WO2018128064A1 - ユーザ装置、基地局及びランダムアクセス方法 - Google Patents

ユーザ装置、基地局及びランダムアクセス方法 Download PDF

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WO2018128064A1
WO2018128064A1 PCT/JP2017/044848 JP2017044848W WO2018128064A1 WO 2018128064 A1 WO2018128064 A1 WO 2018128064A1 JP 2017044848 W JP2017044848 W JP 2017044848W WO 2018128064 A1 WO2018128064 A1 WO 2018128064A1
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WO
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base station
preamble
random access
transmission
retransmission
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PCT/JP2017/044848
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知也 小原
浩樹 原田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W52/146Uplink power control

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus, a base station, and a random access method.
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G or NR LTE-Advanced next-generation communication standards
  • UE User Equipment
  • eNB base station
  • eNodeB base station
  • the user apparatus UE transmits a preamble (PRACH preamble) selected from a plurality of preambles prepared in the cell.
  • PRACH preamble PRACH preamble
  • the base station eNB detects the preamble
  • the base station eNB transmits RAR (RACH response) as response information.
  • the user apparatus UE that has received the RAR transmits RRC Connection Request as message3.
  • the base station eNB transmits RRC Connection Setup including cell setting information for establishing a connection as message4 after receiving message3.
  • the user apparatus UE whose own UE ID is included in message 4 completes the random access process and establishes a connection.
  • the user apparatus UE when the user apparatus UE does not receive RAR as response information after transmitting a preamble, the user apparatus UE retransmits the preamble by a retransmission method called power ramping that increases transmission power in a predetermined step. .
  • transmission beamforming is applied to preamble transmission.
  • a retransmission method called beam switching for transmitting with a beam different from the previous transmission at the time of retransmission is applied as a retransmission method of the preamble.
  • a retransmission scheme called RACH (Random Access Channel) resource transmission (RACH resource switching) may be applied during retransmission (see Non-Patent Document 1).
  • beam switching can reduce the power consumption of the user equipment UE, can suppress interference to other user equipment, and can utilize a more appropriate beam for later communication, etc.
  • power ramping can be applied to an environment where the characteristic difference of each beam is not large compared to beam switching, and can also be applied when an omni or near beam is used. There is an advantage that it can be applied even when there is a user device that cannot transmit and receive.
  • the present invention instructs the base station eNB to retransmit the preamble in random access to the user apparatus UE, and the user apparatus UE retransmits the preamble according to the instructed retransmission scheme, thereby realizing efficient random access. Objective.
  • a user apparatus is provided.
  • a receiving unit that receives control information indicating a pattern of a retransmission scheme including beam switching and power ramping, which is applied according to the number of retransmissions when retransmitting a preamble in random access with a base station, and A transmitter for transmitting a preamble according to the control information when retransmitting a preamble; It is characterized by having.
  • the base station eNB instructs the user apparatus UE about the preamble retransmission method in random access, and the user apparatus UE retransmits the preamble according to the instructed retransmission scheme, thereby realizing efficient random access. It becomes possible.
  • the wireless communication system supports at least the LTE communication method. Therefore, when the wireless communication system operates, an existing technology defined by LTE can be used as appropriate. However, the existing technology is not limited to LTE.
  • LTE used in the present specification has a broad meaning including LTE-Advanced and LTE-Advanced and subsequent schemes unless otherwise specified. The present invention can also be applied to systems other than LTE to which random access is applied.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a wireless communication system 10 according to the present embodiment.
  • radio communication system 10 in the present embodiment includes base station 100 and user apparatus 200.
  • base station 100 and user apparatus 200 are illustrated, but a plurality of base stations 100 may be included, or a plurality of user devices 200 may be included.
  • the base station 100 may be called a BS
  • the user apparatus 200 may be called a UE.
  • the base station 100 can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). When the base station 100 accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station 100 can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station RRH). : Remote Radio Head) can also provide a communication service.
  • 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 services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • the base station 100 may also be referred to by terms such as a fixed station, a NodeB, an eNodeB (eNB), an access point, a femtocell, and a small cell.
  • the user equipment 200 is a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, by a person skilled in the art. It may also be called mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • Random access is performed when the user apparatus 200 establishes a connection with the base station 100 or performs resynchronization at the time of transmission or handover.
  • a channel for transmitting a preamble first in random access is called a physical random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • transmission beamforming is a technique for improving the radio field intensity by sending a beam with high directivity toward a communication partner.
  • the base station 100 transmits broadcast information or a synchronization signal (SS: Synchronization Signal) while changing the transmission beam by beam sweeping (S101).
  • the user apparatus 200 selects broadcast information or SS having a transmission beam that is optimally received by the user apparatus 200 from the broadcast information or SS beam-swept on the base station 100 side. For example, as illustrated in FIG. 2, the user apparatus 200 selects broadcast information having a certain beam or a RACH resource subset (such as a position of time and frequency resources) associated with an SS.
  • User apparatus 200 transmits a preamble randomly selected from a plurality of preambles in the selected broadcast information or RACH resource subset corresponding to SS (S103).
  • the base station 100 detects the preamble, the base station 100 transmits RAR as response information.
  • the base station 100 can recognize an appropriate beam on the base station 100 side based on the RACH resource subset to which the preamble is transmitted.
  • the user apparatus 200 After transmitting the preamble, for example, when the user apparatus 200 does not receive the RAR that is the response information within a period called an RAR window, the user apparatus 200 retransmits the preamble.
  • the following three schemes are assumed as preamble retransmission schemes when transmission beamforming is applicable.
  • Power ramping Increases transmission power at the time of retransmission compared to the previous transmission.
  • power ramping is used together with beam switching. Therefore, in power ramping, when transmission power is held for each beam, the previous transmission was performed with the same beam at the time of retransmission.
  • the transmission power is made larger than the transmission power at the time of transmission, and the transmission power is made larger than the transmission power of the previous transmission at the time of retransmission without depending on the beam.
