WO2019107453A1 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents

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WO2019107453A1
WO2019107453A1 PCT/JP2018/043872 JP2018043872W WO2019107453A1 WO 2019107453 A1 WO2019107453 A1 WO 2019107453A1 JP 2018043872 W JP2018043872 W JP 2018043872W WO 2019107453 A1 WO2019107453 A1 WO 2019107453A1
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WO
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rach
area
unknown
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rach resource
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PCT/JP2018/043872
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English (en)
French (fr)
Inventor
知也 小原
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a base station apparatus in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • Non-Patent Document 1 in initial access when establishing a connection between a user apparatus and a base station apparatus, cell detection and cell identification by synchronization signals transmitted from the base station apparatus, and acquisition of part of system information required for initial access Is performed by the user device (e.g., Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 it is assumed to use a wide range of frequencies from a low frequency band similar to LTE (Long Term Evolution) to a higher frequency band than LTE.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 2 since the propagation loss increases in the high frequency band, application of beam forming with a narrow beam width has been studied in order to compensate for the propagation loss (for example, Non-Patent Document 2).
  • SS block Synchronization Signal block
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the base station apparatus applies beamforming to transmit a plurality of beams.
  • the user apparatus receives the SS block associated with the beam and acquires information necessary for initial access.
  • the RACH resource is associated with the SS block.
  • the present invention has been made in view of the above, and has an object to efficiently notify available resources to a user apparatus in random access of a wireless communication system.
  • the RACH communicates with the base station apparatus via a radio frame, and information indicating the downlink area or the uplink area in the radio frame, and the RACH indicating allocation related to the time area of the RACH resource in the radio frame
  • a receiving unit that receives information on a setting table from the base station apparatus, a control unit that identifies usable RACH resources based on the information indicating the downlink area or the uplink area and the information on the RACH setting table
  • a transmitter configured to transmit a preamble to the base station apparatus using the identified usable RACH resource, and the information indicating the downlink area or the uplink area is downlink or uplink.
  • Unknown area Containing an Unknown area that can be used for any of A user apparatus explicitly or implicitly specified whether or not the RACH resource included in the Unknown area is available when the information on the ACH setting table indicates that the RACH resource is allocated to the Unknown area Is provided.
  • available resources can be efficiently notified to a user apparatus in random access of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a base station apparatus 100 or a user apparatus 200.
  • the existing technology is used as appropriate.
  • the existing technology is, for example, the existing LTE, but is not limited to the existing LTE.
  • LTE LTE
  • LTE-Advanced LTE-Advanced or later (e.g., NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization Signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical RACH
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes base station apparatus 100 and user apparatus 200 as shown in FIG. Although one base station apparatus 100 and one user apparatus 200 are shown in FIG. 1, this is an example, and may be plural.
  • the base station apparatus 100 is a communication apparatus that provides one or more cells and performs wireless communication with the user apparatus 200. As shown in FIG. 1, the base station apparatus 100 transmits synchronization signals and system information to the user apparatus 200.
  • the synchronization signals are, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • System information is transmitted, for example, on the NR-PBCH.
  • the system information is also referred to as broadcast information.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 can both perform beamforming to transmit and receive signals.
  • the user device 200 is a communication device provided with a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), etc. Use various communication services provided by the system.
  • the user apparatus 200 transmits a random access preamble signal to the base station apparatus 100.
  • the random access is RMSI (system information by NR-PDSCH (Physical downlink shared channel) scheduled by NR-PDCCH (Physical downlink control channel) in addition to the system information by NR-PBCH received from the base station apparatus 100. It is performed based on Remaining minimum system information).
  • the RMSI includes, for example, information necessary for initial access such as RACH setting.
  • the duplex method may be TDD (Time Division Duplex) method, FDD (Frequency Division Duplex) method, or any other method (for example, Flexible Duplex etc.) May be.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded by a precoding vector).
  • receiving a signal using a receive beam may be to multiply the received signal by a predetermined weight vector.
  • transmitting a signal using a transmit beam may be referred to as transmitting a signal at a particular antenna port.
  • receiving a signal using a receive beam may be referred to as receiving a signal at a particular antenna port.
  • the antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard. The method of forming the transmit beam and the receive beam is not limited to the method described above.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method combining the method of using precoding vector and the method of changing the antenna angle
  • different antenna panels may be switched and used, a method of combining and using a plurality of antenna panels may be used, or other methods may be used.
  • a plurality of different transmit beams may be used in the high frequency band. The use of multiple transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single-beam operation.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a sequence of initial access in the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 transmits NR-PSS, NR-SSS and NR-PBCH, that is, SS block to the user apparatus 200 in step S1.
  • the NR-PBCH contains part of system information.
  • the base station apparatus 100 repeatedly transmits SS burst set composed of a plurality of SS blocks to the user apparatus 200 in a cycle of SS burst set period.
  • the SS burst set includes multiple SS blocks, the multiple SS blocks may be associated with different beams in a multi-beam operating environment.
  • the user apparatus 200 receives NR-PSS transmitted from the base station apparatus 100 and at least uses it for initial time and frequency synchronization and identification of part of cell IDs (identity). Also, the user apparatus 200 receives the NR-SSS transmitted from the base station apparatus 100 and uses it for at least a part of cell ID identification. Also, the user apparatus 200 receives the NR-PBCH transmitted from the base station apparatus 100, and a part of system information necessary for initial access, for example, a system frame number (SFN: System Frame Number) and other systems. Acquires information to acquire information such as RMSI.
  • SFN System Frame Number
  • step S2 other system information including the RMSI is received via the NR-PDSCH scheduled by the NR-PDCCH.
  • the RMSI includes information for identifying a resource for performing a random access procedure, that is, an RACH resource and a preamble format.
  • the user apparatus 200 When a plurality of SS blocks are included in the SS burst set, the user apparatus 200, upon acquiring a certain SS block, transmits a preamble on the RACH resource associated with the SS block to start a random access procedure (S3).
  • S3 random access procedure
  • step S3 when the random access procedure between the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 is successful, the initial access is completed, and normal communication is started (S4).
  • FIG. 3 is a diagram for explaining SS burst set in the embodiment of the present invention.
  • the SS burst set is composed of 1 to L SS blocks.
  • Candidate resources for transmitting the SS block are included within a 5 ms period.
  • the SS blocks are not necessarily arranged at all L candidate positions of SS burst set, and the SS blocks actually transmitted from the base station apparatus 100 are arranged at L or less according to the operation.
  • SS burst set period which indicates a period in which SS burst set is transmitted, is 20 ms.
  • the minimum value of SS burst set periodicity may be 5 ms.
  • FIG. 4 is a diagram for describing a configuration example (1) of SS burst set according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 shows an example in which SS burst set is configured in time units of 5 ms or 1 ms on a radio frame.
  • FIG. 4A is a configuration example of SS burst set in a case where a subcarrier interval of a radio signal to which SS blocks are transmitted is 15 kHz and a frequency band is up to 3 GHz.
  • the first two slots include SS blocks (hereinafter also referred to as “SSB”).
  • SSB # 0 and SSB # 1 are arranged in slot # 0, and SSB # 2 and SSB # 3 are arranged in slot # 1.
  • a slot having a length of 1 ms is formed of 14 symbols of symbol # 0 to symbol # 13. As shown in FIG.
  • SSB # 0 is arranged from symbol # 2 to symbol # 5 in a wireless frame that is 15 kHz SCS (subcarrier spacing, subcarrier interval), and symbol # 8 to symbol # 11 is SSB # 1. Is placed.
  • a radio frame that is a 15 kHz SCS is used to transmit and receive SSBs and data, and a radio frame that is a 30 kHz SCS and 60 kHz SCS is used to transmit and receive data.
  • FIG. 4B is an example of SS burst set in the case where the subcarrier spacing of the radio signal to which the SS block is transmitted is 15 kHz and the frequency band is 3 GHz to 6 GHz.
  • the first four slots include SS blocks.
  • SSB # 0 and # 1 are arranged in slot # 0
  • SSB # 2 and # 3 are arranged in slot # 1
  • SSB # 4 and SSB # 5 are arranged in slot # 2
  • SSB # 6 is arranged in slot # 3.
  • SSB # 7 are arranged.
  • the arrangement of SS blocks on symbols in the slots may be similar to FIG. 4A.
  • FIG. 5 is a diagram for describing a configuration example (2) of SS burst set according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows an example in which SS burst set is configured in a time unit of 5 ms or 1 ms on a radio frame.
  • FIG. 5A is a configuration example in a slot of SS burst set in the case where the subcarrier spacing of the radio signal in which the SS block is transmitted is 30 kHz.
  • SSB # 0 is arranged in symbol # 4 to symbol # 7 in the slot
  • SSB # 1 is arranged in symbol # 8 to symbol # 11.
  • SSB # 2 is arranged in symbol # 2 to symbol # 5 in the subsequent slot
  • SSB # 3 is arranged in symbol # 6 to symbol # 9.
  • SSB # 0 to SSB # 3 are arranged in two consecutive slots.
  • a radio frame that is a 30 kHz SCS is used to transmit and receive SSBs and data
  • a radio frame that is a 15 kHz SCS and 60 kHz SCS is used to transmit and receive data.
  • FIG. 5B is another configuration example in a slot of SS burst set in the case where the subcarrier spacing of the radio signal in which the SS block is transmitted is 30 kHz.
  • SSB # 0 is arranged in symbol # 2 to symbol # 5 in the slot
  • SSB # 1 is arranged in symbol # 8 to symbol # 11.
  • SSB # 2 is arranged in symbol # 2 to symbol # 5 in the subsequent slot
  • SSB # 3 is arranged in symbol # 8 to symbol # 11.
  • SSB # 0 to SSB # 3 are arranged in two consecutive slots.
  • a radio frame that is a 30 kHz SCS is used to transmit and receive SSBs and data
  • a radio frame that is a 15 kHz SCS and 60 kHz SCS is used to transmit and receive data.
  • FIG. 5C shows an example of SS burst set when the frequency band of the radio signal in which the SS block is transmitted is from 0 Hz to 3 GHz in 5 ms slot units.
  • the slots are slot # 0 to slot # 9 in order of time.
  • SSB # 0 and SSB # 1 are arranged in slot # 0
  • SSB # 2 and SSB # 3 are arranged in slot # 1.
  • FIG. 5D shows an example of SS burst set when the frequency band of the radio signal in which the SS block is transmitted is from 3 GHz to 6 GHz in 5 ms slot units.
  • the slots are slot # 0 to slot # 9 in order of time.
  • SSB # 0 and SSB # 1 are arranged in slot # 0
  • SSB # 2 and SSB # 3 are arranged in slot # 1
  • SSB # 4 and SSB # 5 are arranged in slot # 2. It is arranged, and SSB # 6 and SSB # 7 are arranged in slot # 3.
  • FIG. 6 is a diagram for describing a configuration example (3) of SS burst set according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows an example in which SS burst set is configured in a time unit of 5 ms or 0.25 ms on a radio frame.
  • FIG. 6A is a configuration example of SS burst set in the case where the subcarrier spacing of the radio signal to which the SS block is transmitted is 120 kHz and the frequency band is 6 GHz to 52.6 GHz.
  • the slots are slot # 0 to slot # 39 in order of time.
  • SSB # 32 is arranged in symbol # 4 to symbol # 7 of slot # 20, and SSB # 33 is arranged in symbol # 8 to symbol # 11.
  • SSB # 34 is arranged in symbol # 2 to symbol # 5 of slot # 22, and SSB # 35 is arranged in symbol # 6 to symbol # 9.
  • SSB # 0 to SSB # 15 are arranged, in slots # 0 to slot # 7, SSB # 16 to SSB # 31 are arranged in slot # 10 to slot # 17, and slot # 20 to slot # 7.
  • SSB # 32 and SSB # 47 are arranged in the slot # 27, and SSB # 48 to SSB # 63 are arranged in the slot # 30 to the slot # 37.
