WO2017164220A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2017164220A1
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beam forming
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一樹 武田
浩樹 原田
祥久 岸山
聡 永田
洋介 佐野
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE Long Term Evolution
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), LTE Rel. 13/14/15 and later
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC dual connectivity
  • CG Cell Group
  • CC cell
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • LTE Rel. frequency division duplex (FDD) in which downlink (DL) transmission and uplink (UL: Uplink) transmission are performed in different frequency bands, and downlink transmission and uplink transmission are in the same frequency band.
  • Time Division Duplex (TDD) which is performed by switching over time, is introduced.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • M2M may be referred to as D2D (Device To Device), V2V (Vehicular To Vehicular), or the like depending on a device to communicate. Designing a new communication access method (New RAT (Radio Access Technology)) is being studied in order to satisfy the above-mentioned various communication requirements.
  • New RAT Radio Access Technology
  • a beam can be formed by controlling the amplitude and / or phase of a signal transmitted / received from each element. This processing is also called beam forming (BF) and can reduce radio wave propagation loss.
  • BF beam forming
  • the present invention has been made in view of the above points, and provides a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of reducing the time required to form an appropriate beam in communication using beam forming.
  • a radio base station capable of reducing the time required to form an appropriate beam in communication using beam forming.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention is based on the said reference signal with the receiving part which forms the receiving beam and receives the reference signal transmitted by a different transmission beam with the radio resource orthogonal in time. It has a measurement part which performs measurement, and a control part which controls formation of a receiving beam so that at least one of the above-mentioned reference signals may be received within a predetermined period set.
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of conventional MIMO MIMO precoding.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining restrictions on beam forming of analog BF.
  • 3A and 3B are conceptual explanatory diagrams of transmission beam scanning according to the beam forming RS.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a transmission pattern of the beam forming RS.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of the transmission pattern of the beam forming RS.
  • 6A and 6B are explanatory diagrams of problems and countermeasures when scanning the transmission beam of the BS.
  • 7A and 7B are conceptual explanatory diagrams of received beam scanning according to the beam forming RS.
  • 8A and 8B are explanatory diagrams of problems and countermeasures when scanning the reception beam of the UE.
  • FIG. 9A and 9B are diagrams illustrating an example of a suitable beam scan of the BS and UE.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of transmitting the beam forming RS in fixed DL subframes.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of transmitting a beam forming RS in an arbitrary subframe.
  • 12A to 12C are diagrams illustrating an example of the transmission time length of the beam forming RS (the duration of the transmission beam of the BS).
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of transmitting the beam forming RS in fixed DL subframes.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of transmitting a beam forming RS in an arbitrary subframe.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • Digital BF can be classified into digital BF and analog BF.
  • Digital BF is a method of performing precoding signal processing (for a digital signal) on baseband.
  • parallel processing of inverse fast Fourier transform (IFFT: Inverse Fast Fourier Transform) / digital-analog conversion (DAC: Digital to Analog Converter) / RF (Radio Frequency) is required for the number of antenna ports (RF chains). Become. On the other hand, as many beams as the number of RF chains can be formed at an arbitrary timing.
  • Analog BF is a method using a phase shifter on RF. In this case, since only the phase of the RF signal is rotated, the configuration is easy and can be realized at low cost. However, there is a problem that a plurality of beams cannot be formed at the same time.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of conventional MIMO MIMO precoding.
  • FIG. 1A illustrates an example of a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal) configuration for receiving a PDSCH.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • two DMRSs are multiplexed in one resource element (RE) in the case of 1-4 layer communication, and four DMRSs in one RE in the case of 5-8 layer communication.
  • RE resource element
  • four DMRSs in one RE in the case of 5-8 layer communication.
  • signals are arranged on the assumption that DMRSs mapped on different beams are multiplexed on the same RE.
  • a radio base station also called eNB (evolved Node B), BS (Base Station), etc.
  • eNB evolved Node B
  • BS Base Station
  • FIG. 2 is a diagram for explaining restrictions on beam forming of analog BF.
  • analog BF only one beam can be formed at a time for each phase shifter. For this reason, when the BS has only one phase shifter, one beam is formed at each time as shown in FIG. Therefore, when the analog BF is used, it is necessary to switch or rotate the beam in time.
  • a BF gain by large-scale MIMO can be suitably obtained as long as appropriate beam forming can be performed.
  • the beam forming process is different between the analog BF and the digital BF, it is indispensable to introduce control for realizing appropriate beam forming in each BF.
  • analog BF since analog BF has not been considered in conventional LTE, a method for efficiently determining an appropriate beam has not been established even in a 5G environment. Therefore, it may take a long time to form an appropriate beam and / or communication may be performed using an inappropriate beam.
  • the present inventors have focused on analog BF, which has great restrictions on beam formation, and have conceived a beam control method suitable for analog BF.
  • the control method can be applied to a digital BF as it is, and can be extended to an analog / digital hybrid BF.
  • This specification proposes a method for appropriately forming a beam used for downlink communication (a transmission beam by a BS and / or a reception beam by a user equipment (UE)).
  • a beam used for downlink communication a transmission beam by a BS and / or a reception beam by a user equipment (UE)
  • a plurality of beams are different represents, for example, a case where at least one of the following (1) to (6) applied to a plurality of beams is different, but is not limited thereto.
  • precoding weights may be different, and precoding schemes (for example, linear precoding and non-linear precoding) may be different.
  • precoding schemes for example, linear precoding and non-linear precoding
  • transmission power, phase rotation, the number of layers, and the like can also change.
  • linear precoding follow zero-forcing (ZF) norm, normalized zero-forcing (R-ZF) norm, minimum mean square error (MMSE) norm, etc.
  • Precoding is mentioned.
  • non-linear precoding include precoding such as Dirty Paper Coding (DPC), Vector Perturbation (VP), and THP (Tomlinson Harashima Precoding). Note that applied precoding is not limited to these.
  • BSs # 1 to TB # 4 are used as BS transmission beams (TB: Transmitting Beam), and RB # is used as a UE reception beam (RB).
  • TB Transmitting Beam
  • RB # is used as a UE reception beam (RB).
  • the present invention is not limited to this.
  • the direction, length, number, and the like of the beams used are not limited to the examples described below.
  • beam switching is performed without delay in the BS and UE, but the BS and / or UE assumes that a predetermined delay occurs in beam switching.
  • Various processes may be performed.
  • a reference signal (RS) for each beam is used to determine an appropriate beam.
  • the reference signal may be referred to as a beam forming RS, a beam forming RS (BFRS), a beam specific RS, or the like.
  • BFRS beam forming RS
  • the RS for beam forming in the downlink is simply expressed as “beam forming RS”.
  • FIG. 3 is a conceptual explanatory diagram of transmission beam scanning according to the beam forming RS.
  • FIG. 3A shows an example of each BS transmission beam corresponding to a plurality of beam forming RSs.
  • FIG. 3B shows an example of the time resource of the beam forming RS corresponding to FIG. 3A.
  • the BS applies different transmit beamforming to the beamforming RSs at different times.
  • FIG. 3 shows an example in which the BS sweeps (scans) the transmission beam from TB # 1 to TB # 4 while shifting the time.
  • the beam forming RS can be appropriately transmitted even when analog BF is used.
  • the UE measures reception quality using each beam forming RS, and reports all or a part of measurement results (measurement report) to the BS.
  • the reception quality to be measured / reported includes, for example, long-period reception quality (reference signal received power (RSRP), etc.) and short-period reception quality (channel state information (CSI)). ) Etc.), but is not limited to these.
  • the BS can determine an appropriate beam for the UE based on the reported reception quality of each beam forming RS, and can use it for subsequent communication with the UE.
  • BS is based on higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), etc.)), physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof.
  • Information regarding beam forming RSs to be separately measured and / or reported by the UE can be notified, for example, as information regarding the beam forming RS, the number of RSs, transmission timing (reception timing), transmission period (measurement) Information regarding at least one of (period), transmission time length (RS transmission duration in each period), and radio resources (for example, frequency and / or time resources) may be notified (set) to the UE. Such information may be notified by a bitmap.