  • Beam switching When retransmitting, a beam different from the previous transmission is applied. For example, when a plurality of beams are used for one transmission by beam sweeping, the beam switching includes applying a beam set different from the beam set at the previous transmission at the time of retransmission.
  • Resource switching Transmit with RACH resource different from the previous transmission at the time of retransmission.
  • Resource switching includes switching to different broadcast information or RACH resource subsets associated with synchronization (RACH resource subset # 2 in FIG. 2) during retransmission, and RACH resource subsets associated with the same broadcast information or synchronization during retransmission (FIG. 2). Hopping or the like in the frequency domain within the RACH resource subset # 1), or a combination thereof.
  • these three retransmission methods may be combined as necessary. For example, increase the transmission power with a beam different from the previous transmission at the time of retransmission (combination of power ramping and beam switching), increase the transmission power with a RACH resource different from the previous transmission at the time of retransmission (for power ramping and resource switching) Combination), applying different beams with different RACH resources at the time of retransmission at the time of retransmission (combination of beam switching and resource switching), increasing transmission power with different beams and different RACH resources at the time of retransmission at the time of retransmission (power)
  • a combination of ramping, beam switching, and resource switching is also possible.
  • FIG. 3 is a sequence diagram showing a random access procedure in the radio communication system according to the present embodiment.
  • the base station 100 generates and transmits control information indicating a retransmission scheme pattern when the user apparatus retransmits the preamble in random access (S201).
  • the transmission of the control information from the base station 100 to the user apparatus 200 may be performed by broadcast information or SS, may be performed by RRC (Radio Resource Control) signaling or the like, and is performed by DCI (Downlink Control Information). May be.
  • transmission of control information from the base station 100 to the user apparatus 200 may be performed by a combination of broadcast information or SS, RRC signaling, DCI, and the like. When these combinations are used, the user apparatus 200 may use the control information according to a predetermined priority.
  • control information notified by RRC signaling or DCI after the control information is notified by broadcast information or SS the control information notified by the broadcast information or SS is discarded with priority on RRC signaling or DCI. May be.
  • priority is merely an example, and any priority may be used.
  • This control information indicates a pattern of a retransmission scheme to be applied according to the number of retransmissions, and the retransmission scheme to be applied includes beam switching and power ramping, and may further include resource switching.
  • the control information indicates a pattern of a retransmission scheme to be applied up to the maximum number of retransmissions of the preamble. For example, beam switching is applied at the first retransmission, power ramping is applied, or beam switching is performed at the second retransmission. Indicates whether to apply power ramping.
  • the applied retransmission scheme is not limited to beam switching and power ramping, and may include resource switching and a combination of the above three retransmission schemes.
  • the control information may indicate a retransmission method to be applied with priority.
  • User apparatus 200 receives control information from base station 100 and transmits a preamble (S203). The user apparatus 200 transmits the preamble according to the control information when retransmitting the preamble (S205).
  • FIG. 4 is a diagram showing a pattern of a retransmission method when beam switching is prioritized. An example in which the transmission power has two patterns of large and small and the transmission beam has three patterns will be described.
  • beam switching is applied at the first retransmission, that is, at the second transmission, and a preamble is transmitted with a different beam with the same transmission power as the first transmission (pattern 2 in FIG. 4).
  • pattern 3 in FIG. 4 beam switching is applied to transmit a preamble with a different beam with the same transmission power as that at the first transmission.
  • FIG. 5 is a diagram showing a pattern of a retransmission method when power ramping is prioritized. An example in which the transmission power has two patterns of large and small and the transmission beam has three patterns will be described.
  • power ramping is prioritized, power ramping is applied during the first retransmission, that is, during the second transmission, and the transmission power is increased with the same beam as in the first transmission (pattern 2 in FIG. 5).
  • beam switching is applied, and at the second retransmission, that is, at the third transmission, a preamble is transmitted with a different beam with the same transmission power as that at the first transmission (pattern 3 in FIG. 5).
  • FIGS. 4 and 5 different beams or different transmission powers are applied each time the number of retransmissions increases. However, for the reason of base station reception beam sweeping, etc., multiple times for the same beam and the same transmission power. Transmission may be performed. For example, in the example of FIG. 4, a pattern of a retransmission method such as using pattern 1 at the first transmission and the first retransmission, and using pattern 2 at the second retransmission and the third retransmission is also possible. is there.
  • the combination of beam switching and power ramping is arbitrary.
  • power ramping is applied after applying two patterns of beam switching. Then, power ramping may be applied after applying the remaining beam switching.
  • the base station 100 may receive the terminal form from the user apparatus 200 before transmitting control information indicating a retransmission scheme pattern.
  • the terminal form includes, for example, the number of antennas included in the user device 200, the category of the user device 200, the terminal capability of the user device 200, the type of the user device 200, and the like.
  • the base station 100 may determine a retransmission scheme pattern based on the terminal configuration. For example, when the terminal configuration indicates that the battery capacity of the user apparatus 200 is limited, priority may be given to beam switching that is expected to reduce power consumption. Further, the base station 100 may determine a retransmission scheme pattern based on the base station configuration such as the number of antennas included in the base station 100 and the cell size of the base station 100. For example, when the base station form indicates that the cell size is large, power ramping may be prioritized.
  • the base station 100 may notify the user apparatus 200 of information indicating a retransmission scheme pattern for each terminal form in advance, instead of receiving the terminal form from the user apparatus 200.
  • the user apparatus 200 is notified of table format information indicating a retransmission method pattern when the number of antennas is 2 or more and less than 4, and a retransmission method pattern when the number of antennas is 4 or more and less than 8. Also good.
  • the user apparatus 200 may be notified of a retransmission method to be applied with priority for each terminal form. Notification of information indicating a retransmission scheme pattern for each terminal form from the base station 100 to the user apparatus 200 may be performed by broadcast information or SS, may be performed by RRC signaling, or may be performed by DCI.
