよい。かかる場合、UEは、ステップ1の送信を行なった後にステップ2(例えば、MAC CE)の送信を行うように制御すればよい。
例えば、UEは、ビーム障害を検出した場合、T0期間内にDCIでスケジュールされるPUSCH又は設定グラントベースのPUSCHの送信機会が設定されている場合にはステップ1の送信を省略する。一方で、T0期間内に設定グラントベースのPUSCHの送信機会が得られない場合にはステップ1(PUCCH)の送信を行うことにより、ビーム障害検出セル/新候補ビーム情報を送信するためのPUSCHリソースの設定を要求してもよい。
BFRの検出後にPUSCH送信リソースが存在する場合であっても、当該PUSCHリソースがMAC CEを送信するための十分なリソースサイズを具備しない場合、UEは、ステップ1の送信を行うように制御してもよい。これにより、MAC CEの送信が失敗することを抑制できる。
BFR検出を行うセル数は、1又は複数であってもよい。UEは、所定期間(例えば、Ta)内にBFRを検出したセルに対して、通知又は報告動作(例えば、ステップ1及びステップ2の少なくとも一つ)をまとめて行なってもよい。所定期間内に1つのセルにおいてBFRを検出した場合、UEは、当該1つのセルについて報告動作を行うように制御してもよい(図4A参照)。図4Aでは、複数のSCell#1~#3のうちSCell#2のBFRのみ検出した場合を示している。
所定期間内に複数のセルにおいてBFRを検出した場合には、UEは、当該複数のセルについて報告動作を行うように制御してもよい(図4B参照)。図4Bでは、複数のSCell#1~#3のうちSCell#2とSCell#3のBFRを検出した場合を示している。なお、報告動作を同時に行う複数のセル数の上限値(例えば、X)は、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等で設定されてもよい。また、Xは、セル数を直接示す値であってもよいし、セル数を間接的に示す値(例えば、割合)であってもよい。
このように、ビーム障害を検出した後に設定される所定期間におけるPUSCHの送信機会の有無に基づいてステップ1の省略有無を制御することにより、PUSCHの送信機会がある場合のUE動作の一部を省略することができる。
<バリエーション>
上述したように、UEからのステップ1の送信により基地局から送信されるDCI(ステップ1トリガー)でスケジュールされるPUSCHではなく、ステップ1トリガーに限定しないPUSCHでステップ2の送信を許容する場合を想定する。かかる場合、UEは、ビーム障害を検出した後の所定期間(例えば、T0)にスケジュール又は設定されるPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行う。
一方で、所定期間にスケジュール又は設定されるPUSCH送信がビーム障害を検出したセルに設定されることも考えられる。かかる場合、当該セルにおけるPUSCH送信は失敗する可能性が高くなる。
そのため、ステップ2(例えば、ステップ1を省略したステップ2)のPUSCH送信は、PCell及びPSCellの少なくとも一方に対してのみ行う構成としてもよい。あるいは、ステップ2(例えば、ステップ1を省略したステップ2)のPUSCH送信は、少なくともビーム障害を検出したセカンダリセル以外のサービングセル(又は、CC)に行う構成としてもよい。
これにより、ステップ1を省略してステップ2を送信する場合に、当該ステップ2をビーム障害が発生したセルに送信しないように制御できるため、通信品質の劣化を抑制することができる。
(第2の態様)
第2の態様では、ビーム障害の検出(BF detection)後のUE動作の他の例について説明する。具体的には、ビーム障害の検出後に複数のステップ(例えば、ステップ1とステップ2)を利用して、ビーム障害の検出と、ビーム障害検出セル/新候補ビーム情報とを通知する。
以下の説明では、PUCCHを利用してビーム障害の検出を通知するステップ1と、MAC CEを利用してビーム障害検出セル/新候補ビーム情報を報告するステップ2と、が設定される場合を想定する。
ステップ1とステップ2間の時間関係(Time relationship)が所定ルールに基づいて設定されてもよい。以下の説明では、ステップ1後にステップ2の送信をスケジュールするDCIを受信するための期間が設定される場合(オプション1-1)と、ステップ1後にステップ2の送信を行うための期間が設定される場合(オプション1-2)についてそれぞれ説明する。
<オプション1-1>
ステップ1と、ステップ2(又は、ステップ2をスケジュールするDCI)との間に所定の時間関係が設定されてもよい。
例えば、ステップ1の後にステップ2(PUSCH)をスケジュールするDCIを受信するための所定期間が設定されてもよい。この場合、UEは、ステップ1(例えば、PUCCH)の送信後に設定される所定期間において、ステップ2の送信を指示する少なくとも一つのDCIを受信すると想定してもよい。ステップ1の送信後に設定される所定期間(以下、T2とも記す)は、ウィンドウ、ウィンドウ期間、受信ウィンドウ、又は受信期間と呼ばれてもよい。
ステップ1と、DCIを受信するための所定期間(T2)との間にオフセット(以下、T1とも記す)が設定されてもよい(図5参照)。図5では、UEが、あるSCellのBFRを検出した場合、ステップ1(例えば、PUCCH)をPCell又はPSCellに通知した後、T1期間経過後に設定されるT2期間においてDCIの受信処理(例えば、モニタ)を制御する場合を示している。
T1及びT2の少なくとも一方は、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。例えば、T1及びT2の少なくとも一方は、絶対時間で定義又は設定されてもよいし、所定単位(例えば、シンボル又はスロット)で定義又は設定されてもよい。また、T1及びT2の少なくとも一方は、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔)毎にそれぞれ別々に(例えば、異なるシンボル数で)定義又は設定されてもよい。
T1は、ネットワーク(例えば、基地局)側におけるPUCCHの処理期間(processing time)に相当する期間であってもよい。T1は、定義されない、又は設定されない(あるいは、T1=0に設定される)構成としてもよい。
T2期間は、ウィンドウ期間として設定されてもよいし、タイマーにより制御されてもよい。T2期間がタイマーとして設定される場合、UEは、当該タイマーが満了する前にステップ2送信を指示する少なくとも一つのDCI(例えば、ULグラント)を受信すると想定してもよい。T2に対応するタイマーは、T1期間終了後に開始されてもよい。あるいは、T2に対応するタイマーは、ステップ1の開始後(例えば、開始シンボル)又は終了後(例えば、終了シンボル)から開始されてもよい。この場合、T1は、非設定又はT1=0であってもよい。
T2期間は、初回のMAC CEの送信(initial MAC CE Tx)を指示するDCIのみに対して適用されてもよい。この場合、UEは、T2期間においてMAC CE送信用のDCIを受信した場合に、残りの期間においてMAC CE用のDCIのモニタを行わないように制御してもよい。
あるいは、T2期間は、初回のMAC CE送信用のDCIと、MAC CEの再送用のDCIに適用されてもよい。この場合、T2期間を利用してMAC CEの初回送信用のDCIだけでなく再送用のDCIの送信が可能となる。
ステップ2(MAC CE)用のDCIは、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット(例えば、ULグラント)であってもよいし、他のフォーマットであってもよい。
オプション1-1(例えば、図5)のT2期間においてUEがDCI(例えば、ULグラント)を検出できないケースも考えられる。かかる場合、UEは、T2期間経過後にPUCCH(又は、ステップ1)を再送してもよい。UEは、PUCCHの再送制御として、以下のオプション1-1a~1-1dの少なくとも一つを利用してもよい。
[オプション1-1a]
UEは、T2期間の範囲でDCIを検出できない場合、その後に設定される所定期間においてDCIを検出するまでPUCCHの再送を行うように制御してもよい(図6参照)。図6は、T2期間後にPUCCHを再送し、当該PUCCH送信後に設定されるT2’期間においてDCIを受信する場合を示している。
T2期間後にPUCCHを再送するまでに所定期間又は時間オフセット(例えば、T5)が設定されてもよい。なお、T5期間は設定されない(又は、T5=0に設定される)構成としてもよい。
UEは、PUCCHを再送した後、所定期間又は時間オフセット(例えば、T1’)後に設定される期間(例えば、T2’)においてステップ2をスケジュールするDCIの受信処理を制御してもよい。UEは、T2’期間においてDCIを検出できなかった場合、PUCCHの再送をさらに行ってもよい。かかる場合、UEは、当該PUCCHの再送後に設定される期間(T2’’)においてDCIの受信処理を制御してもよい。
T1’は、T1と同じ期間であってもよいし、設定されない(又は、T1’=0に設定される)構成としてもよい。
T2期間後のPUCCH再送後に設定されるT2’、T2’’、・・・は、T2期間と同じ期間であってもよい。あるいは、T2’、T2’’、・・・は、T2期間より長い期間であってもよいし、T2期間より短い期間であってもよい。
あるいは、T2’、T2’’、・・・は、次第に期間が短くなる構成(例えば、T2’=T2-X、T2’’=T2’-X)としてもよい。あるいは、T2’、T2’’、・・・は、次第に期間が長くなる構成(例えば、T2’=T2+X、T2’’=T2’+X)としてもよい。なお、Xは、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。
[オプション1-1b]