  • a radio frame that is a 120 kHz SCS may be used to transmit and receive SSBs and data, and a radio frame that is a 60 kHz SCS may be used to transmit and receive data.
  • FIG. 6B is a configuration example of SS burst set in the case where the subcarrier spacing of the radio signal to which the SS block is transmitted is 240 kHz and the frequency band is 6 GHz to 52.6 GHz.
  • the slots are slot # 0 to slot # 79 in order of time, but in FIG. 6B, it is illustrated that one square corresponds to two slots.
  • SSB # 56 is arranged from symbol # 8 of slot # 32 to symbol # 11
  • SSB # 57 is allocated to symbol # 1 of symbol # 12 to slot # 33
  • SSB # 58 is arranged from symbol # 2 to symbol # 5 SSB # 59 is arranged from symbol # 6 to symbol # 9.
  • SSB # 60 is arranged from symbol # 4 to symbol # 7 in slot # 34
  • SSB # 61 is arranged from symbol # 8 to symbol # 11
  • SSB # 62 is arranged from symbol # 12 to symbol # 1 in slot # 35
  • SSB # 63 is arranged from symbol # 2 to symbol # 5.
  • SSB # 0 to SSB # 31 are arranged in slot # 0 to slot # 15, and SSB # 32 to SSB # 63 are arranged in slot # 20 to slot # 35.
  • a radio frame that is a 240 kHz SCS may be used to transmit and receive SSBs
  • a radio frame that is a 60 kHz SCS and a 120 kHz SCS may be used to transmit and receive data.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the RACH resource associated with the SS block in the embodiment of the present invention.
  • an SS burst set including an SS block associated with a beam is transmitted from the base station apparatus 100.
  • the user apparatus 200 receives the detectable SS block, transmits a preamble on the RACH resource associated with the received SS block, and starts an initial access procedure.
  • the RACH resource may be associated with the beam.
  • the user apparatus 200 receives the fourth SS block included in the SS burst set, and transmits a preamble on the RACH resource 2 associated with the fourth SS block.
  • the second SS block included in SS burst set is associated with RACH resource 1
  • the sixth SS block included in SS burst set is associated with RACH resource 3.
  • the SS block has a corresponding SS block index, and, for example, the SS block index of the fourth SS block included in the SS burst set is defined as “4”.
  • the SS block and the RACH resource or the preamble index may be associated with each other. Also, for example, multiple RACH resources or preamble indexes may be associated with one SS block. Also, a plurality of RACH resources in the time direction, a plurality of RACH resources in the frequency direction, or a range of a plurality of preamble indexes may be associated with each SS block.
  • a RACH configuration table is defined, and an index specifying the table is notified from the base station apparatus 100 to the user apparatus 200 of the position, number, density, etc. of the time domain of available RACH resources. .
  • the association between each of the notified available RACH resources and the SS block may be notified from the base station apparatus 100 to the user apparatus 200 or may be defined in advance.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (1) of a slot format in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is an example in which two consecutive slots are configured by downlink slots and downlink slots in the slot format in NR.
  • five formats “Format” are defined as “0”, “1”, “2”, “3” and “4”.
  • Each format defines the use of the symbols that make up the slot.
  • the type of symbol in the downlink slot is either "Downlink" used for downlink, "Unknown” not used or specified for downlink or uplink, or "Not downlink” not used for downlink. is there.
  • the symbol type in the uplink slot is either "Not uplink” not used for uplink, "Unknown” not used or specified for uplink or downlink, or "Uplink” used for uplink is there.
  • One slot is composed of 14 symbols.
  • the n-th symbol in a certain slot is described as symbol #n.
  • the downlink slot is used as "Unknown” from symbol # 0 to symbol # 13, and the uplink slot is used as "Unknown” from symbol # 0 to symbol # 13.
  • the downlink slot is used as "Downlink” from symbol # 0 to symbol # 13
  • the uplink slot is used as "Uplink” from symbol # 0 to symbol # 13.
  • the downlink slot is used as "Downlink” from symbol # 0 to symbol # 13
  • the uplink slot is not defined.
  • the uplink slot is used as "Downlink” from symbol # 0 to symbol # 13.
  • the downlink slot is used with symbol # 0 as “Downlink”, symbol # 1 to symbol # 12 as “Unknown”, symbol # 13 as “Not downlink”, and the uplink slot as symbol # 0 is used as "Not uplink”, symbol # 1 to symbol # 12 as “Unknown”, and symbol # 13 as "Uplink”.
  • the format shown in FIG. 8 is an example, and each symbol may be freely designated.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example (2) of the slot format in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a DL / UL assignment having a format in which slots or symbols that are DL, UL, and Unknown are defined in a period of 10 slots.
  • the following parameters may be notified from the base station apparatus 100 to the user apparatus 200.
  • Number of full UL slots Total number of full UL slots in which all UL symbols are arranged
  • the number of slots in which only DL symbols are arranged may be notified to the user apparatus 200.
  • the total number of slots indicating a cycle in which the format is repeated which is 10 slots in FIG.
  • the total number of slots may be indicated by a time length, and may be notified or predefined to the user apparatus 200 in, for example, 0.5 ms, 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, etc. as shown in FIG.
  • a number L indicating transmission candidate positions in the time domain of the SS block described in FIG. 3 is determined.
  • SS blocks actually transmitted are freely transmitted with a number less than or equal to L. Therefore, it is difficult to define the position of the RACH configuration table, ie, the time domain of the RACH resource, with respect to the time domain that matches the arrangement pattern of all SS blocks.
  • FIG. 10 is a diagram showing an arrangement example (1) of RACH resources in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an example in which available RACH resources are allocated to downlink slots and uplink slots by the RACH configuration table in NR.
  • a thin frame indicates one symbol, and a thick frame indicates one RACH resource.
  • the RACH resources allocated other than the resource (symbol) corresponding to UL among the positions of may be excluded from the available RACH resources. That is, the user apparatus 200 can use RACH resources other than the excluded RACH resources among the time domain positions of the RACH resources allocated based on the index specifying the RACH configuration table or table. Associations with SS blocks may be defined for RACH resources other than the excluded RACH resources. Also, the excluded RACH resources may be used for scheduling of a data channel or a control channel in the base station apparatus 100.
  • FIG. 10A shows available RACH resources when the time length of PRACH preamble format is 1 symbol and the slot format is “Format 4” described in FIG.
  • “Format 4” in the downlink slot, symbol # 0 is “Downlink”, symbols # 1 to # 12 are “Unknown”, and symbol # 13 is “Not downlink”.
  • symbol # 0 in the downlink slot, symbol # 0 is "Not uplink”, symbols # 1 to # 12 are “Unknown”, and symbol # 13 is “Uplink”.
  • the RACH resources overlapping with the symbols “Downlink” and “Unknown” in the downlink slot are excluded, and the RACH resources overlapping with the symbol “Not downlink symbol” are made available.
  • RACH resources overlapping with the symbols that are "Not uplink symbol” and “Unknown” in the uplink slot are excluded, and RACH resources overlapping with the symbol “Uplink” are made available. Therefore, as shown in FIG. 10A, symbol # 13 of the downlink slot and symbol # 13 of the uplink slot become available RACH resources.
  • FIG. 10B shows a case where the time length of PRACH preamble format is 2 symbols and the slot format is “Format 4” described in FIG.
  • “Format 4” in the downlink slot, symbol # 0 is “Downlink”, symbols # 1 to # 12 are “Unknown”, and symbol # 13 is “Not downlink”.
  • symbol # 0 in the downlink slot, symbol # 0 is "Not uplink”, symbols # 1 to # 12 are “Unknown”, and symbol # 13 is “Uplink”.
  • the RACH resources overlapping with the “Downlink” and “Unknown” symbols in the downlink slot are excluded, and the RACH resources overlapping with the “Not downlink symbol” symbol are made available.
  • RACH resources overlapping with the symbols “Not uplink symbol” and “Unknown” in the uplink slot are excluded, and RACH resources overlapping with the symbol “Uplink” are made available. Therefore, as shown in FIG. 10B, symbol # 13 of the downlink slot and symbol # 13 of the uplink slot become available RACH resources. However, since the time length of PRACH preamble format is 2 symbols, there is no available RACH resource.
  • FIG. 10C shows available RACH resources when the time length of PRACH preamble format is one symbol and the slot format is “Format 1” described in FIG.
  • symbol # 0 to symbol # 13 are “downlink” in the downlink slot
  • symbol # 0 to symbol # 13 are “uplink” in the uplink slot.
  • RACH resources that overlap with symbols that are "Downlink” in the downlink slot are excluded.
  • RACH resources overlapping with a symbol that is “Uplink” in the uplink slot are made available. Therefore, as shown in FIG. 10C, symbol # 13 of the downlink slot and symbol # 13 of the uplink slot become available RACH resources.
  • RACH resources overlapping with the symbols “Downlink” and “Unknown” in the downlink slot may be excluded, and RACH resources overlapping with the symbol “Not downlink symbol” may be made available.
  • RACH resources overlapping with a symbol that is a "Not uplink symbol” in the uplink slot may be excluded, and RACH resources overlapping with symbols that are "Unknown” and "Uplink” may be made available. .
  • FIG. 11 is a diagram showing an example (2) of the RACH resource in the embodiment of the present invention.
  • RACH resources available by the RACH configuration table in NR are arranged in slots of the format described in FIG.
  • a thin frame indicates one slot or one symbol
  • a thick frame indicates a candidate for the RACH resource. Note that the available RACH resources in a slot in a case where the time length of PRACH preamble format is one symbol are shown.
  • the RACH resources assigned to the "Downlink region” are excluded.
  • the RACH resources allocated to the "Uplink region” are available.
  • the RACH resources allocated to the symbols included in the "Uplink region” are available.
  • the RACH resources allocated to the symbols included in "Unknown” may notify or prescribe availability.
  • RACH resources included in a range explicitly assigned as a DL slot or DL symbol are excluded from available RACH resources.
  • RACH resources that overlap with the range of Unknown that is not clearly assigned to any of the DL slot, the DL symbol, the UL slot, or the UL symbol are excluded from the available RACH resources.
  • RACH resources included in a range explicitly assigned as a DL slot or a DL symbol are usable RACH resources. It is excluded from resources. Also, RACH resources overlapping with the range of Unknown that is not clearly assigned to any of the DL slot, the DL symbol, the UL slot, or the UL symbol may be used as an available RACH resource.
  • RACH resources in a time domain designated as an index of the RACH configuration table may be notified to the user apparatus 200 implicitly or explicitly.
  • a notification unit in the time domain in the RACH configuration table may be notified in symbol units, may be notified in slot units, may be notified in subframe units, that is, in 1 ms units, or may be in SFN units, that is, 10 ms It may be notified in units.
  • RACH resources may be allocated in all units of a time length smaller than the large time length, or may be small. It may be notified or defined in advance by the RACH configuration table how a part of the part of the unit of time length is arranged. For example, when the time length is notified in subframe units, it may be notified by the RACH configuration table that even slots and symbols # 3 to # 13 are allocated as RACH resources.
  • DL / UL assignment having the format illustrated in FIG. 11 may be applied, and the density of arrangement of RACH resources for each total number of slots may be notified by the RACH configuration table.
  • an index of the RACH configuration table may be defined such that the RACH resource is allocated in a cycle in which the total number of slots is repeated four times.
  • an index of the RACH configuration table in which the RACH resource is allocated may be defined in a cycle in which the total number of slots is repeated once. That is, the absolute value of the actual repetition period is determined depending on the total number of slots.
  • an index of the RACH configuration table may be defined for each assumed total number of slots. For example, assuming a total number of slots of 1 ms, a 1 ms cycle RACH resource allocation in a high density arrangement or a 4 ms cycle RACH resource allocation in a low density arrangement may be defined for each index of the RACH configuration table.
  • the index may be used only when the same total number of slots as the total number of slots assumed for each index of the RACH configuration table is notified from the base station apparatus 100. Furthermore, even when another slot count is notified from the base station apparatus 100, the index may be used. For example, when a 4 ms periodic RACH resource allocation assuming a total number of slots of 1 ms is specified by a certain index of the RACH configuration table, a high density RACH is assumed using a same index, for example, a total number of slots of 4 ms. Resource allocation may be performed.