  • the information which shows the pattern of the resending method for every terminal form may be prescribed
  • notification of information indicating a retransmission scheme pattern for each terminal form from the base station 100 to the user apparatus 200 may be performed by a combination of broadcast information or SS, RRC signaling, DCI, or the like. When these combinations are used, the user apparatus 200 may use the control information according to a predetermined priority.
  • information indicating a retransmission scheme pattern for each terminal configuration is notified by broadcast information or SS and then information indicating a retransmission scheme pattern for each terminal configuration is notified by RRC signaling or DCI, RRC signaling or DCI
  • the information indicating the pattern of the retransmission method for each terminal form notified by the broadcast information or SS may be discarded.
  • priority is merely an example, and any priority may be used.
  • the user apparatus 200 itself allows to determine a retransmission method to be applied with priority based on the terminal form.
  • the UE 200 uses the same transmission beam as the optimal reception beam by utilizing the symmetry (reciprocity) of the transmission beam and the reception beam, which is called UE beam correspondence. An indicator may be used.
  • the user apparatus 200 can utilize reciprocity, there is a high possibility that a transmission beam with high accuracy can be obtained. In this case, the need for beam switching is reduced. Therefore, even if the base station 100 is instructed to apply beam switching with priority, the user apparatus 200 may apply power ramping with priority.
  • the base station 100 may notify the user apparatus 200 of information regarding the maximum number of retransmissions.
  • the information regarding the maximum number of retransmissions may be the maximum number of retransmissions for each transmission beam, that is, the maximum power ramping number for each transmission beam.
  • the number of beams varies depending on the number of antennas of the user apparatus 200, but basically, (the number of beams) ⁇ (the maximum number of retransmissions for each transmission beam) is the maximum number of retransmissions.
  • a retransmission of the preamble can be attempted.
  • the information on the maximum number of retransmissions may be the maximum number of retransmissions totaled over all transmission beams. Note that the maximum number of retransmissions totaled for all transmission beams may be notified instead of the maximum number of retransmissions for each transmission beam, or may be notified in addition to the maximum number of retransmissions for each transmission beam.
  • the maximum number of retransmissions for each transmission beam or the maximum number of retransmissions totaled for all transmission beams may be the maximum number of retransmissions for each RACH resource subset or the maximum number of retransmissions for all RACH resource subsets.
  • different RACH resource subsets can be used by resource switching during retransmission, but the maximum number of retransmissions may be determined for each RACH resource subset, or the maximum number of retransmissions for all RACH resource subsets may be determined. May be.
  • different RACH resource positions can be used by performing hopping or the like in the frequency domain even within the same RACH resource subset. In this case, it may be the maximum number of retransmissions for each RACH resource position, or may be the maximum number of retransmissions independent of the RACH resource position.
  • notification of information regarding the maximum number of retransmissions from the base station 100 to the user apparatus 200 may be performed by broadcast information or SS, may be performed by RRC signaling, or may be performed by DCI.
  • the information regarding the maximum number of retransmissions may be defined in advance by specifications within the system.
  • notification of information regarding the maximum number of retransmissions from the base station 100 to the user apparatus 200 may be performed by broadcast information or a combination of SS, RRC signaling, DCI, and the like. When these combinations are used, the user apparatus 200 may use the control information according to a predetermined priority.
  • the broadcast information or SS is given priority over RRC signaling or DCI.
  • Information regarding the maximum number of retransmissions may be discarded. This example of priority is merely an example, and any priority may be used.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 100.
  • the base station 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting information management unit 130, and a random access control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the transmission unit 110 is configured to generate a lower layer signal from upper layer information and transmit the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 is configured to wirelessly receive various signals and acquire upper layer information from the received signals.
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance, and setting information (control information indicating a retransmission method pattern, information on the maximum number of retransmissions) that is dynamically and / or semi-statically set for the user apparatus 200. , Information indicating a retransmission scheme pattern for each terminal form) is determined and held.
  • the setting information management unit 130 passes setting information to be set for the user apparatus 200 dynamically and / or semi-statically to the transmission unit 110, and causes the transmission unit 110 to transmit the setting information.
  • the random access control unit 140 manages a random access procedure with the user device 200.
  • the RAR is transmitted to the transmission unit 110, and when the RRC Connection Request is received from the user apparatus 200, the transmission unit 110 is caused to transmit the RRC Connection Setup.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 200.
  • the user device 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, and a random access control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the transmission unit 210 is configured to generate a lower layer signal from upper layer information and transmit the signal wirelessly.
  • the transmission unit 210 may transmit the terminal configuration to the base station 100.
  • the transmission unit 210 transmits the preamble by applying beam switching, power ramping, or resource switching when retransmitting the preamble.
  • the transmission unit 210 may apply beam switching, power ramping, or resource switching based on the terminal form of the user apparatus 200 such as reciprocity related information.
  • the receiving unit 220 is configured to wirelessly receive various signals and acquire upper layer information from the received signals.
  • the receiving unit 220 receives setting information (control information indicating a retransmission scheme pattern, information on the maximum number of retransmissions, information indicating a retransmission scheme pattern for each terminal form, etc.) from the base station 100 or the like.
  • the setting information management unit 230 stores setting information that is set in advance, and setting information that is set dynamically and / or semi-statically from the base station 100 or the like (control information indicating a retransmission scheme pattern, information on the maximum number of retransmissions) Etc.).
  • the random access control unit 240 manages a random access procedure with the base station 100.
  • the random access control unit 240 sends the preamble selected at random from the plurality of preambles to the transmission unit 210. Send it.
  • the random access control unit 240 causes the transmission unit 210 to retransmit the preamble when, for example, the response information RAR is not received within a period called an RAR window.
  • the retransmission of the preamble can be attempted up to the maximum number of retransmissions.
  • the random access control unit 240 causes the transmission unit 210 to transmit an RRC Connection Request.