  • the BS may notify the UE of information related to the BS transmission beam determined from the measurement result of the beam forming RS by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • the information on the transmission beam may be a beam index (beam control number) for specifying the beam.
  • the UE that has received the information can determine the transmission beam used by the BS in subsequent communication based on the information.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a transmission pattern of the beam forming RS.
  • FIG. 4A shows an example in which each beam forming RS is transmitted in the same cycle (for example, 40 ms). By transmitting each RS at the same period, the opportunity for the UE to receive each beam can be equalized.
  • FIG. 4 shows an example in which different beam forming RSs are continuously transmitted in time. In this way, since the timing at which the UE receives the beam forming RS can be made substantially the same, the measurement of the beam forming RS can be completed in a short time, and the battery consumption of the UE can be saved. .
  • the beam forming RSs may be transmitted dispersed in time (not shown). In this case, since the period at which the UE measures any of the beam forming RSs can be shortened, it is easy to perform communication using any of the beams even during high-speed movement.
  • the transmission timing and transmission cycle may be changed individually for each beam forming RS. For example, when the width of each beam is different, it is preferable that these can be changed individually.
  • RSs corresponding to TBs # 1 and # 2 are transmitted in a first period (for example, 40 ms), and RSs corresponding to TBs # 3 and # 4 are transmitted in a second period (for example, 80 ms). An example is shown.
  • the transmission period (measurement period) of the beam forming RS of the beam Z (Z ⁇ X) that is unlikely to be used next by the UE communicating with the beam X While suppressing adverse effects, the overhead associated with RS transmission and the measurement burden on the UE can be reduced.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of the transmission pattern of the beam forming RS.
  • FIG. 5 shows that RSs corresponding to TBs # 1 and # 4 are simultaneously transmitted in a predetermined cycle (for example, 40 ms), and RSs corresponding to TBs # 2 and # 3 are simultaneously transmitted adjacent in time. An example is shown.
  • a plurality of beam forming RSs can be transmitted simultaneously with different beams, and thus overhead can be reduced.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of problems and countermeasures when scanning the transmission beam of the BS.
  • FIG. 6A when both the BS transmission beam and the UE reception beam sweep simultaneously, it is conceivable that the transmission beam and the reception beam are always directed in different directions. In this case, reception quality cannot be measured at the UE, and an appropriate transmission beam of the BS cannot be determined.
  • the UE does not switch its reception beam while performing measurements on the beam forming RS. That is, the UE measures different transmission beam forming RSs with the same reception beam. The UE may perform measurement by switching to another reception beam in the next period. Further, the UE may perform measurement by switching to another reception beam every time the measurement result is reported to the BS.
  • the report of the measurement results of the beam forming RS by the UE may include the measurement results for all the set beam forming RSs, or may include only a part of the measurement results. By reporting all the measurement results, the BS can recognize the quality of a large number of transmission beams and can determine a more appropriate beam.
  • some of the measurement results to be fed back may be any of the following or a combination of measurement results (reception quality): (1) Number determined in order from the better measurement result of the beam forming RS (For example, n) selected measurement results, (2) measurement results greater than or equal to a predetermined threshold, and (3) measurement results for the beam forming RS specified by the BS.
  • the UE includes information for specifying the beam forming RS corresponding to each measurement result in the report.
  • the BS notifies the UE of information for specifying the beam forming RS that should report the measurement result, for example, by DCI.
  • the information for specifying these beam forming RSs may be at least one of a beam index (beam control number) for specifying the beam, a subframe index in which the beam is transmitted, a symbol index, and the like. Note that the number and the predetermined threshold for determining the feedback target may be set by RRC signaling, for example.
  • the UE may include information on the transmission beam and / or the reception beam corresponding to the measurement result in the report.
  • the information regarding these beams may be at least one of a beam index, a subframe index, a symbol index, and the like.
  • FIG. 7 is a conceptual explanatory diagram of received beam scanning according to the beam forming RS.
  • FIG. 7A shows an example of a plurality of reception beams for which reception is attempted for a predetermined beam forming RS from the BS.
  • FIG. 7B shows an example of a time resource of the beam forming RS corresponding to FIG. 7A.
  • the BS applies the same transmission beamforming to the beam forming RSs at different times in a predetermined period.
  • FIG. 7 shows an example in which the UE sweeps the reception beam from RB # 1 to RB # 4 while shifting the time.
  • the UE measures reception quality using each beam forming RS, and reports all or part of the measurement results to the BS.
  • the BS controls the subsequent communication with the UE based on the reported reception quality of each beam forming RS.
  • the setting and configuration of the beam forming RS are as described above in connection with the transmission beam scanning.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram of problems and countermeasures when scanning the reception beam of the UE. As shown in FIG. 8A, when both the BS transmission beam and the UE reception beam sweep simultaneously, there is a possibility that the appropriate BS transmission beam cannot be determined as described in FIG. 6A.
  • the BS does not switch the transmission beam while the UE performs measurement on the beam forming RS. That is, the UE performs measurement with different reception beams for the same transmission beam forming RS.
  • the BS may switch to another transmission beam and transmit the beam forming RS. Further, the BS may transmit the beam forming RS by switching to another transmission beam every time the measurement result is received from the UE.
  • ⁇ Suitable beam scanning of BS and UE> As described above, the transmission beam scanning of the BS and the reception beam scanning of the UE are separately examined. In view of these examination results, the present inventors have found a method of efficiently scanning both the BS transmission beam and the UE reception beam to determine an appropriate beam.
  • the UE performs measurement of the RS by forming a single reception beam within a first period set in which the beam forming RS is transmitted by a plurality of different transmission beams.
  • the BS switches and forms a plurality of different transmission beams within the first period set in which the UE forms a single reception beam, and transmits a beam forming RS in each.
  • the measurement results for the first set of periods can be suitably used to determine the BS transmit beam.
  • the UE performs measurement of the RS by switching and forming a plurality of different reception beams within the second period set in which the beam forming RS is transmitted by a single transmission beam.
  • the BS forms a single transmission beam within a second set of periods in which the UE switches and forms a plurality of different reception beams, and transmits a beam forming RS in each.
  • the measurement results for the second period set can be suitably used to determine the UE receive beam.
  • each period set may be composed of continuous time resources, or may be composed of discrete time resources.
  • a period set may be referred to as a time resource set, a subframe set, a symbol set, and the like.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a suitable beam scan of the BS and the UE.
  • FIG. 9A shows an example where the BS sweeps the beam and the UE fixes the beam for each transmission period of the beam forming RS.
  • FIG. 9B shows an example where the BS fixes the beam and the UE sweeps the beam for each transmission period of the beam forming RS.
  • the BS transmits different beam forming RSs while switching the transmission beams in a predetermined period of a certain transmission cycle.
  • the UE measures different beam forming RSs with the same reception beam.
  • the first period set corresponds to the transmission continuation time of the beam forming RS within each period (for example, the continuous time in which TB # 1-TB # 4 is formed in FIG. 9A), and the second period The set corresponds to a set of times when the same beam forming RS is transmitted in a plurality of cycles (for example, a plurality of times when TB # 1 is formed in FIG. 9A).
  • the BS transmits different beam forming RSs (different transmission beams) within each period, the measurement results of these RSs are useful for determining the transmission beam of the BS. Also, since the UE measures the same beam forming RS using different received beams at the same timing within each period, the measurement results of these RSs are used to determine the received beam of the UE. Useful.
  • the BS transmits the same transmission beam (the same beam forming RS) in a predetermined period of a certain transmission cycle.
  • the UE measures the same beam forming RS while switching the reception beam.
  • the first period set corresponds to a set of relatively the same time of each period (for example, a plurality of times when RB # 1 is formed in FIG. 9A) in a plurality of periods
  • the second period The set corresponds to the transmission continuation time of the beam forming RS within each cycle (for example, the continuous time during which RB # 1-RB # 4 is formed in FIG. 9A).
  • the BS transmits different beam forming RSs (different transmission beams) at the same timing within each period, the measurement results of these RSs are useful for determining the transmission beam of the BS. is there.
