WO2018128180A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018128180A1
WO2018128180A1 PCT/JP2018/000050 JP2018000050W WO2018128180A1 WO 2018128180 A1 WO2018128180 A1 WO 2018128180A1 JP 2018000050 W JP2018000050 W JP 2018000050W WO 2018128180 A1 WO2018128180 A1 WO 2018128180A1
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transmission
user terminal
reception
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和晃 武田
聡 永田
スウネイ ナ
ミン リュー
ホイリン ジャン
佑一 柿島
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株式会社Nttドコモ
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    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
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    • HELECTRICITY
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    • H01Q3/24Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the orientation by switching energy from one active radiating element to another, e.g. for beam switching
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    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

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 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.
  • DCI downlink control information
  • the user terminal receives a DL data channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) based on the DCI.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • 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.
  • the present invention has been made in view of such points, and an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of quickly switching beams.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention comprises the receiving part which receives a downlink (DL) signal, and the control part which controls the beam used for transmission and / or reception of the said DL signal, The said control And when the DL signal is transmitted and / or received using one or more candidate beams, based on the measurement results of the demodulation reference signals for one or more antenna ports respectively corresponding to the one or more candidate beams. The beam is selected.
  • DL downlink
  • the beam can be switched quickly.
  • 1A to 1C are conceptual diagrams of examples of first beam control. It is a figure which shows the example of allocation of the radio
  • movement. 6A and 6B are diagrams illustrating an example of transmission mode information. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • 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.
  • a beam control method applied to a DL signal for example, DL data channel
  • a closed loop control based on feedback information from a user terminal for example, a closed loop control based on feedback information from a user terminal, a predetermined without using feedback information from a user terminal Open loop control in which a precoding matrix is also used, and semi-open loop control (Semi-open loop) in which a predetermined precoding matrix is used and feedback information from a user terminal is also assumed.
  • the feedback information from the user terminal includes, for example, at least one of a precoding matrix identifier (PMI: Precoding Matrix Indicator), a rank identifier (RI: Rank Indicator), and a channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator).
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI rank identifier
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the present inventors have studied a method for quickly switching (recovering) the beam, and have reached the present invention. Specifically, the idea was to rapidly switch (recover) the beam by applying a beam selection transmission mode as a transmission mode applied to a DL signal (for example, a DL data channel).
  • a beam selection transmission mode as a transmission mode applied to a DL signal (for example, a DL data channel).
  • “beam” may be rephrased as “DMRS port”, “reference signal antenna port”, “antenna port”, or the like.
  • the DMRS port is an antenna port of a reference signal (also referred to as a demodulation reference signal, DMRS: DeModulation Reference Signal, etc.) used for demodulation of a DL signal (for example, DL data channel and / or DL control channel), and is unique to the beam. It may correspond to.
  • Different 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.
  • beam refers to a beam (also referred to as a transmission beam or a Tx beam) used for transmitting a DL signal from a radio base station and / or a beam used for receiving a DL signal at a user terminal. (Also referred to as a reception beam, an Rx beam, or the like).
  • the combination of the transmission beam and the reception beam may be called a beam pair link (BPL) or the like.
  • a user terminal controls the beam (active beam and / or backup beam) used for transmission and / or reception of a DL signal.
  • the active beam is a beam on which transmission and / or reception of a DL signal is performed.
  • the backup beam is a beam (candidate beam) that is a candidate for transmitting and / or receiving DL signals.
  • the radio base station transmits a DL signal using one or more backup beams at a predetermined timing (for example, when detecting deterioration of the active beam).
  • a DL signal is transmitted and / or received using one or more backup beams
  • the user terminal is based on DMRS measurement results of one or more DMRS ports (antenna ports) respectively corresponding to the one or more backup beams. Then, an active beam is selected from the candidate beams.
  • the DL control channel is transmitted using one or more beams independent from the DL data channel in order to ensure robustness.
  • the DL control channel may be transmitted using another carrier that provides sufficient coverage.
  • the user terminal may monitor (blind decoding) a plurality of DL control channel candidates provided in one or more beams in the search space, and detect DCI for the user terminal.
  • the user terminal determines a beam to be used for transmission and / or reception of the DL data channel and DMRS based on beam information (for example, beam index (BI) and / or DMRS port identifier (DPI)) included in the DCI. Also good.
  • beam information for example, beam index (BI) and / or DMRS port identifier (DPI)
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of an example of first beam control.
  • the active beam is configured to include both the transmission beam from the radio base station and the reception beam at the user terminal, but may be either a transmission beam or a reception beam.
  • the number of active beams and backup beams that can be used by the user terminal is not limited to those shown in FIGS. 1A to 1C, and may be one or more.
  • one active beam transmits beam # 3 and receive beam # 3 and two backup beams # 1 (transmit beam # 1 and receive beam # 1) and # 2 (transmit beam # 2 and receive beam).
  • Beam # 2 is shown.
  • a radio base station transmits a DL data channel and DMRS using an active beam
  • a user terminal receives the DL data channel and DMRS using the active beam.
  • the radio base station sets the DL data channel transmission mode to beam selection (beam cycling, DMRS port cycling) at a predetermined timing (for example, when the quality of the active beam in FIG. 1A is worse than the predetermined quality or a predetermined period). May be switched to the transmission mode. Specifically, as illustrated in FIG. 1B, the radio base station may switch the beam used for transmission and / or reception of the DL data channel and the DMRS from the active beam to the backup beam.
  • the user terminal measures DMRS of 2DMRS ports corresponding to backup beams # 1 and # 2, respectively.
  • the user terminal selects backup beam # 1 (transmission beam # 1 and reception beam # 1) based on the measurement result of the 2DMRS port.
  • the user terminal feeds back beam information of the backup beam # 1 (for example, a beam index (BI) or a DMRS port identifier (DPI) corresponding to the backup beam # 1)).
  • the user terminal may feed back a measurement result (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) of the DMRS port corresponding to the backup beam # 1.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the radio base station switches the backup beam # 1 in FIG. 1B to the active beam based on the beam information fed back from the user terminal, and transmits the DL data channel and the DMRS using the active beam.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of radio resource allocation in the first beam control. 2, in slots # n-5 to # n ⁇ 1, the example of radio resource allocation in FIG. 1A, in slot #n, the example of radio resource allocation in FIG. 1B, and in slot # n + 1 to # n + 5 in FIG. 1C An example of radio resource allocation is shown.
  • a beam search reference signal (mobility reference signal (MRS)) may be transmitted at a predetermined period.
  • the DMRS arrangement area (DMRS pattern) shown in FIG. 2 is merely an example, and is not limited thereto. Further, the DMRS may be arranged in at least one time and / or frequency resource in the arrangement area, and may not be arranged in all. Also, a plurality of different DMRSs may be code division multiplexed on the same time and frequency resource.
