WO2018124027A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018124027A1
WO2018124027A1 PCT/JP2017/046558 JP2017046558W WO2018124027A1 WO 2018124027 A1 WO2018124027 A1 WO 2018124027A1 JP 2017046558 W JP2017046558 W JP 2017046558W WO 2018124027 A1 WO2018124027 A1 WO 2018124027A1
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WO
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control channel
user terminal
information
beams
control
Prior art date
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PCT/JP2017/046558
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English (en)
French (fr)
Inventor
和晃 武田
一樹 武田
英之 諸我
聡 永田
佑一 柿島
スウネイ ナ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to US16/473,802 priority patent/US20190335429A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless 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), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel. 13, 14 or (Also referred to as after 15).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC dual connectivity
  • CG Cell Group
  • CC cell
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • a user terminal can use a downlink (DL) control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel, EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel, MPDCCH: MTC (Machine type communication), Physical Downlink Control Channel, etc.) to receive downlink control information (DCI).
  • DL downlink
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • MPDCCH MTC (Machine type communication), Physical Downlink Control Channel, etc.
  • DCI downlink control information
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a frequency band higher than the existing frequency band for example, 3 to 40 GHz, etc.
  • MIMO also referred to as Multiple Input, Multiple Output, Massive MIMO, etc.
  • a beam in MIMO using a large number of antenna elements, a beam (antenna directivity) can be formed by controlling the amplitude and / or phase of a signal transmitted or received by each antenna element (Beam Forming (BF)).
  • Beam Forming BF
  • the number of antenna elements that can be arranged in a predetermined area increases as the frequency increases.
  • the beam width becomes narrower, so that the beam forming gain increases. Therefore, when beam forming is applied, propagation loss (path loss) can be reduced, and coverage can be ensured even in a high frequency band.
  • beam forming when it is assumed that a narrow beam is used in a high frequency band, it depends on the mobility of the user terminal, the Doppler frequency, and an obstacle.
  • the question is how to ensure robustness against interruptions (ie how to keep using the beam that the user terminal has grabbed (not to interrupt)).
  • Another problem is how to recover the broken beam.
  • the present invention has been made in view of such a point, and when beam forming is applied, it is possible to appropriately ensure the robustness of the beam to the user terminal and / or to recover the beam to the user terminal.
  • An object is to provide a simple user terminal and a wireless communication method.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention monitors the some DL control channel candidate in the receiving part which receives downlink control information (DCI) via a downlink (DL) control channel, and search space And a controller for detecting the DCI, wherein the controller is configured to provide information on a beam on which the plurality of DL control channel candidates are provided, the number of DL control channel candidates provided on the beam, The resource unit constituting each of the plurality of DL control channel candidates is determined based on at least one of the number and the number.
  • DCI downlink control information
  • DL downlink
  • the present invention when beam forming is applied, it is possible to appropriately ensure the robustness of the beam to the user terminal and / or to recover the beam to the user terminal.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of beam forming.
  • 2A to 2C are diagrams showing an example of a first search space configuration according to the first mode.
  • 3A to 3C are diagrams showing an example of a second search space configuration according to the first mode.
  • 4A to 4C are diagrams showing an example of a third search space configuration according to the first mode. It is a figure which shows an example of the search space structure which concerns on the example of a change of a 1st aspect. It is a figure which shows the 1st beam recovery example which concerns on a 2nd aspect. It is a figure which shows the 2nd example of a beam recovery which concerns on a 2nd aspect.
  • Beam forming includes digital BF and analog beam 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), and 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, but a plurality of beams cannot be formed at the same timing. Specifically, in analog BF, only one beam can be formed at a time for each phase shifter.
  • a radio base station for example, gNB (gNodeB), a transmission / reception point (Transmission and Reception Point (TRP)), an eNB (eNodeB), a base station (Base Station (BS)), etc.
  • gNB gNodeB
  • TRP Transmission and Reception Point
  • eNB eNodeB
  • BS Base Station
  • phase shifter In the case of having only one beam, one beam can be formed at a certain time. Therefore, when transmitting a plurality of beams using only analog BF, it is necessary to switch or rotate the beams in time because they cannot be transmitted simultaneously with the same resource.
  • a hybrid BF configuration in which a digital BF and an analog BF are combined can also be used.
  • future wireless communication systems for example, 5G, NR
  • MIMO for example, Massive MIMO
  • a hybrid BF is used in a future wireless communication system.
  • the beam of the user terminal It is desirable to ensure robustness and / or to properly recover the beam for the user terminal.
  • DL control channel eg, NR-PDCCH: Physical Downlink Shared Channel etc.
  • DL data channel eg, NR-PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • a DL channel may be transmitted using a plurality of beams. This is because the possibility that the user terminal is located in at least one direction of the plurality of beams is increased.
  • the radio base station may determine the rank of the DL channel based on a plurality of beam indexes and channel quality identifiers (CQI: Channel Quality Indicator). In this case, the rank identifier (RI: Rank Indicator) may not be fed back from the user terminal.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the requirements (necessity) for beam robustness are different between the DL control channel and the DL data channel.
  • retransmission control for example, HARQ
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge ACK / NACK: Acknowledge / Negative ACK.
  • a / N etc.
  • the DL data can be retransmitted.
  • the DL control channel beam is required to be more robust than the DL data channel beam.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of beam forming.
  • FIG. 1A the case where beam forming is applied to a DL control channel is shown.
  • DCI for user equipment (UE: User Equipment) # 1 is transmitted using beams # 0 and # 1
  • DCI for user terminal # 2 is transmitted using beam # 2
  • beam # 3 Is used to transmit DCI for user terminal # 3. Since the DL control channel requires high robustness, the same DCI may be transmitted to the user terminal # 1 in FIG. 1A using the DL control channels of a plurality of beams # 0 and # 1. .
  • FIG. 1B shows a case where beam forming is applied to the DL data channel.
  • different DL data for user terminal # 1 is transmitted using beams # 0 and # 1
  • DL data for user terminal # 2 is transmitted using beam # 2
  • beam # 3 is used.
  • DL data for user terminal # 3 is transmitted. Since the DL data channel is not required to be as robust as the DL control channel, even if different DL data is transmitted to the user terminal # 1 in FIG. 1B using the DL data channels of the beams # 0 and # 1. Good.
  • a beam for monitoring the DL control channel may be set in advance by higher layer signaling.
  • a beam for transmitting a DL data channel may be designated by DCI that schedules the DL data channel.
  • the DL control channel beam is required to be more robust than the DL data channel beam. Therefore, the present inventors provide a plurality of DL control channel allocation candidates (hereinafter also referred to as DL control channel candidates) in the search space in one or more beams, and the user terminal performs DL control of the one or more beams. The idea is to ensure the robustness of the DL control channel by enabling the channel candidate to be monitored (first mode).
  • the radio base station transmits information on the beam and / or DL control channel candidate in which the DCI is detected. It was conceived that the DL control channel and / or DL data channel beam can be recovered by feeding back to the station (second mode).
  • beam forming in the present embodiment may be any of digital BF, analog BF, and hybrid BF.
  • “beam” may be rephrased as “DMRS port”, “reference signal antenna port”, “antenna port”, or the like.
  • the DMRS port is an antenna port for a reference signal (also referred to as a demodulation reference signal, DMRS: DeModulation Reference Signal, etc.) used for demodulation of the DL channel (DL data channel and / or DL control channel), and uniquely corresponds to the beam May be.
  • DMRS ports may have different DMRS sequences and / or frequency resources, time resources and code resources (for example, OCC: Orthogonal Cover Code) and / or cyclic shift (CS) in which DMRS is arranged. : Cyclic Shift)) may be different.
  • “beams” may be identified by different directivities (precoding matrices) applied to the same DMRS.
  • the beam control from the radio base station is performed by feedback information from the user terminal (for example, a beam index, a precoding matrix identifier (PMI: Precoding).
  • PMI precoding matrix identifier
  • Matrix Indicator or rank identifier (RI: Rank Indicator) may be performed (closed loop control) or may not be performed based on the feedback information (open loop control). .
  • the user terminal monitors (blind decoding) a plurality of DL control channel candidates in the search space and detects DCI for the user terminal.
  • the DCI may include scheduling information for a DL data channel (eg, NR-PDSCH) or an uplink (UL) data channel (eg, NR-PUSCH).
  • the user terminal may perform reception of the DL data channel or transmission of the UL data channel based on the scheduling information.
  • the DL control channel candidate is a DL control channel allocation candidate, and may be called a search space candidate, a CCH candidate, a PDCCH candidate, an NR-PDCCH candidate, or the like.
  • One DL control channel candidate may be configured by a single resource unit or may be configured by aggregating a plurality of resource units.
  • the number of resource units constituting one DL control channel candidate may be referred to as an aggregation level or the like.
  • the aggregation level for example, at least one of 1, 2, 4, 8, 16 and the like may be used.
  • a DL control channel search space when the DL control channel is configured by a plurality of beams will be described.
  • the user terminal monitors a plurality of DL control channel candidates provided in different beams.
  • the user terminal can determine one or more resource units constituting the plurality of DL control channel candidates using at least one of the following first to third search space configurations.
  • the resource unit constituting the DL control channel candidate is, for example, the minimum unit of the DL control channel, and includes a physical resource block (PRB), a resource block (RB), a resource unit, and a control channel element (CCE). : Control Channel Element), NR-CCE, control subband, PRB set, control resource set, etc.
  • the resource unit is referred to as CCE.
  • one or more beams (also referred to as DMRS ports) provided with a plurality of DL control channel candidates in the search space are designated by higher layer signaling and / or physical layer signaling (eg, DCI). Also good.
  • the one or more beams may be indicated by a beam index and / or DMRS port number.