  • 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.
  • a base station, a user apparatus, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the random access method of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio communication apparatus that is the base station 100 or the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station 100 and the user apparatus 200 described above may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or a plurality of the apparatuses illustrated in the figure, or may be configured not to include some apparatuses.
  • Each function in the base station 100 and the user apparatus 200 is performed by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and communication by the communication apparatus 1004. 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 transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, the random access control unit 140, the transmission unit 210, the reception unit 220, the setting information management unit 230, and the random access control unit of the user station 200 described above. 240 and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, and / or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, the random access control unit 140 of the base station 100, the transmission unit 210, the reception unit 220, the setting information management unit 230, and the random access control unit 240 of the user device 200 are The program 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.
  • processor 1001 may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called 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 random access method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the transmission unit 210, the reception unit 220, 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 input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED 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 / or 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 base station 100 and the user apparatus 200 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). Hardware may be configured, 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.
  • a microprocessor digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • Hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • an efficient random access is realized by instructing a user apparatus a retransmission method of a preamble in random access from a base station and retransmitting a preamble according to the instructed retransmission method by the user apparatus It becomes possible to do.
  • the retransmission scheme pattern
  • the maximum number of retransmissions can be flexibly set according to the retransmission method. For example, when resource switching is combined, the maximum number of retransmissions can be increased compared to when resource switching is not combined, and communication using a more appropriate combination of transmission beam and resource can be realized.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (e.g., Obviously, this may be done by MME or S-GW, but not limited to these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • Information etc. can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • 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, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.

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Abstract

本発明の一形態に係るユーザ装置は、基地局とのランダムアクセスにおいてプリアンブルを再送するときに再送回数に応じて適用する、ビームスイッチング及びパワーランピングを含む再送方式のパターンを示す制御情報を前記基地局から受信する受信部と、プリアンブルを再送するときに前記制御情報に従ってプリアンブルを送信する送信部とを有する。

Description

ユーザ装置、基地局及びランダムアクセス方法
 本発明は、ユーザ装置、基地局及びランダムアクセス方法に関する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)及びLTE-Advancedの次世代の通信規格(5G又はNR)が議論されている。NRシステムにおいても、LTE等と同様に、ユーザ装置(UE:User Equipment)が基地局(eNB又はeNodeB)と接続を確立する場合又は再接続する場合に、ランダムアクセスを行うことが想定される。
