JPWO2019203187A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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Abstract
Description
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。
一実施形態において、BFRQ送信用リソースは、非衝突型リソースを含んでもよい。非衝突型のリソースは、UE固有のリソース(dedicated resource)、予め設定されたリソース(pre-configured resource)などと呼ばれてもよい。
(1)BFRQ送信には、非衝突型リソースのみを用いる(サポートする)、
(2)BFRQ送信には、衝突型リソースのみを用いる(サポートする)、
(3)BFRQ送信には、衝突型リソース及び非衝突型リソースの両方を用いる(サポートする)。
UEが非衝突型リソースのBFRQ送信のみをサポートする場合、代表的には以下の4つのケースが考えられる:
(1−1)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがない、
(1−2)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあるが、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがない、
(1−3)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがあるが、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がない、
(1−4)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがあり、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がある。
UEが衝突型リソースのBFRQ送信のみをサポートする場合、代表的には以下の3つのケースが考えられる:
(2−1)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがない、
(2−2)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する衝突型リソースがあるが、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がない、
(2−3)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する衝突型リソースがあり、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がある。
UEが衝突型リソース及び非衝突型リソースの両方のBFRQ送信をサポートする場合、代表的には以下の4つのケースが考えられる:
(3−1)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがない、
(3−2)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する衝突型リソースがあるが、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがない、
(3−3)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがある、
(3−4)タイマ内において、L1−RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがあるが、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がない。
以下、本開示の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、上記実施形態に示す無線通信方法の少なくとも一つ又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図13は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図15は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
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。
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。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)、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(CC:Component Carrier)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。
以下、本開示の補足事項について付記する。
・CBRA−BFR:送信構成指標(Transmission Configuration Indicator:TCI)の再設定(reconfiguration)/活性化(activation)、及び/又はビーム回復用パラメータ(例えば、新候補ビーム参照信号(Reference Signal:RS)リスト)の再設定、を引き起こすビーム回復のみに用いられる衝突型PRACH(Physical Random Access Channel)
・CBRA−RLF:RRC(Radio Resource Control)接続再確立(connection re-establishment)を引き起こす無線リンク障害に用いられる衝突型PRACH
・PHY(physical layer)の観点では、4ステップの手順は、CBRA−BFR及びCBRA−RLFに類似する。
・上位レイヤの観点では、当該手順は、CBRA−BFR及びCBRA−RLFと異なる。
・Msg.3は、CBRA−RLFにおけるRRC接続再確立要求を含む。
・Msg.3は、CBRA−BFRにおけるRRC接続再確立要求を含まなくてもよい。
・衝突型PRACHリソースが専用UEに割り当てられる。
・BFR用の非衝突型PRACHリソースが複数のUEによって共有される。
・専用の/予め設定された/非衝突型(contention-free)の、リソース
・非衝突型PRACH
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・動機:PRACHよりも小さい粒度、UL(uplink)オーバーヘッドの削減
・ULグラントフリー(grant free、configured grant)PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・動機:簡単、迅速
・衝突型リソース
・衝突型PRACH
・CBRA及びCFRAの間の違いは、リソースがUE共有か否かである。
・CFRAに対し、PRACHリソースは各UEの各ビームに割り当てられる。
・CBRAに対し、PRACHリソースは全UEの各ビームに割り当てられる。
・案1:BFRQ送信のための非衝突型リソースのみをサポートする
・BFRQの条件:特定UEに設定された専用PRACHに関連づけられる新候補ビームが発見されること
・案2:BFRQ送信のための衝突型リソースのみをサポートする
・BFRQの条件:全UEに設定された専用PRACHに関連づけられる新候補ビームが発見されること
・新候補ビーム識別のみのためのSS(Synchronization Signal)
・案3:衝突型リソース及び非衝突型リソースの両方がBFRQ送信用に設定されることをサポートする
・BFRQの条件:新候補ビームが発見されること
・上記の全ての条件はビーム障害回復の機構内であること(例えば、ビーム回復タイマが満了していないこと、BFRQ送信番号が最大数以下であること)に注意する。
・各UEのための専用PRACHリソース
・gNB(gNodeB)は、誰がDL(downlink)ビームの受信に失敗したか、どのビームが新候補であるかを発見できる。
・UE間の共有PRACHリソース
・gNBは、どのビームが誰かの新候補であるかを発見できる。誰がDLビームの受信に失敗したかは、衝突解決(contention resolution)を通して分かる。