UEは、T2期間の範囲でDCIを検出できない場合、最大回数に達するまでPUCCHの再送(及び、当該PUCCHの再送後に設定される所定期間におけるDCI検出)を行うように制御してもよい。最大回数は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。
UEは、PUCCHの再送が最大回数に達してもDCIを検出できない場合、エラーケースを判断してもよい。かかる場合、UEは、その旨を基地局に通知してもよい。
[オプション1-1c]
UEは、T2期間の範囲でDCIを検出できない場合、所定タイマーが満了するまでにPUCCHの再送(及び、当該PUCCHの再送後に設定される所定期間におけるDCI検出)を行うように制御してもよい。
所定タイマーは、ステップ1の送信又は再送に対して定義されてもよい。UEは、SCellのビーム障害を検出した時、又は最初のステップ1送信がされた時に所定タイマーを開始するように制御してもよい。また、UEは、DCIを検出した場合に当該所定タイマーを停止するように制御してもよい。
[オプション1-1d]
UEは、T2期間の範囲でDCIを検出できない場合、その後に設定される所定期間が存在しなくなるまでPUCCHの再送を行うように制御してもよい。例えば、T2期間後に設定されるT2’、T2’’、・・・が、次第に期間が短くなる構成(例えば、T2’=T2-X、T2’’=T2’-X)となる場合、UEは、当該期間がなくなるまでPUCCHの再送とDCIの検出処理を行うように制御してもよい。
[バリエーション]
UEは、T2期間においてDCIを検出できない場合、PUCCHの再送を行わずに再度DCIの検出を行ってもよい。例えば、UEは、T2期間においてDCIを検出できなかった場合、PUCCHの再送を行わず、T2期間後に設定される所定期間においてDCIの受信処理(例えば、モニタ)を行うように制御してもよい。
このように、T2期間においてDCIを検出できない場合に、再度DCIの検出をサポートする期間を設定することにより、1回の期間でDCIの検出を行えない場合であってもステップ2の動作を継続することが可能となる。
<オプション1-2>
ステップ1と、ステップ2との間に所定の時間関係が設定されてもよい。
例えば、ステップ1の後にステップ2(PUSCH)を送信するための所定期間が設定されてもよい。この場合、UEは、ステップ1(例えば、PUCCH)の送信後に設定される所定期間において、ステップ2の送信機会が設定されると想定してもよい。ステップ1の送信後に設定される所定期間(以下、T4とも記す)は、ウィンドウ、ウィンドウ期間、送信期間、送信機会、又は送信オケージョンと呼ばれてもよい。
ステップ1と、PUSCHを送信するための所定期間(T4期間)との間にオフセット(以下、T3とも記す)が設定されてもよい(図7参照)。図7では、UEが、あるSCellのBFRを検出した場合、ステップ1(例えば、PUCCH)をPCell又はPSCellに通知した後、T3期間経過後に設定されるT4期間においてPUSCHの送信処理を制御する場合を示している。
T4期間に設定されるPUSCH送信は、DCIでスケジュールされるPUSCH送信であってもよいし、設定グラントベースのPUSCH送信であってもよい。PUSCHをスケジュールするDCIは、所定のDCIフォーマット(例えば、ULグラント)であってもよい。設定グラントベースのPUSCHの送信条件又はパラメータは、上位レイヤシグナリングで設定されてもよい。
T3及びT4の少なくとも一方は、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。例えば、T3及びT4の少なくとも一方は、絶対時間で定義又は設定されてもよいし、所定単位(例えば、シンボル又はスロット)で定義又は設定されてもよい。また、T3及びT4の少なくとも一方は、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔)毎にそれぞれ別々に(例えば、異なるシンボル数で)定義又は設定されてもよい。
T3は、ネットワーク(例えば、基地局)側におけるPUCCHの処理期間(processing time)に相当する期間であってもよい。T1は、定義されない、又は設定されない(あるいは、T1=0に設定される)構成としてもよい。
T4期間は、ウィンドウ期間として設定されてもよいし、タイマーにより制御されてもよい。T4期間がタイマーとして設定される場合、UEは、当該タイマーが満了する前にステップ2を送信するための送信機会が設定されると想定してもよい。T4に対応するタイマーは、T3期間終了後に開始されてもよい。あるいは、T4に対応するタイマーは、ステップ1の開始後(例えば、開始シンボル)又は終了後(例えば、終了シンボル)から開始されてもよい。この場合、T3は、非設定又はT3=0であってもよい。
T4期間は、初回のMAC CEの送信(initial MAC CE Tx)に利用されるPUSCHのみに対して適用されてもよい。この場合、UEは、T4期間においてMAC CEを送信した場合に、残りの期間においてMAC CEの送信動作を行わないように制御してもよい。
あるいは、T4期間は、初回のMAC CE送信用のPUSCHと、MAC CEの再送用のPUSCHに適用されてもよい。この場合、T4期間を利用してMAC CEの初回送信用のPUSCHだけでなく再送用のPUSCHの送信が可能となる。
オプション1-2(例えば、図7)のT4期間においてUEがPUSCHの送信機会(例えば、DCIによるPUSCHスケジュール又は設定グラントベースの送信機会)を得られないケースも考えられる。かかる場合、UEは、T4期間経過後にPUCCH(又は、ステップ1)を再送してもよい。UEは、PUCCHの再送制御として、以下のオプション1-2a~1-2dの少なくとも一つを利用してもよい。
[オプション1-2a]
UEは、T4期間の範囲でPUSCHの送信機会が得られない場合、その後に設定される所定期間においてPUSCHの送信機会が得られるまでPUCCHの再送を行うように制御してもよい(図8参照)。図8は、T4期間後にPUCCHを再送し、当該PUCCH送信後に設定されるT4’期間において設定されるPUSCHの送信機会においてPUSCHを送信する場合を示している。
T4期間後にPUCCHを再送するまでに所定期間又は時間オフセット(例えば、T6)が設定されてもよい。なお、T6期間は設定されない(又は、T6=0に設定される)構成としてもよい。
UEは、PUCCHを再送した後、所定期間又は時間オフセット(例えば、T3’)後に設定される期間(例えば、T4’)においてステップ2で設定される送信機会を利用してPUSCHの送信処理を制御してもよい。UEは、T4’期間においてPUSCHの送信機会が得られなかった場合、PUCCHの再送をさらに行ってもよい。かかる場合、UEは、当該PUCCHの再送後に設定される期間(T4’’)においてPUSCHの送信処理を制御してもよい。
T3’は、T3と同じ期間であってもよいし、設定されない(又は、T3’=0に設定される)構成としてもよい。
T4期間後のPUCCH再送後に設定されるT4’、T4’’、・・・は、T4期間と同じ期間であってもよい。あるいは、T4’、T4’’、・・・は、T4期間より長い期間であってもよいし、T4期間より短い期間であってもよい。
あるいは、T4’、T4’’、・・・は、次第に期間が短くなる構成(例えば、T4’=T4-X、T4’’=T4’-X)としてもよい。あるいは、T4’、T4’’、・・・は、次第に期間が長くなる構成(例えば、T4’=T4+X、T4’’=T2’+X)としてもよい。なお、Xは、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。
[オプション1-2b]
UEは、T4期間の範囲でPUSCHの送信機会が得られない場合、最大回数に達するまでPUCCHの再送(及び、当該PUCCHの再送後に設定される所定期間におけるPUSCH送信)を行うように制御してもよい。最大回数は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。
UEは、PUCCHの再送が最大回数に達してもPUSCHの送信機会を得られない場合、エラーケースを判断してもよい。かかる場合、UEは、その旨を基地局に通知してもよい。
[オプション1-2c]
UEは、T4期間の範囲でPUSCHの送信機会が得られない場合、所定タイマーが満了するまでにPUCCHの再送(及び、当該PUCCHの再送後に設定される所定期間におけるPUSCH送信)を行うように制御してもよい。
所定タイマーは、ステップ1の送信又は再送に対して定義されてもよい。UEは、SCellのビーム障害を検出した時、又は最初のステップ1送信がされた時に所定タイマーを開始するように制御してもよい。また、UEは、PUSCHを利用してMAC CEを送信した場合に当該所定タイマーを停止するように制御してもよい。
[オプション1-2d]
UEは、T4期間の範囲でPUSCHの送信機会が得られない場合、その後に設定される所定期間が存在しなくなるまでPUCCHの再送を行うように制御してもよい。例えば、T2期間後に設定されるT4’、T4’’、・・・が、次第に期間が短くなる構成(例えば、T4’=T4-X、T4’’=T4’-X)となる場合、UEは、当該期間がなくなるまでPUCCHの再送とPUSCHの送信処理を行うように制御してもよい。
[バリエーション]
UEは、T4期間においてPUSCHの送信機会が得られない場合、PUCCHの再送を行わずに再度PUSCHの送信機会に基づくPUSCHの送信を行ってもよい。例えば、UEは、T4期間においてPUSCHの送信機会が得られなかった場合、PUCCHの再送を行わず、T2期間後に設定される所定期間においてPUSCHの送信処理を行うように制御してもよい。
このように、T4期間においてPUSCHの送信機会が得られない場合に、再度PUSCHの送信機会が設定される構成とするとにより、1回の期間でPUSCHの送信機会が得られない場合であってもステップ2の動作を継続することが可能となる。
なお、UEは、オプション1-1とオプション1-2の一方を適用してもよい。あるいは、オプション1-1とオプション1-2を組み合わせて適用してもよい。