 LTEのランダムアクセスでは、ユーザ装置UEは、セル内に用意された複数のプリアンブルの中から選択したプリアンブル(PRACH preamble)を送信する。基地局eNBはプリアンブルを検出すると、その応答情報であるRAR(RACH response)を送信する。RARを受信したユーザ装置UEは、RRC Connection Requestをmessage3として送信する。基地局eNBは、message3受信後にコネクション確立のためのセル設定情報等を含むRRC Connection Setupをmessage4として送信する。自分のUE IDがmessage4に含まれていたユーザ装置UEは、ランダムアクセス処理を完了し、コネクションを確立する。
 LTEでは、ユーザ装置UEは、プリアンブルを送信した後にその応答情報であるRARを受信しない場合、予め決められたステップで送信電力を増加させるパワーランピング(power ramping)と呼ばれる再送方式によってプリアンブルを再送する。
3GPP TSG RAN WG1 Meeting #87, R1-1613281, Nov. 2016
 NRシステムでは、プリアンブルの送信に送信ビームフォーミングが適用されることが想定されている。送信ビームフォーミングの適用に伴い、プリアンブルの再送方式として、再送時に前回送信時と異なるビームで送信するビームスイッチング(beam switching)と呼ばれる再送方式が適用されることが想定される。また、再送時に前回送信時と異なるRACH(Random Access Channel)リソースで送信するリソーススイッチング(RACH resource switching)と呼ばれる再送方式が適用されることも考えられる(非特許文献1参照)。
 ビームスイッチングは、パワーランピングに比べて、ユーザ装置UEの消費電力を削減することができ、他ユーザ装置への干渉を抑制することができ、後の通信のためにより適切なビームを活用できる等の利点がある。一方、パワーランピングは、ビームスイッチングに比べて、ビームごとの特性差が大きくない環境にも適用でき、オムニ又はそれに近いビームが使用される場合にも適用でき、セルが大きくパワーランピングを用いなければ送受信できないユーザ装置が存在する場合にも適用できる等の利点がある。
 このように、ランダムアクセスにおけるプリアンブルの再送方式としてビームスイッチング及びパワーランピングのどちらが適切であるかはユーザ装置UEの環境条件、セル設計等によって変わる。したがって、プリアンブルの再送方式を柔軟に選択可能にすることにより、ランダムアクセスの再送回数を減少させることができ、効率的なランダムアクセスが実現される。
 本発明は、基地局eNBからランダムアクセスにおけるプリアンブルの再送方式をユーザ装置UEに指示し、ユーザ装置UEが指示された再送方式に従ってプリアンブルを再送することにより、効率的なランダムアクセスを実現することを目的とする。
 本発明の一形態に係るユーザ装置は、
 基地局とのランダムアクセスにおいてプリアンブルを再送するときに再送回数に応じて適用する、ビームスイッチング及びパワーランピングを含む再送方式のパターンを示す制御情報を前記基地局から受信する受信部と、
 プリアンブルを再送するときに前記制御情報に従ってプリアンブルを送信する送信部と、
 を有することを特徴とする。
 本発明によれば、基地局eNBからランダムアクセスにおけるプリアンブルの再送方式をユーザ装置UEに指示し、ユーザ装置UEが指示された再送方式に従ってプリアンブルを再送することにより、効率的なランダムアクセスを実現することが可能になる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成図である。 プリアンブルを送信するためのRACHリソースサブセットを示す図である。 本発明の実施の形態に係る無線通信システムにおけるランダムアクセス手順を示すシーケンス図である。 ビームスイッチングを優先する場合の再送方式のパターンを示す図である。 パワーランピングを優先する場合の再送方式のパターンを示す図である。 基地局の機能構成の一例を示すブロック図である。 ユーザ装置の機能構成の一例を示すブロック図である。 本発明の実施の形態に係る無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 本実施の形態の無線通信システムは、少なくともLTEの通信方式をサポートしていることを想定している。よって、無線通信システムが動作するにあたっては、適宜、LTEで規定された既存技術を使用できる。ただし、当該既存技術はLTEに限られない。また本明細書で使用する「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及びLTE-Advanced以降の方式を含む広い意味を有するものとする。また、本発明は、ランダムアクセスが適用されるLTE以外の方式にも適用可能である。
 また、本実施の形態では、既存のLTEで使用されているRACH、プリアンブル、ビームフォーミング、パワーランピング等の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
 <無線通信システムの概要>
 図1は、本実施の形態における無線通信システム10の構成図である。図1に示すように、本実施の形態における無線通信システム10は、基地局100及びユーザ装置200を含む。図1の例では、1つの基地局100及び1つのユーザ装置200が図示されているが、複数の基地局100を有していてもよいし、複数のユーザ装置200を有していてもよい。なお、基地局100をBSと呼び、ユーザ装置200をUEと呼んでもよい。
 基地局100は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局100が複数のセルを収容する場合、基地局100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」または「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、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局100は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 ユーザ装置200は、当業者によって、移動局、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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 発信時又はハンドオーバ等により、ユーザ装置200が基地局100と接続を確立する場合又は再同期を行う場合、ランダムアクセスが行われる。ランダムアクセスにおいて最初にプリアンブルを送信するためのチャネルを物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)と呼ぶ。本実施の形態では、ランダムアクセスにおいて、送信ビームフォーミングを適用できることを想定する。送信ビームフォーミングは、通信相手に向けて指向性の高いビームを送り、電波強度を向上させる技術である。
 基地局100は、ビームスイーピング(beam sweeping)により、送信ビームを変えながらブロードキャスト情報又は同期信号(SS:Synchronization Signal)を送信する(S101)。ユーザ装置200は、基地局100側でビームスイーピングされたブロードキャスト情報又はSSから、ユーザ装置200側にとって最適な受信となる送信ビームを持ったブロードキャスト情報又はSSを選択する。例えば、図2に示すように、ユーザ装置200は、あるビームを持ったブロードキャスト情報又はSSに紐づいているRACHリソースサブセット(時間及び周波数リソースの位置等)を選択する。
 ユーザ装置200は、選択したブロードキャスト情報又はSSに対応するRACHリソースサブセットにおいて、複数のプリアンブルの中からランダムに選択したプリアンブルを送信する(S103)。基地局100はプリアンブルを検出すると、その応答情報であるRARを送信する。基地局100は、プリアンブルが送信されたRACHリソースサブセットにより、基地局100側で適切なビームを把握することができる。
 ユーザ装置200は、プリアンブルを送信した後、例えば、RARウィンドウと呼ばれる期間内にその応答情報であるRARを受信しない場合、プリアンブルを再送する。送信ビームフォーミングが適用可能な場合のプリアンブルの再送方式として、本実施の形態では、以下の3つの方式を想定する。
 (1)パワーランピング:再送時に前回送信時よりも送信電力を大きくする。なお、本実施の形態では、ビームスイッチングと共にパワーランピングを使用することを想定しているため、パワーランピングには、ビーム毎に送信電力が保持されている場合、再送時に、同じビームで前回送信した際の送信電力よりも送信電力を大きくすることと、ビームに依存せず、再送時に前回送信した際の送信電力よりも送信電力を大きくすることとが含まれる。