  • the active beams are the transmission beam # 3 and the reception beam # 3 (FIG. 1A). Therefore, in slots # n-5 to # n-1, all frequency resources (for example, one or more physical resource blocks (PRB) or one or more resource blocks) allocated to the DL data channel, respectively. In other words, active beams (transmit beam # 3 and receive beam # 3) are used for DL data channel and DMRS transmission and reception.
  • PRB physical resource blocks
  • backup beam # 1 transmission beam # 1 and reception beam # 1
  • backup beam # 2 transmission beam # 2 and reception beam # 2 are used in different frequency resources allocated to the DL data channel. ) Is used for DL data channel and DMRS transmission and reception.
  • a plurality of backup beams (here, # 1 and # 2) transmit and receive the same DL data channel and DMRS in different frequency resources in the same slot. May be used.
  • the beam selection transmission mode is applied only to a single slot #n, but may be applied to a plurality of slots.
  • the user terminal selects backup beam # 1 based on the measurement result of the 2DMRS port corresponding to backup beams # 1 and # 2.
  • beam information indicating the selected backup beam # 1 may be transmitted using the UL data channel or the UL control channel.
  • slot #n may be referred to as a self-contained slot or the like.
  • feedback of beam information may be performed in slot # n + X (X> 0) subsequent to slot #n.
  • the slot #n may be called a non-self-contained slot or the like.
  • the backup beam # 1 selected in the slot #n is switched to the active beam (transmission beam # 1 and reception beam # 1), and the active beam is assigned to the DL data channel. All frequency resources are used for transmission and reception of DMRS of DL data channel (FIG. 1C).
  • the beam selection transmission mode since one of the backup beams (for example, backup beams # 1 and # 2 in FIG. 1B) is selected in the beam selection transmission mode, all the beams (for example, the transmission beams in FIG. 1A) are selected. Compared with the case of searching for (# 1 to # 5) (beam sweep), the beam can be easily selected.
  • a plurality of backup beams are allocated in different frequency resources in the same slot, so that measurement of a plurality of DMRS ports necessary for beam selection is performed in the same slot. Can be done within. Therefore, the deteriorated active beam can be switched quickly.
  • the second beam control is different from the first beam control in that the DL control channel is transmitted using the same active beam as the DL data channel and DMRS.
  • the following second beam control will be described with a focus on differences from the first beam control.
  • the user terminal may monitor (blind decoding) a plurality of DL control channel candidates provided in the active beam and the backup beam, and detect DCI for the user terminal.
  • the user terminal may receive the DL data channel and the DMRS using a beam provided with a DL control channel candidate that detects the DCI.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram of an example of the second beam control according to the present embodiment. Note that the active beam and the backup beam shown in FIGS. 3A to 3C are the same as those in FIGS. 1A to 1C.
  • the user terminal monitors a plurality of DL control channel candidates provided in the active beam and backup beams # 1 and # 2, and detects DCI for the user terminal using the DL control channel candidates provided in the active beam. .
  • the user terminal receives the DL data channel and the DMRS using the active beam.
  • 3B and 3C are the same as FIGS. 1B and 1C except for the DCI detection operation.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of radio resource allocation in the second beam control according to the present embodiment. 4, in slots # n-5 to # n ⁇ 1, the example of radio resource allocation in FIG. 3A, in slot #n, the example of radio resource allocation in FIG. 3B, and in slot # n + 1 to # n + 5, in FIG. An example of radio resource allocation is shown.
  • the DL control channel is transmitted using the same beam as the DL data channel and DMRS. Therefore, in slots # n-5 to # n ⁇ 1 in FIG. 4, in the first two symbols, the same active beam (transmit beam # 3 and receive beam # 3) as the DL data channel and DMRS is transmitted to the DL control channel. Used for transmission and reception.
  • the backup beam # 1 (transmission beam # 1 and reception beam # 1) and the backup beam # 2 (transmission beam # 2 and reception beam # 2) are DL data channels. And used for transmission and reception of DMRS and DL control channels.
  • the DL control channel is transmitted using the same beam as the DL data channel and DMRS, overhead associated with the notification of the beam in which the DL data channel is transmitted and / or received can be reduced.
  • FIG. 5 is a sequence diagram illustrating an example of a beam control operation. Note that FIG. 5 is merely an example, and some steps may be omitted or repeated. The following operations are applicable to both the first and second beam controls.
  • the radio base station performs a beam search at a predetermined cycle (step S101).
  • a mobility reference signal MRS
  • the radio base station may transmit the MRS.
  • the user terminal classifies a beam that satisfies a predetermined condition as an active beam or a backup beam (grouping of beams) (step S102). For example, the user terminal may determine whether to classify as an active beam or a backup beam based on the reception quality and / or correlation of each beam. For example, in FIGS. 1A and 3A, ⁇ transmit beam # 3 and receive beam # 3 ⁇ are classified as active beams, ⁇ transmit beam # 1 and receive beam # 1 ⁇ , ⁇ transmit beam # 2 and receive beam # 2 ⁇ . Classified as a backup beam.
  • the user terminal feeds back information (beam group information) indicating the active beam and / or the backup beam classified in step S102 to the radio base station (step S103).
  • the beam group information may include a beam index and / or DMRS port identifier of a transmit beam and / or a receive beam classified as an active beam and / or a backup beam.
  • the beam group information may include RSRP (for example, RSRP of MRS) of the transmission beam and / or the reception beam.
  • the radio base station based on the beam group information fed back from the user terminal, measures the channel state information (CSI: Channel State Information) measurement reference signal (measurement reference signal, eg, CSI-RS: Channel State Information- Reference Signal is transmitted (step S104).
  • CSI Channel State Information
  • measurement reference signal eg, CSI-RS: Channel State Information- Reference Signal
  • the transmission of the measurement reference signal may be aperiodic, periodic, or semi-persistent.
  • the user terminal performs measurement and / or calculation of CSI based on the measurement reference signal from the radio base station (step S105).
  • the user terminal feeds back CSI to the radio base station based on the measurement result and / or the calculation result (step S106).
  • the CSI includes an identifier of a precoding matrix applicable to a DL signal (precoding matrix identifier (PMI)), an identifier of a rank (number of layers) applicable to the DL signal (rank identifier (RI) : Rank Indicator)), channel quality identifier (CQI), beam index (BI), and DMRS port identifier (DPI).
  • PMI precoding matrix identifier
  • RI rank identifier
  • CQI channel quality identifier
  • BI beam index
  • DPI DMRS port identifier
  • the radio base station performs scheduling (for example, scheduling of MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output)) based on CSI (for example, PMI, RI, and CQI) fed back from the user terminal (step S107). Specifically, the radio base station determines an active beam based on CSI.
  • scheduling for example, scheduling of MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output)
  • CSI for example, PMI, RI, and CQI
  • the radio base station transmits the DL data channel using the active beam (step S108).