  • the UE measures the same beam forming RS using different received beams within each period, the measurement results of these RSs are useful for determining the received beam of the UE.
  • any of the beam scans in FIG. 9 can scan the BS and UE beams in a short time.
  • the UE reception beam only needs to be determined and used by the UE, and there is no problem even if the BS does not know which reception beam the UE uses. For this reason, when measurement is performed with different reception beams for the same beam forming RS, there is no need to report measurement results corresponding to a plurality of reception beams, and measurement with a reception beam with the maximum measured quality is possible. It is sufficient to report only the results.
  • the UE may transmit the results (all or a part) measured by different beam forming RSs as the report of the measurement results of the beam forming RSs.
  • the UE may transmit the results (all or a part) measured by different beam forming RSs as the report of the measurement results of the beam forming RSs.
  • the BS may set information regarding a reception beam with which the UE receives the beam forming RS with respect to each beam forming RS.
  • the information regarding the received beam may include an index of the received beam, a period and timing at which the received beam is used, and the like.
  • the beam assignment in FIG. 9A corresponds to the case where it is set to perform reception with the same reception beam for four consecutive different beam forming RSs.
  • the beam assignment in FIG. 9B corresponds to the case where it is set to perform reception with different reception beams for four consecutive RSs for beam formation.
  • the BS can notify the UE of information on the received beam by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of transmitting beam forming RSs in fixed DL subframes.
  • the radio frame configuration of FIG. This is a so-called sparse radio frame (lean radio frame) that has been studied since No. 13.
  • signals can be transmitted together in as short a time as possible so that communication is not performed when there is no data to be transmitted / received.
  • a fixed DL subframe is allocated at a predetermined period.
  • discovery detection
  • mobility control using a low overhead signal
  • the period of the fixed DL subframe is, for example, 5 ms or more.
  • the fixed DL subframe (and / or the period) may be configured by higher layer signaling (for example, RRC signaling) or may be defined in advance without signaling. Note that, other than fixed DL subframes, radio resource allocation is performed dynamically or semi-dynamically, and signal transmission and / or reception is performed.
  • the subframe (Transmission Time Interval (TTI)) length is set to a TTI (shortened TTI) shorter than the existing LTE subframe length.
  • TTI Transmission Time Interval
  • FIG. 10 illustrates 0.1-0.25 ms. Note that the above-described cycle and subframe length are not limited to the example of FIG.
  • the UE performs reception processing with certainty in the fixed DL subframe, so that the beam scanning can be performed in a short time by transmitting the beam forming RS in the fixed DL subframe. It can be carried out.
  • whether or not the beam forming RS is transmitted in a fixed DL subframe and information related to the beam forming RS may be set by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of transmitting the beam forming RS in an arbitrary subframe.
  • FIG. 11A shows an example in which the UE measures the beam forming RS in a predetermined subframe, and transmits a corresponding measurement report (beam measurement report) in the next subframe.
  • FIG. 11B illustrates an example in which the UE measures the beam forming RS in a predetermined subframe and transmits a corresponding measurement report in the second subframe.
  • the UE uses the downlink control information (DCI) included in an arbitrary downlink control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)) for scheduling information of the beam forming RS (information regarding the beam forming RS).
  • DCI downlink control information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the beam forming RS is transmitted using a radio resource specified by the DCI.
  • the beam forming RS may be transmitted in the same subframe as that for receiving the DCI, or may be transmitted in a different subframe.
  • the scheduling of transmission of measurement report is also performed by DCI included in the downlink control channel.
  • the measurement report may be transmitted in the same subframe as that for receiving the DCI, or may be transmitted in a different subframe.
  • the UE may be configured to perform all reception of DCI, measurement of the beam forming RS, and transmission of the corresponding measurement report in the same subframe.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the transmission time length of the beam forming RS (the duration of the transmission beam of the BS).
  • FIG. 12 shows an example of the time resource of the beam forming RS that is swept by the BS, as in FIG. 3B. 12A-12C have different horizontal scales.
  • different beam forming RSs may be transmitted in a plurality of subframes.
  • different beam forming RSs may be transmitted with a plurality of different symbols in the same subframe.
  • a transmission time section of the same symbol in the same subframe may be divided into a plurality of parts, and different beam forming RSs may be transmitted in each divided period.
  • the symbol period may be expressed, for example, in OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) / SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol units, or a reciprocal of a predetermined bandwidth (ie, sampling length). It may be expressed in units, or may be expressed in other units.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the unit time for the UE to form the reception beam may be a subframe, a symbol, or a part of the symbol, similarly to the transmission time length of the beam forming RS.
  • the beam forming RS is an RS for CSI measurement (for example, a channel state information reference signal (CSI-RS), a downlink measurement reference signal (DL-SRS)). ) Or an RS defined separately.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DL-SRS downlink measurement reference signal
  • the UE transmits information corresponding to the number of analog beams that can be formed by itself (information that can specify the number of analog beams) to the network side (for example, BS) in advance as terminal capability information (UE capability).
  • the capability information may be the number of analog beams, the desired number of repetitions of the beam forming RS that the BS transmits with a predetermined beam, the number of phase shifters provided, and the like.
  • the BS determines the configuration of the beam forming RS for the UE, notifies the information on the beam forming RS to be measured and / or reported by the UE, Scheduling information can be notified to the UE.
  • the BS may control the UE that has transmitted the capability information to perform beam scanning according to the above-described wireless communication method.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • DC dual connectivity
  • the UE has information corresponding to the number of downlink analog beams (reception beams) that can be formed by itself, and information corresponding to the number of uplink analog beams (transmission beams) that can be formed by itself. Each may be reported as separate capability information.
  • the terminal BF that can be achieved by each of the upper and lower links can be grasped more accurately on the BS side, and the beam forming RS can be set appropriately.
  • the UE after receiving and measuring the beam forming RS, the UE includes a measurement result related to the beam forming RS in a part of the CSI report and transmits it using an uplink control channel (UL-CCH). Alternatively, it may be included in a part of the measurement report and transmitted via an uplink shared channel (UL-SCH).
  • UL-CCH uplink control channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system)
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 13 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 with relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. -12c). Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 101 can be configured by an array antenna, for example.
  • the transmission / reception unit 103 transmits the beam forming RS to the user terminal 20 using a transmission beam. Further, the transmission / reception unit 103 may transmit information regarding the beam forming RS to be measured and / or reported to the user terminal 20.
  • the transmission / reception unit 103 may receive feedback information including the measurement result of the beam forming RS from the user terminal 20. Further, the transmission / reception unit 103 may receive terminal capability information corresponding to the number of analog beams that can be formed from the user terminal 20.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention. Note that FIG. 15 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of system information, a downlink data signal transmitted on the PDSCH, and a downlink control signal transmitted on the PDCCH and / or EPDCCH. Further, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal (for example, delivery confirmation information) and a downlink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 also controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and downlink reference signals such as CRS, CSI-RS, and DMRS.
  • the control unit 301 also includes an uplink data signal transmitted on the PUSCH, an uplink control signal (eg, delivery confirmation information) transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, an uplink reference signal, etc. Control the scheduling of
  • the control unit 301 uses the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 103 to form a transmission beam and / or a reception beam. To control.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • control unit 301 controls the beam forming RSs so as to form different transmission beams and transmit them with radio resources orthogonal in time. Specifically, the control unit 301 controls the formation of the transmission beam so that at least one beam forming RS is received by the reception beam formed by the user terminal 20 within a predetermined period set.
  • control unit 301 performs control so that the beam forming RS is transmitted using different transmission beams within the first period set. In addition, the control unit 301 performs control so that the beam forming RS is transmitted by a single (same) transmission beam within the second period set. The control unit 301 may perform both of these controls.
  • control unit 301 generates and transmits information on the beam forming RS to be measured and / or reported to be used for controlling the transmission beam and / or the reception beam forming to the predetermined user terminal 20. To control.
  • the information related to the beam forming RS is generated so that it is achieved that the predetermined user terminal 20 receives at least one beam forming RS by a reception beam formed within a predetermined period set.