  • the RACH configuration table may be defined such that the RACH resources are allocated at a maximum value that can be taken as the total number of slots, for example, a cycle that is a multiple of 10 ms.
  • a format for excluding unavailable RACH resources among RACH resources notified by the RACH configuration table is used. And may be notified from the base station apparatus 100 to the user apparatus 200 or may be defined in advance. For example, when the “Unknown” area shown in FIG. 11 overlaps the RACH resource notified by the RACH configuration table, the RACH resources included in the “Unknown” area are excluded as unavailable RACH resources.
  • the base station apparatus 100 may notify the user apparatus 200 of information indicating whether the RACH resource included in the “Unknown” area is not excluded as an unavailable RACH resource. It may be predefined.
  • Information related to whether to exclude a RACH resource as an unavailable RACH resource may be notified from the base station apparatus 100 to the user apparatus 200 in RACH configuration (RACH-config), or may be defined in advance.
  • RACH-config RACH configuration
  • information indicating a point at which DL is switched to UL may be notified from the base station apparatus 100 to the user apparatus 200 or may be defined in advance.
  • the point of switching from DL to UL may be indicated, for example, by the index of the symbol, the index of the slot, or the index of both the symbol and the slot.
  • a portion of the RACH resources notified by the RACH configuration table that overlaps with the “Unknown” area may be predefined to assume that it is actually an "Uplink region". For example, in FIG. 11, the RACH resource in which the “unavailable (excluded) RACH resource”, the “notice of availability or the predefined RACH resource” and the “available RACH resource” are notified by the RACH configuration table If it is assumed that the RACH resources notified by the RACH configuration table out of the 6 symbols of "Unknown" overlap by 4 symbols, the user apparatus 200 assumes that the 4 symbols are "Uplink region" May be
  • the base station apparatus 100 may be predefined as having to schedule to the user apparatus 200 in the cell as "Uplink region" in practice. For example, in FIG. 11
  • the base station apparatus 100 sets the 4 symbols as "Uplink region" and thus the user apparatus 200. Scheduling may be performed.
  • the RACH resources notified by the RACH configuration table arranged in the “Unknown” area can be used. Whether or not may be implicitly switched. For example, when the user apparatus 200 is in the connected mode, the RACH resources notified by the RACH configuration table arranged in the “Unknown” area are available, and when the user apparatus 200 is in the idle mode, “Unknown The RACH resource notified by the RACH configuration table arranged in the region may be notified or predefined when it is not available.
  • the user apparatus 200 does not use the "Unknown" area as a RACH resource because the information that can be acquired at initial access is limited, but uses the "Unknown" area as a RACH resource based on the information that can be acquired at connection time. can do.
  • the user apparatus 200 when the user apparatus 200 is in connected mode, information indicating which part of the "Unknown" area notified from the base station apparatus 100 by using DCI (Downlink Control Information) or the like is used as DL or UL. Based on the above, the user apparatus 200 may determine which portion of the RACH resources of the RACH resources notified by the RACH configuration table arranged in the “Unknown” region are available. RACH configuration to be arranged in a part that is clearly a DL area in the "Unknown” area according to information indicating which part of the "Unknown" area notified from the base station apparatus 100 is used as a DL or a UL The RACH resources notified by the table may be excluded from available RACH resources.
  • DCI Downlink Control Information
  • the RACH resources notified by the configuration table may be excluded from available RACH resources.
  • BWP Bandwidth Part
  • the RACH resource notified by the notified RACH configuration table It may be determined whether or not the RACH resource notified by the notified RACH configuration table is available.
  • BWP is a frequency range in a frequency carrier set from base station apparatus 100.
  • the RACH resources notified by the RACH configuration table arranged in the "Unknown" region may be available.
  • the RACH resources notified by the RACH configuration table arranged in the “Unknown” region may be excluded from the available RACH resources.
  • the UL BWP used for the initial access is further described above.
  • the RACH resources notified by the RACH configuration table arranged in the “Unknown” area are available, and when the user apparatus 200 is in idle mode, The RACH resources notified by the RACH configuration table arranged in the “Unknown” region may be notified or predefined if unavailable.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example (3) of the RACH resource in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an example in which RACH resources available by the RACH configuration table in NR are arranged in a slot including SS block in the time domain.
  • a thin frame indicates one symbol, and a thick frame indicates one RACH resource.
  • the RACH resources allocated to the slot may be excluded from available RACH resources for some or all of the RACH resources in the slot.
  • the exclusion of RACH resources based on the position in the time domain of the actually transmitted SS block may be applied only when the duplexing scheme is TDD. Associations with SS blocks may be defined for RACH resources other than the excluded RACH resources.
  • the excluded RACH resources may be used for scheduling of a data channel or a control channel in the base station apparatus 100.
  • FIG. 12A shows available RACH resources in a slot in which the time length of PRACH preamble format is one symbol.
  • RACH resources present later in the time domain than the last SS block actually transmitted may be made available. That is, in the first slot shown in FIG. 12A, SS block is allocated to symbol # 2 to symbol # 5 and symbol # 8 to symbol # 11, so symbol # 12 and symbol # 13 can be used. RACH resources. Further, in the second slot shown in FIG. 12A, SS blocks are allocated to symbol # 2 to symbol # 5, so symbol # 6 to symbol # 13 are available RACH resources. Further, in the third slot shown in FIG. 12A, SS blocks are allocated to symbol # 8 to symbol # 11, so symbol # 12 and symbol # 13 are available RACH resources.
  • FIG. 12B shows available RACH resources in a slot in which the time length of PRACH preamble format is one symbol, and is actually transmitted in a slot overlapping with SS block.
  • This is an example in which there are two SS blocks.
  • the RACH resource present in the symbol in the time domain behind the symbol including the SS block ahead is It is usable.
  • the two SS blocks when both the SS block or the two SS blocks in the time domain are actually transmitted, all RACH resources in the slot are excluded from available RACH resources. That is, since two SS blocks are both transmitted in the first slot shown in FIG. 12B, there are no available RACH resources in the slot.
  • the RACH resources available in the half slot in which SS blocks are transmitted You may exclude it.
  • the base station apparatus 100 notifies the user apparatus 200 of information indicating the position in the time domain of the RACH resource by the RACH configuration table regardless of the position in the time domain of DL / UL assignment or SS block. It is also good.
  • the base station apparatus 100 may notify the user apparatus 200 of information indicating that the RACH resource is allocated to the kth slot or the nth symbol among the available RACH resources.
  • the available RACH resources may be defined by the above-mentioned symbol applications “Not downlink”, “uplink” or symbols located behind the SS block in the time domain in the slot.
  • different RACH configuration tables may be defined for each subcarrier interval of PRACH. Even in the same preamble format, since the preamble time length differs depending on the PRACH subcarrier interval, in the common RACH configuration table, appropriate in the time domain of the RACH resource considering the position of DL / UL assignment or SS block This is because it is difficult to set a specific position with an index specifying a table.
  • one RACH configuration table may be defined for long sequence.
  • the PRACH sequence length is short sequence, that is, 139 and the frequency band is 6 GHz or less
  • the subcarrier spacing of 15 kHz or 30 kHz PRACH is applied
  • the frequency band is 6 GHz or more, 60 kHz or 120 kHz PRACH If the subcarrier spacing is applied, four different RACH configuration tables corresponding to the subcarrier spacing of each PRACH may be defined for the short sequence.
  • a RACH configuration table may be defined on the basis of a slot length of 1 ms. Also, the RACH configuration table may be defined based on the slot length corresponding to every 15 kHz / 30 kHz / 60 kHz / 120 kHz, that is, 1 ms / 0.5 ms / 0.25 ms / 0.125 ms.
  • the user apparatus 200 is placed in the DL / UL assignment or SS block arrangement among the time domain positions of the RACH resources allocated based on the index in the RACH configuration table notified from the base station apparatus 100.
  • RACH resources other than the RACH resources excluded on the basis can be used.
  • different RACH configuration tables may be defined for each subcarrier interval of PRACH.
  • the user apparatus 200 when a RACH resource is allocated to an area which is Unknown among DL / Unknown / UL assignment, the user apparatus 200 specifies whether or not the RACH resource is available. Can.
  • Each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 includes at least a function of implementing the embodiment. However, each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may have only some of the functions in the embodiments.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 includes a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting information management unit 130, and an initial access setting unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the function divisions and the function parts may be arbitrary.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 200 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 200 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal and the like to the user apparatus 200.
  • the transmitting unit 110 transmits information on transmission power control and information on scheduling to the user apparatus 200, and the receiving unit 120 receives a preamble and a message on initial access from the user apparatus 200.
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user device 200.
  • the content of the setting information is, for example, information used for initial access.
  • the initial access setting unit 140 controls the transmission of system information including the synchronization signal and information used for initial access to the user apparatus 200 in the base station apparatus 100 described in the embodiment, and the initial access from the user apparatus 200 Control related to
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user apparatus 200.
  • the user device 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, and an initial access control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the function divisions and the function parts may be arbitrary.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from transmission data, and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals, and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal and the like transmitted from the base station apparatus 100.
  • the transmitting unit 210 transmits a preamble and a message related to initial access to the base station apparatus 100, and the receiving unit 120 receives, from the base station apparatus 100, information to be used for initial access.
  • the setting information management unit 230 stores various setting information received from the base station apparatus 100 by the receiving unit 220.
  • the setting information management unit 230 also stores setting information set in advance.
  • the content of the setting information is, for example, information used for initial access.
  • the initial access control unit 240 performs control related to initial access in the user device 200 described in the embodiment.
  • a functional unit related to preamble signal transmission and the like in the initial access control unit 240 may be included in the transmitting unit 210, and a functional unit related to system information reception and the like in the initial access control unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically connected to a plurality of elements, or directly and two or more physically and / or logically separated devices. And / or indirectly (for example, wired and / or wirelessly) connected, and may be realized by the plurality of devices.
  • both the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 in the embodiment of the present invention may function as a computer that performs the process according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a wireless communication apparatus which is the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the above-described base station apparatus 100 and user apparatus 200 physically are each a computer apparatus including a processor 1001, a storage apparatus 1002, an auxiliary storage apparatus 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007 and the like. It may be configured.
  • the term "device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or more of the devices indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured without including some devices. It may be done.
  • Each function in base station apparatus 100 and user apparatus 200 causes processor 1001 to perform an operation by reading predetermined software (program) on hardware such as processor 1001, storage apparatus 1002, etc. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, and the initial access setting unit 140 of the base station apparatus 100 shown in FIG. 13 are realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • control unit 210 stores the transmission unit 210, the reception unit 220, the setting information management unit 230, and the initial access control unit 240 of the user device 200 illustrated in FIG. It may be realized by The various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer readable recording medium, and is, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the process according to an embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disc) -Ray (R) disk), smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (R) disk, magnetic strip and the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-described storage medium may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server or other appropriate media.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the transmission unit 110 and the reception unit 120 of the base station apparatus 100 may be realized by the communication apparatus 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user apparatus 200 may be realized by the communication apparatus 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 respectively include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), and the like.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • Hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • a user apparatus that communicates with a base station apparatus via a radio frame, and information indicating a downlink area or an uplink area in the radio frame
  • a receiver configured to receive from the base station apparatus information on an RACH setting table indicating assignment of a time domain of RACH resources in a radio frame, information indicating the downlink area or the uplink area, and information on the RACH setting table
  • the information on the RACH configuration table indicates that the RACH resource is allocated to the Unknown area, it is explicitly indicated whether the RACH resources included in the Unknown area can be used.
  • a user device identified explicitly or implicitly is provided.
  • the user apparatus when a RACH resource is allocated to an area which is Unknown among DL / Unknown / UL assignment, the user apparatus can specify whether or not the RACH resource is available. Therefore, available resources can be efficiently notified to the user equipment in random access of the wireless communication system.