  • the user terminal monitors a plurality of DL control channel candidates (blind decoding), detects DCI for the user terminal, and receives a DL data channel based on the DCI (step S109).
  • steps S106 to S109 the DL data channel beam control is performed based on feedback information from the user terminal, and therefore a transmission mode for closed loop control is applied. Note that steps S106 to S109 may be repeated.
  • the radio base station transmits DL data using the active beam (step S110)
  • the user terminal fails to receive the DL data channel (step S111).
  • the radio base station selects a DL data channel transmission mode from a transmission mode for closed loop control at a predetermined timing (in this case, when the deterioration of the quality of the active beam is detected), beam selection (beam cycling, DMRS port cycling, etc.). (Referred to as DMRS-based quasi-open loop control) and DCI including instruction information related to the beam selection is transmitted (step S112).
  • the user terminal performs blind decoding on the DCI (step S113).
  • the instruction information may include at least one of transmission mode information (described later), DMRS pattern information (described later), and CSI related information (described later).
  • the radio base station transmits the DMRS and DL data channel using the backup beam (step S114). For example, in FIGS. 1B and 3B, the same DL data channel is transmitted using backup beams # 1 and # 2. As shown in FIGS. 2 and 4, the backup beams # 1 and # 2 may be allocated to different frequency resources in the same slot.
  • the user terminal performs beam selection (step S115). Specifically, the user terminal may recognize that the DL data channel transmission mode has been switched to the beam selection transmission mode based on the transmission mode information (described later) decoded in step S113. Also, the user terminal, based on the DMRS pattern information (described later) decoded in step S113, RSRPs of a plurality of DMRS ports corresponding to a plurality of backup beams (backup beams # 1 and # 2 in FIGS. 1B and 3B). And one or more backup beams may be selected based on the measurement result.
  • the user terminal feeds back beam information (for example, BI and / or DPI) indicating the selected backup beam to the radio base station (step S116). Further, the user terminal may feed back the RSRP of the DMRS port corresponding to the selected backup beam to the radio base station.
  • the information to be fed back may be determined based on the CSI related information (described later) decoded in step S113.
  • the feedback in step S116 may be performed in the same slot as the beam selection in step 115 (FIGS. 2 and 4) or may be performed in a subsequent slot.
  • the radio base station transmits DMRS and DL data using an active beam switched based on feedback information from the user terminal, and transmits a reference signal for CSI measurement (for example, CSI-RS) (step S1). S117).
  • the DL data channel transmission mode is returned from the beam selection transmission mode (DMRS-based quasi-open loop control) to the closed-loop control transmission mode.
  • the user terminal performs measurement and / or calculation of CSI based on the measurement reference signal from the radio base station and receives DL data (step S118).
  • the user terminal feeds back CSI (for example, at least one of PMI, RI, and CQI in a band specific to the user terminal) to the radio base station based on the measurement result and / or the calculation result (step S119).
  • the radio base station performs scheduling based on the fed back CSI (step S120).
  • the DL data channel and DMRS are transmitted in each backup beam by temporarily switching the DL data channel transmission mode to the beam selection transmission mode, and the DMRS corresponding to each backup beam.
  • Beam selection is performed based on the DMRS measurement result of the port. Therefore, beam selection can be performed without waiting for a beam search of a predetermined period using MRS, and the active beam can be switched quickly.
  • the transmission mode information is information relating to the transmission mode of the DL signal (for example, DL data channel), and is used to trigger a transmission mode for beam selection.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of transmission mode information according to the present embodiment.
  • the 1-bit transmission mode information may indicate the validity or invalidity of the beam selection transmission mode (DMRS-based semi-open loop control transmission mode).
  • the 2-bit transmission mode information may indicate a beam control method applied to a DL signal (eg, DL data channel).
  • a DL signal eg, DL data channel
  • FIG. 6B shows closed loop control, DMRS-based quasi-open loop control (synonymous with beam selection described above), and open loop control.
  • the user terminal may perform the beam selection described above when the transmission mode information decoded in step S113 in FIG. 5 indicates DMRS-based quasi-open loop control.
  • the transmission mode information may be 3 bits or more. Further, the transmission mode information may be included in DCI, or may be included in control information (for example, MAC CE) that is signaled by higher layers.
  • control information for example, MAC CE
  • the DMRS pattern information is information indicating a DMRS pattern used for measurement of DMRS.
  • the DMRS pattern defines the arrangement position of DMRS of one or more DMRS ports.
  • DMRS of multiple DMRS ports may be multiplexed on different time resources and / or different frequency resources.
  • DMRSs of a plurality of DMRS ports may be code division multiplexed in the same time resource and frequency resource.
  • Such a DMRS pattern may be specified in one step or may be specified in a plurality of steps. In the case of one step, a single DMRS pattern is specified for the user terminal using either RRC signaling, MAC CE, or DCI.
  • a set of one or more DMRS patterns (for example, a set of DMRS patterns supporting high Doppler) is set by RRC signaling, and from among the sets set by RRC by MAC CE or DCI.
  • One DMRS pattern may be designated.
  • the CSI related information includes at least one of information (CSI trigger information) requesting measurement and / or reporting of aperiodic CSI and information (feedback mode information) indicating the content of CSI (feedback mode) requesting feedback. But you can.
  • the CSI trigger information may be a 1-bit bit value that requires DMRS-based CSI measurement and / or reporting, or may be jointly encoded with the DMRS pattern information described above, or The transmission mode information may be jointly encoded.
  • the feedback mode information may indicate at least the following feedback mode.
  • Mode 1-1 Mode for feeding back DMRS port identifier (DPI)
  • Mode 1-2 Mode for feeding back DPI and corresponding RSRP
  • Mode 1-3 Identification information of DPI, corresponding RSRP, and corresponding received beam Feedback mode
  • the DPI may be beam-based or port-based.
  • the user terminal may calculate the power of the beam based on different polarization and feed back a part of the port index. Further, in the case of port base, the user terminal may feed back a port index corresponding to the largest beam power without considering polarization.
  • the DPI may be replaced with a beam index (BI).
  • the above CSI related information may be fed back using the UL control channel of the symbol at a predetermined position (for example, the last) of the slot.
  • the CSI related information may be jointly encoded with the DL data channel acknowledgment information (HARQ-ACK, A / N).
  • 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. 7 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.
  • PRACH random access preamble
  • FIG. 8 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 receives a DL signal (for example, at least one of a DL control channel, a DL data channel, and a DMRS) and transmits a UL signal (for example, a UL control channel, a UL data channel). Further, the transmission / reception unit 103 transmits the instruction information related to beam selection by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the instruction information may include at least one of the above-described transmission mode information, DMRS pattern information, and CSI related information.
  • FIG. 9 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
  • control unit 301 may control a transmission mode applied to a DL signal (for example, a DL data channel).