  • control unit 301 may include information used for switching and forming a plurality of different reception beams in the first period set in the information related to the beam forming RS.
  • the control unit 301 may include information used to form a single (same) reception beam in the second period set in the information related to the beam forming RS.
  • control unit 301 may control transmission of a beam forming RS of a predetermined user terminal 20 based on terminal capability information corresponding to the number of analog beams that can be formed, acquired from the reception signal processing unit 304. Good.
  • the control unit 301 Based on the feedback information regarding the reception quality of the beam forming RS reported from the predetermined user terminal 20 acquired from the reception signal processing unit 304, the control unit 301 transmits and / or receives a transmission beam for the predetermined user terminal 20.
  • the beam may be determined and controlled to be used for communication with the predetermined user terminal 20.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may, for example, receive power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)) or channel of the received signal. You may measure about a state etc.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 receives the beam forming RS from the radio base station 10 using the reception beam. Further, the transmission / reception unit 203 may receive information on the beam forming RS to be measured and / or reported from the radio base station 10.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit feedback information including the measurement result of the beam forming RS to the radio base station 10. Further, the transmission / reception unit 203 may transmit terminal capability information corresponding to the number of analog beams that can be formed to the radio base station 10.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention. Note that FIG. 17 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal (for example, delivery confirmation information) and an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether or not retransmission control is required for the downlink data signal, and the like.
  • the control unit 401 uses the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 204 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 203 to form a transmission beam and / or a reception beam. To control.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • control unit 401 may control to form a transmission beam and / or a reception beam based on the information regarding the beam forming RS to be measured and / or reported, acquired from the reception signal processing unit 404. Good.
  • the control unit 401 receives at least one beamforming RS transmitted by different transmission beams with radio resources that are orthogonal in time based on information on the beamforming RS within a predetermined period set. Control to form a receive beam is performed so that it can be performed.
  • control unit 401 may perform control so as to form a single reception beam within the first period set in which the beam forming RSs are transmitted by different transmission beams.
  • control unit 401 may perform control so that a plurality of different reception beams are switched and formed within the second period set in which the beam forming RS is transmitted by a single transmission beam.
  • the control unit 401 may perform both of these controls.
  • control unit 401 may perform control so that terminal capability information corresponding to the number of analog beams that can be formed is transmitted to the radio base station 10.
  • the control unit 401 performs control so as to generate a report (feedback information) to be transmitted to the radio base station 10 from the measurement result corresponding to each received beam acquired from the measurement unit 405.
  • the control unit 401 may generate the feedback information so as to include only the measurement result of the reception beam having the maximum measured quality among the measurement results corresponding to the plurality of reception beams, or different beam formations. You may make it transmit all or one part of the result measured by RS for business.
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generator 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information and channel state information (CSI) based on an instruction from the controller 401, for example.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401.
  • the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 performs measurement using the beam forming RS transmitted from the radio base station 10.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, the received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, received SINR), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the means for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation, and communication by the communication device 1004, This is realized by controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, and data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, etc.) that accepts external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain.
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
  • Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. Also good.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • cell e.g., a fixed station
  • eNodeB eNodeB
  • cell group e.g., a cell
  • carrier femtocell
  • component carrier e.g., a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information). May be.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • MAC CE Control Element
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband) , IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate wireless Systems utilizing communication methods and / or extensions based on them It may be applied to the next generation system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced

Landscapes

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Abstract