  • the receiving unit receives, from the base station apparatus, information indicating whether the RACH resource included in the Unknown area is usable, and the control unit uses the RACH resource included in the Unknown area. Whether or not the RACH resource included in the Unknown area is available may be specified based on information indicating whether or not it is possible.
  • the user apparatus when the RACH resource is allocated to the area that is Unknown among the DL / Unknown / UL assignment, the user apparatus explicitly indicates whether the RACH resource can be used from the base station apparatus. By being notified of information, it is possible to specify whether or not the RACH resource is available.
  • the information on the RACH configuration table indicates that a RACH resource is allocated in the Unknown area
  • an area in which the RACH resource is allocated in the Unknown area is an uplink area.
  • the user apparatus identifies a portion of the Unknown area that is the UL area without using other signaling. Can.
  • the RACH resource included in the Unknown area is identified as usable.
  • the information on the RACH setting table indicates that a RACH resource is allocated to the Unknown area, and when the user equipment is in an idle state, the RACH resource included in the Unknown area is identified as not available. May be According to the configuration, the user apparatus is limited in the information that can be acquired in idle mode, and therefore, the “Unknown” area based on the information that can be acquired in connected mode without using the RACH resource arranged in the “Unknown” area. It is possible to use RACH resources located at
  • the information on the RACH configuration table indicates that a RACH resource is allocated to the Unknown area, and, when the user apparatus is in a connected state, any one of the Unknown area according to downlink control information received by the receiving unit.
  • the part of the section is the downlink area or the uplink area, it is determined that the RACH resource allocated to the portion which is the downlink area in the Unknown area is not usable or the Unknown
  • the RACH resources allocated to portions other than the uplink region in the region may be identified as not available.
  • the user equipment may be configured not to use RACH resources allocated to areas other than the DL area or the UL area in the “Unknown” area during connected mode.
  • a base station apparatus that communicates with a user apparatus via a radio frame, and information indicating a downlink area or an uplink area in the radio frame
  • a transmitter configured to transmit, to the user apparatus, information on a RACH setting table indicating assignment of a RACH resource in the radio frame in a time domain; information indicating a downlink area or an uplink area in the radio frame; and the RACH setting A setting unit that specifies a usable RACH resource based on information on a table; and a receiving unit that receives a preamble from the user apparatus using the specified usable RACH resource.
  • the information indicating the downlink area or the uplink area may be downlink or
  • the RACH resources included in the Unknown area can be used if the information on the RACH setting table indicates that the RACH resources are allocated to the Unknown area, including an Unknown area that can be used for any of uplinks.
  • a base station apparatus is provided in which whether or not to be specified explicitly or implicitly.
  • the base station apparatus when a RACH resource is allocated to an area that is Unknown among DL / Unknown / UL assignment, the base station apparatus causes the user apparatus to specify whether the RACH resource is available or not. Can. Therefore, available resources can be efficiently notified to the user equipment in random access of the wireless communication system.
  • a user apparatus that communicates with a base station apparatus via a radio frame, and shows an RACH indicating allocation of a RACH resource in the radio frame in a time domain.
  • a receiver configured to receive from the base station apparatus information on a setting table and information on excluding RACH resources that can not be used in the time domain of the radio frame; information on the RACH setting table and information on excluding the unusable RACH resources
  • a user equipment having a control unit for specifying a usable RACH resource based on the above and a transmission unit for transmitting a preamble to the base station apparatus using the specified available RACH resource; Ru.
  • the base station apparatus can notify the user apparatus of the assignment of the RACH resource using the RACH configuration table and the information for excluding the unavailable RACH resource, and allow the user apparatus to specify the RACH resource. Therefore, available resources can be efficiently notified to the user apparatus in initial access of the wireless communication system.
  • the information for excluding RACH resources that can not be used in the time domain of the radio frame may be information indicating downlink allocation or uplink allocation.
  • the user apparatus can specify available RACH resources based on the DL / UL assignment.
  • the information indicating the downlink arrangement or the uplink arrangement includes a symbol used for the downlink included in the downlink slot, a symbol not determined whether to be used for the downlink or uplink, and an uplink slot It may be information indicating the position in the time domain of a symbol not used for uplink and a symbol for which it is not determined whether to be used for uplink or downlink.
  • the user apparatus can specify available RACH resources based on the type of symbol in the DL / UL assignment.
  • the control unit is configured to, based on the information for excluding RACH resources that can not be used in the time domain of the radio frame and the position of the received SS block in the time domain, the time from the symbol including the last SS block in a certain slot If there are two SS block transmission candidate positions in a certain slot and there are two SS block transmission candidate positions in a certain slot and only the forward SS block is received in the time domain, a symbol including the preceding SS block is included. If there are two SS block transmission candidate positions in a certain slot excluding the forward RACH resource or only the backward SS block in the time domain or two SS blocks are received, all the RACH resources in the slot are removed.
  • RACH resources that can be used excluding It may be specified. According to the configuration, the user apparatus can identify available RACH resources based on the arrangement of SS blocks.
  • the RACH setting table may be defined for each subcarrier interval of a channel in which the preamble is transmitted.
  • the user apparatus sets up a different RACH configuration table for PRACHs having different subcarrier intervals, thereby providing a RACH resource having an appropriate time domain position or preamble time length according to the subcarrier intervals. Can be used.
  • a base station apparatus that communicates with a user apparatus via a radio frame, and an RACH indicating allocation of a time domain of RACH resources in the radio frame.
  • a transmitter configured to transmit information on a setting table and information on excluding RACH resources that can not be used in the time domain of the radio frame to the user apparatus, information on the RACH setting table, and information on excluding the unusable RACH resources
  • a base station apparatus comprising: a setting unit for specifying an available RACH resource; and a receiving unit for receiving a preamble from the user apparatus using the specified available RACH resource.
  • the base station apparatus can notify the user apparatus of the assignment of the RACH resource using the RACH configuration table and the information for excluding the unavailable RACH resource, and allow the user apparatus to specify the RACH resource. Therefore, available resources can be efficiently notified to the user apparatus in initial access of the wireless communication system.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 are described using a functional block diagram for the convenience of the processing description, such an apparatus may be realized in hardware, software or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, read It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • RAM random access memory
  • ROM dedicated memory
  • EPROM EPROM
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • register hard disk
  • removable disk CD-ROM
  • database database
  • server server or any other suitable storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed by other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band),