  • the user terminal when digital BF is applied, the user terminal performs channel estimation on one or more beams (also referred to as DMRS ports) in the same time resource and frequency resource, and the one or more A DCI placed in any of a plurality of DL control channel candidates of the beam is detected.
  • the user terminal when analog BF is applied, the user terminal may perform channel estimation for one or more beams in different time resources of the same frequency resource. That is, a plurality of beams shown in the following drawings may be transmitted at the same time or at different times.
  • the user terminal may determine CCEs constituting each DL control channel candidate in the search space based on information on the beam (beam information).
  • the beam information may be at least one of, for example, a beam index (BI) and a DMRS port number corresponding to the beam.
  • the user terminal transmits the beam information, the total number of CCEs constituting the DL control channel, the number of DL control channel candidates for each beam, the number of CCEs per DL control channel candidate (aggregation level), and the DL control channel.
  • the CCEs constituting each DL control channel candidate may be determined based on at least one of the number of beams in which the candidates are arranged. Further, the user terminal may determine CCEs constituting each DL control channel candidate using a hash function using at least one of them as a key.
  • the user terminal may determine CCEs constituting the DL control channel candidate m based on the hash function shown in Equation (1).
  • N CCE, k is the total number of CCEs constituting the DL control channel in slot k.
  • the N CCE may be the total number of CCEs for each resource set.
  • L is an aggregation level of CCE, for example, L ⁇ ⁇ 1, 2, 4, 8, 16, 32 ⁇ .
  • b is a parameter related to cross carrier scheduling. When a carrier identification field is set in DCI, b is a value of the carrier identification field.
  • M beam (L) is the number of DL control channel candidates monitored at an aggregation level L in a certain beam.
  • M beam (L) may be a different value for each beam.
  • m 0,..., M beam (L) ⁇ 1.
  • i 0,..., L-1.
  • Y k and beam are parameters based on the beam information.
  • CCE which comprises DL control channel candidate m should just be determined based on at least one of the parameters shown in Formula (1).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a first search space configuration according to the first aspect.
  • FIG. 2A shows an example of a plurality of beams constituting the DL control channel.
  • the DL control channel is composed of a plurality of beams (here, beams # 0 to # 3)
  • the plurality of DL control channel candidates monitored by the user terminal are the plurality of beams. It may be provided in at least one of the above.
  • a plurality of DL control channel candidates monitored by the user terminal are beam # 0 directed to the user terminal among beams # 0 to # 3 constituting the DL control channel in FIG. 2A. And # 1.
  • the beam information indicating the beams # 0 and # 1 may be notified to the user terminal by physical layer signaling and / or higher layer signaling.
  • the number of DL control channel candidates at the aggregation level L may be equal among a plurality of beams.
  • the start position (start index) of CCEs constituting DL control channel candidates at the aggregation level L may be different for each beam.
  • the start positions of CCEs constituting the three DL control channel candidates for beam # 0 are different from the start positions of CCEs constituting the three DL control channel candidates for beam # 1.
  • the probability of occurrence of a collision with a DL control channel candidate of another user terminal can be reduced by making the CCE start position constituting the DL control channel candidate different for each beam.
  • the number of DL control channel candidates at the aggregation level L may be different among a plurality of beams.
  • the number of DL control channel candidates (M beam (L) in the above equation (1)) may be set to be larger for a beam that is good for a user terminal (for example, a beam with higher received power).
  • the number of DL control channel candidates for beam # 1 is 4, whereas DL control for beam # 0 is performed.
  • the number of channel candidates is two.
  • the start positions (start indexes) of CCEs constituting DL control channel candidates at the aggregation level L may be the same for each beam.
  • the start positions of the CCEs constituting the two DL control channel candidates for beam # 0 and the start positions of the CCEs constituting the four DL control channel candidates for beam # 1 are the same.
  • a plurality of DL control channel candidates monitored by the user terminal are provided in at least one of the plurality of beams, so that the robustness of the DL control channel can be ensured.
  • the number of DL control channel candidates for each beam is not increased so that the total number of DL control channel candidates monitored by the user terminal does not increase compared with the existing LTE system (for example, LTE Rel. 13 or earlier).
  • a number may be defined. Specifically, the number of DL control channel candidates for each beam at each aggregation level may be determined so that the total number of DL control channel candidates at each aggregation level monitored by the user terminal does not increase.
  • the number of DL control channel candidates per beam is the total number of DL control channel candidates when BF is not applied, and the number of beams (number of beams) monitored by the user terminal. May be determined based on
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a second search space configuration according to the first aspect.
  • the DL control channel is composed of a plurality of beams # 0 to # 3.
  • beams # 0 and # 1 are monitored by the user terminal, and in FIG. Assume that beams # 0, # 1, and # 2 are monitored by. That is, the number of beams monitored by the user terminal is “2” in FIG. 3B and “3” in FIG. 3C.
  • the number of DL control channel candidates per beam may be “3”.
  • the number of DL control channel candidates per beam may be “2”.
  • the user terminal may determine CCEs constituting the DL control channel candidate m shown in FIGS. 3B and 3C based on the hash function shown in Equation (2).
  • a predetermined parameter Y k that does not depend on beam information may be used instead of the parameters Y k and beam based on the beam information in Expression (1).
  • the start positions (start indexes) of CCEs constituting DL control channel candidates may coincide between the beams.
  • Other parameters are the same as in equation (1).
  • the second search space configuration even if a plurality of DL control channel candidates monitored by the user terminal are provided in at least one of the plurality of beams, an increase in the number of times of blind decoding in the user terminal is prevented. it can.
  • ⁇ Third search space configuration In the third search space configuration, a configuration of DL control channel candidates including a plurality of CCEs will be described.
  • the third search space configuration is applicable in combination with the first and / or second search space configuration.
  • each DL control channel candidate When each DL control channel candidate is configured by a plurality of CCEs (that is, when the aggregation level L is 2 or more), each DL control channel candidate may be configured by a plurality of CCEs of a single beam, You may be comprised by several CCE of a different beam.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a third search space configuration according to the first aspect.
  • the DL control channel includes a plurality of beams # 0 to # 3.
  • each DL control channel candidate may be composed of a plurality of CCEs of the same beam.
  • the aggregation level L 2
  • two DL control channel candidates are each configured with 2 CCEs of beam # 0.
  • a beam selection effect can be obtained by configuring each DL control channel candidate with a plurality of CCEs of the beam (here, beam # 0) best for the user terminal.
  • each DL control channel candidate may be composed of a plurality of CCEs of different beams.
  • the aggregation level L 2
  • two DL control channel candidates are each configured with 1 CCE of beam # 0 and 1 CCE of beam # 1.
  • the beam diversity effect can be obtained by configuring DL control channel candidates with a plurality of CCEs of different beams.
  • each DL control channel candidate is composed of a plurality of CCEs having the same index (CCE index) of different beams, but each DL control channel candidate is a plurality of CCEs of different indexes of different beams. It may be constituted by.
  • the DL control channel candidates in the search space include DL control channel candidates composed of a plurality of CCEs of the same beam and DL control channel candidates composed of a plurality of CCEs of different beams. May be.
  • the above first to third search space configurations may be used alone or in combination of at least two.
  • the user terminal performs blind decoding (monitoring) of a search space corresponding to a single beam (DMRS port) and a search space corresponding to a plurality of beams in one blind decoding. May be.
  • Each resource set is configured to include a plurality of CCEs, and an index number for each resource set may be assigned to the plurality of CCEs.
  • a search space having a different configuration may be used for each resource set.
  • the DL control channel of a certain resource set is applied with beam division (consisting of a plurality of beams), and the DL control channel of another resource set may not be applied with beam division.
  • the user terminal monitors (blind decoding) DL control channel candidates in a single beam (DMRS port) in a certain resource set, and monitors DL control channel candidates in a plurality of beams in other resource sets. Also good.
  • an index number (CCE index) is given to each CCE for each beam, but the present invention is not limited to this.
  • CCE indexes may be assigned to a plurality of beams constituting the DL control channel.
  • the CCE index number may be assigned based on at least one of the total number of CCEs constituting the DL control channel and the number of beams constituting the DL control channel.
  • the user terminal may determine CCEs constituting the DL control channel candidate m based on the hash function shown in Equation (3).
  • Equation (3) M (L) is the number of DL control channel candidates at the aggregation level L, and is not determined for each beam as in Equations (1) and (2) above.
  • the beams constituting the DL control channel candidate m determined in (3) above may be determined by Equation (4).
  • Equation (4) SS m is the minimum index of CCE that constitutes DL control channel candidate m determined in Equation (3) above.
  • X beam is the number of beams allocated to the DL control channel.
  • N CCE, k is as described in Equation (1).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a search space configuration according to a modification of the first aspect.
  • FIG. 5 shows CCEs constituting the DL control channel candidate m determined using Equation (3) and the beams of the CCEs.
  • CCEs # 0 and # 6 constituting DL control channel candidates 0 and 1 are configured by beam # 0.
  • CCE # 13 constituting DL control channel candidate 2 is comprised of beam # 1.
  • CCEs # 20 and # 26 constituting DL control channel candidates 3 and 4 are configured by beam # 2.
  • CCE # 33 constituting DL control channel candidate 5 is configured with beam # 3.
  • the hash function does not consider the beam.
  • a plurality of DL control channel candidates can be configured with different beams.
  • a plurality of DL control channel candidates in the search space are provided in one or more beams, and the user terminal can monitor the plurality of DL control channel candidates, thereby ensuring the robustness of the DL control channel. it can.