ビームフォーミングを用いる通信において、適切なビームの形成にかかる時間を低減すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、時間的に直交する無線リソースで、それぞれ異なる送信ビームにより送信される参照信号を、受信ビームを形成して受信する受信部と、前記参照信号に基づいて測定を実施する測定部と、所定の期間セット内で前記参照信号を少なくとも1つ受信するように、受信ビームの形成を制御する制御部と、を有することを特徴とする。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)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ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、LTE Rel.13/14/15以降などともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がUEに設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、LTE Rel.8-12では、下り(DL:Downlink)伝送と上り(UL:Uplink)伝送とを異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、下り伝送と上り伝送とを同じ周波数帯で時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)とが導入されている。
 将来の無線通信システム(例えば、5G)では、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが求められると想定される。
 例えば、5Gでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。なお、M2Mは、通信する機器によって、D2D(Device To Device)、V2V(Vehicular To Vehicular)などと呼ばれてもよい。上記の多様な通信に対する要求を満たすために、新しい通信アクセス方式(New RAT(Radio Access Technology))を設計することが検討されている。
 上記の多様な通信に対する要求を満たすため、超多素子アンテナを用いる大規模MIMO(Massive MIMO(Multiple Input Multiple Output))を利用することが検討されている。超多素子アンテナでは、各素子から送信/受信される信号の振幅及び/又は位相を制御することで、ビーム(アンテナ指向性)を形成することができる。当該処理はビームフォーミング(BF:Beam Forming)とも呼ばれ、電波伝播損失を低減することが可能となる。
 しかしながら、送信装置及び受信装置の両方でBFを用いて通信する場合には、各装置の構成によっては、適切なビームの形成に長時間を要するおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ビームフォーミングを用いる通信において、適切なビームの形成にかかる時間を低減することができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、時間的に直交する無線リソースで、それぞれ異なる送信ビームにより送信される参照信号を、受信ビームを形成して受信する受信部と、前記参照信号に基づいて測定を実施する測定部と、所定の期間セット内で前記参照信号を少なくとも1つ受信するように、受信ビームの形成を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、ビームフォーミングを用いる通信において、適切なビームの形成にかかる時間を低減することができる。
図1A及び1Bは、従来のLTEのMIMOプリコーディングの一例を示す図である。 図2は、アナログBFのビーム形成の制約を説明する図である。 図3A及び3Bは、ビーム形成用RSに係る送信ビーム走査の概念説明図である。 図4A及び4Bは、ビーム形成用RSの送信パターンの一例を示す図である。 図5は、ビーム形成用RSの送信パターンの別の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、BSの送信ビームを走査する場合における問題点と対策の説明図である。 図7A及び7Bは、ビーム形成用RSに係る受信ビーム走査の概念説明図である。 図8A及び8Bは、UEの受信ビームを走査する場合における問題点と対策の説明図である。 図9A及び9Bは、BS及びUEの好適なビーム走査の一例を示す図である。 図10は、ビーム形成用RSを固定的なDLサブフレーム(Fixed DL subframes)で送信する一例を示す図である。 図11A及び11Bは、ビーム形成用RSを任意のサブフレームで送信する一例を示す図である。 図12Aから12Cは、ビーム形成用RSの送信時間長(BSの送信ビームの継続時間)の一例を示す図である。 図13は、本発明の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14は、本発明の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。 図15は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図16は、本発明の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。 図17は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図18は、本発明の一実施形態に係る無線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。
 BFは、デジタルBF及びアナログBFに分類できる。デジタルBFは、ベースバンド上で(デジタル信号に対して)プリコーディング信号処理を行う方法である。この場合、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)/デジタル-アナログ変換(DAC:Digital to Analog Converter)/RF(Radio Frequency)の並列処理が、アンテナポート(RF chain)の個数だけ必要となる。一方で、任意のタイミングで、RF chain数に応じた数だけビームを形成できる。
 アナログBFは、RF上で位相シフト器を用いる方法である。この場合、RF信号の位相を回転させるだけなので、構成が容易で安価に実現できる。しかしながら、同じ時刻に複数のビームを形成することができないという問題がある。
 なお、デジタルBFとアナログBFとを組み合わせたハイブリッドBF構成とすることも可能である。
 従来のLTEのMIMOプリコーディングでは、アナログBFは意識(考慮)されておらず、デジタルBFが前提となっていた。図1は、従来のLTEのMIMOプリコーディングの一例を示す図である。図1Aは、PDSCHを受信するための復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)構成の一例を示している。
 図1Aに示すように、従来のLTEでは、1-4レイヤ通信の場合は1リソースエレメント(RE:Resource Element)に2つのDMRSが多重され、5-8レイヤ通信の場合は1REに4つのDMRSが多重される。つまり、従来のLTEでは、異なるビーム上にマッピングされたDMRSが、同じRE上に多重される想定で信号の配置が行われていた。
 例えば、4つの異なるビームのDMRSを同じREに多重する場合には、図1Bに示すように、無線基地局(eNB(evolved Node B)、BS(Base Station)などともいう)は、デジタルBFを用いて同じ時間で同時に複数のビームを送信することができる。
 一方、アナログBFでは、デジタルBFと異なりビームの形成に制約が生じる。図2は、アナログBFのビーム形成の制約を説明する図である。アナログBFでは、位相シフト器ごとに、一度に1ビームしか形成できない。このため、BSが位相シフト器を1つのみ有する場合には、図2に示すように、各時間においては、1つのビームを形成することになる。したがって、アナログBFを用いる場合、ビームを時間的に切り替えたり、回転させたりする必要がある。
 将来の無線通信システム(例えば、5G)では、大規模MIMOの導入が検討されているが、膨大な数のビーム形成をデジタルBFだけで行うとすると、回路構成が高価になってしまう。このため、5GではハイブリッドBF構成が利用されると想定される。
 アナログBFかデジタルBFかに関わらず、適切なビーム形成を行うことさえできれば、大規模MIMOによるBFゲインを好適に得ることができる。一方で、上述のように、アナログBFとデジタルBFとではビーム形成プロセスが異なるため、それぞれのBFで適切なビーム形成を実現するための制御を導入することが不可欠である。
 しかしながら、従来のLTEではアナログBFは考慮されてこなかったため、5G環境であっても適切なビームを効率良く決定する方法は確立されていない。したがって、適切なビームの形成に長時間を要する及び/又は適切でないビームを用いて通信を行ってしまうおそれがある。
 そこで、本発明者らは、ビーム形成に制約の大きいアナログBFに着目し、アナログBFに適したビーム制御方法を着想した。なお、当該制御方法は、デジタルBFにもそのまま適用可能であるし、アナログ・デジタルのハイブリッドBFにも拡張可能である。
 本明細書では、下りリンク通信に用いるビーム(BSによる送信ビーム及び/又はユーザ端末(UE:User Equipment)による受信ビーム)を適切に形成する方法について、提案する。
 以下、本発明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。各実施形態に係る無線通信方法は、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。
 なお、複数のビームが異なるとは、例えば、複数のビームにそれぞれ適用される下記(1)-(6)のうち、少なくとも1つが異なる場合を表すものとするが、これに限られるものではない:(1)プリコーディング、(2)送信電力、(3)位相回転、(4)ビーム幅、(5)ビームの角度(例えば、チルト角)、(6)レイヤ数。なお、プリコーディングが異なる場合、プリコーディングウェイトが異なってもよいし、プリコーディングの方式(例えば、線形プリコーディングや非線型プリコーディング)が異なってもよい。ビームに線型/非線型プリコーディングを適用する場合は、送信電力や位相回転、レイヤ数なども変わり得る。
 線形プリコーディングの例としては、ゼロフォーシング(ZF:Zero-Forcing)規範、正規化ゼロフォーシング(R-ZF:Regularized Zero-Forcing)規範、最小平均二乗誤差(MMSE:Minimum Mean Square Error)規範などに従うプリコーディングが挙げられる。また、非線形プリコーディングの例としては、ダーティ・ペーパ符号化(DPC:Dirty Paper Coding)、ベクトル摂動(VP:Vector Perturbation)、THP(Tomlinson Harashima Precoding)などのプリコーディングが挙げられる。なお、適用されるプリコーディングは、これらに限られない。
 また、以下の実施形態の説明では、BSの送信ビーム(TB:Transmitting Beam)としてTB#1からTB#4の4つが利用されるものとし、UEの受信ビーム(RB:Receiving Beam)としてRB#1からRB#4の4つが利用されるものとして説明するが、これに限られない。例えば、利用されるビームの方向、長さ、数などは、以下で説明する例に限られるものではない。
 また、以下の実施形態の説明では、BS及びUEにおいて、ビームの切り替えは遅延なく行われるものとするが、BS及び/又はUEは、ビームの切り替えには所定の遅延が生じるものと想定して各種処理を実施してもよい。
(無線通信方法)
 本発明の一実施形態では、適切なビームを決定するために、ビームごとの参照信号(RS:Reference Signal)を用いる。当該参照信号は、ビーム形成用RS、ビームフォーミングRS(BFRS)、ビーム固有RSなどと呼ばれてもよい。本明細書では、下りリンク通信用のビーム形成について説明するため、下りリンクのビーム形成用RSを、単に「ビーム形成用RS」と表す。
<BSの送信ビーム走査>
 図3は、ビーム形成用RSに係る送信ビーム走査の概念説明図である。図3Aは、複数のビーム形成用RSに対応する各BS送信ビームの一例を示している。図3Bは、図3Aに対応するビーム形成用RSの時間リソースの一例を示している。図3では、BSは、異なる時間のビーム形成用RSに対して、異なる送信ビームフォーミングを適用する。
 図3には、時間をずらしながら、BSが送信ビームをTB#1からTB#4にスイープ(走査)する例が示されている。このように、時間的に直交する無線リソースでビーム形成用RSを送信する構成とすることで、アナログBFを用いる場合であってもビーム形成用RSを適切に送信することができる。
 一方、UEは、各ビーム形成用RSを用いて受信品質を測定し、全て又は一部の測定結果(メジャメントレポート)をBSに報告する。ここで、測定/報告する受信品質は、例えば、長周期の受信品質(参照信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)など)や、短周期の受信品質(チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)など)であってもよいが、これらに限られるものではない。
 また、BSは、報告された各ビーム形成用RSの受信品質に基づいて、UEに対して適切なビームを決定し、その後の当該UEとの通信に用いることができる。
 BSは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)など)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEが別々に測定及び/又は報告すべきビーム形成用RSに関する情報を通知することができる。例えば、ビーム形成用RSに関する情報として、当該RSの数、送信タイミング(受信タイミング)、送信周期(測定周期)、送信時間長(各周期におけるRSの送信継続時間)、無線リソース(例えば、周波数及び/又は時間リソース)の少なくとも1つに関する情報が、UEに通知(設定)されてもよい。送信タイミングなどの情報は、ビットマップで通知されてもよい。
 また、BSは、ビーム形成用RSの測定結果から決定した、BS送信ビームに関する情報を、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせにより、UEに通知してもよい。送信ビームに関する情報は、ビームを特定するためのビームインデックス(ビーム制御番号)であってもよい。当該情報を受信したUEは、当該情報に基づいて、その後の通信でBSが用いる送信ビームを判断することができる。