また、第1の態様と第2の態様は組み合わせて適用されてもよい。例えば、あるSCellにおいてビーム障害を検出したUEは、ビーム障害を検出してから第1の期間(例えば、T0)にPUSCHの送信機会が存在する場合にはステップ1(ビーム障害の検出通知)を行わずにステップ2を送信する。この際、UEは、ステップ2では、ビーム障害検出セル/新候補ビーム情報を含むMAC CEをPUSCHで送信してもよい。なお、当該MAC CEにビーム障害の検出を通知する情報が含まれてもよい。
UEは、ビーム障害を検出してから第1の期間(例えば、T0)にPUSCHの送信機会が存在しない場合、UEは、上記第2の態様で示した方法を利用してステップ1とステップ2を行う。
このように、PUSCHの送信機会に応じてステップ1の有無を制御することにより、ビーム障害を検出した場合のUE動作を柔軟に制御すると共にUE動作を簡略化することが可能となる。
(第3の態様)
第3の態様では、ビーム障害を検出した場合に、MAC CEの送信に利用するPUSCHの送信制御について説明する。なお、第3の態様は、第1の態様又は第2の態様と適宜組み合わせて実施されてもよい。
ビーム障害検出後に行われるステップ2において、DCIで送信が指示れるPUSCHを利用してMAC CEの送信を行う場合、当該DCI又はPUSCHの送信条件又はパラメータをどのように制御するかが問題となる。そこで、第3の態様では、MAC CEの送信(又は、ステップ2)に利用するPUSCH又は当該PUSCHの送信を制御するDCIについて、以下のオプション2-1~オプション2-4の少なくとも一つを利用する。
<オプション2-1>
オプション2-1では、MAC CE用のPUSCHの送信を制御するDCIの構成(例えば、DCIフォーマット)について説明する。
MAC CE用のPUSCHの送信を制御するDCIとして、既存システム(例えば、Rel.15)で利用されるフォーマット、BFR用の新規フォーマット、及びBFR用の新規フィールドの少なくとも一つが適用されてもよい。以下に、ステップ2のMAC CE用のPUSCH送信において、既存システムで利用さされるDCIフォーマットを利用する場合(オプション2-1-1)、BFR用の新規フォーマットを利用する場合(オプション2-1-2)、BFR用の新規フィールドを利用する場合(オプション2-1-3)を例に挙げて説明する。
[オプション2-1-1]
既存システムで利用される所定のRNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマットによりMAC CE用のPUSCHの送信が制御されてもよい。所定のRNTIは、例えば、C-RNTIであってもよい。DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つであってもよい。
UEは、所定のRNTIが適用されるDCIフォーマットでスケジューリングされたPUSCH(オプション2-1-1a)、所定のRNTIが適用されるDCIフォーマットの受信後の設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-1b)、又は設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-1c)のいずれかを利用してもよい。
・オプション2-1-1a
UEは、所定期間(例えば、T2期間)内に所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でスクランブルされたDCIフォーマットを受信した場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図9A参照)。当該DCIフォーマットは、ULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1であってもよい。
・オプション2-1-1b
UEは、所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でスクランブルされたDCIフォーマットを受信し、設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、当該DCIフォーマットをステップ2の送信指示であると判断してもよい。当該DCIフォーマットは、第1の期間(例えば、T2)内に送信され、設定グラントベースのPUSCH送信機会は、第2の期間(例えば、T4)内に設定される構成としてもよい。第1の期間と第2の期間は、一部が重複してもよいし、共通に設定されてもよい。
この場合、UEは、当該DCIフォーマットを受信した後に、設定グラントベースのPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図9B参照)。
当該DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つであってもよい。また、DCIフォーマットがULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1である場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHと、設定グラントベースのPUSCHのいずれか一方を利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。この場合、UEは、所定条件(例えば、送信タイミング等)に基づいて、いずれのPUSCHを適用するか決定してもよい。例えば、UEは、送信タイミングが早いPUSCH送信を選択してもよい。
UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-1aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
・オプション2-1-1c
UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、ステップ1の送信後に当該PUSCH送信機会を利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図9C参照)。
UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-1aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
既存システムでもサポートされる所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でCRCスクランブルされるDCIでスケジュールされたPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行うことにより、基地局側でステップ1を受信できない場合であってもステップ2の送信を行うことができる。
例えば、基地局は、UEから送信されるステップ1(PUCCH)を受信しない場合であっても、他の用途でPUSCHをスケジュールする場合もある。かかる場合、UEは、ステップ1を送信した後に所定期間に設定されるPUSCHリソースを利用してMAC CEの送信を行うことができる。基地局は、ステップ1を受信せずにステップ2を受信した場合であっても、ステップ2に含まれる情報に基づいてUEにおけるビーム障害を認識することができる。
[オプション2-1-2]
新規のRNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマットによりMAC CE用のPUSCHの送信が制御されてもよい。新規のRNTIは、例えば、BFR用に適用されるRNTI(以下、BFR-RNTIとも記す)であってもよい。DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つであってもよい。
UEは、BFR-RNTIが適用されるDCIフォーマットでスケジューリングされたPUSCH(オプション2-1-2a)、BFR-RNTIが適用されるDCIフォーマットの受信後の設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-2b)、又は設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-2c)のいずれかを利用してもよい。
・オプション2-1-2a
UEは、所定期間(例えば、T2)内に新規のRNTI(例えば、BFR-RNTI)でスクランブルされたDCIフォーマットを受信した場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10A参照)。当該DCIフォーマットは、ULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1であってもよい。
・オプション2-1-2b
UEは、新規のRNTI(例えば、BFR-RNTI)でスクランブルされたDCIフォーマットを受信し、設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、当該DCIフォーマットをステップ2の送信指示であると判断してもよい。当該DCIフォーマットは、第1の期間(例えば、T2)内に送信され、設定グラントベースのPUSCH送信機会は、第2の期間(例えば、T4)内に設定される構成としてもよい。第1の期間と第2の期間は、一部が重複してもよいし、共通に設定されてもよい。
この場合、UEは、当該DCIフォーマットを受信した後に、設定グラントベースのPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10B参照)。