  • the transmission mode may include at least one of a transmission mode for performing closed loop control, a transmission mode for beam selection (transmission mode for DMRS-based quasi-open loop control), and a transmission mode for performing open loop control.
  • the control unit 301 controls a beam used for transmission and / or reception of a DL signal. Specifically, the control unit 301 controls transmission of DL signals and DMRSs using one or more backup beams in a beam selection transmission mode (DMRS-based semi-open loop control transmission mode). Good.
  • DMRS-based semi-open loop control transmission mode DMRS-based semi-open loop control transmission mode
  • control unit 301 may assign different frequency resources in the same slot to transmit and / or receive DL signals using different backup beams. Moreover, the control part 301 may switch the active beam used for transmission and / or reception of DL signal based on the feedback information from the user terminal 20.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is encoded, modulated, and beam-formed 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 ( Precoding processing) is performed.
  • 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 feedback information (for example, CSI, HARQ-ACK, etc.) is received from the user terminal, the feedback information is output to the control unit 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. 10 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
  • the transmission / reception unit 203 receives instruction information related to beam selection by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the instruction information may include at least one of the above-described transmission mode information, DMRS pattern information (pattern information), and CSI related information.
  • FIG. 11 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 controls a beam used for transmission and / or reception of a DL signal. Specifically, when a DL signal is transmitted and / or received using one or more backup beams (candidate beams), the control unit 401 may include one or more DMRS ports (each corresponding to the one or more backup beams). The beam may be selected based on a measurement result of DMRS (demodulation reference signal) of (antenna port).
  • DMRS demodulation reference signal
  • control unit 401 may control the transmission mode applied to the DL signal (for example, DL data channel).
  • the transmission mode may include at least one of a transmission mode for performing closed loop control, a transmission mode for beam selection (transmission mode for DMRS-based quasi-open loop control), and a transmission mode for performing open loop control.
  • the control unit 401 may control the DMRS measurement of the DMRS port corresponding to each of one or more backup beams in the beam selection transmission mode (DMRS-based semi-open loop control transmission mode).
  • control unit 401 indicates a beam selection transmission mode (transmission mode for DMRS-based semi-open loop control) by the transmission mode information (or a case where the transmission mode is indicated to be valid),
  • the DMRS measurement of the DMRS port corresponding to each of one or more backup beams may be controlled.
  • control unit 401 may control the DMRS measurement of the DMRS port corresponding to each of one or more backup beams based on the DMRS pattern information (pattern information).
  • control unit 401 may control measurement (RSRP measurement) and / or CSI calculation.
  • the CSI may include at least one of the beam index (BI) of the selected beam, the DMRS port identifier (DPI) corresponding to the selected beam, and the RSRP of the DMRS port corresponding to the selected beam.
  • the control unit 401 may control CSI transmission.
  • 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 generation unit 402 generates feedback information (for example, at least one of HARQ-ACK, CSI, and scheduling request) based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, 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.
  • feedback information for example, at least one of HARQ-ACK, CSI, and scheduling request
  • 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.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, 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 called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • 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 input from the outside.
  • 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 subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • 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). Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning 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), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • 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 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • 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, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like 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 a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • 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, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be 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, fiber optic 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