  • beam recovery Beam recovery
  • NW-initiated beam recovery network-driven beam recovery
  • UE-initiated beam recovery user terminal-driven beam recovery
  • a DL signal eg, DL control channel
  • the network eg, a radio base station
  • a predetermined condition for example, when a measured value of a DL signal is worse than a predetermined threshold value
  • a random access channel for example, PRACH: Physical Random Access Channel
  • SRS Sounding Reference Signal
  • SR Scheduling Request
  • a user terminal receives a DL control channel and / or a DL data channel transmitted using one or more beams.
  • the DL control channel and the DL data channel may be transmitted using the same beam (a beam having the same directivity).
  • the DL control channel search space may be configured to include a plurality of DL control channel candidates of different beams.
  • the user terminal monitors the plurality of DL control channel candidates and feeds back information (detection information) on the detected DL control channel candidates to the radio base station.
  • the DL control channel candidate detection information includes, for example, beam information of DL control channel candidates detected at the user terminal (see the first aspect), resource information (for example, CCE) that configures the detected DL control channel candidates. Or the identification number of the detected DL control channel candidate.
  • the user terminal may transmit the detection information to the radio base station using a non-periodic channel state information (CSI) report or a semi-persistent CSI report.
  • CSI channel state information
  • FIG. 6 is a diagram showing a first beam recovery example according to the second mode.
  • a DL control channel for example, PDCCH
  • a user terminal monitors a plurality of DL control channel candidates provided in beams # 0 to # 3, and detects DCI for the user terminal. Further, the user terminal may receive the DL data channel based on the DCI.
  • the DL data channel for example, PDSCH
  • the DL data channel is transmitted by the same beam as the DL control channel, but the DL data channel may not be transmitted.
  • a radio base station transmits DCI with respect to a user terminal using DL control channel of beam # 0.
  • the user terminal monitors a plurality of DL control channel candidates for beams # 0 to # 3, but fails to detect DCI in the DL control channel candidates for beam # 0.
  • the radio base station transmits DCI to the user terminal using the DL control channels of the plurality of beams # 0 and # 1.
  • the DCI may include information (trigger information) requesting the detection information report. Note that the DCI does not need to include a payload (for example, scheduling information of a DL data channel or a UL data channel).
  • the user terminal detects DCI for the user terminal in the DL # control channel candidate of beam # 1.
  • the user terminal may report detection information of the DL control channel candidate of the beam # 1 to the radio base station based on the trigger information in the DCI.
  • the detection information includes, for example, the beam index of the beam # 1, the DMRS port corresponding to the beam # 1, the identification information of the DL control channel candidate, and the resource information (for example, the CCE index number) constituting the DL control channel candidate. It may be at least one of the following.
  • the detection information may be explicitly reported to the radio base station using a UL control channel (for example, PUCCH) and / or a UL data channel (for example, PUSCH). Or the said detection information may be linked
  • a UL control channel for example, PUCCH
  • a UL data channel for example, PUSCH
  • the radio base station uses the DL control channels of a plurality of beams # 0 and # 1 to perform DCI.
  • the DCI may be transmitted using a DL control channel of one or more beams (for example, at least one of the beams # 1 to # 3) different from the beam # 0.
  • a DL control channel and a DL data channel are transmitted using a plurality of beams # 0 and # 1.
  • the DL data channel may not be transmitted.
  • the radio base station when the radio base station cannot obtain feedback from the user terminal within a predetermined period from the transmission of the specific beam, it can detect that the specific beam is disconnected from the user terminal. In this case, the radio base station transmits DCI using a plurality of beams (or beams other than a specific beam), and can recover the beam for the user terminal based on detection information of the DCI from the user terminal.
  • the DL control channel search space includes a first search space (for example, a search space specific to the user terminal) and a second search space (for example, a search space common to the user terminal, for fallback). (Also referred to as a search space).
  • the plurality of DL control channel candidates in the second search space are provided in different beams from the plurality of DL control channel candidates in the first search space.
  • the “different beams” may be beams having different DMRS ports, precoding matrices, directivities, and beam widths, for example.
  • the radio base station selects the DL control channel candidate in the second search space. To send DCI.
  • the user terminal monitors a plurality of DL control channel candidates in the second search space, and feeds back the detection information to the radio base station.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a second beam recovery example according to the second mode.
  • the DL control channel for example, PDCCH
  • the DL data channel for example, PDSCH
  • the DL control channel is transmitted by the same beam as the DL control channel, but the DL data channel may not be transmitted.
  • the radio base station transmits the DCI for the user terminal using the DL control channel of beam # 0 constituting the first search space.
  • the user terminal monitors a plurality of DL control channel candidates for beams # 0 to # 3 in the first search space, but fails to detect DCI in the DL control channel candidates for beam # 0.
  • the radio base station When the feedback from the user terminal is not obtained within a predetermined period from the transmission of the beam # 0, the radio base station performs DCI for the user terminal using the DL control channel of the beam # 4 constituting the second search space. Send.
  • the DCI transmitted in the second search space may be the same as or different from the DCI transmitted in the first search space.
  • the DCI transmitted in the second search space may include information (trigger information) requesting the report of the detection information.
  • the DCI may not include a payload (for example, scheduling information of a DL data channel or a UL data channel).
  • the DCI transmitted in the second search space may be masked (scrambled) using information different from the DCI transmitted in the first search space (for example, RNTI: Radio Network Temporary ID).
  • the user terminal detects DCI for the user terminal in the DL control channel candidate of beam # 4 constituting the second search space.
  • the user terminal may report detection information of the DL control channel candidate of the beam # 4 to the radio base station based on the trigger information in the DCI.
  • the detection information includes, for example, the beam index of the beam # 4, the DMRS port corresponding to the beam # 4, the identification information of the DL control channel candidate, and the resource information (for example, the CCE index number) configuring the DL control channel candidate. May be at least one.
  • the detection information may be explicitly reported to the radio base station using a UL control channel (for example, PUCCH) and / or a UL data channel (for example, PUSCH). Or the said detection information may be linked
  • a UL control channel for example, PUCCH
  • a UL data channel for example, PUSCH
  • the radio base station can transmit the DCI using a beam constituting the second search space, and can recover the beam for the user terminal based on the DCI detection information from the user terminal.
  • 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. 8 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • 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 base station using a plurality of beamforming communicates with a user terminal, and the user terminal transmits a random access preamble (PRACH) including beam information related to the beam of the radio base station. Then, the radio base station receives the PRACH including the beam information.
  • PRACH random access preamble
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. 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 to 40 GHz
  • a wide bandwidth may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12.
  • 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 or the like.
  • a radio base station 10 when the radio base station 11 and the radio base station 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
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • 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.
  • a downlink shared channel there are 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, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • 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 PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation 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.
  • the radio base station uses a plurality of beam forming, transmits a DL signal to the user terminal, and receives a random access preamble (PRACH) including beam information regarding the beam of the radio base station detected by the DL signal. To do.
  • PRACH random access preamble
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • 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
  • other transmission processing are performed and the transmission / reception unit 103.
  • 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, status 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 is configured to be able to apply single BF and multi-BF.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a reference signal for beam pattern measurement (for example, DMRS). Further, the transmission / reception unit 103 may transmit DCI via the DL control channel. In addition, the transmission / reception unit 103 may transmit DL data (including higher layer control information) via the DL data channel.
  • a reference signal for beam pattern measurement for example, DMRS
  • DCI via the DL control channel.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit DL data (including higher layer control information) via the DL data channel.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 shall also have another functional block required for radio
  • 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 of downlink reference signals such as system information, DL data channel, UL data channel, CRS, CSI-RS, DMRS.
  • downlink reference signals such as system information, DL data channel, UL data channel, CRS, CSI-RS, DMRS.
  • 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 Tx beam and / or an Rx beam. To control.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • the control unit 301 includes at least one of information (beam information) regarding a beam in which a plurality of DL control channel candidates in the search space are provided, the number of DL control channel candidates provided in the beam, and the number of the beams. Based on the above, resource units constituting each of the plurality of DL control channel candidates may be determined (first mode).
  • control unit 301 transmits a transmission signal so that at least one of the beam information, the number of DL control channel candidates, and the number of beams is transmitted by higher layer signaling and / or physical layer signaling. You may control the production
  • the DL control channel candidates in the search space are DL control channel candidates configured by a plurality of resource units of a single beam and / or DL control channels configured by a plurality of resource units of different beams. Candidates may be included.
  • control unit 301 may control the transmission signal generation unit 302, the mapping 303, and the transmission / reception unit 103 so as to map and transmit at least one DCI of the plurality of DL control channel candidates.
  • control unit 301 may control beam recovery based on detection information from the user terminal 20 (second mode).
  • detection information may be information regarding a beam in which a DL control channel candidate in which DCI is detected in the user terminal 20 is provided and / or the DL control channel candidate.
  • the control unit 301 selects a plurality of DL control channel candidates in the second search space as a plurality of DL control channel candidates in the first search space.
  • the DL control channel candidate may be provided in a different beam (second mode).
  • 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. Further, 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.
  • the user terminal communicates with a radio base station using a plurality of beam forming, receives a DL signal transmitted from the radio base station, and transmits a PRACH including beam information related to the beam of the radio base station.
  • PRACH including beam information may be controlled to be transmitted a plurality of times at different transmission time intervals.
  • a predetermined PRACH sequence set corresponding to beam information may be applied to transmission of a plurality of PRACHs. This user terminal may receive information on the correspondence between beam information and PRACH sequences and / or information on the number of PRACH transmissions.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • 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 is configured to be able to apply single BF and multi-BF.
  • the transmission / reception unit 203 may receive a reference signal (for example, DMRS) for beam pattern measurement. Further, the transmission / reception unit 203 may receive DCI via the DL control channel. Further, the transmission / reception unit 203 may receive DL data (including higher layer control information) via the DL data channel.