当該DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つであってもよい。また、DCIフォーマットがULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1である場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHと、設定グラントベースのPUSCHのいずれか一方を利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。この場合、UEは、所定条件(例えば、送信タイミング等)に基づいて、いずれのPUSCHを適用するか決定してもよい。例えば、UEは、送信タイミングが早いPUSCH送信を選択してもよい。
UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-2aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
・オプション2-1-2c
UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、ステップ1の送信後に当該PUSCH送信機会を利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10C参照)。
UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-2aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
[オプション2-1-3]
新規のフィールドを含むDCIフォーマットによりMAC CE用のPUSCHの送信が制御されてもよい。新規のフィールドは、例えば、BFR報告の通知に適用されるフィールド(以下、BFR報告用フィールドとも記す)であってもよい。当該BFR報告用フィールドは、1ビットで設定されてもよいし、2ビット以上で設定されてもよい。また、BFR報告用フィールドは、所定セル(例えば、セカンダリセル)のBFRが設定された場合に、DCIに含める構成としてもよい。これにより、DCIフィールドのビットを有効に活用することができる。
DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つ、又は新規のDCIフォーマットであってもよい。
UEは、BFR報告用フィールドを含むDCIフォーマットでスケジューリングされたPUSCH(オプション2-1-3a)、BFR報告用フィールドを含むDCIフォーマットの受信後の設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-3b)、又は設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-3c)のいずれかを利用してもよい。
・オプション2-1-3a
UEは、所定期間(例えば、T2)内に新規のフィールド(例えば、BFR報告用フィールド)を含むDCIフォーマットを受信した場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10A参照)。当該DCIフォーマットは、ULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1、又は新規のDCIフォーマットであってもよい。
・オプション2-1-3b
UEは、新規のフィールド(例えば、BFR報告用フィールド)を含むDCIフォーマットを受信し、設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、当該DCIフォーマットをステップ2の送信指示であると判断してもよい。当該DCIフォーマットは、第1の期間(例えば、T2)内に送信され、設定グラントベースのPUSCH送信機会は、第2の期間(例えば、T4)内に設定される構成としてもよい。第1の期間と第2の期間は、一部が重複してもよいし、共通に設定されてもよい。
この場合、UEは、当該DCIフォーマットを受信した後に、設定グラントベースのPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10B参照)。
当該DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つ、又は新規のDCIフォーマットであってもよい。また、DCIフォーマットがULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1である場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHと、設定グラントベースのPUSCHのいずれか一方を利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。この場合、UEは、所定条件(例えば、送信タイミング等)に基づいて、いずれのPUSCHを適用するか決定してもよい。例えば、UEは、送信タイミングが早いPUSCH送信を選択してもよい。
UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-3aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
・オプション2-1-3c
UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、ステップ1の送信後に当該PUSCH送信機会を利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10C参照)。
UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-3aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
<オプション2-2>
オプション2-2では、ステップ2のMAC CE用のPUSCH送信のサイズ(granted size)について説明する。なお、以下の説明では、ステップ2に利用するPUSCHとして、DCIでスケジュールされるPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1a、1-1-2a、1-1-3a)を例に挙げて説明するが、これに限られない。設定グラントベースのPUSCHを利用する場合についても適用してもよい。
ステップ2のPUSCHをスケジュールするDCI(例えば、ULグラント)により割当てられるPUSCHリソースは、少なくとも当該ステップ2のMAC CEを伝送できるサイズに設定される構成としてもよい。例えば、ステップ2のMAC CEのペイロードサイズがAビット又はバイト(A-bit/byte)である場合、DCいによるPUSCH送信用のサイズ(又は、PUSCHリソース)は、Xビット又はバイト(X≧A)以上に設定されてもよい。
PUSCHリソースは、周波数リソース及び時間リソースの少なくとも一つであってもよい。あるいは、PUSCHリソースは、周波数リソース及び時間リソースの少なくとも一つに加えて符号化率(例えば、変調符号化方式(MCS))が考慮されてもよい。MCSは、DCIによりUEに通知されてもよい。
例えば、DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEの送信を行う場合(オプション1-1-1a、1-1-2a、1-1-3a)に、スケジュールされたPUSCHのサイズがMAC CEのサイズより小さい場合を想定する。かかる場合、UEは、当該DCI(例えば、ULグラント)がステップ2のスケジューリング用のDCIとして有効でないと判断してもよい。また、UEは、当該DCIでスケジュールされるPUSCHを利用したMAC CEの送信を行わないように制御してもよい。
一方で、DCIでスケジュールされたPUSCHのサイズがMAC CEのサイズより大きい場合、UEは、当該DCI(例えば、ULグラント)がステップ2のスケジューリング用のDCIとして有効であると判断してもよい。この場合、UEは、当該DCIでスケジュールされるPUSCHを利用したMAC CEの送信を行うように制御してもよい。
また、BFR報告用に利用されるDCI(例えば、BFR-RNTIが適用されたDCI、又はBFR報告用フィールドを有するDCI)でPUSCHがスケジュールされる場合(オプション1-1-2a、1-1-3a)、UEは、当該DCIでスケジュールされるPUSCHのサイズはMAC CEのサイズより大きく設定される(又は、小さく設定されない)と想定してもよい。
また、UEは、設定グラントベース用に設定されるPUSCHを利用してMAC CEの送信を行う場合(オプション1-1-1b、1-1-1c、1-1-2b、1-1-2c、1-1-3b、1-1-3c)、設定されるPUSCHのサイズはMAC CEのサイズより大きく設定される(又は、小さく設定されない)と想定してもよい。
このように、MAC CEのサイズを考慮してPUSCHのサイズ(又は、PUSCHリソース)を制御することにより、ステップ2の送信を適切に行うことが可能となる。
<オプション2-3>
オプション2-3では、ステップ2のMAC CE用のPUSCHをスケジュールするDCI(又は、PUSCH送信指示に有効となるDCI)が送信されるセル(又は、CC)について説明する。なお、以下の説明では、ステップ2に利用するPUSCHとして、DCIでスケジュールされるPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1a、1-1-2a、1-1-3a)を例に挙げて説明するが、これに限られない。設定グラントベースのPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1b、1-1-2b、1-1-3bに示す設定グラントベースのPUSCH前に送信されるDCI)についても適用してもよい。
ステップ2の送信を指示するDCIは、以下のオプション2-3-1~2-3-3)に示す少なくとも一つの方法で送信が制御されてもよい。
・オプション2-3-1