 (2)ビームスイッチング:再送時に前回送信時と異なるビームを適用する。ビームスイッチングには、例えばビームスイーピングにより1回の送信に複数のビームが用いられる場合には、再送時に前回送信時のビームの組と異なるビームの組を適用することも含まれる。
 (3)リソーススイッチング:再送時に前回送信時と異なるRACHリソースで送信する。リソーススイッチングには、再送時に異なるブロードキャスト情報又は同期に紐づいたRACHリソースサブセット(図2のRACHリソースサブセット#2)に切り替えること、再送時に同じブロードキャスト情報又は同期に紐づいたRACHリソースサブセット(図2のRACHリソースサブセット#1)内で周波数領域でホッピング等を行わせること、又はこれらの組み合わせが含まれる。
 なお、必要に応じて、これらの3つの再送方式が組み合わされてもよい。例えば、再送時に前回送信時と異なるビームで送信電力を大きくすること(パワーランピングとビームスイッチングの組み合わせ)、再送時に前回送信時と異なるRACHリソースで送信電力を大きくすること(パワーランピングとリソーススイッチングの組み合わせ)、再送時に前回送信時と異なるRACHリソースで異なるビームを適用すること(ビームスイッチングとリソーススイッチングの組み合わせ)、再送時に前回送信時と異なるビーム及び異なるRACHリソースで送信電力を大きくすること(パワーランピングとビームスイッチングとリソーススイッチングの組み合わせ)も可能である。
 <無線通信システムにおけるランダムアクセス手順>
 これらの再送方式の組み合わせを柔軟に適用するための手順について以下に説明する。図3は、本実施の形態に係る無線通信システムにおけるランダムアクセス手順を示すシーケンス図である。
 基地局100は、ユーザ装置がランダムアクセスにおいてプリアンブルを再送するときの再送方式のパターンを示す制御情報を生成して送信する(S201)。基地局100からユーザ装置200への制御情報の送信は、ブロードキャスト情報又はSSによって行われてもよく、RRC(Radio Resource Control)シグナリング等によって行われてもよく、DCI(Downlink Control Information)によって行われてもよい。また、基地局100からユーザ装置200への制御情報の送信は、ブロードキャスト情報又はSS、RRCシグナリング、DCI等の組み合わせによって行われてもよい。これらの組み合わせが用いられる場合、ユーザ装置200は、予め決められた優先度に従って制御情報を使用してもよい。例えば、ブロードキャスト情報又はSSによって制御情報が通知された後に、RRCシグナリング又はDCIによって制御情報が通知された場合、RRCシグナリング又はDCIを優先して、ブロードキャスト情報又はSSによって通知された制御情報を破棄してもよい。なお、この優先度の例は単なる一例であり、どのような優先度が用いられてもよい。
 この制御情報は、再送回数に応じて適用する再送方式のパターンを示しており、適用する再送方式は、ビームスイッチング及びパワーランピングを含み、更にリソーススイッチングも含んでもよい。制御情報は、プリアンブルの最大再送回数までに適用する再送方式のパターンを示しており、例えば、1回目の再送時にビームスイッチングを適用するかパワーランピングを適用するか、2回目の再送時にビームスイッチングを適用するかパワーランピングを適用するか等を示す。上記のように、適用する再送方式は、ビームスイッチング及びパワーランピングに限定されることなく、リソーススイッチング及び上記の3つの再送方式の組み合わせ等も含んでもよい。また、制御情報は、優先して適用する再送方式を示してもよい。
 ユーザ装置200は、基地局100から制御情報を受信し、プリアンブルを送信する(S203)。ユーザ装置200は、プリアンブルを再送するときに制御情報に従ってプリアンブルを送信する(S205)。
 図4は、ビームスイッチングを優先する場合の再送方式のパターンを示す図である。送信電力が大及び小の2パターンであり、送信ビームが3パターンである例について説明する。ビームスイッチングを優先する場合、1回目の再送時、すなわち、2回目の送信時には、ビームスイッチングを適用して、初回送信時と同じ送信電力で異なるビームでプリアンブルを送信する(図4のパターン2)。2回目の再送時、すなわち、3回目の送信時にも、ビームスイッチングを適用して、初回送信時と同じ送信電力で異なるビームでプリアンブルを送信する(図4のパターン3)。ビームスイッチングが終了した場合、パワーランピングを適用し、3回目の再送時、すなわち、4回目の送信時には、パワーランピングを適用して、初回送信時と同じビームで送信電力を大きくする(図4のパターン4)。4回目の再送時、すなわち、5回目の送信時にも、1回目の再送時(2回目の送信時)と同じビームで送信電力を大きくする(図4のパターン5)。5回目の再送時、すなわち、6回目の送信時にも、2回目の再送時(3回目の送信時)と同じビームで送信電力を大きくする(図4のパターン6)。
 図5は、パワーランピングを優先する場合の再送方式のパターンを示す図である。送信電力が大及び小の2パターンであり、送信ビームが3パターンである例について説明する。パワーランピングを優先する場合、1回目の再送時、すなわち、2回目の送信時には、パワーランピングを適用して、初回送信時と同じビームで送信電力を大きくする(図5のパターン2)。パワーランピングが終了した場合、ビームスイッチングを適用し、2回目の再送時、すなわち、3回目の送信時には、初回送信時と同じ送信電力で異なるビームでプリアンブルを送信する(図5のパターン3)。3回目の再送時、すなわち、4回目の送信時には、パワーランピングを適用して、2回目の再送時(3回目の送信時)と同じビームで送信電力を大きくする(図5のパターン4)。同様に、4回目の再送時、すなわち、5回目の送信時には、初回送信時と同じ送信電力で異なるビームでプリアンブルを送信する(図5のパターン5)。5回目の再送時、すなわち、6回目の送信時には、パワーランピングを適用して、4回目の再送時(5回目の送信時)と同じビームで送信電力を大きくする(図5のパターン6)。
 なお、図4及び図5では、再送回数が増えるごとに異なるビーム又は異なる送信電力を適用しているが、基地局の受信ビームスイーピング等の理由で、同じビーム及び同じ送信電力につき、複数回の送信を行ってもよい。例えば、図4の例において、初回送信時及び1回目の再送時にはパターン1を使用し、2回目の再送時及び3回目の再送時にはパターン2を使用する等のような再送方式のパターンも可能である。
 また、ビームスイッチング及びパワーランピングの組み合わせは任意であり、例えば、送信電力が大及び小の2パターンであり、送信ビームが3パターンである例において、ビームスイッチングを2パターン適用した後にパワーランピングを適用し、その後、残りのビームスイッチングを適用した後にパワーランピングを適用してもよい。
 基地局100は、再送方式のパターンを示す制御情報を送信する前に、ユーザ装置200から端末形態を受信してもよい。端末形態は、例えば、ユーザ装置200が備えるアンテナ数、ユーザ装置200のカテゴリ、ユーザ装置200の端末能力、ユーザ装置200の種別等を含む。基地局100は、端末形態に基づいて、再送方式のパターンを決定してもよい。例えば、ユーザ装置200のバッテリ容量に制限があることを端末形態が示す場合、消費電力低減効果が期待されるビームスイッチングを優先してもよい。また、基地局100は、基地局100が備えるアンテナ数、基地局100のセルサイズ等の基地局形態に基づいて、再送方式のパターンを決定してもよい。例えば、セルサイズが大きいことを基地局形態が示す場合、パワーランピングを優先してもよい。
 また、基地局100は、ユーザ装置200から端末形態を受信する代わりに、端末形態毎の再送方式のパターンを示す情報をユーザ装置200に予め通知してもよい。例えば、アンテナ数が2本以上4本未満のときの再送方式のパターン、アンテナ数が4本以上8本未満のときの再送方式のパターン等を示すテーブル形式の情報がユーザ装置200に通知されてもよい。また、端末形態毎に優先して適用する再送方式がユーザ装置200に通知されてもよい。基地局100からユーザ装置200への端末形態毎の再送方式のパターンを示す情報の通知は、ブロードキャスト情報又はSSによって行われてもよく、RRCシグナリング等によって行われてもよく、DCIによって行われてもよい。或いは、端末形態毎の再送方式のパターンを示す情報は、システム内で予め仕様により規定されてもよい。また、基地局100からユーザ装置200への端末形態毎の再送方式のパターンを示す情報の通知は、ブロードキャスト情報又はSS、RRCシグナリング、DCI等の組み合わせによって行われてもよい。これらの組み合わせが用いられる場合、ユーザ装置200は、予め決められた優先度に従って制御情報を使用してもよい。例えば、ブロードキャスト情報又はSSによって端末形態毎の再送方式のパターンを示す情報が通知された後に、RRCシグナリング又はDCIによって端末形態毎の再送方式のパターンを示す情報が通知された場合、RRCシグナリング又はDCIを優先して、ブロードキャスト情報又はSSによって通知された端末形態毎の再送方式のパターンを示す情報を破棄してもよい。なお、この優先度の例は単なる一例であり、どのような優先度が用いられてもよい。