  • a reference signal for example, DMRS
  • DCI via the DL control channel.
  • DL data including higher layer control information
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, 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 acquires the downlink control signal (DL control channel) and the downlink data signal (DL data channel) transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • 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
  • the control unit 401 includes at least one of information (beam information) related to a beam in which a plurality of DL control channel candidates in the search space are provided, the number of DL control channel candidates provided in the beam, and the number of the beams. Based on the above, resource units constituting each of the plurality of DL control channel candidates may be determined (first mode). At least one of the beam information, the number of DL control channel candidates, and the number of the beams may be received by the transmission / reception unit 203 by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the DL control channel candidates in the search space are DL control channel candidates configured by a plurality of resource units of a single beam and / or DL control channels configured by a plurality of resource units of different beams. Candidates may be included.
  • control unit 401 may detect a DCI by monitoring (blind decoding) a plurality of DL control channel candidates in the search space.
  • the detection of DCI may be performed using RNTI.
  • control unit 401 transmits a beam in which a DL control channel candidate from which DCI is detected is provided and / or information (detection information) about the DL control channel candidate so as to transmit the transmission signal generation unit 402, the mapping unit.
  • the transmitter / receiver 203 may be controlled 403 (second mode).
  • the search space may include a first search space and a second search space.
  • the plurality of DL control channel candidates in the second search space may be provided in a different beam from the plurality of DL control channel candidates in the first search space (second mode).
  • 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, received power (for example, RSRP), received 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 may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the radio base station, user terminal, and the like in the present embodiment may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • 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.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs computation, and communication by the communication device 1004 is performed. Alternatively, it is realized by controlling data reading and / or writing 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), the call processing unit 105, and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like 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
  • the like data
  • 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 referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the present embodiment.
  • 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.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 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, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, 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.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • 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.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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, a long subframe, or the like.
  • a 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 variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from predetermined values, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the mathematical formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed herein.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, and the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • 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 (master information block (MIB), system information block (SIB), 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 physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • 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, small cell, and the like.
  • 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
  • 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, small cell, and the like.
  • 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.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that the operation can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • 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), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), 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), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “determine” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc., may be considered to be “determining”.
  • “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, the microwave region and the light (both visible and invisible) region can be considered “connected” or “coupled” to each other.

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Abstract

ビームフォーミングが適用される場合に、ユーザ端末に対するビームのロバスト性の確保、及び/又は、ユーザ端末に対するビームの回復を適切に行うこと。本発明のユーザ端末は、下りリンク(DL)制御チャネルを介して、下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補を監視して、前記DCIを検出する制御部と、を具備する。前記制御部は、前記複数のDL制御チャネル候補が設けられるビームに関する情報と、前記ビームに設けられるDL制御チャネル候補の数と、前記ビームの数と、の少なくとも一つに基づいて、前記複数のDL制御チャネル候補の各々を構成するリソース単位を決定する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 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、低遅延等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)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降等ともいう)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)等とも呼ばれる。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、下りリンク(DL)制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel、EPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel、MPDCCH:MTC(Machine type communication) Physical Downlink Control Channelなど)を介して、下りリンク制御情報(DCI)を受信する。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、高速及び大容量化(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)を実現するため、既存の周波数帯よりも高い周波数帯(例えば、3~40GHzなど)を利用することが検討されている。一般に、周波数帯が高くなるほど、距離減衰が増大するため、カバレッジを確保することが難しくなる。そこで、多数のアンテナ素子を用いたMIMO(Multiple Input Multiple Output、Massive MIMO等ともいう)が検討されている。
 多数のアンテナ素子を用いたMIMOでは、各アンテナ素子で送信又は受信される信号の振幅及び/又は位相を制御して、ビーム(アンテナ指向性)を形成できる(ビームフォーミング(BF:Beam Forming))。例えば、アンテナ素子が2次元に配置される場合、周波数が高くなるほど所定面積で配置可能なアンテナ素子の数(アンテナ素子数)が増加する。所定面積あたりのアンテナ素子数が多いほど、ビーム幅が狭く(narrower)なるので、ビームフォーミングゲインは増加する。したがって、ビームフォーミングを適用する場合、伝搬損失(パスロス)を低減でき、高い周波数帯でもカバレッジを確保できる。
 一方で、ビームフォーミングを適用する場合(例えば、高い周波数帯において狭ビーム(narrower beam)を用いることが想定される場合)、ユーザ端末の移動性(mobility)、ドップラー周波数、障害物(obstacle)による遮断(interruptions)に対するロバスト性(robustness)をどのように確保(ensure)するか(すなわち、ユーザ端末がつかんだビームをどうやって使い続けるか(中断しないようにするか))が問題となる。また、途切れたビームをどのように回復するかも問題となる。
 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が適用される場合に、ユーザ端末に対するビームのロバスト性の確保、及び/又は、ユーザ端末に対するビームの回復を適切に行うことが可能なユーザ端末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、下りリンク(DL)制御チャネルを介して、下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補を監視して、前記DCIを検出する制御部と、を具備し、前記制御部は、前記複数のDL制御チャネル候補が設けられるビームに関する情報と、前記ビームに設けられるDL制御チャネル候補の数と、前記ビームの数と、の少なくとも一つに基づいて、前記複数のDL制御チャネル候補の各々を構成するリソース単位を決定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が適用される場合に、ユーザ端末に対するビームのロバスト性の確保、及び/又は、ユーザ端末に対するビームの回復を適切に行うことができる。