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • component carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • 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, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • 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 this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) 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 this 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 “judge” (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”. Also, “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.
  • connection 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.
  • connection may be read as “access”.
  • 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 It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

Landscapes

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Abstract

ビームの切り替えを迅速に行うこと。本発明のユーザ端末は、下りリンク(DL)信号を受信する受信部と、前記DL信号の送信及び/又は受信に用いられるビームを制御する制御部と、を具備する。前記制御部は、一以上の候補ビームを用いて前記DL信号が送信及び/又は受信される場合、前記一以上の候補ビームにそれぞれ対応する一以上のアンテナポートの復調用参照信号の測定結果に基づいて、前記ビームを選択する。

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。ユーザ端末は、当該DCIに基づいてDLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)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)、障害物による妨害(blockage)などによるビームの劣化やリンクの中断が、システム性能の劣化の原因となる恐れがある。したがって、ビームの切り替え(回復)を迅速に行うことが課題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ビームの切り替えを迅速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)信号を受信する受信部と、前記DL信号の送信及び/又は受信に用いられるビームを制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、一以上の候補ビームを用いて前記DL信号が送信及び/又は受信される場合、前記一以上の候補ビームにそれぞれ対応する一以上のアンテナポートの復調用参照信号の測定結果に基づいて、前記ビームを選択することを特徴とする。
 本発明によれば、ビームの切り替えを迅速に行うことができる。
図1A~1Cは、第1のビーム制御の一例の概念図である。 第1のビーム制御における無線リソースの割り当て例を示す図である。 図3A~3Cは、第2のビーム制御の一例の概念図である。 第2のビーム制御における無線リソースの割り当て例を示す図である。 ビーム制御動作の一例を示すシーケンス図である。 図6A及び6Bは、送信モード情報の一例を示す図である。 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。
 また、DL信号(例えば、DLデータチャネル)に適用されるビームの制御方法としては、例えば、ユーザ端末からのフィードバック情報に基づく閉ループ(Close loop)制御、ユーザ端末からのフィードバック情報に基づかずに所定のプリコーディング行列がも用いられる開(Open loop)ループ制御、所定のプリコーディング行列を用いるとともにユーザ端末からのフィードバック情報も得る準開ループ制御(Semi-open loop)が想定される。ユーザ端末からのフィードバック情報は、例えば、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)、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)の少なくとも一つを含む。
 以上のようなBF(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を用いることが想定される場合)、障害物による妨害などによるビームの劣化やリンクの中断が、システム性能の劣化の原因となる恐れがある。したがって、ビームの切り替え(回復)を迅速に行うことが課題となる。
 そこで、本発明者らは、ビームの切り替え(回復)を迅速に行う方法を検討し、本発明に至った。具体的には、DL信号(例えば、DLデータチャネル)に適用する送信モードとしてビーム選択用の送信モードを適用することにより、ビームの切り替え(回復)を迅速に行うことを着想した。
 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を想定するが、アナログBF、ハイブリッドBFにも適宜適用可能である。
 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信号(例えば、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、「ビーム」は、無線基地局からのDL信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビーム等ともいう)及び/又はユーザ端末におけるDL信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビーム等ともいう)を含んでもよい。送信ビーム及び受信ビームの組み合わせは、ビームペアリンク(BPL)等と呼ばれてもよい。
(ビーム制御)
 本実施の形態において、ユーザ端末は、DL信号の送信及び/又は受信に用いられるビーム(アクティブビーム及び/又はバックアップビーム)を制御する。ここで、アクティブビームとは、DL信号の送信及び/又は受信が行われているビームである。バックアップビームは、DL信号の送信及び/又は受信を行う候補となるビーム(候補ビーム)である。
 具体的には、無線基地局は、所定のタイミング(例えば、アクティブビームの劣化を検知する場合)において、一以上のバックアップビームを用いてDL信号を送信する。ユーザ端末は、一以上のバックアップビームを用いてDL信号が送信及び/又は受信される場合、当該一以上のバックアップビームにそれぞれ対応する一以上のDMRSポート(アンテナポート)のDMRSの測定結果に基づいて、当該候補ビームの中からアクティブビームを選択する。
<第1のビーム制御>
 図1及び2を参照し、本実施の形態に係る第1のビーム制御の一例を説明する。第1のビーム制御では、DL制御チャネルは、ロバスト性を確保するために、DLデータチャネルとは独立した、一以上のビームを用いて送信されるものとする。または、DL制御チャネルは、十分なカバレッジを提供する別のキャリアを用いて送信しても良い。ユーザ端末は、サーチスペース内の一以上のビームに設けられる複数の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を検出してもよい。ユーザ端末は、当該DCIに含まれるビーム情報(例えば、ビームインデックス(BI)及び/又はDMRSポート識別子(DPI))に基づいてDLデータチャネル及びDMRSの送信及び/又は受信に用いるビームを決定してもよい。
 図1は、第1のビーム制御の一例の概念図である。なお、図1A-1Cでは、アクティブビームが、無線基地局からの送信ビーム及びユーザ端末における受信ビームの双方を含んで構成されるが、送信ビーム又は受信ビームのいずれかであってもよい。バックアップビームについても同様である。また、ユーザ端末が利用可能なアクティブビーム及びバックアップビームの数は、図1A~1Cに示すものに限られず、一以上であればよい。
 例えば、図1Aでは、1つのアクティブビーム(送信ビーム#3及び受信ビーム#3)と、2つのバックアップビーム#1(送信ビーム#1及び受信ビーム#1)及び#2(送信ビーム#2及び受信ビーム#2)が示される。図1Aにおいて、無線基地局は、アクティブビームを用いてDLデータチャネル及びDMRSを送信し、ユーザ端末は、当該アクティブビームを用いてDLデータチャネル及びDMRSを受信する。
 無線基地局は、所定のタイミングで(例えば、図1Aのアクティブビームの品質が所定品質よりも悪化する場合又は所定周期など)、DLデータチャネルの送信モードを、ビーム選択(ビームサイクリング、DMRSポートサイクリング等ともいう)用の送信モードに切り替えてもよい。具体的には、図1Bに示すように、無線基地局は、DLデータチャネル及びDMRSの送信及び/又は受信に用いられるビームを、アクティブビームからバックアップビームに切り替えてもよい。
 図1Bにおいて、ユーザ端末は、バックアップビーム#1及び#2にそれぞれ対応する2DMRSポートのDMRSを測定する。ユーザ端末は、当該2DMRSポートの測定結果に基づいて、バックアップビーム#1(送信ビーム#1及び受信ビーム#1)を選択する。ユーザ端末は、バックアップビーム#1のビーム情報(例えば、ビームインデックス(BI)、又は、バックアップビーム#1に対応するDMRSポート識別子(DPI))をフィードバックする。また、ユーザ端末は、バックアップビーム#1に対応するDMRSポートの測定結果(例えば、参照信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power))をフィードバックしてもよい。