ステップ2の送信を指示するDCIは、所定のセルで送信される構成としてもよい。所定セルは、PCell及びPSCellの少なくとも一つであってもよい。UEは、ステップ1のPUCCHを送信した所定のセル(又は、PUCCHリソースが設定された所定のセル)において、ステップ2の送信を指示するDCIが所定期間(例えば、T2)内に送信されると想定して受信処理を制御してもよい(図11A参照)。
この場合、UEは、所定のセルにおいて選択的にDCIの受信処理を行い、その他のセル(例えば、セカンダリセル)において受信処理を行わないように制御してのよい。これにより、UEの受信処理の負荷を低減することができる。
なお、ステップ2のMAC CEを所定のセル(例えば、PCell又はPSCell)に送信する場合、クロスキャリアスケジューリングをサポートしないUE(又は、クロスキャリアスケジューリングのサポートを報告していないUE)は、ステップ2の送信を指示するDCIが所定のセルで送信されると想定してもよい。
・オプション2-3-2
ステップ2の送信を指示するDCIは、UEが接続しているサービングセルのいずれかで送信される構成としてもよい。サービングセルは、PCell、PSCell、PCellと同じグループに含まれるSCell、及びPSCellと同じグループに含まれるSCellの少なくとも一つであってもよい。UEは、ステップ1のPUCCHを送信した所定のセル(又は、PUCCHリソースが設定された所定のセル)又は当該所定のセルと同じセルグループに含まれるSCellにおいて、ステップ2の送信を指示するDCIが所定期間(例えば、T2)内に送信されると想定して受信処理を制御してもよい(図11B参照)。
図11Bでは、UEは、PCell又はPSellに対してステップ1のPUCCHを送信し、当該PCell又はPSellと同じグループに含まれるSCell#mでDCIを検出する場合を示している。この場合、メッセージ2の送信を指示するDCIの送信を行うセルを柔軟に設定することができる。
・オプション2-3-3
ステップ2の送信を指示するDCIは、UEが接続しているサービングセルのうちBFRを検出したセルを除くいずれかのセルで送信される構成としてもよい。サービングセルは、PCell、PSCell、PCellと同じグループに含まれるSCell、及びPSCellと同じグループに含まれるSCellの少なくとも一つであってもよい。UEは、ステップ1のPUCCHを送信した所定のセル(又は、PUCCHリソースが設定された所定のセル)又は当該所定のセルと同じセルグループに含まれるSCell(BFR検出セルを除く)において、ステップ2の送信を指示するDCIが所定期間(例えば、T2)内に送信されると想定して受信処理を制御してもよい(図11C参照)。
図11Cでは、UEは、PCell又はPSellに対してステップ1のPUCCHを送信し、当該PCell又はPSellと同じグループに含まれるSCell#mでDCIを検出する場合を示している。このように、BFRを検出したセルにおいてDCIの送信が行われないように制御することにより、メッセージ2の送信を指示するDCIの送信を行うセルを柔軟に設定すると共に、UEにおけるDCIの受信を適切に行うことができる。
・オプション2-3-4
オプション2-3-1~2-3-3に加えて、ステップ2のMAC CEの送信を指示するDCI(又は、有効となるDCI)は、MAC CEの送信に利用されるPUSCHがスケジュールされるセルに基づいてさらに制限されてもよい。
例えば、ステップ2のMAC CEを所定のセル(例えば、PCell又はPSCell)に送信する場合、クロスキャリアスケジューリングをサポートしないUE(又は、クロスキャリアスケジューリングのサポートを報告していないUE)は、ステップ2の送信を指示するDCIが所定のセルで送信されると想定してもよい。
また、UEは、ステップ2のMAC CEの送信用にスケジュールされるPUSCHがBFRを検出したセルで送信されないと想定してもよい。例えば、DCIでPUSCHの送信がスケジュールされるセルは、BFRを検出したセル以外のセルとなるように制御されてもよい。
<オプション2-4>
オプション2-4では、ステップ2のMAC CE用のPUSCHをスケジュールするDCI、又は当該PUSCHが所定期間において複数送信される場合のUE動作について説明する。
以下の説明では、複数のセル(例えば、PCellとSCell)において当該DCIが送信される場合を説明するが、1つのセルで複数のDCIが送信される場合にも同様に制御してもよい。
また、以下の説明では、ステップ2に利用するPUSCHとして、DCIでスケジュールされるPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1a、1-1-2a、1-1-3a)を例に挙げて説明するが、これに限られない。設定グラントベースのPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1b、1-1-2b、1-1-3bに示す設定グラントベースのPUSCH前に送信されるDCI)についても適用してもよい。
[オプション2-4-1]
オプション2-4-1では、ステップ2のMAC CEの送信に利用できるPUSCHをスケジュールするDCIが所定期間(例えば、T2)において複数送信される場合のUE動作について説明する。
ステップ2の送信を指示するDCIフォーマットが所定のDCIフォーマットであり、UEが所定期間(例えば、T2)内で当該所定のDCIフォーマットを複数検出した場合、所定条件に基づいて選択したDCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。
所定のDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0又は0_1であってもよい。また、所定のDCIフォーマットは、所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でスクランブルされていてもよい。所定条件は、セルインデックス及び送信タイミングの少なくとも一つであってもよい。
例えば、UEは、所定期間において、1つのセル(例えば、PCell)でPUSCHをスケジュールする複数のDCIを検出した場合、最初に検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい。
また、UEは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)でPUSCHをスケジュールする複数のDCIを検出した場合、インデックスが最小(又は、最大)のセルにおいて最初に検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい(図12A参照)。つまり、UEは、最初にセルインデックスをチェック(セルインデックスを優先)し、それからDCIの検出タイミングをチェックする。
図12Aでは、SCellよりセルインデックスが小さいPCellにおいて、最初に検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信する場合を示している。
あるいは、UEは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)でPUSCHをスケジュールする複数のDCIを検出した場合、最初に検出したDCIのうちセルインデックスが最小(又は、最大)のセルで検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい(図12B参照)。つまり、UEは、最初にDCIの検出タイミングをチェック(検出タイミングを優先)し、それからセルインデックスをチェックする。
図12Bでは、複数のセルにおいて最初に検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信する場合を示している。これにより、PUSCHを早いタイミングで送信することができるため、BFR手順の遅延を抑制できる。
UEは、所定期間において、サービングセルのいずれかにおいて検出したDCI(例えば、C-RNTIでスクランブルされたDCIフォーマット0_0又は0_1)でスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、所定期間で検出したDCIの種別及びセル種別に関わらず、MAC CEの送信に利用するPUSCHを決定してもよい。
なお、UEは、所定期間で送信されたあるDCIでスケジュールされたPUSCHを利用したMAC送信を行わない場合、当該所定期間の残りの期間においてPUSCHをスケジュールする少なくとも一つのDCIが送信されると想定してもよい。
[オプション2-4-2]
オプション2-4-2では、ステップ2のMAC CEの送信に利用できるPUSCHの送信機会が所定期間(例えば、T4)において複数設定される場合のUE動作について説明する。
ステップ2の送信を指示するDCIフォーマットが所定のDCIフォーマットであり、UEが所定期間(例えば、T4)内でMAC CEの送信に利用できるPUSCHの送信機会(又は、PUSCHリソース0を複数検出した場合、所定条件に基づいて選択したPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。
所定のDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0又は0_1であってもよい。また、所定のDCIフォーマットは、所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でスクランブルされていてもよい。所定条件は、セルインデックス及び送信タイミングの少なくとも一つであってもよい。
例えば、UEは、所定期間において、1つのセル(例えば、PCell)で複数のPUSCH送信機会が得られた場合、最初に設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい。