図1A及び1Bは、ビームフォーミングの一例を示す図である。 図2A~2Cは、第1の態様に係る第1のサーチスペース構成の一例を示す図である。 図3A~3Cは、第1の態様に係る第2のサーチスペース構成の一例を示す図である。 図4A~4Cは、第1の態様に係る第3のサーチスペース構成の一例を示す図である。 第1の態様の変更例に係るサーチスペース構成の一例を示す図である。 第2の態様に係る第1のビーム回復例を示す図である。 第2の態様に係る第2のビーム回復例を示す図である。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。 本実施の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。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、高速及び大容量(例えば、eMBB)、超多数端末(例えば、massive MTC(Machine Type Communication))、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications))などのユースケースが想定される。これらのユースケースを想定して、例えば、将来の無線通信システムでは、ビームフォーミング(BF)を利用して通信を行うことが検討されている。
 ビームフォーミング(BF)は、デジタルBF及びアナログビームBFを含む。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)及び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が、同じタイミングで複数のビームを形成することができない。具体的には、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、無線基地局(例えば、gNB(gNodeB)、送受信ポイント(Transmission and Reception Point(TRP))、eNB(eNodeB)、基地局(Base Station(BS))等と呼ばれる)が位相シフト器を1つのみ有する場合には、ある時間において形成できるビームは、1つとなる。したがって、アナログBFのみを用いて複数のビームを送信する場合には、同じリソースで同時に送信することはできないため、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。
 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。将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、多数のアンテナ素子を用いたMIMO(例えば、Massive 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る恐れがある。このため、将来の無線通信システムではハイブリッドBFが利用されることも想定される。
 以上のようなビームフォーミング(デジタルBF、アナログBF、ハイブリッドBFを含む)を適用する場合(例えば、高い周波数帯において狭ビーム(narrower beam)を用いることが想定される場合)、ユーザ端末に対するビームのロバスト性の確保、及び/又は、ユーザ端末に対するビームの回復を適切に行うことが望まれる。
 ビームのロバスト性を確保する方法としては、例えば、複数のビームを用いて同一のDLチャネル(DL制御チャネル(例えば、NR-PDCCH:Physical Downlink Shared Channel等ともいう)及び/又はDLデータチャネル(例えば、NR-PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))を送信することが想定される。無線基地局において、ユーザ端末に対する最も良いビーム(送信ビーム、Txビーム等ともいう)の情報(例えば、ビームインデックス(BI))が得られない場合、複数のビームを用いてDLチャネルを送信すれば、当該複数のビームの少なくとも一つの方向にユーザ端末が位置する可能性が高まるためである。
 また、複数のビームを用いてDLチャネルを送信する場合、当該複数のビームを閉ループで制御するためには、ユーザ端末に対するDLチャネルのランク(レイヤ数)に関らず、複数のビームに関する情報(例えば、複数のビームインデックス)がフィードバックされることが望まれる。例えば、無線基地局は、複数のビームインデックス及びチャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)に基づいて、DLチャネルのランクを決定してもよい。この場合、ランク識別子(RI:Rank Indicator)は、ユーザ端末からフィードバックされなくともよい。
 ところで、DL制御チャネル及びDLデータチャネルの間では、ビームのロバスト性に対する要求条件(必要性)は異なる。DLデータチャネルには再送制御(例えば、HARQ)が適用されるため、DLデータを伝送するビームが途切れた場合でも、ユーザ端末からの送達確認情報(例えば、HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK/NACK:Acknowledge/Negative ACK.、A/N等ともいう)に基づいて、当該DLデータの再送を行うことができる。一方、DL制御チャネルには再送制御が適用されないため、DL制御チャネルのビームには、DLデータチャネルのビームよりも高いロバスト性が要求される。
 図1は、ビームフォーミングの一例を示す図である。図1Aでは、DL制御チャネルにビームフォーミングが適用される場合が示される。例えば、図1Aでは、ビーム#0及び#1を用いてユーザ端末(UE:User Equipment)#1に対するDCIが送信され、ビーム#2を用いてユーザ端末#2に対するDCIが送信され、ビーム#3を用いてユーザ端末#3に対するDCIが送信される。DL制御チャネルには高いロバスト性が要求されるため、図1Aのユーザ端末#1に対しては、複数のビーム#0及び#1のDL制御チャネルを用いて同一のDCIが送信されてもよい。
 図1Bでは、DLデータチャネルにビームフォーミングが適用される場合が示される。例えば、図1Bでは、ビーム#0及び#1を用いてユーザ端末#1に対する異なるDLデータが送信され、ビーム#2を用いてユーザ端末#2に対するDLデータが送信され、ビーム#3を用いてユーザ端末#3に対するDLデータが送信される。DLデータチャネルにはDL制御チャネルほど高いロバスト性が要求されないため、図1Bのユーザ端末#1に対しては、ビーム#0及び#1のDLデータチャネルを用いて異なるDLデータが送信されてもよい。
 なお、図1Aにおいて、ユーザ端末#1~#3に対しては、それぞれ、DL制御チャネルを監視すべきビームが、上位レイヤシグナリングにより予め設定されてもよい。また、図1Bにおいて、ユーザ端末#1~#3に対しては、それぞれ、DLデータチャネルが送信されるビームが、当該DLデータチャネルをスケジューリングするDCIにより指定されてもよい。
 このように、DL制御チャネルのビームには、DLデータチャネルのビームよりも高いロバスト性が要求される。そこで、本発明者らは、サーチスペース内の複数のDL制御チャネルの割り当て候補(以下、DL制御チャネル候補ともいう)を一以上のビームに設け、ユーザ端末が、当該一以上のビームのDL制御チャネル候補を監視可能とすることで、当該DL制御チャネルのロバスト性を確保することを着想した(第1の態様)。
 また、本発明者らは、ユーザ端末が、一以上のビームのDL制御チャネル候補を監視して、DCIを検出する場合、当該DCIを検出したビーム及び/又はDL制御チャネル候補に関する情報を無線基地局にフィードバックすることで、DL制御チャネル及び/又はDLデータチャネルのビームを回復可能とすることを着想した(第2の態様)。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施の形態におけるビームフォーミングは、デジタルBF、アナログBF、ハイブリッドBFのいずれであってもよい。
 また、本実施の形態において、「ビーム」は、「DMRSポート」、「参照信号のアンテナポート」、「アンテナポート」等と言い換えられてもよい。DMRSポートは、DLチャネル(DLデータチャネル及び/又はDL制御チャネル)の復調に用いられる参照信号(復調用参照信号、DMRS:DeModulation Reference Signal等ともいう)のアンテナポートであり、ビームに一意に対応してもよい。なお、異なるDMRSポートは、DMRSの系列が異なってもよいし、及び/又は、DMRSが配置される周波数リソース、時間リソース及び符号リソース(例えば、OCC:Orthogonal Cover Code)及び/又は巡回シフト(CS:Cyclic Shift))の少なくとも一つが異なってもよい。また、「ビーム」は、同一のDMRSに適用される異なる指向性(プリコーディング行列)によって識別されてもよい。
 また、本実施の形態において、無線基地局からのビームの制御(すなわち、無線基地局におけるプリコーディングの制御)は、ユーザ端末からのフィードバック情報(例えば、ビームインデックス、プリコーディング行列識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、ランク識別子(RI:Rank Indicator)の少なくとも一つ)に基づいて行われてもよいし(閉ループ制御)、或いは、当該フィードバック情報に基づかずに行われてもよい(開ループ制御)。
 本実施の形態において、ユーザ端末は、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補を監視(ブラインド復号)し、当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。当該DCIには、DLデータチャネル(例えば、NR-PDSCH)又は上りリンク(UL)データチャネル(例えば、NR-PUSCH)のスケジューリング情報が含まれてもよい。ユーザ端末は、当該スケジューリング情報に基づいて、DLデータチャネルの受信又はULデータチャネルの送信を行ってもよい。
 ここで、DL制御チャネル候補とは、DL制御チャネルの割り当て候補であり、サーチスペース候補、CCH候補、PDCCH候補、NR-PDCCH候補等と呼ばれてもよい。一つのDL制御チャネル候補は、単一のリソース単位で構成されてもよいし、複数のリソース単位を結合(aggregate)して構成されてもよい。一つのDL制御チャネル候補を構成するリソース単位の数は、アグリゲーションレベル等と呼ばれてもよい。例えば、アグリゲーションレベルとしては、例えば、1、2、4、8及び16などの少なくとも一つが用いられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、DL制御チャネルが複数のビームで構成される場合における、DL制御チャネルのサーチスペースについて説明する。第1の態様において、ユーザ端末は、異なるビームに設けられる複数のDL制御チャネル候補を監視する。また、ユーザ端末は、当該複数のDL制御チャネル候補を構成する一以上のリソース単位を、以下の第1~第3のサーチスペース構成の少なくとも一つを用いて決定できる。
 ここで、DL制御チャネル候補を構成するリソース単位は、例えば、DL制御チャネルの最小単位であり、物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)、リソースブロック(RB)、リソースユニット、制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)、NR-CCE、制御サブバンド、PRBセット、制御リソースセット等と呼ばれてもよい。以下では、当該リソース単位をCCEと呼ぶ。
 第1の態様において、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補が設けられる一以上のビーム(DMRSポート等ともいう)は、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)により指定されてもよい。当該一以上のビームは、ビームインデックス及び/又はDMRSポート番号によって示されてもよい。
 第1の態様において、デジタルBFが適用される場合、ユーザ端末は、同一の時間リソース及び周波数リソースにおいて、一以上のビーム(DMRSポート等ともいう)に対してチャネル推定を行い、当該一以上のビームの複数のDL制御チャネル候補のいずれかに配置されたDCIを検出する。一方、アナログBFが適用される場合、ユーザ端末は、同一の周波数リソースの異なる時間リソースにおいて、一以上のビームに対してチャネル推定を行ってもよい。すなわち、以下の図面で示される複数のビームは、同一時間に送信されてもよいし、異なる時間に送信されてもよい。
<第1のサーチスペース構成>
 第1のサーチスペース構成では、ユーザ端末は、ビームに関する情報(ビーム情報)に基づいて、サーチスペース内の各DL制御チャネル候補を構成するCCEを決定してもよい。ここで、ビーム情報は、例えば、ビームインデックス(BI)、当該ビームに対応するDMRSポート番号などの少なくとも一つであってもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、上記ビーム情報、DL制御チャネルを構成するCCEの総数、ビーム毎のDL制御チャネル候補の数、DL制御チャネル候補あたりのCCEの数(アグリゲーションレベル)、DL制御チャネル候補が配置されるビームの数の少なくとも一つに基づいて、各DL制御チャネル候補を構成するCCEを決定してもよい。また、ユーザ端末は、これらの少なくとも一つをキーとするハッシュ関数を用いて、各DL制御チャネル候補を構成するCCEを決定してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、式(1)に示すハッシュ関数に基づいて、DL制御チャネル候補mを構成するCCEを決定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、NCCE,kは、スロットkにおけるDL制御チャネルを構成するCCEの総数である。なお、DL制御チャネルが一以上のリソースセットを含む場合、NCCEは、リソースセット毎のCCEの総数であってもよい。Lは、CCEのアグリゲーションレベルであり、例えば、L∈{1、2、4、8、16、32}である。また、bは、クロスキャリアスケジューリングに関するパラメータであり、DCIにキャリア識別フィールドが設定される場合、bは、当該キャリア識別フィールドの値である。
 また、式(1)において、Mbeam (L)は、あるビームにおいてアグリゲーションレベルLで監視されるDL制御チャネル候補の数である。Mbeam (L)は、ビーム毎に異なる値であってもよい。m=0,…,Mbeam (L)-1である。i=0,…,L-1である。また、Yk,beamは、ビーム情報に基づくパラメータである。なお、式(1)は例示にすぎず、DL制御チャネル候補mを構成するCCEは、式(1)に示すパラメータの少なくとも一つに基づいて決定されればよい。
 図2は、第1の態様に係る第1のサーチスペース構成の一例を示す図である。図2Aでは、DL制御チャネルを構成する複数のビームの一例が示される。図2Aに示すように、DL制御チャネルは、複数のビーム(ここでは、ビーム#0~#3)で構成される場合、ユーザ端末によって監視される複数のDL制御チャネル候補は、当該複数のビームの少なくとも一つに設けられればよい。
 図2B及び2Cでは、アグリゲーションレベルL=1におけるDL制御チャネル候補の一例が示される。図2B及び2Cでは、アグリゲーションレベルL=1であるので、各DL制御チャネル候補は1CCEで構成されるが、L=1に限られない。また、図2B及び2Cでは、L=1におけるDL制御チャネル候補の総数が6であるが、当該総数は6より大きくてもよいし、小さくてもよい。
 例えば、図2B及び2Cでは、ユーザ端末によって監視される複数のDL制御チャネル候補は、図2AにおいてDL制御チャネルを構成するビーム#0~#3のうち、当該ユーザ端末に向けられたビーム#0及び#1に設けられる。ビーム#0及び#1を示す上記ビーム情報は、物理レイヤシグナリング及び/又は上位レイヤシグナイリングによりユーザ端末に通知されればよい。