 図1Cでは、無線基地局は、ユーザ端末からフィードバックされたビーム情報に基づいて、図1Bのバックアップビーム#1をアクティブビームに切り替え、当該アクティブビームを用いてDLデータチャネル及びDMRSを送信する。
 図2は、第1のビーム制御における無線リソースの割り当て例を示す図である。図2において、スロット#n-5~#n-1では、図1Aにおける無線リソースの割り当て例、スロット#nでは、図1Bにおける無線リソースの割り当て例、スロット#n+1~#n+5では、図1Cにおける無線リソースの割り当て例が示される。
 なお、図2では、DL制御チャネルには、DLデータチャネル及びDMRSとは独立して、一以上の送信ビームが割り当てられるため、DL制御チャネルに割り当てられるビームは図示されない。また、図2では、所定周期で、ビームサーチ用の参照信号(モビリティ参照信号(MRS:Mobility Reference Signal))が送信されてもよい。
 また、図2に示すDMRSの配置領域(DMRSパターン)は、例示にすぎず、これに限られない。また、当該配置領域内において少なくとも一つの時間及び/又は周波数リソースにDMRSは配置されればよく、全てに配置されなくともよい。また、同一の時間及び周波数リソースに異なる複数のDMRSが符号分割多重されてもよい。
 図2のスロット#n-5~#n-1では、アクティブビームが送信ビーム#3及び受信ビーム#3である(図1A)。このため、スロット#n-5~#n-1では、それぞれ、DLデータチャネルに割り当てられる全ての周波数リソース(例えば、一以上の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)又は一以上のリソースブロック等ともいう)において、アクティブビーム(送信ビーム#3及び受信ビーム#3)がDLデータチャネル及びDMRSの送信及び受信に用いられる。
 一方、図2のスロット#nでは、DLデータチャネルの送信モードがビーム選択用の送信モードに切り替えられる。このため、スロット#nでは、DLデータチャネルに割り当てられる異なる周波数リソースにおいて、バックアップビーム#1(送信ビーム#1及び受信ビーム#1)及びバックアップビーム#2が(送信ビーム#2及び受信ビーム#2)がDLデータチャネル及びDMRSの送信及び受信に用いられる。
 このように、ビーム選択用の送信モードでは、複数のバックアップビーム(ここでは、#1及び#2)が、同一のスロット内の異なる周波数リソースにおいて、同一のDLデータチャネル及びDMRSの送信及び受信に用いられてもよい。なお、図2では、ビーム選択用の送信モードは、単一のスロット#nだけに適用されるが、複数のスロットに適用されてもよい。ユーザ端末は、バックアップビーム#1及び#2に対応する2DMRSポートの測定結果に基づいて、バックアップビーム#1を選択する。
 また、図2のスロット#nの最終シンボルでは、選択されたバックアップビーム#1を示すビーム情報がULデータチャネル又はUL制御チャネルを用いて送信されてもよい。この場合、スロット#nは、自己完結型(self-contained)スロット等と呼ばれてもよい。なお、図示しないが、ビーム情報のフィードバックは、スロット#nの後続のスロット#n+X(X>0)で行われてもよい。この場合、スロット#nは、非自己完結型(Non-self-contained)スロット等と呼ばれてもよい。
 図2のスロット#n+1~#n+5では、スロット#nで選択されたバックアップビーム#1がアクティブビーム(送信ビーム#1及び受信ビーム#1)に切り替えられ、当該アクティブビームがDLデータチャネルに割り当てられる全ての周波数リソースにおいて、DLデータチャネルのDMRSの送信及び受信に用いられる(図1C)。
 第1のビーム制御では、ビーム選択用の送信モードにおいて、バックアップビーム(例えば、図1Bのバックアップビーム#1及び#2)の一つが選択されるので、全てのビーム(例えば、図1Aの送信ビーム#1~#5)を検索する(beam sweep)場合と比較して、容易にビームを選択できる。
 また、第1のビーム制御では、ビーム選択用の送信モードにおいて、同一スロット内の異なる周波数リソースにおいて複数のバックアップビームが割り当てられるので、ビーム選択に必要な複数のDMRSポートの測定を当該同一のスロット内において行うことができる。したがって、劣化したアクティブビームを迅速に切り替えることができる。
<第2のビーム制御>
 図3及び4を参照し、本実施の形態に係る第2のビーム制御の一例について説明する。第2のビーム制御では、DL制御チャネルが、DLデータチャネル及びDMRSと同一のアクティブビームを用いて送信される点で、第1のビーム制御と異なる。以下の第2のビーム制御は、第1のビーム制御との相違点を中心に説明する。
 第2のビーム制御において、ユーザ端末は、アクティブビーム及びバックアップビームに設けられる複数の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を検出してもよい。ユーザ端末は、当該DCIを検出したDL制御チャネル候補が設けられるビームを用いて、DLデータチャネル及びDMRSを受信してもよい。
 図3は、本実施の形態に係る第2のビーム制御の一例の概念図である。なお、図3A~3Cに示されるアクティブビーム及びバックアップビームは、図1A~1Cと同様である。
 図3Aにおいて、ユーザ端末は、アクティブビームと、バックアップビーム#1及び#2に設けられる複数のDL制御チャネル候補を監視し、アクティブビームに設けられるDL制御チャネル候補で当該ユーザ端末に対するDCIを検出する。ユーザ端末は、アクティブビームを用いて、DLデータチャネル及びDMRSを受信する。なお、図3B及び3Cについても、DCIの検出動作以外は、図1B及び1Cと同様である。
 図4は、本実施の形態に係る第2のビーム制御における無線リソースの割り当て例を示す図である。図4において、スロット#n-5~#n-1では、図3Aにおける無線リソースの割り当て例、スロット#nでは、図3Bにおける無線リソースの割り当て例、スロット#n+1~#n+5では、図3Cにおける無線リソースの割り当て例が示される。
 第2のビーム制御では、DL制御チャネルは、DLデータチャネル及びDMRSと同一のビームを用いて送信される。このため、図4のスロット#n-5~#n-1では、最初の2シンボルにおいて、DLデータチャネル及びDMRSと同一のアクティブビーム(送信ビーム#3及び受信ビーム#3)が、DL制御チャネルの送信及び受信に用いられる。
 図4のスロット#nでは、ビーム選択用の送信モードが適用される。このため、DLデータチャネルに割り当てられる異なる周波数リソースにおいて、バックアップビーム#1(送信ビーム#1及び受信ビーム#1)及びバックアップビーム#2が(送信ビーム#2及び受信ビーム#2)がDLデータチャネル及びDMRS及びDL制御チャネルの送信及び受信に用いられる。
 また、図4のスロット#n+1~#n+5では、最初の2シンボルにおいて、DLデータチャネル及びDMRSと同一のアクティブビーム(送信ビーム#1及び受信ビーム#1)が、DL制御チャネルの送信及び受信に用いられる。
 第2のビーム制御では、DL制御チャネルがDLデータチャネル及びDMRSと同一のビームを用いて送信されるので、DLデータチャネルの送信及び/又は受信が行われるビームの通知に伴うオーバヘッドを削減できる。
(ビーム制御動作)
 図5を参照し、無線基地局及びユーザ端末におけるビーム制御動作について説明する。図5は、ビーム制御動作の一例を示すシーケンス図である。なお、図5は、一例にすぎず、一部のステップは省略されてもよいし、繰り返されてもよい。また、以下の動作は、上記第1及び第2のビーム制御のいずれにも適用可能である。
 図5に示すように、無線基地局(TRP)は、所定周期でビームサーチを行う(ステップS101)。なお、当該サーチには、例えば、モビリティ参照信号(MRS)が用いられてもよく、ステップS101において、無線基地局は、MRSを送信してもよい。
 ユーザ端末は、所定の条件を満たすビームをアクティブビーム又はバックアップビームに分類する(ビームのグループ化)(ステップS102)。例えば、ユーザ端末は、各ビームの受信品質及び/又は相関に基づいて、アクティブビーム又はバックアップビームのいずれに分類するかを決定してもよい。例えば、図1A及び3Aでは、{送信ビーム#3及び受信ビーム#3}がアクティブビームとして分類され、{送信ビーム#1及び受信ビーム#1}、{送信ビーム#2及び受信ビーム#2}がバックアップビームとして分類される。
 ユーザ端末は、ステップS102で分類されたアクティブビーム及び/又はバックアップビームを示す情報(ビームグループ情報)を無線基地局にフィードバックする(ステップS103)。例えば、ビームグループ情報は、アクティブビーム及び/又はバックアップビームに分類された、送信ビーム及び/又は受信ビームのビームインデックス及び/又はDMRSポート識別子を含んでもよい。また、ビームグループ情報は、当該送信ビーム及び/又は受信ビームのRSRP(例えば、MRSのRSRP)を含んでもよい。
 無線基地局は、ユーザ端末からフィードバックされたビームグループ情報に基づいて、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の測定用の参照信号(測定用参照信号、例えば、CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)を送信する(ステップS104)。当該測定用参照信号の送信は、非周期(aperiodic)であってもよいし、周期的(periodic)であってもよいし、準固定的(Semi-persistent)であってもよい。
 ユーザ端末は、無線基地局からの測定用参照信号に基づいて、測定(measurement)及び/又はCSIの計算を行う(ステップS105)。ユーザ端末は、測定結果及び/又は計算結果に基づいて、CSIを無線基地局にフィードバックする(ステップS106)。ここで、CSIには、DL信号に適用可能なプリコーディング行列の識別子(プリコーディング行列識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator))、DL信号の適用可能なランク(レイヤ数)の識別子(ランク識別子(RI:Rank Indicator))、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、ビームインデックス(BI)、DMRSポート識別子(DPI)の少なくとも一つを含んでよい。
 無線基地局は、ユーザ端末からフィードバックされたCSI(例えば、PMI、RI及びCQI)に基づいて、スケジューリング(例えば、MIMO(Multiple-Input and Multiple-Output)のスケジューリング)を行う(ステップS107)。具体的には、無線基地局は、CSIに基づいてアクティブビームを決定する。
 無線基地局は、アクティブビームを用いて、DLデータチャネルを送信する(ステップS108)。ユーザ端末は、複数のDL制御チャネル候補を監視(ブラインド復号)して、当該ユーザ端末に対するDCIを検出し、当該DCIに基づいてDLデータチャネルを受信する(ステップS109)。