  • the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • the specific operation performed by the base station apparatus 100 in this specification may also be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the user apparatus 200 may be performed other than the base station apparatus 100 and / or the base station apparatus 100. It will be appreciated that it may be performed by other network nodes (e.g., but not limited to, MME or S-GW etc).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving GPRS Support Node
  • the user equipment 200 may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, by those skilled in the art. It may also be called a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • Base station apparatus 100 may also be referred to by those skilled in the art with NB (Node B), eNB (enhanced Node B), gNB, Base Station, or some other suitable term.
  • NB Node B
  • eNB enhanced Node B
  • gNB Base Station
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment”, “decision” are, for example, judging, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table) (Searching in a database or another data structure), ascertaining may be regarded as “decision”, “decision” and the like.
  • “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • the SS block is an example of the SS block.
  • the initial access setting unit 140 is an example of a setting unit.
  • the RMSI is an example of information required for initial access not included in a block.
  • the initial access control unit 240 is an example of a control unit.
  • the RACH configuration table is an example of a RACH configuration table.
  • DL / UL assignment or DL / Unknown / UL assignment is an example of information indicating a downlink region or an uplink region.
  • “Downlink slot” in FIG. 8 or “Downlink region” in FIG. 9 is an example of a downlink slot.
  • “Uplink region” in FIG. 9 is an example of an uplink slot or a symbol used for uplink.
  • FIG. 8 and the DL slot or DL symbol in FIG. 9 are examples of symbols used for downlink.
  • “Unknown” in FIG. 8 or FIG. 9 is an example of a symbol for which it is not determined whether to be used for downlink or uplink.
  • “Not uplink” in FIG. 8 is an example of a symbol not used for uplink.
  • the connected-mode is an example of the connection state.
  • idle-mode is an example of an idle state.

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Abstract

ユーザ装置は、前記無線フレームにおける領域を示す情報と、前記無線フレームにおけるRACH設定テーブルに関する情報とを基地局装置から受信する受信部と、前記下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報及び前記RACH設定テーブルに関する情報に基づいて、使用可能であるRACHリソースを特定する制御部と、プリアンブルを送信する送信部とを有し、前記領域を示す情報は、下りリンク又は上りリンクのいずれかに使用することができるUnknown領域を含み、前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示す場合、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かが明示的又は暗黙的に特定される。

Description

ユーザ装置及び基地局装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び基地局装置に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。NRでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 NRでは、ユーザ装置と基地局装置とが接続を確立する際の初期アクセスにおいて、基地局装置から送信される同期信号によるセル検出及びセル同定、及び初期アクセスに必要なシステム情報の一部の取得が、ユーザ装置によって行われる(例えば非特許文献1)。
 また、NRでは、LTE(Long Term Evolution)と同様の低い周波数帯から、LTEよりも更に高い周波数帯までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、当該伝搬ロスを補うために、ビーム幅の狭いビームフォーミングを適用することが検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 36.213 V14.4.0 (2017-09) 3GPP TS 36.211 V14.4.0 (2017-09)
 NRにおいて、初期アクセスに必要な同期信号及びシステム情報の一部は、連続したOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルから構成されるSS block(Synchronization Signal block)と呼ばれるリソースユニットで、無線フレームにマッピングされる。ユーザ装置は、基地局装置から送信されるSS blockを受信して初期アクセスに必要な情報を取得する。初期アクセスに必要な情報には、RACH(Random Access Channel)リソース及びプリアンブル信号形式を特定する情報が含まれる。
 また、NRにおいて、基地局装置は、ビームフォーミングを適用して複数のビームを送信する。当該ビームに関連付けられたSS blockをユーザ装置は受信し、初期アクセスに必要な情報を取得する。RACHリソースは、SS blockに関連付けられている。また、NRにおいて、無線フレームを構成するスロットのシンボルに対してDL(Downlink)又はUL(Uplink)を柔軟に設定することが可能である。
 そのため、NRにおけるSS blockの配置及びDL又はULの設定に対応する、使用可能なRACHリソースをユーザ装置に通知する場合、RACHリソースを特定するための情報、すなわち、RACHリソースの時間領域及び周波数領域の位置、プリアンブルインデックス、関連付けられるSS block等のすべてを通知するとシグナリングオーバヘッドが大きくなる問題があった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムのランダムアクセスにおいて、使用可能なリソースを効率良くユーザ装置に通知することを目的とする。
 開示の技術によれば、基地局装置と無線フレームを介して通信し、前記無線フレームにおける下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報と、前記無線フレームにおけるRACHリソースの時間領域に係る割り当てを示すRACH設定テーブルに関する情報とを前記基地局装置から受信する受信部と、前記下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報及び前記RACH設定テーブルに関する情報に基づいて、使用可能であるRACHリソースを特定する制御部と、特定された前記使用可能であるRACHリソースを用いて、プリアンブルを前記基地局装置に送信する送信部とを有し、前記下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報は、下りリンク又は上りリンクのいずれかに使用することができるUnknown領域を含み、前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示す場合、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かが明示的又は暗黙的に特定されるユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムのランダムアクセスにおいて、使用可能なリソースを効率良くユーザ装置に通知することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における初期アクセスのシーケンスの一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSS burst setを説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるSS burst setの構成例(1)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるSS burst setの構成例(2)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるSS burst setの構成例(3)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるSS blockに関連付けられたRACHリソースを説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるスロットのフォーマットの例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるスロットのフォーマットの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるRACHリソースの例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるRACHリソースの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるRACHリソースの例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。 基地局装置100又はユーザ装置200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization Signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical RACH)等の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語を、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等と表記する。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置100及びユーザ装置200を含む。図1には、基地局装置100及びユーザ装置200が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置100は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置200と無線通信を行う通信装置である。図1に示されるように、基地局装置100は、同期信号及びシステム情報をユーザ装置200に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHにて送信される。また、システム情報は、報知情報ともいう。基地局装置100及びユーザ装置200とはいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。ユーザ装置200は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置であり、基地局装置100に無線接続し、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。初期アクセスの段階において、図1に示されるように、ユーザ装置200は、ランダムアクセスのプリアンブル信号を基地局装置100に送信する。当該ランダムアクセスは、基地局装置100から受信したNR-PBCHによるシステム情報に加え、NR-PDCCH(Physical downlink control channel)によってスケジューリングされたNR-PDSCH(Physical downlink shared channel)によるシステム情報であるRMSI(Remaining minimum system information)に基づいて行われる。RMSIは、例えば、RACH設定等の初期アクセスに必要な情報を含む。
 なお、本実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信することは、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信することとしてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算することとしてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することと表現されてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することと表現されてもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局装置100及びユーザ装置200において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 (実施例)
 以下、実施例について説明する。
 図2は、本発明の実施の形態における初期アクセスのシーケンスの一例を示す図である。初期アクセスが開始されると、ステップS1において、基地局装置100は、NR-PSS、NR-SSS及びNR-PBCH、すなわちSS blockを、ユーザ装置200に送信する。NR-PBCHには、システム情報の一部が含まれる。基地局装置100は、複数のSS blockで構成されるSS burst setをSS burst set periodicityの周期で繰り返してユーザ装置200に送信する。SS burst setに複数のSS blockが含まれる場合、当該複数のSS blockは、マルチビーム運用環境において、それぞれ異なるビームに関連付けられてもよい。
 一方、ユーザ装置200は、基地局装置100から送信されるNR-PSSを受信して、初期の時間及び周波数同期及びセルID(identity)の一部の特定に少なくとも使用する。また、ユーザ装置200は、基地局装置100から送信されるNR-SSSを受信して、少なくともセルIDの一部の特定に使用する。また、ユーザ装置200は、基地局装置100から送信されるNR-PBCHを受信して、初期アクセスに必要なシステム情報の一部、例えば、システムフレーム番号(SFN:System Frame Number)及び他のシステム情報のRMSI等を取得するための情報を取得する。
 続いて、ステップS2において、RMSIを含む他のシステム情報は、NR-PDCCHによってスケジューリングされたNR-PDSCHを介して受信される。RMSIには、ランダムアクセス手順を実行するためのリソース、すなわち、RACHリソース及びプリアンブルフォーマット等を特定する情報が含まれる。
 SS burst setに複数のSS blockが含まれる場合、ユーザ装置200は、あるSS blockを取得すると、当該SS blockに関連付けられるRACHリソースで、プリアンブルを送信しランダムアクセス手順を開始する(S3)。
 ステップS3において、基地局装置100とユーザ装置200との間でランダムアクセス手順が成功すると、初期アクセスは完了し、通常の通信が開始される(S4)。
 図3は、本発明の実施の形態におけるSS burst setを説明するための図である。図3に示されるように、SS burst setは、1~L個のSS blockから構成される。SS blockを送信する候補のリソースは、5ms期間内に含まれる。SS blockは、SS burst setのL個の候補位置すべてに配置されるとは限らず、実際に基地局装置100から送信されるSS blockは、運用に応じてL個以下で配置される。SS blockが配置されていない候補位置のリソースは、通常の通信に使用される。すなわち、Lは、SS burst set中の最大SS block数を示す。また、Lは、周波数帯によって異なる値となる。例えば、3GHz以下の周波数帯ではL=4、3GHz~6GHzの周波数帯ではL=8、6GHz~52.6GHzの周波数帯ではL=64としてよい。
 また、図3に示される例においては、SS burst setが送信される周期を示すSS burst set periodicityは、20msである。SS burst set periodicityの最小値は、5msであってもよい。
 図4は、本発明の実施の形態におけるSS burst setの構成例(1)を説明するための図である。図4において、無線フレーム上での5ms又は1msの時間単位でSS burst setが構成された例を示している。
 図4Aは、SS blockが送信される無線信号のサブキャリア間隔が15kHzかつ周波数帯が3GHzまでの場合のSS burst setの構成例である。5msに対応する5スロットのうち、先頭の2スロットが、SS block(以下、「SSB」ともいう。)を含む。スロット#0にSSB#0及びSSB#1が配置され、スロット#1にSSB#2及びSSB#3が配置される。1msの長さを有するスロットは、シンボル#0からシンボル#13の14シンボルで構成される。図4Aに示されるように、15kHz SCS(subcarrier spacing、サブキャリア間隔)である無線フレームの、シンボル#2からシンボル#5にSSB#0が配置され、シンボル#8からシンボル#11にSSB#1が配置される。15kHz SCSである無線フレームは、SSB及びデータの送受信に使用され、30kHz SCS及び60kHz SCSである無線フレームは、データの送受信に使用される。