 図4は、ビーム形成用RSの送信パターンの一例を示す図である。図4Aは、各ビーム形成用RSが同じ周期(例えば、40ms)で送信される例を示す。各RSを同じ周期で送信することにより、UEが各ビームを受信する機会を均等にすることができる。
 図4は、異なるビーム形成用RSを時間的に連続して送信する例を示している。このようにすることで、UEがビーム形成用RSを受信するタイミングをほぼ同一にすることができるので、短時間でビーム形成用RSの測定を終えることができ、UEのバッテリー消費節約を実現できる。
 一方、ビーム形成用RSを時間的に分散して送信してもよい(不図示)。この場合、UEがいずれかのビーム形成用RSを測定する周期を短くできることから、高速移動中であっても、いずれかのビームで通信を行うことがやりやすくなる。
 ビーム形成用RSごとに、個別に送信タイミングや送信周期を変更できるようにしてもよい。例えば、各ビームの幅が異なる場合には、これらを個別に変更できることが好ましい。図4Bは、TB#1及び#2に対応するRSが第1の周期(例えば、40ms)で送信され、TB#3及び#4に対応するRSが第2の周期(例えば、80ms)で送信される例を示す。
 例えば、ビームXを用いて通信しているUEが次に利用する可能性の低いビームZ(Z≠X)のビーム形成用RSの送信周期(測定周期)を長くすることで、ビーム制御への悪影響を抑制しつつ、RS送信に係るオーバヘッドやUEの測定負担を減らすことができる。
 また、複数のビーム形成用RSが同時に送信されるようにしてもよく、同時送信の送信タイミングや送信周期を設定してもよい。図5は、ビーム形成用RSの送信パターンの別の一例を示す図である。図5は、TB#1及び#4に対応するRSが所定の周期(例えば、40ms)で同時に送信され、時間的に隣接して、TB#2及び#3に対応するRSが同時に送信される例を示す。
 デジタルBFを適用するBSの場合、複数のビーム形成用RSを同時に異なるビームで送信することができるため、このようにすることでオーバヘッドを減らすことができる。
 図6は、BSの送信ビームを走査する場合における問題点と対策の説明図である。図6Aに示すように、BSの送信ビーム及びUEの受信ビームの両方が同時にスイープする場合、送信ビームと受信ビームとが常に異なる方向を向いてしまうことが考えられる。この場合、UEにおいて受信品質の測定ができず、適切なBSの送信ビームの判断ができなくなってしまう。
 したがって、図6Bに示すように、UEは、ビーム形成用RSに対する測定を行う間、自身の受信ビームを切り替えないようにすることが好ましい。つまり、UEは、同じ受信ビームで異なる送信ビーム形成用RSの測定を行う。UEは、次の周期では別の受信ビームに切り替えて測定を行ってもよい。また、UEは、測定結果をBSに報告するたびに、別の受信ビームに切り替えて測定を行ってもよい。
 UEによる、ビーム形成用RSの測定結果の報告は、設定された全てのビーム形成用RSに対する測定結果を含むものとしてもよいし、一部の測定結果のみを含むものとしてもよい。全ての測定結果を報告することで、BSは多数の送信ビームの品質を認識することができ、より適切なビームの決定が可能となる。
 一方、一部の測定結果のみ報告することで、フィードバックに係るオーバヘッドを低減できる。ここで、フィードバック対象となる一部の測定結果は、以下のいずれか又は組み合わせの測定結果(受信品質)としてもよい:(1)ビーム形成用RSの測定結果の良い方から順に定められた個数(例えば、n個)選択された測定結果、(2)所定の閾値以上の測定結果、(3)BSによって指定されたビーム形成用RSに対する測定結果。
 上記(1)や(2)の場合、UEは、各測定結果に対応するビーム形成用RSを特定するための情報を、報告の中に含める。上記(3)の場合、BSが、測定結果を報告すべきビーム形成用RSを特定するための情報を、例えばDCIなどでUEに通知する。これらのビーム形成用RSを特定するための情報は、ビームを特定するためのビームインデックス(ビーム制御番号)、ビームが送信されるサブフレームインデックス、シンボルインデックスなどの少なくとも1つであってもよい。なお、フィードバック対象を決定するための、上記個数や所定の閾値は、例えばRRCシグナリングにより設定されてもよい。
 また、UEは、測定結果に対応する送信ビーム及び/又は受信ビームに関する情報を、報告の中に含めてもよい。これらのビームに関する情報は、ビームインデックス、サブフレームインデックス、シンボルインデックスなどの少なくとも1つであってもよい。
<UEの受信ビーム走査>
 図7は、ビーム形成用RSに係る受信ビーム走査の概念説明図である。図7Aは、BSからの所定のビーム形成用RSに対して受信を試行する複数の受信ビームの一例を示している。図7Bは、図7Aに対応するビーム形成用RSの時間リソースの一例を示している。図7では、BSは、所定の期間において、異なる時間のビーム形成用RSに対して、同じ送信ビームフォーミングを適用する。
 図7には、時間をずらしながら、UEが受信ビームをRB#1からRB#4にスイープする例が示されている。UEは、各ビーム形成用RSを用いて受信品質を測定し、全て又は一部の測定結果をBSに報告する。
 また、BSは、報告された各ビーム形成用RSの受信品質に基づいて、その後の当該UEとの通信を制御する。
 ビーム形成用RSの設定や構成については、送信ビーム走査に関連して上述したとおりである。
 図8は、UEの受信ビームを走査する場合における問題点と対策の説明図である。図8Aに示すように、BSの送信ビームとUEの受信ビームの両方が同時にスイープする場合、図6Aで説明したように、適切なBSの送信ビームの判断ができないおそれがある。
 したがって、図8Bに示すように、UEがビーム形成用RSに対する測定を行う間、BSは送信ビームを切り替えないようにすることが好ましい。つまり、UEは、同じ送信ビーム形成用RSに対して、異なる受信ビームで測定を行う。BSは、次の周期では別の送信ビームに切り替えてビーム形成用RSを送信してもよい。また、BSは、測定結果をUEから受信するたびに、別の送信ビームに切り替えてビーム形成用RSを送信してもよい。
<BS及びUEの好適なビーム走査>
 以上で、BSの送信ビーム走査と、UEの受信ビーム走査について別々に検討した。本発明者らは、これらの検討結果を鑑みて、BSの送信ビーム及びUEの受信ビームの両方を効率良く走査して適切なビームを決定する方法を見出した。
 具体的には、UEは、ビーム形成用RSが複数の異なる送信ビームにより送信される第1の期間セット内で、単一の受信ビームを形成して当該RSの測定を実施する。言い換えると、BSは、UEが単一の受信ビームを形成する第1の期間セット内で、複数の異なる送信ビームを切り替えて形成し、それぞれでビーム形成用RSを送信する。第1の期間セットに関する測定結果は、BSの送信ビームを決定するために好適に利用できる。
 また、UEは、ビーム形成用RSが単一の送信ビームにより送信される第2の期間セット内で、複数の異なる受信ビームを切り替えて形成して当該RSの測定を実施する。言い換えると、BSは、UEが複数の異なる受信ビームを切り替えて形成する第2の期間セット内で、単一の送信ビームを形成し、それぞれでビーム形成用RSを送信する。第2の期間セットに関する測定結果は、UEの受信ビームを決定するために好適に利用できる。
 ここで、各期間セットは、それぞれ連続する時間リソースで構成されてもよいし、離散的な時間リソースで構成されてもよい。期間セットは、時間リソースセット、サブフレームセット、シンボルセットなどと呼ばれてもよい。
 図9は、BS及びUEの好適なビーム走査の一例を示す図である。図9Aは、ビーム形成用RSの送信周期ごとに、BSがビームをスイープし、UEがビームを固定する場合の例を示す。図9Bは、ビーム形成用RSの送信周期ごとに、BSがビームを固定し、UEがビームをスイープする場合の例を示す。
 図9Aでは、ある送信周期の所定期間において、BSは送信ビームを切り替えながら異なるビーム形成用RSを送信する。一方、当該期間において、UEは同じ受信ビームで異なるビーム形成用RSを測定する。
 この場合、第1の期間セットは、各周期内のビーム形成用RSの送信継続時間(例えば、図9AでTB#1-TB#4が形成される連続時間)に相当し、第2の期間セットは、複数の周期において同じビーム形成用RSが送信される時間のセット(例えば、図9AでTB#1が形成される複数の時間)に相当する。
 つまり、BSは、各周期内で、異なるビーム形成用RS(異なる送信ビーム)を送信しているため、これらのRSの測定結果は、BSの送信ビームの決定に有用である。また、UEは、各周期内の相対的に同じタイミングで、同じビーム形成用RSを、異なる受信ビームを用いて測定しているため、これらのRSの測定結果は、UEの受信ビームの決定に有用である。
 また、図9Bでは、ある送信周期の所定期間において、BSは同じ送信ビーム(同じビーム形成用RS)を送信する。一方、当該期間において、UEは受信ビームを切り替えながら同じビーム形成用RSを測定する。
 この場合、第1の期間セットは、複数の周期における、各周期の相対的に同じ時間のセット(例えば、図9AでRB#1が形成される複数の時間)に相当し、第2の期間セットは、各周期内のビーム形成用RSの送信継続時間(例えば、図9AでRB#1-RB#4が形成される連続時間)に相当する。
 つまり、BSは、各周期内の相対的に同じタイミングで、異なるビーム形成用RS(異なる送信ビーム)を送信しているため、これらのRSの測定結果は、BSの送信ビームの決定に有用である。また、UEは、各周期内で、同じビーム形成用RSを、異なる受信ビームを用いて測定しているため、これらのRSの測定結果は、UEの受信ビームの決定に有用である。
 したがって、図9のビーム走査はいずれも、BS及びUEのビームを短時間で走査することができる。
 なお、UEの受信ビームは、UEが決定して用いることができればよく、UEがどの受信ビームを用いるかは、BSで把握しなくても問題ない。このため、同じビーム形成用RSに対して異なる受信ビームで測定を行う場合には、複数の受信ビームに対応する測定結果を報告する必要は無く、測定した品質が最大となる受信ビームでの測定結果のみを報告すれば十分である。
 したがって、UEは、ビーム形成用RSの測定結果の報告として、異なるビーム形成用RSで測定した結果(全て又は一部)を送信するようにしてもよい。ただし、一度に複数のビーム形成用RSの測定結果を報告する場合、その測定は同じ受信ビームで行われていることが望ましい。
 そこでBSは、それぞれのビーム形成用RSに関して、UEが当該ビーム形成用RSを受信する受信ビームに関する情報を設定してもよい。例えば、受信ビームに関する情報は、受信ビームのインデックス、当該受信ビームを用いる周期やタイミングなどを含んでもよい。
 例えば、図9Aのビーム割り当ては、連続する4つの異なるビーム形成用RSに対して同じ受信ビームで受信を行うことが設定された場合に相当する。図9Bのビーム割り当ては、連続する4つの同じビーム形成用RSに対して異なる受信ビームで受信を行うことが設定された場合に相当する。BSは、受信ビームに関する情報を、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせにより、UEに通知することができる。
 以上説明した実施形態によれば、下りリンク送信されるビーム形成用RSに基づき、BS及びUEの双方で適切な送受信ビームを形成することができる。
<ビーム形成用RSが送信される時間リソース>
 ビーム形成用RSが送信される時間リソースについて、図10-12を用いて説明する。図10は、ビーム形成用RSを固定的なDLサブフレーム(Fixed DL subframes)で送信する一例を示す図である。図10の無線フレーム構成は、LTE Rel.13以降で検討されている、いわゆる希薄無線フレーム(リーン無線フレーム(lean radio frame))である。リーン無線フレームを用いるシステムでは、信号をできるだけまとめて短時間に送信し、送受信すべきデータがないときに通信を行わないようにすることができる。
 リーン無線フレームが用いられるキャリア(リーンキャリアと呼ばれてもよい)においては、所定の周期で固定的なDLサブフレームが割り当てられる。当該DLサブフレームでは、低オーバヘッドの信号を用いた発見(検出)及び/又はモビリティ制御がサポートされる。
 図10では、固定的なDLサブフレームの周期が、例えば、5ms以上となっている。当該固定的なDLサブフレーム(及び/又は当該周期)は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で設定されてもよいし、シグナリング無しで予め規定されてもよい。なお、固定的なDLサブフレーム以外では、動的又は準動的に無線リソース割り当てが行われ、信号の送信及び/又は受信が実施される。
 また、短時間での送受信を可能とするために、サブフレーム(送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval))長は既存のLTEのサブフレーム長より短いTTI(短縮TTI)の構成とすることが好ましく、図10では例えば0.1-0.25msが例示されている。なお、上述の周期やサブフレーム長は、図10の例に限られるものではない。
 図10の例において、固定的なDLサブフレームでは、UEは確実に受信処理を行うことになるため、ビーム形成用RSを固定的なDLサブフレームで送信することで、ビーム走査を短時間で行うことができる。この場合、固定的なDLサブフレームにおけるビーム形成用RSの送信有無や、ビーム形成用RSに関する情報が、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で設定されてもよい。
 図11は、ビーム形成用RSを任意のサブフレームで送信する一例を示す図である。図11Aは、UEがビーム形成用RSを所定のサブフレームで測定し、対応するメジャメントレポート(ビームメジャメントレポート)を次のサブフレームで送信する例を示す。図11Bは、UEがビーム形成用RSを所定のサブフレームで測定し、対応するメジャメントレポートを2つ後のサブフレームで送信する例を示す。
 図11では、UEは、ビーム形成用RSのスケジューリング情報(ビーム形成用RSに関する情報)を、任意の下り制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel))に含まれる下り制御情報(DCI)で取得する。ビーム形成用RSは、当該DCIによって指定される無線リソースで送信される。例えば、ビーム形成用RSは、当該DCIを受信するサブフレームと同じサブフレームで送信されてもよいし、異なるサブフレームで送信されてもよい。