 ステップS106~S109では、ユーザ端末からのフィードバック情報に基づいてDLデータチャネルのビーム制御されるため、閉ループ制御用の送信モードが適用されている。なお、ステップS106~ステップS109は、繰り返されてもよい。
 アクティブビームの品質が所定品質よりも悪化する場合、無線基地局が当該アクティブビームを用いてDLデータを送信すると(ステップS110)、ユーザ端末は、当該DLデータチャネルの受信に失敗する(ステップS111)。
 無線基地局は、所定のタイミングで(ここでは、アクティブビームの品質悪化を検知する場合)、DLデータチャネルの送信モードを、閉ループ制御用の送信モードから、ビーム選択(ビームサイクリング、DMRSポートサイクリング等ともいう)用の送信モード(DMRSベースの準開ループ制御)に切り替え、当該ビーム選択に関する指示情報を含むDCIを送信する(ステップS112)。
 ユーザ端末は、当該DCIをブラインド復号する(ステップS113)。当該指示情報は、送信モード情報(後述)、DMRSパターン情報(後述)、CSI関連情報(後述)の少なくとも一つを含んでもよい。
 無線基地局は、バックアップビームを用いてDMRS及びDLデータチャネルを送信する(ステップS114)。例えば、図1B及び3Bでは、バックアップビーム#1及び#2で、同一のDLデータチャネルを送信する。図2及び4に示されるように、当該バックアップビーム#1及び#2は、同一スロット内の異なる周波数リソースに割り当てられてもよい。
 ユーザ端末は、ビーム選択を行う(ステップS115)。具体的には、ユーザ端末は、ステップS113で復号される送信モード情報(後述)に基づいて、DLデータチャネルの送信モードがビーム選択用の送信モードに切り替えられたことを認識してもよい。また、ユーザ端末は、ステップS113で復号されるDMRSパターン情報(後述)に基づいて、複数のバックアップビーム(図1B、3Bでは、バックアップビーム#1及び#2)に対応する複数のDMRSポートのRSRPを測定し、測定結果に基づいて一以上のバックアップビームを選択してもよい。
 ユーザ端末は、選択されたバックアップビームを示すビーム情報(例えば、BI及び/又はDPI)を無線基地局にフィードバックする(ステップS116)。また、ユーザ端末は、選択されたバックアップビームに対応するDMRSポートのRSRPを無線基地局にフィードバックしてもよい。フィードバックする情報は、ステップS113で復号されるCSI関連情報(後述)に基づいて決定されればよい。また、ステップS116のフィードバックは、ステップ115のビーム選択と同一スロット内で行われてもよいし(図2及び4)、後続のスロットで行われてもよい。
 無線基地局は、ユーザ端末からのフィードバック情報に基づいて切り替えられたアクティブビームを用いて、DMRS及びDLデータを送信するとともに、CSIの測定用参照信号(例えば、CSI-RS)を送信する(ステップS117)。ステップS117では、DLデータチャネルの送信モードが、ビーム選択用の送信モード(DMRSベースの準開ループ制御)から、閉ループ制御用の送信モードに戻される。
 ユーザ端末は、無線基地局からの測定用参照信号に基づいて、測定(measurement)及び/又はCSIの計算を行うとともに、DLデータを受信する(ステップS118)。ユーザ端末は、測定結果及び/又は計算結果に基づいて、CSI(例えば、ユーザ端末固有のバンドにおけるPMI、RI、CQIの少なくとも一つ)を無線基地局にフィードバックする(ステップS119)。無線基地局は、フィードバックされたCSIに基づいて、スケジューリングを行う(ステップS120)。
 以上のビーム制御動作によれば、DLデータチャネルの送信モードを一時的にビーム選択用の送信モードに切り替えることで、各バックアップビームにおいてDLデータチャネルとDMRSが送信され、各バックアップビームに対応するDMRSポートのDMRSの測定結果に基づいてビーム選択が行われる。したがって、MRSを用いた所定周期のビームサーチを待たずに、ビーム選択を行うことができ、アクティブビームを迅速に切り替えることができる。
(送信モード情報)
 ここで、図5のステップS113で復号される送信モード情報について詳述する。送信モード情報は、DL信号(例えば、DLデータチャネル)の送信モードに関する情報であり、ビーム選択用の送信モードのトリガに用いられる。
 図6は、本実施の形態に係る送信モード情報の一例を示す図である。図6Aに示すように、1ビットの送信モード情報は、ビーム選択用の送信モード(DMRSベースの準開ループ制御用の送信モード)の有効又は無効を示してもよい。
 一方、図6Bに示すように、2ビットの送信モード情報は、DL信号(例えば、DLデータチャネル)に適用されるビームの制御方法を示してもよい。例えば、図6Bでは、閉ループ制御、DMRSベースの準開ループ制御(上述のビーム選択と同義)、開ループ制御が示される。ユーザ端末は、図5のステップS113で復号した送モード情報が、DMRSベースの準開ループ制御を示す場合に、上述のビーム選択を行えばよい。
 なお、送信モード情報は、3ビット以上であってもよい。また、送信モード情報は、DCIに含まれてもよいし、或いは、上位レイヤシグナリングされる制御情報(例えば、MAC CE)に含まれてもよい。
(DMRSパターン情報)
 次に、図5のステップS113で復号されるDMRSパターン情報(パターン情報)について詳述する。DMRSパターン情報は、DMRSの測定に用いられるDMRSパターンを示す情報である。
 ここで、DMRSパターンとは、一以上のDMRSポートのDMRSの配置位置を規定するものである。DMRSパターン内において、複数のDMRSポートのDMRSは、異なる時間リソース及び/又は異なる周波数リソースに多重されてもよい。また、複数のDMRSポートのDMRSは、同一の時間リソース及び周波数リソースにおいて、符号分割多重されてもよい。
 このようなDMRSパターンは、一ステップで指定されてもよいし、複数のステップで指定されてもよい。一ステップの場合、単一のDMRSパターンがユーザ端末に対して、RRCシグナリング、MAC CE、DCIのいずれかを用いて指定される。
 一方、複数のステップの場合、一以上のDMRSパターンのセット(例えば、高いドップラーをサポートするDMRSパターンのセット)がRRCシグナリングにより設定され、MAC CE又はDCIにより、RRCにより設定されたセットの中から一つのDMRSパターンが指定されてもよい。
(CSI関連情報)
 次に、図5のステップS113で復号されるCSI関連情報について詳述する。CSI関連情報は、非周期のCSIの測定及び/又は報告を要求する情報(CSIトリガ情報)、フィードバックを要求するCSIの内容(フィードバックモード)を示す情報(フィードバックモード情報)の少なくとも一つを含んでもよい。
 CSIトリガ情報は、DMRSベースのCSIの測定及び/又は報告を要求する1ビットのビット値であってもよいし、或いは、上述のDMRSパターン情報とジョイント符号化されてもよいし、或いは、上述の送信モード情報とジョイント符号化されてもよい。
 フィードバックモード情報は、以下のフィードバックモードを少なくとも示してもよい。
 モード1-1:DMRSポート識別子(DPI)をフィードバックするモード
 モード1-2:DPIと、対応するRSRPをフィードバックするモード
 モード1-3:DPIと、対応するRSRPと、対応する受信ビームの識別情報をフィードバックするモード
 なお、DPIは、ビームベースであってもよいし、ポートベースであってもよい。ビームベースの場合、ユーザ端末は、異なる偏波(polarization)に基づいてビームの電力を計算し、ポートインデックスの一部をフィードバックしてもよい。また、ポートベースの場合、ユーザ端末は、偏波(polarization)を考慮せずに、最も大きいビーム電力に対応するポートインデックスをフィードバックしてもよい。また、DPIは、ビームインデックス(BI)に置き換えられてもよい。
 以上のようなCSI関連情報は、スロットの所定位置(例えば、最終)のシンボルのUL制御チャネルを用いてフィードバックされてもよい。当該CSI関連情報は、DLデータチャネルの送達確認情報(HARQ-ACK、A/N)とジョイント符号化されてもよい。
(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7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8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、DL信号(例えば、DL制御チャネル、DLデータチャネル、DMRSの少なくとも一つ)を受信し、UL信号(例えば、UL制御チャネル、ULデータチャネル)を送信する。また、送受信部103は、ビーム選択に関する指示情報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。当該指示情報は、上述の送信モード情報、DMRSパターン情報、CSI関連情報の少なくとも一つを含んでもよい。
 図9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、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、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。
 また、制御部301は、DL信号(例えば、DLデータチャネル)に適用される送信モードを制御してもよい。当該送信モードには、閉ループ制御を行う送信モード、ビーム選択用の送信モード(DMRSベースの準開ループ制御用の送信モード)、開ループ制御を行う送信モードの少なくとも一つが含まれてもよい。
 制御部301は、DL信号の送信及び/又は受信に用いられるビームを制御する。具体的には、制御部301は、ビーム選択用の送信モード(DMRSベースの準開ループ制御用の送信モード)において、一以上のバックアップビームを用いたDL信号及びDMRSの送信を制御してもよい。
 また、制御部301は、異なるバックアップビームを用いたDL信号の送信及び/又は受信には、同一スロット内の異なる周波数リソースを割り当ててもよい。また、制御部301は、ユーザ端末20からのフィードバック情報に基づいてDL信号の送信及び/又は受信に用いられるアクティブビームを切り替えてもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号等)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、ビームフォーミング処理(プリコーディング処理)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、ユーザ端末からのフィードバック情報(例えば、CSI、HARQ-ACKなど)を受信した場合、当該フィードバック情報を制御部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10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。