 図4Bは、SS blockが送信される無線信号のサブキャリア間隔が15kHzかつ周波数帯が3GHzから6GHzまでの場合のSS burst setの例である。5msに対応する5スロットのうち、先頭の4スロットが、SS blockを含む。スロット#0にSSB#0及び#1が配置され、スロット#1にSSB#2及び#3が配置され、スロット#2にSSB#4及びSSB#5が配置され、スロット#3にSSB#6及びSSB#7が配置される。スロット内のシンボル上のSS blockの配置は、図4Aと同様でよい。
 図5は、本発明の実施の形態におけるSS burst setの構成例(2)を説明するための図である。図5において、無線フレーム上での5ms又は1msの時間単位でSS burst setが構成された例を示している。
 図5Aは、SS blockが送信される無線信号のサブキャリア間隔が30kHzの場合のSS burst setのスロット内の構成例である。スロット内のシンボル#4からシンボル#7にSSB#0が配置され、シンボル#8からシンボル#11にSSB#1が配置される。続くスロット内のシンボル#2からシンボル#5にSSB#2が配置され、シンボル#6からシンボル#9にSSB#3が配置される。SSB#0からSSB#3が、連続する2スロットに配置される。30kHz SCSである無線フレームは、SSB及びデータの送受信に使用され、15kHz SCS及び60kHz SCSである無線フレームは、データの送受信に使用される。
 図5Bは、SS blockが送信される無線信号のサブキャリア間隔が30kHzの場合のSS burst setのスロット内の他の構成例である。スロット内のシンボル#2からシンボル#5にSSB#0が配置され、シンボル#8からシンボル#11にSSB#1が配置される。続くスロット内のシンボル#2からシンボル#5にSSB#2が配置され、シンボル#8からシンボル#11にSSB#3が配置される。SSB#0からSSB#3が、連続する2スロットに配置される。30kHz SCSである無線フレームは、SSB及びデータの送受信に使用され、15kHz SCS及び60kHz SCSである無線フレームは、データの送受信に使用される。
 図5Cは、SS blockが送信される無線信号の周波数帯が0Hzから3GHzまでの場合のSS burst setの例を5msのスロット単位で示したものである。スロットは、時間順にスロット#0からスロット#9とする。図5Cに示されるように、スロット#0にSSB#0及びSSB#1が配置され、スロット#1にSSB#2及びSSB#3が配置される。
 図5Dは、SS blockが送信される無線信号の周波数帯が3GHzから6GHzまでの場合のSS burst setの例を5msのスロット単位で示したものである。スロットは、時間順にスロット#0からスロット#9とする。図5Dに示されるように、スロット#0にSSB#0及びSSB#1が配置され、スロット#1にSSB#2及びSSB#3が配置され、スロット#2にSSB#4及びSSB#5が配置され、スロット#3にSSB#6及びSSB#7が配置される。
 図6は、本発明の実施の形態におけるSS burst setの構成例(3)を説明するための図である。図6において、無線フレーム上での5ms又は0.25msの時間単位でSS burst setが構成された例を示している。
 図6Aは、SS blockが送信される無線信号のサブキャリア間隔が120kHzかつ周波数帯が6GHzから52.6GHzの場合のSS burst setの構成例である。5msのスロット単位で示した図においてスロットは、時間順にスロット#0からスロット#39とする。スロット#20のシンボル#4からシンボル#7にSSB#32が配置され、シンボル#8からシンボル#11にSSB#33が配置される。スロット#22のシンボル#2からシンボル#5にSSB#34が配置され、シンボル#6からシンボル#9にSSB#35が配置される。同様のスロット内の構成で、スロット#0からスロット#7はSSB#0からSSB#15が配置され、スロット#10からスロット#17にSSB#16からSSB#31が配置され、スロット#20からスロット#27にSSB#32及びSSB#47が配置され、スロット#30からスロット#37にSSB#48からSSB#63が配置される。120kHz SCSである無線フレームは、SSB及びデータの送受信に使用され、60kHz SCSである無線フレームは、データの送受信に使用されてもよい。
 図6Bは、SS blockが送信される無線信号のサブキャリア間隔が240kHzかつ周波数帯が6GHzから52.6GHzの場合のSS burst setの構成例である。5msのスロット単位で示した図においてスロットは、時間順にスロット#0からスロット#79とするが、図6Bにおいては1マスが2スロットに対応するように図示している。スロット#32のシンボル#8からシンボル#11にSSB#56が配置され、シンボル#12からスロット#33のシンボル#1にSSB#57が配置され、シンボル#2からシンボル#5にSSB#58が配置され、シンボル#6からシンボル#9にSSB#59が配置される。スロット#34のシンボル#4からシンボル#7にSSB#60が配置され、シンボル#8からシンボル#11にSSB#61が配置され、シンボル#12からスロット#35のシンボル#1にSSB#62が配置され、シンボル#2からシンボル#5にSSB#63が配置される。同様のスロット内の構成で、スロット#0からスロット#15はSSB#0からSSB#31が配置され、スロット#20からスロット#35にSSB#32からSSB#63が配置される。240kHz SCSである無線フレームは、SSBの送受信に使用され、60kHz SCS及び120kHz SCSである無線フレームは、データの送受信に使用されてもよい。
 図7は、本発明の実施の形態におけるSS blockに関連付けられたRACHリソースを説明するための図である。図7に示されるように、NRにおいて、基地局装置100からビームに関連付けられたSS blockを含むSS burst setが送信される。ユーザ装置200は、検出可能なSS blockを受信して、受信したSS blockに関連付けられたRACHリソースでプリアンブルを送信して初期アクセス手順を開始する。RACHリソースは、ビームに関連付けられていてもよい。
 図7に示される例では、SS burst setに含まれる4番目のSS blockをユーザ装置200は受信し、4番目のSS blockに関連付けられているRACHリソース2で、プリアンブルを送信する。また、図4に示される例では、SS burst setに含まれる2番目のSS blockは、RACHリソース1に関連付けられ、SS burst setに含まれる6番目のSS blockは、RACHリソース3に関連付けられている。また、SS blockには、対応するSS block indexが存在し、例えば、SS burst setに含まれる4番目のSS blockのSS block indexは、「4」と定義される。
 すなわち、図7に示されるように、SS blockと、RACHリソース又はpreamble indexとはそれぞれ関連付けられていてもよい。また、例えば1つのSS blockに対して、複数のRACHリソース又はpreamble indexが関連付けられていてもよい。また、時間方向の複数のRACHリソース、周波数方向の複数のRACHリソース又は複数のpreamble indexの範囲が、それぞれSS blockごとに関連付けられていてもよい。
 NRにおいて、LTE同様に、RACH configuration tableが定義され、tableを指定するインデックスが基地局装置100からユーザ装置200に、利用可能であるRACHリソースの時間領域の位置、数、密度等が通知される。通知された利用可能であるRACHリソースのそれぞれと、SS blockとの関連付けが、基地局装置100からユーザ装置200に通知されてもよいし、予め規定されてもよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるスロットのフォーマットの例(1)を示す図である。図8は、NRにおけるスロットのフォーマットにおいて、連続した2スロットがダウンリンクスロット(Downlink slot)及びアップリンクスロット(Uplink slot)で構成される例である。なお、図8に示される例では、フォーマット(Format)は「0」、「1」、「2」、「3」及び「4」の5通り定義されている。各フォーマットでは、スロットを構成するシンボルの用途が規定されている。ダウンリンクスロットにおけるシンボルの種別は、ダウンリンクに使用される「Downlink」、ダウンリンク又はアップリンクに使用されるか定められていない「Unknown」、ダウンリンクに使用されない「Not downlink」のいずれかである。アップリンクスロットにおけるシンボルの種別は、アップリンクに使用されない「Not uplink」、アップリンク又はダウンリンクに使用されるか定められていない「Unknown」、アップリンクに使用される「Uplink」のいずれかである。なお、1スロットは、14シンボルで構成される。以下、あるスロットにおけるn番目のシンボルをシンボル#nと記載する。
 フォーマット「0」において、ダウンリンクスロットは、シンボル#0からシンボル#13が「Unknown」として使用され、アップリンクスロットは、シンボル#0からシンボル#13が「Unknown」として使用される。フォーマット「1」において、ダウンリンクスロットは、シンボル#0からシンボル#13が「Downlink」として使用され、アップリンクスロットは、シンボル#0からシンボル#13が「Uplink」として使用される。フォーマット「2」において、ダウンリンクスロットは、シンボル#0からシンボル#13が「Downlink」として使用され、アップリンクスロットは、既定されない。フォーマット「3」において、ダウンリンクスロットは、既定されず、アップリンクスロットは、シンボル#0からシンボル#13が「Downlink」として使用される。フォーマット「4」において、ダウンリンクスロットは、シンボル#0が「Downlink」、シンボル#1からシンボル#12が「Unknown」、シンボル#13が「Not downlink」として使用され、アップリンクスロットは、シンボル#0が「Not uplink」、シンボル#1からシンボル#12が「Unknown」、シンボル#13が「Uplink」として使用される。図8に示されるフォーマットは例であり、各シンボルは自由に用途を指定されてよい。
 図9は、本発明の実施の形態におけるスロットのフォーマットの例(2)を示す図である。図9は、10スロットの期間において、DL、UL、Unknownであるスロット又はシンボルが規定されるフォーマットを有するDL/UL assignmentである。
 図9に示されるフォーマットを通知するため、基地局装置100から下記のパラメータがユーザ装置200に通知されてもよい。
1)Total number of slots:スロットの総数
2)Number of DL full DL slots:すべてDLシンボルが配置されるフルDLスロットの総数
3)Number of DL symbols:あるスロット(図9では5番目のスロット)におけるDLシンボルの数
4)Number of UL symbols:あるスロット(ULシンボルの数
5)Number of full UL slots:すべてULシンボルが配置されるフルULスロットの総数
なお、上記のパラメータは、すべてユーザ装置200に通知されなくてもよく、一部が予め規定されてもよい。
 図8で説明したフォーマットと異なり、図9においては、DLシンボルのみが配置されるスロットの数、一部DLシンボルが配置されるスロットにおけるDLシンボル数、一部ULシンボルが配置されるスロットにおけるULシンボル数、ULシンボルのみが配置されるスロットの数がユーザ装置200に通知されてもよい。また、図9においては10スロットである、フォーマットが繰り返される周期を示すスロットの総数が、ユーザ装置200に通知又は予め規定されてもよい。スロットの総数は、時間長で示されてもよく、図9に示されるように、例えば、0.5ms、1ms、2ms、5ms、10ms等でユーザ装置200に通知又は予め規定されてもよい。なお、DL又はULに使用されることが指定されていない位置が「unknown」である。図9に示されるフォーマットにおいて、時間領域で、すべてDLシンボルが配置されるフルDLスロット、次に「unknown」を含むスロット、最後にすべてULシンボルが配置されるフルULスロットの順で配置される。
 ここで、NRにおいては、図3で説明したSS blockの時間領域の送信候補位置を示す数Lは定められている。一方、実際に送信されるSS blockは、L以下の数で自由に送信される。したがって、すべてのSS blockの配置パターンに適合する時間領域に関するRACH configuration table、すなわちRACHリソースの時間領域の位置を定めることは困難である。
 また、LTEにおけるTDD configurationと比較して、図8に示されるようにNRでは柔軟なDL/UL assignmentが可能であり、2スロットを超える長い期間のDL/UL assignmentを規定するフォーマットが使用されることも想定される。そのため、すべてのDL/ULパターンに適合する時間領域に関するRACH configuration tableを定めることは困難である。
 また、図9に示されるフォーマットが使用される場合、当該フォーマットのスロット総数ごとの後半スロットにのみULが存在することが考えられるため、RACHリソースの時間領域における配置を決定するとき、フォーマットのスロット総数を考慮する必要が生じる。
 図10は、本発明の実施の形態におけるRACHリソースの配置例(1)を示す図である。図10は、NRにおけるRACH configuration tableによって利用可能なRACHリソースがダウンリンクスロット及びアップリンクスロットに配置される例である。細い枠線は1シンボルを示しており、太い枠線は1RACHリソースを示している。
 報知情報等でユーザ装置200に通知されたDL/UL assignmentに基づいて、報知情報等でユーザ装置200に通知されたRACH configuration table又はtableを指定するインデックスに基づいて割り当てられたRACHリソースの時間領域の位置のうち、ULに対応するリソース(シンボル)以外に配置されたRACHリソースは、使用可能なRACHリソースから除外されてもよい。すなわち、RACH configuration table又はtableを指定するインデックスに基づいて割り当てられたRACHリソースの時間領域の位置のうち、除外されたRACHリソース以外のRACHリソースをユーザ装置200は使用することができる。当該除外されたRACHリソース以外のRACHリソースに対して、SS blockとの関連付けが規定されてもよい。また、当該除外されたRACHリソースは、基地局装置100において、データチャネル又は制御チャネルのスケジューリングに使用されてもよい。
 図10Aは、PRACH preamble formatの時間長が1シンボルであり、スロットフォーマットが図8で説明した「Format 4」である場合の利用可能なRACHリソースを示している。「Format 4」において、ダウンリンクスロットにおいてシンボル#0は「Downlink」であり、シンボル#1からシンボル#12は「Unknown」であり、シンボル#13は「Not downlink」である。また、アップリンクスロットにおいて、シンボル#0は「Not uplink」であり、シンボル#1からシンボル#12は「Unknown」であり、シンボル#13は「Uplink」である。ダウンリンクスロットにおける「Downlink」及び「Unknown」であるシンボルと重なるRACHリソースが除外され、「Not downlink symbol」であるシンボルと重なるRACHリソースが利用可能とされる。またアップリンクスロットにおける「Not uplink symbol」及び「Unknown」であるシンボルと重なるRACHリソースが除外され、「Uplink」であるシンボルと重なるRACHリソースが利用可能とされる。したがって、図10Aに示されるように、ダウンリンクスロットのシンボル#13及びアップリンクスロットのシンボル#13が、利用可能なRACHリソースとなる。
 図10Bは、PRACH preamble formatの時間長が2シンボルであり、スロットフォーマットが図8で説明した「Format 4」である場合を示している。「Format 4」において、ダウンリンクスロットにおいてシンボル#0は「Downlink」であり、シンボル#1からシンボル#12は「Unknown」であり、シンボル#13は「Not downlink」である。また、アップリンクスロットにおいて、シンボル#0は「Not uplink」であり、シンボル#1からシンボル#12は「Unknown」であり、シンボル#13は「Uplink」である。ダウンリンクスロットにおける「Downlink」及び「Unknown」であるシンボルと重なるRACHリソースを除外し、「Not downlink symbol」であるシンボルと重なるRACHリソースを利用可能としている。またアップリンクスロットにおける「Not uplink symbol」及び「Unknown」であるシンボルと重なるRACHリソースを除外し、「Uplink」であるシンボルと重なるRACHリソースを利用可能としている。したがって、図10Bに示されるように、ダウンリンクスロットのシンボル#13及びアップリンクスロットのシンボル#13が、利用可能なRACHリソースとなる。しかしながら、PRACH preamble formatの時間長が2シンボルであるため、利用可能なRACHリソースはない。
 図10Cは、PRACH preamble formatの時間長が1シンボルであり、スロットフォーマットが図8で説明した「Format 1」である場合の利用可能なRACHリソースを示している。「Format 1」において、ダウンリンクスロットにおいてシンボル#0からシンボル#13は「Downlink」であり、アップリンクスロットにおいて、シンボル#0からシンボル#13は「Uplink」である。ダウンリンクスロットにおける「Downlink」であるシンボルと重なるRACHリソースが除外される。またアップリンクスロットにおける「Uplink」であるシンボルと重なるRACHリソースが利用可能とされる。したがって、図10Cに示されるように、ダウンリンクスロットのシンボル#13及びアップリンクスロットのシンボル#13が、利用可能なRACHリソースとなる。
 また、他の例として、ダウンリンクスロットにおける「Downlink」及び「Unknown」であるシンボルと重なるRACHリソースが除外され、「Not downlink symbol」であるシンボルと重なるRACHリソースが利用可能とされてもよい。また、他の例として、アップリンクスロットにおける「Not uplink symbol」であるシンボルと重なるRACHリソースが除外され、及び「Unknown」及び「Uplink」であるシンボルと重なるRACHリソースが利用可能とされてもよい。
 図11は、本発明の実施の形態におけるRACHリソースの例(2)を示す図である。
図11において、NRにおけるRACH configuration tableによって利用可能なRACHリソースが、図9で説明したフォーマットのスロットに配置される例を説明する。細い枠線は1スロット又は1シンボルを示しており、太い枠線はRACHリソースの候補を示している。なお、PRACH preamble formatの時間長が1シンボルである場合のあるスロットにおける利用可能なRACHリソースを示している。