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1(Layer 1)−RSRP(Reference Signal Received Power)測定}の問い合わせ
なし
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・タイマが満了すると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
{x1,y1}
{x2,y2}
{x2,y2}
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・新候補ビームのための専用RACHリソースなし
・タイマが満了すると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
{x,y}
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・新候補ビームのための専用RACHリソース
・MACからPHYへBFR用CFRA
・ウィンドウ内に応答なし
・タイマが満了/BFRQが最大になると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
{x,y}
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・新候補ビームのための専用RACHリソース
・MACからPHYへBFR用CFRA
・ウィンドウ内にgNB応答があると、タイマを停止
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
なし
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・タイマが満了すると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
{x,y}
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・新候補ビームのための専用RACHリソースなし
・MACからPHYへBFR用CBRA
・ウィンドウ内に応答なし
・タイマが満了/BFRQが最大になると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
{x,y}
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・新候補ビームのための専用RACHリソースなし
・MACからPHYへBFR用CBRA
・ウィンドウ内にgNB応答があると、タイマを停止
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
なし
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・タイマが満了すると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・オプション1:UEは、ビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送る。
・オプション2:UEは、ビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送らず、MACは、CBRA−BFRベースのビーム回復要求送信をトリガする。
・オプション3:UEは、ビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送らず、MACは、CBRA−RLF送信をトリガする。
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
{x,y}
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・新候補ビームのための専用RACHリソースなし
・MACからPHYへCBRA
・ウィンドウ内にgNB応答があると、タイマを停止
・オプション1:UEは、CBRA−BFRベースのビーム回復要求送信をトリガする。
・オプション2:UEは、CBRA−RLF送信をトリガする。
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
{x,y}
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・新候補ビームのための専用RACHリソース
・MACからPHYへCFRA
・ウィンドウ内にgNB応答があると、タイマを停止
・オプション1:UEは、CBRA−BFRベースのビーム回復要求送信をトリガし、もしタイマが定義されてgNB応答が受信される場合、当該タイマを停止する。
・ビーム障害インスタンス
・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1−RSRP測定}の問い合わせ
{x1,y1}
・カウンタが最大値になると、タイマが開始
・新候補ビームのための専用RACHリソース
・MACからPHYへBFR用CFRA
・ウィンドウ内に応答なし
・タイマが満了
・{x2,y2}
・他のビーム
・MACからPHYへCBRA
・ウィンドウ内に応答なし
・BFRQが最大値になると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・オプション1:UEは、ビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送る。
・オプション2:UEは、タイマが満了した場合にビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送らず、MACは、CBRA−BFRベースのビーム回復要求送信をトリガし、UEは、BFRQの最大値に達した場合にビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送る。
・オプション3:UEは、タイマが満了した場合にビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送らず、MACは、CBRA−RLF送信をトリガし、UEは、BFRQの最大値に達した場合にビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送る。
Claims (3)
- ビーム障害インスタンスカウンタに基づいて所定のタイマを開始する制御部と、
前記所定のタイマが満了する前であって、所定の閾値を超えたLayer 1 Reference Signal Received Power(L1−RSRP)を有する候補ビーム識別のための参照信号がある場合で、かつ、当該参照信号に対応するContention-Free Random Access(CFRA)リソースがある場合に、当該CFRAリソースを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。 - 前記送信部は、前記所定の閾値を超えたL1−RSRPを有する候補ビーム識別のための参照信号がない、又は前記参照信号に対応するCFRAリソースがない場合には、Contention-Based Random Access(CBRA)リソースを用いて前記ランダムアクセスプリアンブルを送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- ビーム障害インスタンスカウンタに基づいて所定のタイマを開始するステップと、
前記所定のタイマが満了する前であって、所定の閾値を超えたLayer 1 Reference Signal Received Power(L1−RSRP)を有する候補ビーム識別のための参照信号がある場合で、かつ、当該参照信号に対応するContention-Free Random Access(CFRA)リソースがある場合に、当該CFRAリソースを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信するステップと、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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