 図2Bに示すように、アグリゲーションレベルLにおけるDL制御チャネル候補の数は、複数のビーム間で等しくともよい。例えば、図2Bでは、ビーム#0及び#1において、それぞれ、L=1の3つのDL制御チャネル候補が設けられる。この場合、上記式(1)におけるMbeam (L)は、ビーム#0、#1間で共に、L=1で3である。
 また、図2Bに示すように、アグリゲーションレベルLにおけるDL制御チャネル候補を構成するCCEの開始位置(開始インデックス)は、ビーム毎に異なってもよい。例えば、図2Bでは、ビーム#0の3つのDL制御チャネル候補を構成するCCEの開始位置と、ビーム#1の3つのDL制御チャネル候補を構成するCCEの開始位置とは異なる。このように、DL制御チャネル候補を構成するCCEの開始位置をビーム毎に異ならせることにより、他のユーザ端末のDL制御チャネル候補との衝突の発生確率を軽減できる。
 或いは、図2Cに示すように、アグリゲーションレベルLにおけるDL制御チャネル候補の数は、複数のビーム間で異なっていてもよい。具体的には、ユーザ端末とって良いビーム(例えば、受信電力が高いビーム)ほど、DL制御チャネル候補の数(上記式(1)におけるMbeam (L))が多く設定されてもよい。例えば、図2Cでは、ビーム#1がユーザ端末にとって最も良いビームであるので、L=1において、ビーム#1のDL制御チャネル候補の数は4であるのに対して、ビーム#0のDL制御チャネル候補の数は2である。
 また、図2Cに示すように、アグリゲーションレベルLにおけるDL制御チャネル候補を構成するCCEの開始位置(開始インデックス)は、ビーム毎に同一であってもよい。例えば、図2Cでは、ビーム#0の2つのDL制御チャネル候補を構成するCCEの開始位置と、ビーム#1の4つのDL制御チャネル候補を構成するCCEの開始位置とは同一である。
 第1のサーチスペース構成によると、ユーザ端末によって監視される複数のDL制御チャネル候補は、当該複数のビームの少なくとも一つに設けられるので、DL制御チャネルのロバスト性を確保できる。
<第2のサーチスペース構成>
 第2のサーチスペース構成では、ユーザ端末によって監視されるDL制御チャネル候補の総数が既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)と比べて増加しないように、ビーム毎のDL制御チャネル候補の数が定められてもよい。具体的には、ユーザ端末によって監視される各アグリゲーションレベルのDL制御チャネル候補の総数が増加しないように、各アグリゲーションレベルのビーム毎のDL制御チャネル候補の数が定められてもよい。
 DL制御チャネルにビームフォーミング(BF)が適用されない既存のLTEシステムでは、ユーザ端末固有のサーチスペース内のアグリゲーションレベルL=1、2、4、8それぞれにおけるDL制御チャネル候補の総数は、6、6、2、2であってもよい。また、ユーザ端末共通のサーチスペース内のアグリゲーションレベルL=4、8それぞれにおけるDL制御チャネル候補の総数は、4、2であってもよい。なお、BFが適用されない場合におけるDL制御チャネル候補の総数は上記したものに限られない。
 このため、第2のサースペース構成では、ビームあたりのDL制御チャネル候補の数は、BFが適用されない場合におけるDL制御チャネル候補の総数と、ユーザ端末によって監視されるビームの数(ビーム数)とに基づいて決定されてもよい。
 図3は、第1の態様に係る第2のサーチスペース構成の一例を示す図である。ここでは、図3Aに示すように、DL制御チャネルは、複数のビーム#0~#3で構成され、図3Bでは、ユーザ端末によってビーム#0及び#1が監視され、図3Cでは、ユーザ端末によってビーム#0、#1及び#2が監視されるものとする。すなわち、ユーザ端末によって監視されるビーム数は、図3Bでは「2」であり、図3Cでは「3」である。
 図3B及び3Cでは、アグリゲーションレベルL=1であり、BFが適用されない場合におけるDL制御チャネル候補の総数は、例えば「6」である。この場合、図3Bに示すように、ユーザ端末によって監視されるビーム数が「2」であれば、ビームあたりのDL制御チャネル候補の数は「3」であってもよい。また、図3Cに示すように、ユーザ端末によって監視されるビーム数が「3」であれば、ビームあたりのDL制御チャネル候補の数は「2」であってもよい。
 例えば、ユーザ端末は、式(2)に示すハッシュ関数に基づいて、図3B及び3Cに示すDL制御チャネル候補mを構成するCCEを決定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)において、Mbeam (L)は、あるビームにおけるアグリゲーションレベルLのDL制御チャネル候補の数であり、上述のように、BFが適用されない場合におけるDL制御チャネル候補の総数と、ユーザ端末によって監視されるビーム数とに基づいて決定されてもよい。Mbeam (L)は、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングによりユーザ端末に通知されてもよい。例えば、図3Bでは、ビーム#0、#1それぞれにおいてMbeam (L)=3であり、図3Cでは、ビーム#0、#1、#2それぞれにおいてMbeam (L)=2である。
 また、式(2)では、式(1)のビーム情報に基づくパラメータYk,beamの代わりに、ビーム情報に依存しない所定のパラメータYが用いられてもよい。当該所定のパラメータYを用いる場合、図3B及び3Cに示すように、ビーム間においてDL制御チャネル候補を構成するCCEの開始位置(開始インデックス)は一致してもよい。なお、その他のパラメータは、式(1)と同様である。第2のサーチスペース構成において、式(1)と同様に、ビーム情報に基づくパラメータYk,beamを用いることも可能である。
 第2のサーチスペース構成によると、ユーザ端末によって監視される複数のDL制御チャネル候補は、当該複数のビームの少なくとも一つに設けられる場合であっても、ユーザ端末におけるブラインド復号回数の増加を防止できる。
<第3のサーチスペース構成>
 第3のサーチスペース構成では、複数のCCEで構成されるDL制御チャネル候補の構成について説明する。第3のサーチスペース構成は、第1及び/又は第2のサーチスペース構成と組み合わせて適用可能である。
 各DL制御チャネル候補が複数のCCEで構成される場合(すなわち、アグリゲーションレベルLが2以上の場合)、各DL制御チャネル候補は、単一のビームの複数のCCEで構成されてもよいし、異なるビームの複数のCCEで構成されてもよい。
 図4は、第1の態様に係る第3のサーチスペース構成の一例を示す図である。ここでは、図4Aに示すように、DL制御チャネルは、複数のビーム#0~#3で構成されるものとする。
 図4Bに示すように、各DL制御チャネル候補は、同一のビームの複数のCCEで構成されてもよい。例えば、図4Bでは、アグリゲーションレベルL=2において、2つのDL制御チャネル候補は、それぞれ、ビーム#0の2CCEで構成される。図4Bに示す場合、ユーザ端末にとって最も良いビーム(ここでは、ビーム#0)の複数のCCEで各DL制御チャネル候補を構成することにより、ビーム選択効果を得ることができる。
 或いは、図4Cに示すように、各DL制御チャネル候補は、異なるビームの複数のCCEで構成されてもよい。例えば、図4Cでは、アグリゲーションレベルL=2において、2つのDL制御チャネル候補は、それぞれ、ビーム#0の1CCE及びビーム#1の1CCEで構成される。図4Cに示す場合、異なるビームの複数のCCEでDL制御チャネル候補を構成することにより、ビームダイバーシチ効果を得ることができる。
 なお、図4Bでは、ビーム#0だけにDL制御チャネル候補が設けられるが、ビーム#1の2CCEで構成されるDL制御チャネル候補が設けられてもよい。また、図4Cでは、各DL制御チャネル候補は、異なるビームの同一のインデックス(CCEインデックス)を有する複数のCCEで構成されるが、各DL制御チャネル候補は、異なるビームの異なるインデックスの複数のCCEで構成されてもよい。
 また、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補には、同一のビームの複数のCCEで構成されるDL制御チャネル候補と、異なるビームの複数のCCEで構成されるDL制御チャネル候補とが含まれてもよい。例えば、アグリゲーションレベルL=2におけるDL制御チャネル候補には、図4Aに示す2つのDL制御チャネル候補と図4Bに示す2つのDL制御チャネル候補が含まれてもよい。
<変更例>
 以上の第1から第3のサーチスペース構成は単独で用いられてもよいし、少なくとも2つを組み合わせて用いられてもよい。
 また、第1の態様において、ユーザ端末は、1回のブラインド復号において、単一のビーム(DMRSポート)に対応するサーチスペースと、複数のビームに対応するサーチスペースとをブラインド復号(監視)してもよい。
 また、第1の態様に係るDL制御チャネルには、一以上のリソースセットが設けられてもよい。各リソースセットは、複数のCCEを含んで構成され、当該複数のCCEにはリソースセット毎のインデックス番号が付与されてもよい。
 DL制御チャネルに複数のリソースセットが設定される場合、リソースセット毎に異なる構成のサーチスペースが用いられてもよい。例えば、あるリソースセットのDL制御チャネルは、ビーム分割が適用され(複数のビームで構成され)、他のリソースセットのDL制御チャネルは、ビーム分割が適用されなくともよい。また、ユーザ端末は、あるリソースセットでは、単一のビーム(DMRSポート)においてDL制御チャネル候補を監視(ブラインド復号)し、他のリソースセットでは、複数のビームにおいてDL制御チャネル候補を監視してもよい。
 また、第1~第3のサーチスペース構成では、各CCEにビーム毎にインデックス番号(CCEインデックス)が付与されるものとしたが、これに限られない。DL制御チャネルを構成する複数のビームに通しのCCEインデックスが付与されてもよい。具体的には、CCEのインデックス番号は、DL制御チャネルを構成するCCEの総数、DL制御チャネルを構成するビーム数との少なくとも一つに基づいて、付与されてもよい。
 この場合、ユーザ端末は、式(3)に示すハッシュ関数に基づいて、DL制御チャネル候補mを構成するCCEを決定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(3)において、M(L)は、アグリゲーションレベルLのDL制御チャネル候補の数であり、上記式(1)(2)のようにビーム毎には定められていない。上記(3)で決定されたDL制御チャネル候補mを構成するビームは、式(4)で決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 式(4)において、SSは、上記式(3)で決定されるDL制御チャネル候補mを構成するCCEの最小のインデックスである。Xbeamは、DL制御チャネルに割り当てられるビーム数である。NCCE,kは、式(1)で説明した通りである。
 図5は、第1の態様の変更例に係るサーチスペース構成の一例を示す図である。図5では、式(3)を用いて決定されるDL制御チャネル候補mを構成するCCEと、当該CCEのビームが示される。なお、図5では、式(3)において、Y=0、NCCE,k=40、M(L)=6、L=1、i=0であるものとする。この場合、DL制御チャネル候補m=0、1、2、3、4、5を構成するCCE(サーチスペース)SSは、それぞれ、インデックス番号が#0、#6、#13、#20、#26、#33のCCEとなる。
 この場合、式(4)によると、図5に示すように、DL制御チャネル候補0及び1を構成するCCE#0及び#6はビーム#0で構成される。また、DL制御チャネル候補2を構成するCCE#13はビーム#1で構成される。また、DL制御チャネル候補3、4を構成するCCE#20及び#26はビーム#2で構成される。また、DL制御チャネル候補5を構成するCCE#33はビーム#3で構成される。
 以上のように、CCEのインデックス番号は、DL制御チャネルを構成するCCEの総数、DL制御チャネルを構成するビーム数との少なくとも一つに基づいて付与される場合、ハッシュ関数でビームを考慮せずとも、異なるビームで複数のDL制御チャネル候補を構成できる。
 第1の態様によれば、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補が一以上のビームに設けられ、ユーザ端末が当該複数のDL制御チャネル候補を監視できるので、DL制御チャネルのロバスト性を確保できる。
(第2の態様)
 第2の態様においては、ビームの回復(ビーム回復:beam recovery)について説明する。ビーム回復には、ネットワーク主導のビーム回復(NW-initiated beam recovery)と、ユーザ端末主導のビーム回復(UE-initiated beam recovery)とが想定される。
 ネットワーク主導のビーム回復では、DL信号(例えば、DL制御チャネル)に対して所定期間内にユーザ端末から応答が得られない場合、ネットワーク(例えば、無線基地局)は、ビームが外れたこと(ビーム回復が必要であること)を検出してもよい。
 ユーザ端末主導のビーム回復では、所定の条件が満たされる場合(例えば、DL信号の測定値が所定の閾値よりも悪化した場合など)、ランダムアクセスチャネル(例えば、PRACH:Physical Random Access Channel)、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、又は、新たな信号及び/又はリソースの少なくとも一つに基づいて、ビーム回復が必要であることをネットワークに通知してもよい。
 以下では、ネットワーク主導のビーム回復を想定して説明する。ネットワーク主導のビーム回復では、ユーザ端末は、一以上のビームを用いて送信されるDL制御チャネル及び/又はDLデータチャネルを受信する。なお、DL制御チャネル及びDLデータチャネルは、同一のビーム(同一の指向性を有するビーム)を用いて送信されてもよい。
<第1のビーム回復例>
 第1のビーム回復例では、第1の態様で説明したように、DL制御チャネルのサーチスペースは、異なるビームの複数のDL制御チャネル候補を含んで構成されてもよい。ユーザ端末は、当該複数のDL制御チャネル候補を監視し、検出したDL制御チャネル候補に関する情報(検出情報)を無線基地局にフィードバックする。
 ここで、DL制御チャネル候補の検出情報は、例えば、ユーザ端末において検出されたDL制御チャネル候補のビーム情報(第1の態様参照)、検出したDL制御チャネル候補を構成するリソース情報(例えば、CCEのインデックス番号)、検出したDL制御チャネル候補の識別番号などの少なくとも一つであってもよい。例えば、ユーザ端末は、非周期のチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)報告又はセミパーシステント(semi-persistent)CSI報告を用いて、上記検出情報を無線基地局に送信してもよい。
 図6は、第2の態様に係る第1のビーム回復例を示す図である。図6では、DL制御チャネル(例えば、PDCCH)が、複数のビーム(送信ビーム、Txビーム等ともいう)#0~#3で送信可能であるものとする。図6において、ユーザ端末(UE)は、ビーム#0~#3に設けられる複数のDL制御チャネル候補を監視し、当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。また、ユーザ端末は、当該DCIに基づいて、DLデータチャネルを受信してもよい。なお、図6では、DLデータチャネル(例えば、PDSCH)が、DL制御チャネルと同一のビームで送信されるものとするが、DLデータチャネルは送信されなくともよい。
 例えば、図6では、無線基地局(gNB)は、ビーム#0のDL制御チャネルを用いてユーザ端末に対するDCIを送信する。図6において、ユーザ端末は、ビーム#0~#3の複数のDL制御チャネル候補を監視するが、ビーム#0のDL制御チャネル候補におけるDCIの検出に失敗する。
 無線基地局は、上記ビーム#0の送信から所定期間内にユーザ端末からのフィードバックが得られない場合、複数のビーム#0及び#1のDL制御チャネルを用いてユーザ端末に対するDCIを送信する。当該DCIには、上記検出情報の報告を要求する情報(トリガ情報)が含まれてもよい。なお、当該DCIには、ペイロード(例えば、DLデータチャネル又はULデータチャネルのスケジューリング情報など)が含まれなくともよい。