 図11に示されるように、「Downlink region」に割り当てられるRACHリソースは除外される。一方、「Uplink region」に割り当てられるRACHリソースは利用可能である。図11に示される「Unknown」と「Uplink region」とを含むスロットにおいては、シンボル単位でRACHリソースを利用可能か否かが定められる。「Uplink region」に含まれるシンボルに割り当てられるRACHリソースは、利用可能である。一方、「Unknown」に含まれるシンボルに割り当てられるRACHリソースは、利用可否を通知又は予め規定されてもよい。
 すなわち、図11に示されるフォーマットを有するDL/UL assignmentが適用されている場合に、DLスロット又はDLシンボルとして明確に割り当てられた範囲に含まれるRACHリソースは、使用可能なRACHリソースから除外される。また、DLスロット、DLシンボル、ULスロット又はULシンボルいずれにも明確に割り当てられなかったUnknownの範囲と重なるRACHリソースは、使用可能なRACHリソースから除外される。
 また、他の例として、図11に示されるフォーマットを有するDL/UL assignmentが適用されている場合に、DLスロット又はDLシンボルとして明確に割り当てられた範囲に含まれるRACHリソースは、使用可能なRACHリソースから除外される。また、DLスロット、DLシンボル、ULスロット又はULシンボルいずれにも明確に割り当てられなかったUnknownの範囲と重なるRACHリソースは、使用可能なRACHリソースとして利用してもよい。
 また、他の例として、図11に示されるフォーマットを有するDL/UL assignmentが適用され、スロット総数が基地局装置100からユーザ装置200に通知されるか予め規定されている場合、スロット総数の時間長に基づいて、RACH configuration tableのインデックスとして指定される時間領域におけるRACHリソースが、ユーザ装置200に暗黙的又は明示的に通知されてもよい。
 RACH configuration tableにおける時間領域の通知単位としては、シンボル単位で通知されてもよいし、スロット単位で通知されてもよいし、サブフレーム単位すなわち1ms単位で通知されてもよいし、SFN単位すなわち10ms単位で通知されてもよい。
 大きな時間長の単位で、RACH configuration tableにおける時間領域を示す情報が通知された場合、当該大きな時間長よりも小さな時間長の単位の部分すべてでRACHリソースが配置されることとしてもよいし、小さな時間長の単位の部分の一部がどのように配置されるかが、さらにRACH configuration tableによって通知、もしくは予め規定されてもよい。例えば、時間長がサブフレーム単位で通知された場合、さらに、偶数スロット、かつシンボル#3から#13までがRACHリソースとして配置されるとRACH configuration tableによって通知されてもよい。
また、他の例として、図11に示されるフォーマットを有するDL/UL assignmentが適用され、スロット総数ごとのRACHリソースの配置の密度が、RACH configuration tableによって通知されてもよい。例えば、スロット総数が4回繰り返しとなる周期で、RACHリソースが配置されるようなRACH configuration tableのインデックスが定義されてもよい。また、例えば、スロット総数が1回繰り返しとなる周期で、RACHリソースが配置されるようなRACH configuration tableのインデックスが定義されてもよい。つまり、実際の繰り返し周期の絶対値はスロット総数に依存して決定される。
 また、他の例として、想定されるスロット総数ごとに、RACH configuration tableのインデックスが定義されてもよい。例えば、1msのスロット総数を想定して、高密度配置の1ms周期のRACHリソース配置、もしくは低密度配置の4ms周期のRACHリソース配置等がRACH configuration tableのインデックスごとに定義されてもよい。
 また、RACH configuration tableのインデックスごとで想定されるスロット総数と同じスロット総数が、基地局装置100から通知された場合に限定して、当該インデックスが利用されてもよい。さらに、別のスロット総数が基地局装置100から通知された場合であっても、当該インデックスが利用されてもよい。例えば、1msのスロット総数を想定した4ms周期のRACHリソース配置がRACH configuration tableのあるインデックスによって指定されている場合、同一のインデックスを用いて、例えば、4msのスロット総数を想定した、高密度のRACHリソース配置が行われてもよい。
 また、他の例として、スロット総数として取り得る最大の値、例えば10msの倍数となる周期で、RACHリソースが配置されるようにRACH configuration tableが定義されてもよい。
 また、他の例として、図11に示されるフォーマットを有するDL/Unknown/UL assignmentが適用されている場合に、RACH configuration tableによって通知されるRACHリソースのうち、利用できないRACHリソースを除外する形式が、基地局装置100からユーザ装置200に通知されてもよいし予め規定されてもよい。例えば、図11に示される「Unknown」の領域と、RACH configuration tableによって通知されるRACHリソースとが重なる場合、「Unknown」の領域に含まれるRACHリソースが利用できないRACHリソースとして除外される形式であるか、又は「Unknown」の領域に含まれるRACHリソースが利用できないRACHリソースとして除外されない形式であるかのいずれであるかを示す情報が、基地局装置100からユーザ装置200に通知されてもよいし予め規定されてもよい。
 また、他の例として、図11に示されるようなフォーマットを有するsemi-staticなDL/Unknown/UL assignmentを、ユーザ装置200がランダムアクセスを行うときに取得できない場合のために、いずれの範囲のRACHリソースを利用できないRACHリソースとして除外するかに関連する情報が、RACH設定(RACH-config)において基地局装置100からユーザ装置200に通知されてもよいし予め規定されてもよい。例えば、DLからULに切り替わるポイントを示す情報が、基地局装置100からユーザ装置200に通知されてもよいし予め規定されてもよい。DLからULに切り替わるポイントは、例えば、シンボルのインデックス、スロットのインデックス又はシンボルとスロット双方のインデックスで示されてもよい。ユーザ装置200は、DLからULに切り替わるポイントを通知されることによって、例えば、RACH configuration tableによって通知されるRACHリソースのうち、ULに切り替わったシンボル以降のRACHリソースを利用可能であると特定することができる。
 また、他の例として、図11に示されるフォーマットを有するDL/Unknown/UL assignmentが適用されている場合に、RACH configuration tableによって通知されるRACHリソースのうち、「Unknown」の領域に重なった部分について、ユーザ装置200は、実際には「Uplink region」であると想定すると予め規定されてもよい。例えば、図11において、「利用できない(除外された)RACHリソース」、「利用可否を通知又は予め規定されるRACHリソース」及び「利用可能なRACHリソース」が、RACH configuration tableによって通知されるRACHリソースであるとした場合、「Unknown」の領域6シンボルのうちRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースが4シンボル重なっているため、ユーザ装置200は、当該4シンボルを「Uplink region」であると想定してもよい。
 また、他の例として、図11に示されるフォーマットを有するDL/Unknown/UL assignmentが適用されている場合に、RACH configuration tableによって通知されるRACHリソースのうち、「Unknown」の領域に重なった部分について、基地局装置100は、セル内のユーザ装置200に対して、実際には「Uplink region」としてスケジューリングしなければならない、と予め規定されてもよい。例えば、図11において、「利用できない(除外された)RACHリソース」、「利用可否を通知又は予め規定されるRACHリソース」及び「利用可能なRACHリソース」が、RACH configuration tableによって通知されるRACHリソースであるとした場合、「Unknown」の領域6シンボルのうちRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースが4シンボル重なっているため、基地局装置100は、当該4シンボルを「Uplink region」としてユーザ装置200に対してスケジューリングをおこなってもよい。
 また、他の例として、図11に示されるフォーマットを有するDL/Unknown/UL assignmentが適用されている場合に、「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースが、利用可能か否かが暗黙的に切り替えられてもよい。例えば、ユーザ装置200がconnected-modeの場合は、「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースは利用可能であって、ユーザ装置200がidle-modeの場合は、「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースは利用できないと、通知されるか予め規定されてもよい。上記の処理によって、ユーザ装置200は、初期アクセス時には取得できる情報が限定されるため「Unknown」領域をRACHリソースとして使用しない一方、接続時には取得できる情報に基づいて「Unknown」領域をRACHリソースとして使用することができる。
 さらに、ユーザ装置200がconnected-modeの場合は、DCI(Downlink Control information)等で基地局装置100から通知される「Unknown」領域のうちいずれの部分がDL又はULとして利用されるかを示す情報に基づいて、「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースのうち、いずれの部分のRACHリソースが利用可能であるかユーザ装置200は判断してもよい。基地局装置100から通知される「Unknown」領域のうちいずれの部分がDL又はULとして利用されるかを示す情報によって、「Unknown」領域のうち明確にDL領域である部分に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースは、利用可能であるRACHリソースから除外されてもよい。基地局装置100から通知される「Unknown」領域のうちいずれの部分がDL又はULとして利用されるかを示す情報によって、「Unknown」領域のうち明確にUL領域である部分以外に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースは、利用可能であるRACHリソースから除外されてもよい。
 また、他の例として、図11に示されるフォーマットを有するDL/Unknown/UL assignmentが適用されている場合に、RACHリソースが配置されるBWP(Bandwidth Part)に基づいて、「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースが、利用可能か否かが判断されてもよい。BWPとは、基地局装置100から設定される周波数キャリア中の周波数範囲である。例えば、初期アクセスに使用されるULのBWP以外のBWPにおいては、「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースは利用可能であってもよい。一方、初期アクセスに使用されるULのBWPにおいては、「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースは、利用可能であるRACHリソースから除外されてもよい。なお、BWPに基づいて「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースが、利用可能か否かが判断されるとき、初期アクセスに使用されるULのBWPにおいては、さらに上述のように、ユーザ装置200がconnected-modeの場合は、「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースは利用可能であって、ユーザ装置200がidle-modeの場合は、「Unknown」領域に配置されるRACH configuration tableによって通知されるRACHリソースは利用できないと、通知されるか予め規定されてもよい。
 図12は、本発明の実施の形態におけるRACHリソースの例(3)を示す図である。
図12は、NRにおけるRACH configuration tableによって利用可能なRACHリソースが、SS blockを時間領域において含むスロットに配置される例である。細い枠線は1シンボルを示しており、太い枠線は1RACHリソースを示している。
 報知情報等でユーザ装置200に通知されたRACH configuration table又はtableを指定するインデックスに基づいて割り当てられたRACHリソースの時間領域の位置のうち、実際に送信されるSS blockと時間領域でオーバラップするスロットに配置されたRACHリソースは、当該スロット内のRACHリソースの一部又は全部が使用可能なRACHリソースから除外されてもよい。複信方式がTDDである場合のみ、上記の実際に送信されるSS blockの時間領域における位置に基づくRACHリソースの除外は適用されてもよい。当該除外されたRACHリソース以外のRACHリソースに対して、SS blockとの関連付けが規定されてもよい。また、当該除外されたRACHリソースは、基地局装置100において、データチャネル又は制御チャネルのスケジューリングに使用されてもよい。
 図12Aは、PRACH preamble formatの時間長が1シンボルである場合のあるスロットにおける利用可能なRACHリソースを示している。SS blockとオーバラップするスロットにおいて、実際に送信される最後のSS blockよりも時間領域で後に存在するRACHリソースが利用可能とされてもよい。すなわち、図12Aの1番目に示されるスロットにおいて、SS blockが、シンボル#2からシンボル#5、及びシンボル#8からシンボル#11に配置されているため、シンボル#12及びシンボル#13が利用可能なRACHリソースである。また、図12Aの2番目に示されるスロットにおいて、SS blockがシンボル#2からシンボル#5に配置されているため、シンボル#6からシンボル#13までが利用可能なRACHリソースである。また、図12Aの3番目に示されるスロットにおいて、SS blockがシンボル#8からシンボル#11に配置されているため、シンボル#12及びシンボル#13が利用可能なRACHリソースである。
 また、他の例として、図12Bは、PRACH preamble formatの時間長が1シンボルである場合のあるスロットにおける利用可能なRACHリソースを示しており、SS blockとオーバラップするスロットにおいて、実際に送信されるSS blockが2つである場合の例である。当該2つのSS blockの送信候補位置のうち、時間領域で前方のSS blockのみが実際に送信された場合は、前方のSS blockが含まれるシンボルより時間領域で後方のシンボルに存在するRACHリソースは使用可能である。当該2つのSS blockのうち、時間領域で後方のSS block又は2つのSS block両方が実際に送信された場合は、スロットにおけるすべてのRACHリソースは使用可能なRACHリソースから除外される。すなわち、図12Bの1番目に示されるスロットにおいて、2つのSS blockが両方ともに送信されているため、スロット内に利用可能なRACHリソースはない。図12Bの2番目に示されるスロットにおいて、2つのSS blockのうち時間領域において前方のSS blockが送信されているため、シンボル#6からシンボル#13までが利用可能なRACHリソースである。図12Bの3番目に示されるスロットにおいて、2つのSS blockの送信候補位置のうち時間領域において後方のSS blockが送信されているため、スロット内に利用可能なRACHリソースはない。
 また、他の例として、スロットをさらに半分にした領域、すなわち前半7シンボルと後半7シンボルに分けたハーフスロットにおいて、SS blockが送信されるハーフスロットに存在するRACHリソースを利用可能なRACHリソースから除外してもよい。
 また、他の例として、DL/UL assignment又はSS blockの時間領域における位置によらず、RACH configuration tableによってRACHリソースの時間領域における位置を示す情報を基地局装置100はユーザ装置200に通知してもよい。
 例えば、利用可能なRACHリソースのうち、k番目のスロット又はn番目のシンボルにRACHリソースを配置することを示す情報を基地局装置100はユーザ装置200に通知してもよい。利用可能なRACHリソースは、上述したシンボルの用途「Not downlink」、「uplink」又はスロット内でSS blockより時間領域において後方に配置されるシンボルによって、規定されてもよい。
 また、他の例として、PRACHのサブキャリア間隔ごとに、異なるRACH configuration tableが定義されてもよい。同一のプリアンブルフォーマットであっても、PRACHのサブキャリア間隔によって、プリアンブルの時間長が異なるため、共通のRACH configuration tableでは、DL/UL assignment又はSS blockの位置を考慮したRACHリソースの時間領域における適切な位置を、tableを指定するインデックスで設定することが困難になるためである。
 例えば、PRACHの系列長が、long sequence、すなわち839であって、1.25kHz又は5kHzのPRACHのサブキャリア間隔が適用される場合、long sequence用に1つのRACH configuration tableが規定されてもよい。
 一方、PRACHの系列長が、short sequence、すなわち139であって、周波数帯が6GHz以下の時に15kHz又は30kHzのPRACHのサブキャリア間隔が適用され、周波数帯が6GHz以上の時に60kHz又は120kHzのPRACHのサブキャリア間隔が適用される場合、short sequence用にそれぞれのPRACHのサブキャリア間隔に対応する異なる4つのRACH configuration tableが規定されてもよい。
 なお、long sequence用には、1msのslot長を基準にRACH configuration tableが規定されてもよい。また、15kHz/30kHz/60kHz/120kHzごとに対応するslot長、すなわち1ms/0.5ms/0.25ms/0.125msを基準にRACH configuration tableが規定されてもよい。
 上述の実施例において、ユーザ装置200は、基地局装置100から通知されるRACH configuration tableにおけるインデックスに基づいて割り当てられたRACHリソースの時間領域の位置のうち、DL/UL assignment又はSS blockの配置に基づいて除外されたRACHリソース以外のRACHリソースを使用することができる。また、PRACHのサブキャリア間隔ごとに、異なるRACH configuration tableが規定されてもよい。
 また、上述の実施例において、ユーザ装置200は、DL/Unknown/UL assignmentのうち、Unknownである領域にRACHリソースが配置された場合、当該RACHリソースが利用可能であるか否かを特定することができる。