また、UEは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)で複数のPUSCH送信機会が得られた場合、インデックスが最小(又は、最大)のセルにおいて最初に設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい(図13A参照)。つまり、UEは、最初にセルインデックスをチェック(セルインデックスを優先)し、それからDCIの検出タイミングをチェックする。
図13Aでは、SCellよりセルインデックスが小さいPCellにおいて、最初に設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信する場合を示している。
あるいは、UEは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)で複数のPUSCH送信機会が得られた場合、最初に設定されたPUSCH送信機会のうちセルインデックスが最小(又は、最大)のセルで設定されたPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい(図13B参照)。つまり、UEは、最初にPUSCHの設定タイミングをチェック(設定タイミングを優先)し、それからセルインデックスをチェックする。
図13Bでは、複数のセルにおいて最初に設定されたPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信する場合を示している。これにより、PUSCHを早いタイミングで送信することができるため、BFR手順の遅延を抑制できる。
UEは、所定期間において、サービングセルのいずれかにおいて設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、所定期間で得られるPUSCHの種別及びセル種別に関わらず、MAC CEの送信に利用するPUSCHを決定してもよい。
なお、UEは、所定期間に設定されるあるPUSCH送信機会を利用したMAC送信を行わない場合、当該所定期間の残りの期間において少なくとも一つのPUSCH送信機会が設定されると想定してもよい。
[オプション2-4-3]
オプション2-4-3では、PUSCHをスケジュールするDCI(通常DCI)と、ステップ2のMAC CEの送信指示用に設定されるDCI(新規DCI)が所定期間(例えば、T2)においてそれぞれ送信される場合のUE動作について説明する。新規DCIは、BFR-RNTI又はBFR報告用フィールドが適用されるDCIであり、通常DCIは、BFR-RNTI以外のRNTI(例えば、C-RNTI)及びBFR報告用フィールドが適用されないDCIであってもよい。
UEが所定期間(例えば、T2)内でPUSCHをスケジュールする通常DCIと、新規DCIを検出した場合、新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。
例えば、UEは、所定期間において、1つのセル(例えば、PCell)で通常DCIと、新規DCIを検出した場合、新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい(図14A参照)。あるいは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)で通常DCIと、新規DCIを検出した場合、新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい(図14B参照)。
なお、新規DCIは所定期間において最大1つだけ送信される構成としてもよい。UEは、所定期間において新規DCIが1つだけ受信すると想定して受信処理を制御してもよい。
基地局は、新規DCIでスケジュールしたPUSCH送信を受信できない場合、PUSCHの再送を新規DCIで行なってもよいし、既存のDCIで行なってもよい。
また、UEは、所定期間において、複数のセルで複数の新規DCIを検出した場合、インデックスが最小(又は、最大)のセルにおいて最初に検出した新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、UEは、最初にセルインデックスをチェック(セルインデックスを優先)し、それから新規DCIの検出タイミングをチェックする。
あるいは、UEは、所定期間において、複数のセルで複数の新規DCIを検出した場合、最初に検出した新規DCIのうちセルインデックスが最小(又は、最大)のセルで検出した新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、UEは、最初にDCIの検出タイミングをチェック(検出タイミングを優先)し、それからセルインデックスをチェックする。
あるいは、UEは、所定期間において、複数のセルにおいて新規DCIで複数のPUSCH送信機会がスケジュールされる場合、インデックスが最小(又は、最大)のセルにおいて最初に設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、UEは、最初にセルインデックスをチェック(セルインデックスを優先)し、それからDCIの検出タイミングをチェックする。
あるいは、UEは、所定期間において、複数のセルにおいて新規DCIで複数のPUSCH送信機会がスケジュールされる場合、最初に設定されたPUSCH送信機会のうちセルインデックスが最小(又は、最大)のセルで設定されたPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、UEは、最初にPUSCHの設定タイミングをチェック(設定タイミングを優先)し、それからセルインデックスをチェックする。
(バリエーション)
PUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行う場合、当該PUSCH送信に対するHARQ-ACKが基地局からフィードバックされない場合も想定される。かかる場合、UEは、ステップ2のPUSCH送信の成功有無をどのように判断するかが問題となる。かかる問題を解決するために以下の通り制御してもよい。
基地局がステップ1を受信(又は、検出)している場合、当該基地局は、ステップ2用のPUSCHをスケジュールする。そのため、基地局は、UEから送信されるPUSCHが正しく受信できない場合には、再度PUSCHの送信指示(例えば、ULグラント)を送信し、UEにPUSCH(ステップ2)を再送させるように制御してもよい。
基地局がステップ1を受信(又は、検出)していない場合、当該基地局は、ステップ2用のPUSCHのスケジュールを意図してDCI(例えば、ULグラント)の送信は行っていない。つまり、UEは、基地局がステップ2のPUSCH送信を意図して送信したDCIではなく、他の目的で送信したDCIに基づいて(例えば、当該DCIをステップ2用に発行されたDCIと判断して)ステップ2の送信を行うケースも考えられる。
基地局は、UEがステップ2を意図して送信したPUSCHの受信をミスした場合、当該PUSCHの再送をどのように制御するかが問題となる。この場合、基地局側(例えば、基地局のインプリマター)でPUSCHの再送を指示することもできるが、再送制御次第では、PUSCHの再送回数の上限を設定したり、再送のPUSCHリソースを適切に割当てないことも考えられる。したがって、UE(及び基地局)は、以下の動作1又は動作2を適用してもよい。
<動作1>
UEは、次のスケジューリングリクエスト(SR)の送信タイミングで再度PUSCHのスケジュール要求から行うように制御してもよい。スケジューリングリクエストを利用することによりリソースの利用効率を向上することができる。
<動作2>
UEは、次のPUSCHの送信タイミングでステップ2を送信するように制御してもよい。これにより、UEは、所定タイマーが満了するまで、又はBFRレスポンス(例えば、図1のS105)がくるまでに、利用できるPUSCHの全てを利用してステップ2(MAC CE)の送信を行うことができるため、BFRの遅延を抑制するとともに信頼性を向上することができる。
なお、動作1を適用する場合には、基地局からのBFRレスポンス(例えば、図1のS105)の設定は不要とすることができる。動作2を適用する場合には、BFRレスポンス又は所定タイマーを設定すればよい。
また、BFRレスポンスの代わりに、新たにTCI状態(TCI state)が設定、更新又はアクティブ化されたUEは、BFR手順が完了したと想定してもよい。かかる場合、BFRレスポンスを不要とすることができる。また、新たに設定、更新又はアクティブ化されるTCI状態は、ビーム障害が検出されたセカンダリセルに限定されてもよいし、サービングセルの少なくとも一つで行われてもよい。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図15は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
図16は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
送受信部120は、ビーム障害の発生を通知する第1の情報と、ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する第2の情報を受信してもよい。送受信部120は、第1の情報を送信した後に設定される期間において、第2の情報の送信を指示する下り制御情報の送信、及び第2の情報の受信の少なくとも一つを行ってもよい。
送受信部120は、特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)及び特定のフィールドの少なくとも一つを利用する下り制御情報を送信してもよい。特定のRNTIは、例えば、C-RNTI、及びBFR-RNTIの少なくとも一つであってもよい。もちろんこれに限られず他のRNTIであってもよい。送受信部120は、ビーム障害の発生を通知したセル、又はビーム障害の発生を通知したセルと同じセルグループに含まれるセカンダリセルにおいて下り制御情報を送信してもよい。