 図6において、ユーザ端末は、ビーム#1のDL制御チャネル候補において当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。ユーザ端末は、当該DCI内のトリガ情報に基づいて、当該ビーム#1のDL制御チャネル候補の検出情報を無線基地局に報告してもよい。当該検出情報は、例えば、ビーム#1のビームインデックス、ビーム#1に対応するDMRSポート、DL制御チャネル候補の識別情報、当該DL制御チャネル候補を構成するリソース情報(例えば、CCEのインデックス番号など)の少なくとも一つであってもよい。
 また、当該検出情報は、UL制御チャネル(例えば、PUCCH)及び/又はULデータチャネル(例えば、PUSCH)を用いて明示的に無線基地局に報告されてもよい。或いは、当該検出情報は、UL制御チャネル用のリソース(例えば、PUCCHリソース)に関連付けられ、黙示的に無線基地局に報告されてもよい。
 なお、図6において、無線基地局は、上記ビーム#0での送信から所定期間内にユーザ端末からのフィードバックが得られない場合、複数のビーム#0及び#1のDL制御チャネルを用いてDCIを送信するが、ビーム#0とは異なる一以上のビーム(例えば、ビーム#1~#3の少なくとも一つ)のDL制御チャネルを用いて当該DCIを送信してもよい。
 また、図6では、ビーム#0での送信から所定期間内にユーザ端末からのフィードバックが得られない場合、複数のビーム#0及び#1を用いて、DL制御チャネル及びDLデータチャネルが送信されるが、DLデータチャネルは送信されなくともよい。
 第1のビーム回復例では、無線基地局が、特定のビームの送信から所定期間内にユーザ端末からのフィードバックが得られない場合、当該特定のビームがユーザ端末から外れたことを検出できる。この場合、無線基地局は、複数のビーム(又は、特定のビーム以外のビーム)でDCIを送信し、ユーザ端末からの当該DCIの検出情報に基づいて、当該ユーザ端末に対するビームを回復できる。
<第2のビーム回復例>
 第2のビーム回復例では、DL制御チャネルのサーチスペースは、第1のサーチスペース(例えば、ユーザ端末固有のサーチスペース)及び第2のサーチスペース(例えば、ユーザ端末共通のサーチスペース、フォールバック用のサーチスペース等ともいう)を含む。第2のサーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補は、第1のサーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補とは異なるビームに設けられる。ここで、「異なるビーム」とは、例えば、DMRSポート、プリコーディング行列、指向性、ビーム幅の少なくとも一つが異なるビームであればよい。
 無線基地局は、第1のサーチスペース内のDL制御チャネル候補を用いたDCIの送信から所定期間内にユーザ端末からのフィードバックが得られない場合、第2のサーチスペース内のDL制御チャネル候補を用いてDCIを送信する。ユーザ端末は、第2のサーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補を監視し、上記検出情報を無線基地局にフィードバックする。
 図7は、第2の態様に係る第2のビーム回復例を示す図である。図7では、DL制御チャネル(例えば、PDCCH)が、第1のサーチスペースを構成するビーム#0~#3、第2のサーチスペースを構成するビーム#4及び#5で送信可能であるものとする。なお、図7では、DLデータチャネル(例えば、PDSCH)が、DL制御チャネルと同一のビームで送信されるものとするが、DLデータチャネルは送信されなくともよい。
 例えば、図7では、無線基地局(gNB)は、第1のサーチスペースを構成するビーム#0のDL制御チャネルを用いてユーザ端末に対するDCIを送信する。図7において、ユーザ端末は、第1のサーチスペース内のビーム#0~#3の複数のDL制御チャネル候補を監視するが、ビーム#0のDL制御チャネル候補におけるDCIの検出に失敗する。
 無線基地局は、上記ビーム#0の送信から所定期間内にユーザ端末からのフィードバックが得られない場合、第2のサーチスペースを構成するビーム#4のDL制御チャネルを用いてユーザ端末に対するDCIを送信する。
 ここで、第2のサーチスペースで送信されるDCIは、第1のサーチスペースで送信されるDCIと同一であってもよいし、或いは、異なっていてもよい。例えば、第2のサーチスペースで送信されるDCIには、当該DCIには、上記検出情報の報告を要求する情報(トリガ情報)が含まれてもよい。また、当該DCIには、ペイロード(例えば、DLデータチャネル又はULデータチャネルのスケジューリング情報など)が含まれなくともよい。また、第2のサーチスペースで送信されるDCIは、第1のサーチスペースで送信されるDCIとは異なる情報(例えば、RNTI:Radio Network Temporary ID)用いてマスク(スクランブル)されてもよい。
 図7において、ユーザ端末は、第2のサーチスペースを構成するビーム#4のDL制御チャネル候補において当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。ユーザ端末は、当該DCI内のトリガ情報に基づいて、当該ビーム#4のDL制御チャネル候補の検出情報を無線基地局に報告してもよい。当該検出情報は、例えば、ビーム#4のビームインデックス、ビーム#4に対応するDMRSポート、DL制御チャネル候補の識別情報、当該DL制御チャネル候補を構成するリソース情報(例えば、CCEのインデックス番号など)の少なくとも一つであってもよい。
 また、当該検出情報は、UL制御チャネル(例えば、PUCCH)及び/又はULデータチャネル(例えば、PUSCH)を用いて明示的に無線基地局に報告されてもよい。或いは、当該検出情報は、UL制御チャネル用のリソース(例えば、PUCCHリソース)に関連付けられ、黙示的に無線基地局に報告されてもよい。
 第2のビーム回復例では、無線基地局が、第1のサーチスペースを構成するビームの送信から所定期間内にユーザ端末からのフィードバックが得られない場合、当該特定のビームがユーザ端末から外れたことを検出できる。この場合、無線基地局は、第2のサーチスペースを構成するビームでDCIを送信し、ユーザ端末からの当該DCIの検出情報に基づいて、当該ユーザ端末に対するビームを回復できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の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8は、本実施の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)等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。
 無線通信システム1においては、複数のビームフォーミングを利用する無線基地局がユーザ端末と通信するものであって、ユーザ端末において、無線基地局のビームに関するビーム情報を含むランダムアクセスプリアンブル(PRACH)を送信し、無線基地局において、ビーム情報を含むPRACHを受信する。
 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等と呼ばれる)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、3~40GHz等)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インターフェース等)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)等が含まれるが、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、等と呼ばれてもよい。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)、送受信ポイント等と呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び無線基地局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等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)及び/又はOFDMA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制御チャネル等が用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)等が伝送される。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)等を含む。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)等が伝送される。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等ともいう)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等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)等が用いられる。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)、送達確認情報等が伝送される。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)等が伝送される。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)等が伝送される。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)
 無線基地局は、複数のビームフォーミングを利用するものであって、ユーザ端末にDL信号を送信し、DL信号により検出された無線基地局のビームに関するビーム情報を含むランダムアクセスプリアンブル(PRACH)を受信する。
 図9は、本実施の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)再送制御等の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等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等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等の呼処理や、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。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部103は、ビームパターン測定用の参照信号(例えば、DMRS)を送信してもよい。また、送受信部103は、DL制御チャネルを介してDCIを送信してもよい。また、送受信部103は、DLデータチャネルを介してDLデータ(上位レイヤの制御情報を含む)を送信してもよい。
 図10は、本実施の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、本例では、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、DLデータチャネル、ULデータチャネル、CRS、CSI-RS、DMRS等の下り参照信号のスケジューリングの制御を行う。
 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、Txビーム及び/又はRxビームを形成するように制御する。
 制御部301は、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補が設けられるビームに関する情報(ビーム情報)と、当該ビームに設けられるDL制御チャネル候補の数と、当該ビームの数と、の少なくとも一つに基づいて、当該複数のDL制御チャネル候補の各々を構成するリソース単位を決定してもよい(第1の態様)。
 また、制御部301は、当該ビーム情報と、当該DL制御チャネル候補の数と、当該ビームの数と、の少なくとも一つを、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより送信するように、送信信号生成部302、マッピング303、送受信部103を制御してもよい。
 なお、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補は、単一のビームの複数のリソース単位で構成されるDL制御チャネル候補、及び/又は、異なるビームの複数のリソース単位で構成されるDL制御チャネル候補を含んでもよい。
 また、制御部301は、当該複数のDL制御チャネル候補の少なくとも一つのDCIをマッピングして送信するよう、送信信号生成部302、マッピング303、送受信部103を制御してもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20からの検出情報に基づいて、ビームの回復を制御してもよい(第2の態様)。ここで、当該検出情報は、ユーザ端末20においてDCIが検出されたDL制御チャネル候補が設けられるビーム、及び/又は、該DL制御チャネル候補に関する情報であればよい。
 また、サーチスペースが第1のサーチスペースと第2のサーチスペースとを含む場合、制御部301は、第2のサーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補を、前記第1のサーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補とは異なるビームに設けてもよい(第2の態様)。
 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、下り参照信号等)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)等に基づいて決定された符号化率、変調方式等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、復号等)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、上り参照信号等)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))やチャネル状態等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)
 ユーザ端末は、複数のビームフォーミングを利用する無線基地局と通信するものであって、無線基地局から送信されるDL信号を受信し、無線基地局のビームに関するビーム情報を含むPRACHを送信するように制御する。このユーザ端末においては、ビーム情報を含むPRACHを異なる送信時間間隔で複数回送信するように制御してもよい。また、このユーザ端末においては、ビーム情報に対応して設定された所定のPRACH系列を複数のPRACHの送信に適用してもよい。このユーザ端末においては、ビーム情報とPRACHの系列の対応関係に関する情報、及び/又はPRACHの送信回数に関する情報を受信してもよい。
 図11は、本実施の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等を行う。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等を行う。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処理等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。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部203は、ビームパターン測定用の参照信号(例えば、DMRS)を受信してもよい。また、送受信部203は、DL制御チャネルを介してDCIを受信してもよい。また、送受信部203は、DLデータチャネルを介してDLデータ(上位レイヤの制御情報を含む)を受信してもよい。