 また、図11では、メジャメントレポート送信のスケジューリングも、下り制御チャネルに含まれるDCIにより行われている。メジャメントレポートは、当該DCIを受信するサブフレームと同じサブフレームで送信されてもよいし、異なるサブフレームで送信されてもよい。
 なお、UEは、同じサブフレームで、DCIの受信と、ビーム形成用RSの測定と、対応するメジャメントレポートの送信と、を全て行う構成としてもよい。
 図12は、ビーム形成用RSの送信時間長(BSの送信ビームの継続時間)の一例を示す図である。図12は、図3Bと同様に、BSによってスイープされるビーム形成用RSの時間リソースの一例を示している。なお、図12A-12Cはそれぞれ横軸のスケールが異なる。
 図12Aに示すように、複数のサブフレームで、異なるビーム形成用RS(BSの送信ビーム)が送信されてもよい。また、図12Bに示すように、同じサブフレームの異なる複数のシンボルで、異なるビーム形成用RSが送信されてもよい。また、図12Cに示すように、同じサブフレームの同じシンボルの送信時間区間を複数に分割し、それぞれの分割期間で、異なるビーム形成用RSが送信されてもよい。
 なお、シンボルの期間は、例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)/SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル単位で表現されてもよいし、所定の帯域幅の逆数(すなわち、サンプリング長)単位で表現されてもよいし、他の単位で表現されてもよい。
 また、図7Bに示したように、BSが所定の期間で固定的な送信ビームでビーム形成用RSを送信する場合であっても、図12と同様に様々な送信時間長をとることができる。また、UEが受信ビームを形成する単位時間も、ビーム形成用RSの送信時間長と同様に、サブフレーム、シンボル、シンボルの一部としてもよい。
<変形例>
 なお、ビーム形成用RSは、CSI測定用のRS(例えば、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、下りリンク測定用参照信号(DL-SRS:Downlink Sounding Reference Signal))であってもよいし、別途定義されるRSであってもよい。
 UEは、自身が形成し得るアナログビームの個数に相当する情報(アナログビームの個数を特定可能な情報)を、予め端末能力情報(UE capability)としてネットワーク側(例えば、BS)に送信してもよい。当該能力情報は、アナログビームの個数、BSが所定のビームで送信するビーム形成用RSの所望繰り返し回数、具備する位相シフト器の数などであってもよい。
 BSは、上記能力情報をUEから受信すると、当該UEに対するビーム形成用RSの構成を決定し、当該UEが測定及び/又は報告すべきビーム形成用RSに関する情報を通知したり、ビーム形成用RSのスケジューリングを行ってUEにスケジューリング情報を通知したりすることができる。また、BSは、上記能力情報を送信してきたUEに対して上述の無線通信方法に係るビーム走査を行うように制御してもよい。
 UEは、複数のコンポーネントキャリア(CC)を用いるキャリアアグリゲーション(CA)や、デュアルコネクティビティ(DC)などの機能を有する場合、上記情報を、全てのCCで共通のUEあたりの情報(Per-UE information)として通知することができる。RFで形成するビームは異なるCCでも同じとなるため、全てのCCで同じと扱うことができる。なお、将来のCAやDC(5GにおけるCAやDC)をサポートする場合も、同様としてもよい。
 UEは、自身が形成し得る下りリンク向けのアナログビーム(受信ビーム)の個数に相当する情報と、自身が形成し得る上りリンク向けのアナログビーム(送信ビーム)の個数に相当する情報と、をそれぞれ別々の能力情報として報告してもよい。この場合、上下リンクそれぞれで達成可能な端末BFを、BS側でより正確に把握し、ビーム形成用RSを適切に設定することができる。
 また、UEは、ビーム形成用RSを受信及び測定した後で、ビーム形成用RSに関する測定結果を、CSI報告の一部に含めて、上り制御チャネル(UL-CCH:Uplink Control Channel)で送信してもよいし、メジャメントレポートの一部に含めて、上り共有チャネル(UL-SCH:Uplink Shared Channel)で送信してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本発明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、本発明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13は、本発明の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では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 図13に示す無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局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を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。PRACHにより、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る。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。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。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図14は、本発明の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。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103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。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。
 送受信部103は、ユーザ端末20に対して、送信ビームを用いてビーム形成用RSを送信する。また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して、測定及び/又は報告すべきビーム形成用RSに関する情報を送信してもよい。
 送受信部103は、ユーザ端末20から、ビーム形成用RSの測定結果を含むフィードバック情報を受信してもよい。また、送受信部103は、ユーザ端末20から、形成し得るアナログビームの個数に相当する端末能力情報を受信してもよい。
 図15は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図15では、本実施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、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、システム情報、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号(例えば、送達確認情報など)や下りデータ信号の生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))や、CRS、CSI-RS、DMRSなどの下り参照信号のスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号(例えば、送達確認情報)、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブルや、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成するように制御する。
 例えば、制御部301は、時間的に直交する無線リソースで、ビーム形成用RSを、それぞれ異なる送信ビームを形成して送信するように制御する。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20が所定の期間セット内で形成する受信ビームによりビーム形成用RSが少なくとも1つ受信されるように、送信ビームの形成を制御する。
 具体的には、制御部301は、第1の期間セット内では、ビーム形成用RSを異なる送信ビームにより送信するように制御する。また、制御部301は、第2の期間セット内では、ビーム形成用RSを単一の(同じ)送信ビームにより送信するように制御する。制御部301は、これらの制御を両方実施してもよい。
 また、制御部301は、所定のユーザ端末20に対して、送信ビーム及び/又は受信ビーム形成の制御のために用いる、測定及び/又は報告すべきビーム形成用RSに関する情報を生成して送信するように制御する。当該ビーム形成用RSに関する情報は、当該所定のユーザ端末20が所定の期間セット内で形成する受信ビームによりビーム形成用RSを少なくとも1つ受信することが達成されるように生成される。
 例えば、制御部301は、ビーム形成用RSに関する情報に、第1の期間セット内で複数の異なる受信ビームを切り替えて形成するために用いられる情報を含めてもよい。制御部301は、ビーム形成用RSに関する情報に、第2の期間セット内で単一の(同じ)受信ビームを形成するために用いられる情報を含めてもよい。
 また、制御部301は、受信信号処理部304から取得した、形成し得るアナログビームの個数に相当する端末能力情報に基づいて、所定のユーザ端末20のビーム形成用RSの送信を制御してもよい。
 制御部301は、受信信号処理部304から取得した、所定のユーザ端末20から報告されたビーム形成用RSの受信品質に関するフィードバック情報に基づいて、当該所定のユーザ端末20に対する送信ビーム及び/又は受信ビームを決定し、当該所定のユーザ端末20との通信に用いるように制御してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図16は、本発明の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。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明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、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203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。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。
 送受信部203は、無線基地局10から、受信ビームを用いてビーム形成用RSを受信する。また、送受信部203は、無線基地局10から、測定及び/又は報告すべきビーム形成用RSに関する情報を受信してもよい。
 送受信部203は、無線基地局10に対して、ビーム形成用RSの測定結果を含むフィードバック情報を送信してもよい。また、送受信部203は、無線基地局10に対して、形成し得るアナログビームの個数に相当する端末能力情報を送信してもよい。
 図17は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図17においては、本実施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しているものとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明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、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認情報など)や上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成するように制御する。
 ここで、制御部401は、受信信号処理部404から取得した、測定及び/又は報告すべきビーム形成用RSに関する情報に基づいて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成するように制御してもよい。例えば、制御部401は、ビーム形成用RSに関する情報に基づいて、時間的に直交する無線リソースで、それぞれ異なる送信ビームにより送信されるビーム形成用RSを、所定の期間セット内で少なくとも1つ受信できるように、受信ビームを形成する制御を行う。
 具体的には、制御部401は、ビーム形成用RSが異なる送信ビームにより送信される第1の期間セット内で、単一の受信ビームを形成するように制御してもよい。また、制御部401は、ビーム形成用RSが単一の送信ビームにより送信される第2の期間セット内で、複数の異なる受信ビームを切り替えて形成するように制御してもよい。制御部401は、これらの制御を両方実施してもよい。
 また、制御部401は、形成し得るアナログビームの個数に相当する端末能力情報を、無線基地局10に送信するように制御してもよい。