制御部110は、第1の情報を送信した後に設定される期間において、第2の情報の送信を指示する下り制御情報の送信、及び第2の情報の受信の少なくとも一つを行うように制御してもよい。
制御部110は、ビーム障害を検出した場合に、下り制御情報でスケジュールされる上り共有チャネル、及び下り制御情報を受信した後に設定される設定グラントベースの上り共有チャネルの少なくとも一つにより、ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する情報の受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
図17は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
なお、送受信部220は、ビーム障害の発生を通知する第1の情報と、ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する第2の情報を送信してもよい。送受信部220は、第1の情報を送信した後に設定される期間において、第2の情報の送信を指示する下り制御情報の受信、及び第2の情報の送信の少なくとも一つを行ってもよい。
送受信部220は、送受信部120は、特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)及び特定のフィールドの少なくとも一つを利用する下り制御情報を受信してもよい。特定のRNTIは、例えば、C-RNTI、及びBFR-RNTIの少なくとも一つであってもよい。もちろんこれに限られず他のRNTIであってもよい。送受信部220は、ビーム障害の発生を通知したセル、又はビーム障害の発生を通知したセルと同じセルグループに含まれるセカンダリセルにおいて下り制御情報を受信してもよい。
制御部210は、第1の情報を送信した後に設定される期間において、第2の情報の送信を指示する下り制御情報の受信、及び第2の情報の送信の少なくとも一つを行うように制御してもよい。制御部210は、第1の情報を送信した後に設定される期間において第2の情報の送信を指示する下り制御情報を受信できない場合、第1の情報を再送するように制御してもよい。制御部210は、第1の情報を送信した後に設定される期間において第2の情報の送信機会がない場合、第1の情報を再送するように制御してもよい。制御部210は、ビーム障害を検出してから所定期間内に上り共有チャネルの送信機会が存在する場合に第1の情報の送信を行わずに第2の情報の送信を行うように制御してもよい。制御部210は、下り制御情報でスケジュールされる上り共有チャネル及び設定グラントベースの上り共有チャネルの少なくとも一つを利用して第2の情報の送信を行うように制御してもよい。
制御部210は、ビーム障害を検出した場合に、下り制御情報でスケジュールされる上り共有チャネル、及び下り制御情報を受信した後に設定される設定グラントベースの上り共有チャネルの少なくとも一つを利用してビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する情報の送信を制御してもよい。制御部201は、ビーム障害の発生を通知したセル、又はビーム障害の発生を通知したセルと同じセルグループに含まれるセカンダリセルにおいて下り制御情報を受信するように制御してもよい。制御部201は、ビーム障害を検出した後に設定される期間又はビーム障害の発生を通知した後に設定される期間において複数の下り制御情報を受信した場合、各下り制御情報に対応するセルインデックス及び送信タイミングの少なくとも一つに基づいて選択した下り制御情報に対応する上り共有チャネルを利用して情報の送信を制御してもよい。制御部201は、ビーム障害を検出した後に設定される期間又はビーム障害の発生を通知した後に設定される期間において上り共有チャネルの送信機会が複数存在する場合、各上り共有チャネルに対応するセルインデックス及び送信タイミングの少なくとも一つに基づいて情報の送信に利用する上り共有チャネルを決定してもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、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。
ここで、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、みなし、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。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図18は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末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及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ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、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を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。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、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。
基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ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を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ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(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
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、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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、制御部110(210)は、メモリ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。
メモリ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、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ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。メモリ1002は、本開示の一実施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。
ストレージ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、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
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(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))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。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
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、Light Emitting Diode(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、メモリ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及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて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。
(変形例)
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、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RS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)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
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、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本開示においてパラメータなどに使用する名称は、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などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(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。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、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、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