 また、送受信部203は、ビーム選択に関する指示情報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。当該指示情報は、上述の送信モード情報、DMRSパターン情報(パターン情報)、CSI関連情報の少なくとも一つを含んでもよい。
 図11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、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有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、DL信号の送信及び/又は受信に用いられるビームを制御する。具体的には、制御部401は、一以上のバックアップビーム(候補ビーム)を用いてDL信号が送信及び/又は受信される場合、当該一以上のバックアップビームにそれぞれ対応する一以上のDMRSポート(アンテナポート)のDMRS(復調用参照信号)の測定結果に基づいて、ビームを選択してもよい。
 また、制御部401は、DL信号(例えば、DLデータチャネル)に適用される送信モードを制御してもよい。当該送信モードには、閉ループ制御を行う送信モード、ビーム選択用の送信モード(DMRSベースの準開ループ制御用の送信モード)、開ループ制御を行う送信モードの少なくとも一つが含まれてもよい。
 制御部401は、ビーム選択用の送信モード(DMRSベースの準開ループ制御用の送信モード)において、一以上のバックアップビームにそれぞれ対応するDMRSポートのDMRSの測定を制御してもよい。
 具体的には、制御部401は、送信モード情報によってビーム選択用の送信モード(DMRSベースの準開ループ制御用の送信モード)が示される場合(又は当該送信モードの有効が示される場合)、一以上のバックアップビームにそれぞれ対応するDMRSポートのDMRSの測定を制御してもよい。
 また、制御部401は、DMRSパターン情報(パターン情報)に基づいて、一以上のバックアップビームにそれぞれ対応するDMRSポートのDMRSの測定を制御してもよい。
 また、制御部401は、メジャメント(RSRPの測定)及び/又はCSIの計算を制御してもよい。CSIには、選択されたビームのビームインデックス(BI)、選択されたビームに対応するDMRSポート識別子(DPI)、選択されたビームに対応するDMRSポートのRSRPの少なくとも一つが含まれればよい。制御部401は、CSIの送信を制御してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号等)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、フィードバック情報(例えば、HARQ-ACK、CSI、スケジューリング要求の少なくとも一つ)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、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 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による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。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など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(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(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)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 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。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 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)シンボルなど)で構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。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スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又は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。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、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、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(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ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、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、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、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などに使用する名称は、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)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、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、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本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)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 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)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 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、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」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」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 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、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、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)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本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、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」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。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、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 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。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。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/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを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、2017年1月6日出願の特願2017-001436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)信号を受信する受信部と、
     前記DL信号の送信及び/又は受信に用いられるビームを制御する制御部と、を具備し、
     前記制御部は、一以上の候補ビームを用いて前記DL信号が送信及び/又は受信される場合、前記一以上の候補ビームにそれぞれ対応する一以上のアンテナポートの復調用参照信号の測定結果に基づいて、前記ビームを選択することを特徴とするユーザ端末。
  2.  異なる候補ビームを用いた前記DL信号の送信及び/又は受信には、同一スロット内の異なる周波数リソースが割り当てられることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、前記一以上の候補ビームを用いて前記DL信号が送信及び/又は受信されることを示す送信モード情報を受信し、
     前記制御部は、前記送信モード情報に基づいて、前記一以上のアンテナポートの復調用参照信号の測定を制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記受信部は、前記一以上のアンテナポートの復調用参照信号の配置パターンを示すパターン情報を受信し、
     前記制御部は、前記パターン情報に基づいて、前記一以上のアンテナポートの復調用参照信号の測定を制御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.  前記選択されたビームのインデックス、前記選択されたビームに対応するアンテナポートの識別子、前記選択されたビームに対応するアンテナポートの復調用参照信号の受信電力の少なくとも一つ含むチャネル状態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)信号を受信する工程と、
     前記DL信号の送信及び/又は受信に用いられるビームを制御する工程と、を有し、
     前記ユーザ端末は、一以上の候補ビームを用いて前記DL信号が送信及び/又は受信される場合、前記一以上の候補ビームにそれぞれ対応する一以上のアンテナポートの復調用参照信号の測定結果に基づいて、前記ビームを選択することを特徴とする無線通信方法。
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