 図12は、本実施の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、本例においては、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(DL制御チャネル)及び下りデータ信号(DLデータチャネル)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等に基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認情報等)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。
 制御部401は、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補が設けられるビームに関する情報(ビーム情報)と、当該ビームに設けられるDL制御チャネル候補の数と、当該ビームの数と、の少なくとも一つに基づいて、当該複数のDL制御チャネル候補の各々を構成するリソース単位を決定してもよい(第1の態様)。当該ビーム情報と、当該DL制御チャネル候補の数と、当該ビームの数と、の少なくとも一つは、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより、送受信部203によって受信されてもよい。
 なお、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補は、単一のビームの複数のリソース単位で構成されるDL制御チャネル候補、及び/又は、異なるビームの複数のリソース単位で構成されるDL制御チャネル候補を含んでもよい。
 また、制御部401は、サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補を監視(ブラインド復号)して、DCIを検出してもよい。DCIの検出は、RNTIを用いて行われてもよい。
 また、制御部401は、DCIが検出されたDL制御チャネル候補が設けられるビーム、及び/又は、該DL制御チャネル候補に関する情報(検出情報)を送信するように、送信信号生成部402、マッピング部403、送受信部203を制御してもよい(第2の態様)。
 また、サーチスペースは、第1のサーチスペースと第2のサーチスペースとを含んでもよい。この場合、第2のサーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補は、第1のサーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補とは異なるビームに設けられてもよい(第2の態様)。
 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、上り参照信号等)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、復号等)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、下り参照信号等)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等を、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)やチャネル状態等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、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/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、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末等は、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13は、本実施の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等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、ユニット等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。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002等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、レジスタ等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等は、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、データ等を、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)等と呼ばれてもよい。メモリ1002は、本実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等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)等)、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、通信モジュール等ともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザ等を含んで構成されてもよい。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等は、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、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプ等)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等の各装置は、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)等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。
(変形例)
 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。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号等と呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数等と呼ばれてもよい。
 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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)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等)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等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等と呼ばれてもよい。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等と呼ばれてもよい。
 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ペア等と呼ばれてもよい。
 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等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)長等の構成は、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、パラメータ等は、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。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータ等に使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)等)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号等は、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、チップ等は、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号等は、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号等は、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号等は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号等は、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号等は、削除されてもよい。入力された情報、信号等は、他の装置へ送信されてもよい。
 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、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)等)、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。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)等と呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージ等であってもよい。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。
 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、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能等を意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報等は、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)等)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波等)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」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 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、スモールセル等の用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(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、「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、スモールセル等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」等の文言は、「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。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)等が考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本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、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、フローチャート等は、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。
 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)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、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。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」等の呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)等を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)等を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)等を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギー等の電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2016年12月27日出願の特願2016-254382に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  下りリンク(DL)制御チャネルを介して、下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補を監視して、前記DCIを検出する制御部と、を具備し、
     前記制御部は、前記複数のDL制御チャネル候補が設けられるビームに関する情報と、前記ビームに設けられるDL制御チャネル候補の数と、前記ビームの数と、の少なくとも一つに基づいて、前記複数のDL制御チャネル候補の各々を構成するリソース単位を決定することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記複数のDL制御チャネル候補が設けられる前記ビームに関する情報と、前記ビームに設けられるDL制御チャネル候補の数を示す情報と、前記ビームの数を示す情報と、の少なくとも一つを、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより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。
  3.  前記複数のDL制御チャネル候補は、単一のビームの複数のリソース単位で構成されるDL制御チャネル候補、及び/又は、異なるビームの複数のリソース単位で構成されるDL制御チャネル候補を含む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.  前記DCIが検出されたDL制御チャネル候補が設けられるビーム、及び/又は、該DL制御チャネル候補に関する情報を送信する送信部を更に具備することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記サーチスペースは、第1のサーチスペースと第2のサーチスペースとを含み、
     前記第2のサーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補は、前記第1のサーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補とは異なるビームに設けられることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     下りリンク(DL)制御チャネルを介して、下りリンク制御情報(DCI)を受信する工程と、
     サーチスペース内の複数のDL制御チャネル候補を監視して、前記DCIを検出する工程と、
     前記複数のDL制御チャネル候補が設けられるビームに関する情報と、前記ビームに設けられるDL制御チャネル候補の数と、前記ビームの数と、の少なくとも一つに基づいて、前記複数のDL制御チャネル候補の各々を構成するリソース単位を決定する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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