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、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、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。
なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。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。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
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(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)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。
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(Digital Subscriber Line(DSL))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、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「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(Remote Radio Head(RRH)))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(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、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、無線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Internet of Things(IoT)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、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)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、上述の基地局10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」、「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が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
本開示において、基地局によって行われるとした動作は、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。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含む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、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
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、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。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなど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又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
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。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
本開示において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、ある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。
本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
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。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこ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、翻訳によって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。
以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる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、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。


Claims (5)

  1. セカンダリセルにおけるビーム障害の検出後、ビーム障害回復(BFR)用のMedium Access Control(MAC)制御要素を送信可能なリソースサイズを有する上り共有チャネルリソースがない場合に、スケジューリングリクエスト(SR)を送信する第1の動作を行う送信部と、
    前記BFR用のMAC制御要素を送信可能なリソースサイズを有する前記上り共有チャネルリソースがある場合に、前記第1の動作を省略して、前記上り共有チャネルリソースを用いて前記BFR用のMAC制御要素をPSCellにて送信する第2の動作を行うように制御する制御部と、を有し、
    前記制御部は、複数のセカンダリセルにおいてビーム障害を検出した場合に、前記第2の動作を前記複数のセカンダリセルについて単一に行うように制御し、
    単一の前記BFR用のMAC制御要素によって報告される前記複数のセカンダリセルの数の上限値は、上位レイヤシグナリングに基づいて設定される、ことを特徴とする端末。
  2. 前記BFR用のMAC制御要素は、ビーム障害を検出した前記セカンダリセルのインデックスの情報及び候補ビームを示す参照信号のインデックスの情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3. 前記BFR用のMAC制御要素の上り共有チャネル送信に対するレスポンスが受信されるまで、次の上り共有チャネルの送信タイミングで前記BFR用のMAC制御要素を再送する、ことを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4. セカンダリセルにおけるビーム障害の検出後、ビーム障害回復(BFR)用のMedium Access Control(MAC)制御要素を送信可能なリソースサイズを有する上り共有チャネルリソースがない場合に、スケジューリングリクエスト(SR)を送信する第1の動作を行う工程と、
    前記BFR用のMAC制御要素を送信可能なリソースサイズを有する前記上り共有チャネルリソースがある場合に、前記第1の動作を省略して、前記上り共有チャネルリソースを用いて前記BFR用のMAC制御要素をPSCellにて送信する第2の動作を行うように制御する工程と、を有し、
    前記制御する工程は、複数のセカンダリセルにおいてビーム障害を検出した場合に、前記第2の動作を前記複数のセカンダリセルについて単一に行うように制御し、
    単一の前記BFR用のMAC制御要素によって報告される前記複数のセカンダリセルの数の上限値は、上位レイヤシグナリングに基づいて設定される、ことを特徴とする端末の無線通信方法。
  5. 端末と基地局を有するシステムであって、
    前記端末は、
    セカンダリセルにおけるビーム障害の検出後、ビーム障害回復(BFR)用のMedium Access Control(MAC)制御要素を送信可能なリソースサイズを有する上り共有チャネルリソースがない場合に、スケジューリングリクエスト(SR)を送信する第1の動作を行う送信部と、
    前記BFR用のMAC制御要素を送信可能なリソースサイズを有する前記上り共有チャネルリソースがある場合に、前記第1の動作を省略して、前記上り共有チャネルリソースを用いて前記BFR用のMAC制御要素PSCellにて送信する第2の動作を行うように制御する制御部と、を有し、
    前記基地局は、
    前記SR及び前記BFR用のMAC制御要素のうち少なくとも一方を受信する受信部を有し、
    前記制御部は、複数のセカンダリセルにおいてビーム障害を検出した場合に、前記第2の動作を前記複数のセカンダリセルについて単一に行うように制御し、
    単一の前記BFR用のMAC制御要素によって報告される前記複数のセカンダリセルの数の上限値は、上位レイヤシグナリングに基づいて設定される、ことを特徴とするシステム。
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