 また、ユーザ装置200自体が端末形態に基づいて優先して適用する再送方式を決定することを許容するケースも考えられる。優先して適用する再送方式を決定する際に、例えば、UE beam correspondenceと呼ばれる、ユーザ装置200で送信ビームと受信ビームの対称性(レシプロシティ)を活用して最適受信ビームと同じ送信ビームを使ってよいか、という指標が用いられてもよい。ユーザ装置200がレシプロシティを活用可能な場合には、確度の高い送信ビームが得られる可能性が高くなる。この場合、ビームスイッチングの必要性は低くなる。したがって、基地局100からビームスイッチングを優先して適用するよう指示されていても、ユーザ装置200はパワーランピングを優先して適用してもよい。
 基地局100は、最大再送回数に関する情報をユーザ装置200に通知してもよい。例えば、最大再送回数に関する情報は、1送信ビームごとの最大再送回数、すなわち、1送信ビームごとの最大パワーランピング回数でもよい。ビームの本数はユーザ装置200のアンテナ数によって異なるが、基本的には、(ビームの本数)×(1送信ビームごとの最大再送回数)が最大再送回数となり、ユーザ装置200は、最大再送回数までプリアンブルの再送を試みることができる。
 また、最大再送回数に関する情報は、全送信ビームで合計した最大再送回数でもよい。なお、全送信ビームで合計した最大再送回数は、1送信ビームごとの最大再送回数の代わりに通知されてもよく、1送信ビームごとの最大再送回数に加えて通知されてもよい。
 また、1送信ビームごとの最大再送回数又は全送信ビームで合計した最大再送回数は、RACHリソースサブセットごとの最大再送回数としてもよく、全RACHリソースサブセットに対する最大再送回数としてもよい。上記のように、再送時にリソーススイッチングにより異なるRACHリソースサブセットを使用することができるが、RACHリソースサブセットごとに最大再送回数が決められてもよく、或いは、全RACHリソースサブセットに対する最大再送回数が決められてもよい。また、リソーススイッチングにより、同じRACHリソースサブセット内であっても周波数領域でホッピング等を行わせることで異なるRACHリソース位置を使用することができる。この場合には、RACHリソース位置ごとの最大再送回数としてもよく、RACHリソース位置に依存しない最大再送回数としてもよい。
 また、基地局100からユーザ装置200への最大再送回数に関する情報の通知は、ブロードキャスト情報又はSSによって行われてもよく、RRCシグナリング等によって行われてもよく、DCIによって行われてもよい。或いは、最大再送回数に関する情報は、システム内で予め仕様により規定されてもよい。また、基地局100からユーザ装置200への最大再送回数に関する情報の通知は、ブロードキャスト情報又はSS、RRCシグナリング、DCI等の組み合わせによって行われてもよい。これらの組み合わせが用いられる場合、ユーザ装置200は、予め決められた優先度に従って制御情報を使用してもよい。例えば、ブロードキャスト情報又はSSによって最大再送回数に関する情報が通知された後に、RRCシグナリング又はDCIによって最大再送回数に関する情報が通知された場合、RRCシグナリング又はDCIを優先して、ブロードキャスト情報又はSSによって通知された最大再送回数に関する情報を破棄してもよい。なお、この優先度の例は単なる一例であり、どのような優先度が用いられてもよい。
 <基地局の機能構成>
 図6は、基地局100の機能構成の一例を示す図である。基地局100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、ランダムアクセス制御部140とを有する。図6に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、上位レイヤの情報から下位レイヤの信号を生成し、当該信号を無線で送信するように構成されている。受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した信号から上位レイヤの情報を取得するように構成されている。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報を格納するとともに、ダイナミック及び/又はセミスタティックにユーザ装置200に対して設定する設定情報(再送方式のパターンを示す制御情報、最大再送回数に関する情報、端末形態毎の再送方式のパターンを示す情報等)を決定し、保持する。設定情報管理部130は、ダイナミック及び/又はセミスタティックにユーザ装置200に対して設定する設定情報を送信部110に渡し、送信部110に設定情報を送信させる。
 ランダムアクセス制御部140は、ユーザ装置200とのランダムアクセス手順を管理する。ユーザ装置200からプリアンブルを受信した場合、送信部110にRARを送信させ、ユーザ装置200からRRC Connection Requestを受信した場合、送信部110にRRC Connection Setupを送信させる。
 <ユーザ装置の機能構成>
 図7は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、ランダムアクセス制御部240とを有する。図7に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、上位レイヤの情報から下位レイヤの信号を生成し、当該信号を無線で送信するように構成されている。送信部210は、端末形態を基地局100に送信してもよい。送信部210は、以下に説明する設定情報管理部230に格納された設定情報に基づき、プリアンブルを再送する場合に、ビームスイッチング、パワーランピング又はリソーススイッチングを適用してプリアンブルを送信する。送信部210は、レシプロシティ関連情報等の自ユーザ装置200の端末形態に基づいて、ビームスイッチング、パワーランピング又はリソーススイッチングを適用してもよい。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した信号から上位レイヤの情報を取得するように構成されている。受信部220は、基地局100等から設定情報(再送方式のパターンを示す制御情報、最大再送回数に関する情報、端末形態毎の再送方式のパターンを示す情報等)を受信する。
 設定情報管理部230は、予め設定される設定情報を格納するとともに、ダイナミック及び/又はセミスタティックに基地局100等から設定される設定情報(再送方式のパターンを示す制御情報、最大再送回数に関する情報等)を格納する。
 ランダムアクセス制御部240は、基地局100とのランダムアクセス手順を管理する。発信時又はハンドオーバ等により、ユーザ装置200が基地局100と接続を確立する場合又は再同期を行う場合、ランダムアクセス制御部240は、複数のプリアンブルの中からランダムに選択したプリアンブルを送信部210に送信させる。また、ランダムアクセス制御部240は、プリアンブルを送信した後、例えば、RARウィンドウと呼ばれる期間内にその応答情報であるRARを受信しない場合、送信部210にプリアンブルを再送させる。プリアンブルの再送は、最大再送回数まで試みることができる。ランダムアクセス制御部240は、基地局100からRARを受信した場合、送信部210にRRC Connection Requestを送信させる。
 <ハードウェア構成例>
 なお、上記実施の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、本発明の一実施形態における基地局、ユーザ装置などは、本発明のランダムアクセス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8は、本発明の実施の形態に係る基地局100又はユーザ装置200である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局100及びユーザ装置200は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局100及びユーザ装置200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。