 制御部401は、測定部405から取得した各受信ビームに対応する測定結果から、無線基地局10に送信する報告(フィードバック情報)を生成するように制御する。制御部401は、当該フィードバック情報を、複数の受信ビームに対応する測定結果のうち、測定した品質が最大となる受信ビームでの測定結果のみを含むように生成してもよいし、異なるビーム形成用RSで測定した結果の全て又は一部を送信するようにしてもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報やチャネル状態情報(CSI)に関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、無線基地局10から送信されたビーム形成用RSを用いて測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、受信SINR)やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(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/又はソフトウェア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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明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、本発明の一実施形態に係る無線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。上述の無線基地局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、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。無線基地局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。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、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で、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、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/又は書き込みを制御することで実現される。
 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)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 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やデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004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、上述の実施形態で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、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。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、本発明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(CD-ROM(Compact Disc 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つで構成されてもよい。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、有線及び/又は無線ネットワーク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。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 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やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局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(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つで実装されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書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/又はシンボルは信号(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、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。
 また、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)で構成されてもよい。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で構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、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。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)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スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームやTTI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。
 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、無線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や送信電力など)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)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリングや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。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE 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、又はロングサブフレーム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、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)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。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サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、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(RE:Resource Element)で構成されてもよい。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。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、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、サブフレームに含まれるスロットの数、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(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。
 本明細書で説明した情報、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、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、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)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/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 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。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局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」や「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線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が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書で説明した各態様/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)行われてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(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、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)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。
 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(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)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 CE(Control Element))で通知されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、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)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/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、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で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。
 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。例えば、上述の各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。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。
 本出願は、2016年3月25日出願の特願2016-061783に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (9)

  1.  時間的に直交する無線リソースで、それぞれ異なる送信ビームにより送信される参照信号を、受信ビームを形成して受信する受信部と、
     前記参照信号に基づいて測定を実施する測定部と、
     所定の期間セット内で前記参照信号を少なくとも1つ受信するように、受信ビームの形成を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記参照信号が複数の異なる送信ビームにより送信される第1の期間セット内で、単一の受信ビームを形成するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記参照信号が単一の送信ビームにより送信される第2の期間セット内で、複数の異なる受信ビームを切り替えて形成するように制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  送信ビーム及び/又は受信ビームは、アナログビームフォーミングにより形成されることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  複数の受信ビームで前記測定が実施された場合、測定した受信品質が最大のものを含む特定の受信ビームに関する前記測定の結果を送信する送信部を有することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  前記受信部は、前記参照信号を、固定的な下りリンクサブフレーム又は下り制御情報でスケジューリングされる無線リソースで受信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  7.  形成し得るアナログビームの個数に相当する端末能力情報を送信する送信部を有し、
     当該端末能力情報は、送信ビーム及び/又は受信ビームを制御するために用いられることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  8.  時間的に直交する無線リソースで、それぞれ異なる送信ビームを形成して、参照信号をユーザ端末に送信する送信部と、
     前記ユーザ端末が所定の期間セット内で形成する受信ビームにより前記参照信号が少なくとも1つ受信されるように、送信ビームの形成を制御する制御部と、を有することを特徴とする無線基地局。
  9.  時間的に直交する無線リソースで、それぞれ異なる送信ビームにより送信される参照信号を、受信ビームを形成して受信する工程と、
     前記参照信号に基づいて測定を実施する工程と、
     所定の期間セット内で前記参照信号を少なくとも1つ受信するように、受信ビームの形成を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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