 基地局100及びユーザ装置200における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、及び/又は、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の基地局100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、ランダムアクセス制御部140、ユーザ装置200の送信部210、受信部220、設定情報管理部230、ランダムアクセス制御部240などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール及び/又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の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、基地局100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、ランダムアクセス制御部140、ユーザ装置200の送信部210、受信部220、設定情報管理部230、ランダムアクセス制御部240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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係るランダムアクセス方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つ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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送信部110、受信部120、送信部210、受信部220などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び/又はメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局100及びユーザ装置200は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
<本発明の実施の形態の効果>
 本発明の実施の形態によれば、基地局からランダムアクセスにおけるプリアンブルの再送方式をユーザ装置に指示し、ユーザ装置が指示された再送方式に従ってプリアンブルを再送することにより、効率的なランダムアクセスを実現することが可能になる。再送方式のパターンは、端末形態及び/又は基地局形態を考慮して決定することができ、例えば、ユーザ装置の環境条件、セル設計等に応じた適切な再送方式が決定可能になる。
 また、再送方式のパターンにおいてビームスイッチングを優先することにより、ユーザ装置UEの消費電力の削減、他ユーザ装置への干渉の抑制、後の通信における適切なビームの活用等の効果が期待できる。一方、再送方式のパターンにおいてパワーランピングを優先することにより、ビームごとの特性差が大きくない環境における再送効率の向上、オムニ又はそれに近いビームが使用される場合への適用、セルが大きくパワーランピングを用いなければ送受信できないユーザ装置が存在する環境における再送効率の向上が期待できる。
 更に、リソーススイッチングを組み合わせて、最大再送回数を再送方式に応じて柔軟に設定することも可能となる。例えば、リソーススイッチングを組み合わせる場合には、リソーススイッチングを組み合わせない場合よりも最大再送回数を多くすることができ、より適切な送信ビーム及びリソースの組み合わせを用いた通信が実現できる。
 <補足>
 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)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/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「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 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つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 情報等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。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。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 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、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術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。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本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(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)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。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 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」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量また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および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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、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。
 本国際出願は2017年1月6日に出願した日本国特許出願2017-001461号に基づく優先権を主張するものであり、2017-001461号の全内容を本国際出願に援用する。
 100 基地局
 110 送信部
 120 受信部
 130 設定情報管理部
 140 ランダムアクセス制御部
 200 ユーザ装置
 210 送信部
 220 受信部
 230 設定情報管理部
 240 ランダムアクセス制御部

Claims (6)

  1.  基地局とのランダムアクセスにおいてプリアンブルを再送するときに再送回数に応じて適用する、ビームスイッチング及びパワーランピングを含む再送方式のパターンを示す制御情報を前記基地局から受信する受信部と、
     プリアンブルを再送するときに前記制御情報に従ってプリアンブルを送信する送信部と、
     を有するユーザ装置。
  2.  前記送信部は、当該ユーザ装置の端末形態を前記基地局に送信し、
     前記受信部は、前記端末形態に基づいて決定された再送方式のパターンを示す制御情報を前記基地局から受信する、請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記受信部は、プリアンブルの最大再送回数に関する情報を前記基地局から受信する、請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  ユーザ装置がランダムアクセスにおいてプリアンブルを再送するときに再送回数に応じて適用する、ビームスイッチング及びパワーランピングを含む再送方式のパターンを示す制御情報を前記ユーザ装置に送信する送信部と、
     前記制御情報に従って送信されたプリアンブルを受信する受信部と、
     を有する基地局。
  5.  ユーザ装置におけるランダムアクセス方法であって、
     基地局とのランダムアクセスにおいてプリアンブルを再送するときに再送回数に応じて適用する、ビームスイッチング及びパワーランピングを含む再送方式のパターンを示す制御情報を前記基地局から受信するステップと、
     プリアンブルを再送するときに前記制御情報に従ってプリアンブルを送信するステップと、
     を有するランダムアクセス方法。
  6.  基地局におけるランダムアクセス方法であって、
     ユーザ装置がランダムアクセスにおいてプリアンブルを再送するときに再送回数に応じて適用する、ビームスイッチング及びパワーランピングを含む再送方式のパターンを示す制御情報を前記ユーザ装置に送信するステップと、
     前記制御情報に従って送信されたプリアンブルを受信するステップと、
     を有するランダムアクセス方法。
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