 すなわち、無線通信システムの初期アクセスにおいて、使用可能なリソースを効率良くユーザ装置に通知することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置100及びユーザ装置200の機能構成例を説明する。基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、少なくとも実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 図13は、基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、基地局装置100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、初期アクセス設定部140とを有する。図13に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置200側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置200へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、送信部110は、ユーザ装置200に送信電力制御に関する情報及びスケジューリングに関する情報を送信し、受信部120は、ユーザ装置200からプリアンブル及び初期アクセスに係るメッセージを受信する。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置200に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、初期アクセスに使用する情報等である。
 初期アクセス設定部140は、実施例において説明した、基地局装置100におけるユーザ装置200への同期信号及び初期アクセスに使用する情報を含むシステム情報の送信に係る制御、及びユーザ装置200からの初期アクセスに係る制御を行う。
 図14は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、初期アクセス制御部240とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置100から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を受信する機能を有する。また、送信部210は、基地局装置100にプリアンブル及び初期アクセスに係るメッセージを送信し、受信部120は、基地局装置100から初期アクセスに使用する情報を受信する。
 設定情報管理部230は、受信部220により基地局装置100から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定情報管理部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、初期アクセスに使用する情報等である。
 初期アクセス制御部240は、実施例において説明した、ユーザ装置200における初期アクセスに係る制御を行う。なお、初期アクセス制御部240におけるプリアンブル信号送信等に関する機能部を送信部210に含め、初期アクセス制御部240におけるシステム情報受信等に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図13及び図14)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/又は論理的に複数要素が結合した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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局装置100及びユーザ装置200はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本発明の実施の形態に係る基地局装置100又はユーザ装置200である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局装置100及びユーザ装置200のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置100及びユーザ装置200における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置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、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 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又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図13に示した基地局装置100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、初期アクセス設定部140は、記憶装置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い。また、例えば、図14に示したユーザ装置200の送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230、初期アクセス制御部240は、記憶装置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い。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。記憶装置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。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理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。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、基地局装置100の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、ユーザ装置200の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、基地局装置と無線フレームを介して通信するユーザ装置であって、前記無線フレームにおける下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報と、前記無線フレームにおけるRACHリソースの時間領域に係る割り当てを示すRACH設定テーブルに関する情報とを前記基地局装置から受信する受信部と、前記下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報及び前記RACH設定テーブルに関する情報に基づいて、使用可能であるRACHリソースを特定する制御部と、特定された前記使用可能であるRACHリソースを用いて、プリアンブルを前記基地局装置に送信する送信部とを有し、前記下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報は、下りリンク又は上りリンクのいずれかに使用することができるUnknown領域を含み、前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示す場合、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かが明示的又は暗黙的に特定されるユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置は、DL/Unknown/UL assignmentのうち、Unknownである領域にRACHリソースが配置された場合、当該RACHリソースが利用可能であるか否かを特定することができる。したがって、無線通信システムのランダムアクセスにおいて、使用可能なリソースを効率良くユーザ装置に通知することができる。
 前記受信部は、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かを示す情報を、前記基地局装置から受信して、前記制御部は、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かを示す情報に基づいて、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かを特定してもよい。当該構成により、ユーザ装置は、DL/Unknown/UL assignmentのうち、Unknownである領域にRACHリソースが配置された場合、基地局装置から明示的に当該RACHリソースが使用可能であるか否かを示す情報を通知されることで当該RACHリソースが利用可能であるか否かを特定することができる。
 前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示す場合、前記Unknown領域のうちRACHリソースが配置される領域を上りリンク領域であると想定してもよい。当該構成により、ユーザ装置は、DL/Unknown/UL assignmentのうち、Unknownである領域にRACHリソースが配置された場合、Unknown領域のうちUL領域である部分を他のシグナリングによらずに特定することができる。
 前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示し、かつ、前記ユーザ装置が接続状態にあるとき、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースは使用可能であると特定され、前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示し、かつ、前記ユーザ装置がアイドル状態にあるとき、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースは使用可能でないと特定されてもよい。当該構成により、ユーザ装置は、idle-mode時には取得できる情報が限定されるため「Unknown」領域に配置されるRACHリソースを使用せずに、connected-mode時には取得できる情報に基づいて「Unknown」領域に配置されるRACHリソースを使用することができる。
 前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示し、かつ、前記ユーザ装置が接続状態にあるとき、前記受信部が受信する下りリンク制御情報によって前記Unknown領域のいずれの部分が下りリンク領域又は上りリンク領域であるかが通知された場合、前記Unknown領域のうち下りリンク領域である部分に配置されるRACHリソースは使用可能でないと特定されるか、又は、前記Unknown領域のうち上りリンク領域である部分以外に配置されるRACHリソースは使用可能でないと特定されてもよい。ユーザ装置は、connected-mode時に「Unknown」領域のうち、DL領域又はUL領域以外に配置されるRACHリソースを使用しないようにすることができる。
 また、以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と無線フレームを介して通信する基地局装置であって、前記無線フレームにおける下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報と、前記無線フレームにおけるRACHリソースの時間領域に係る割り当てを示すRACH設定テーブルに関する情報とを前記ユーザ装置に送信する送信部と、前記無線フレームにおける下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報及び前記RACH設定テーブルに関する情報に基づいて、使用可能であるRACHリソースを特定する設定部と、特定された前記使用可能であるRACHリソースを用いて、プリアンブルを前記ユーザ装置から受信する受信部とを有し、前記下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報は、下りリンク又は上りリンクのいずれかに使用することができるUnknown領域を含み、前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示す場合、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かが明示的又は暗黙的に特定される基地局装置が提供される。
 上記の構成により、基地局装置は、DL/Unknown/UL assignmentのうち、Unknownである領域にRACHリソースが配置された場合、当該RACHリソースが利用可能であるか否かをユーザ装置に特定させることができる。したがって、無線通信システムのランダムアクセスにおいて、使用可能なリソースを効率良くユーザ装置に通知することができる。
 また、以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、基地局装置と無線フレームを介して通信するユーザ装置であって、前記無線フレームにおけるRACHリソースの時間領域に係る割り当てを示すRACH設定テーブルに関する情報と、前記無線フレームの時間領域において使用できないRACHリソースを除外する情報とを前記基地局装置から受信する受信部と、前記RACH設定テーブルに関する情報及び前記使用できないRACHリソースを除外する情報に基づいて、使用可能であるRACHリソースを特定する制御部と、特定された前記使用可能であるRACHリソースを用いて、プリアンブルを前記基地局装置に送信する送信部とを有するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、基地局装置は、RACH configuration tableを用いたRACHリソースの割り当てと、使用できないRACHリソースを除外する情報とを通知して、ユーザ装置にRACHリソースを特定させることができる。したがって、無線通信システムの初期アクセスにおいて、使用可能なリソースを効率良くユーザ装置に通知することができる。
 前記無線フレームの時間領域において使用できないRACHリソースを除外する情報は、下りリンク配置又は上りリンク配置を示す情報であってもよい。当該構成により、ユーザ装置は、DL/UL assignmentに基づいて、使用可能なRACHリソースの特定が可能となる。
 前記下りリンク配置又は上りリンク配置を示す情報は、下りリンクスロットに含まれる下りリンクに使用されるシンボル及び下りリンク又は上りリンクに使用されるかが定められていないシンボルと、上りリンクスロットに含まれる上りリンクに使用されないシンボル及び上りリンク又は下りリンクに使用されるかが定められていないシンボルとの時間領域における位置を示す情報であってもよい。当該構成により、ユーザ装置は、DL/UL assignmentにおけるシンボルの種別に基づいて、使用可能なRACHリソースの特定することができる。
 前記制御部は、前記無線フレームの時間領域において使用できないRACHリソースを除外する情報と、受信されたSSブロックの時間領域における位置とに基づいて、あるスロットにおける最後のSSブロックが含まれるシンボルより時間領域で前方のRACHリソースを除外するか、又は、あるスロットにおいて2つのSSブロック送信候補位置が存在し時間領域で前方のSSブロックのみが受信された場合に前記前方のSSブロックが含まれるシンボルより前方のRACHリソースを除外するか、又は、あるスロットにおいて2つのSSブロック送信候補位置が存在し時間領域で後方のSSブロックのみ又は2つのSSブロックが受信された場合にスロット内のRACHリソースをすべて除外して、使用可能であるRACHリソースを特定してもよい。当該構成により、ユーザ装置は、SS blockの配置に基づいて、使用可能なRACHリソースを特定することができる。
 前記RACH設定テーブルは、前記プリアンブルが送信されるチャネルのサブキャリア間隔ごとに定義されてもよい。当該構成により、ユーザ装置は、異なるサブキャリア間隔を有するPRACHに対して、異なるRACH configuration tableを設定することで、サブキャリア間隔に応じた適切な時間領域の位置又はプリアンブルの時間長を有するRACHリソースを使用することができる。
 また、以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置と無線フレームを介して通信する基地局装置であって、前記無線フレームにおけるRACHリソースの時間領域に係る割り当てを示すRACH設定テーブルに関する情報と、前記無線フレームの時間領域において使用できないRACHリソースを除外する情報とを前記ユーザ装置に送信する送信部と、前記RACH設定テーブルに関する情報及び前記使用できないRACHリソースを除外する情報に基づいて、使用可能であるRACHリソースを特定する設定部と、特定された前記使用可能であるRACHリソースを用いて、プリアンブルを前記ユーザ装置から受信する受信部とを有する基地局装置が提供される。
 上記の構成により、基地局装置は、RACH configuration tableを用いたRACHリソースの割り当てと、使用できないRACHリソースを除外する情報とを通知して、ユーザ装置にRACHリソースを特定させることができる。したがって、無線通信システムの初期アクセスにおいて、使用可能なリソースを効率良くユーザ装置に通知することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置100及びユーザ装置200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/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。
 本明細書において基地局装置100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。基地局装置100を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置200との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置100及び/又は基地局装置100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置100以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置200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。
 基地局装置100は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは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。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 なお、本発明の実施の形態において、SS blockは、SSブロックの一例である。初期アクセス設定部140は、設定部の一例である。RMSIは、ブロックに含まれない初期アクセスに必要な情報の一例である。初期アクセス制御部240は、制御部の一例である。RACH configuration tableは、RACH設定テーブルの一例である。DL/UL assignment又はDL/Unknown/UL assignmentは、下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報の一例である。図8における「Downlink slot」又は図9における「Downlink region」は、下りリンクスロットの一例である。図9における「Uplink region」は、上りリンクスロット又は上りリンクに使用されるシンボルの一例である。図8における「Downlink」及び図9におけるDLスロットまたはDLシンボルは、下りリンクに使用されるシンボルの一例である。図8又は図9における「Unknown」は、下りリンク又は上りリンクに使用されるかが定められていないシンボルの一例である。図8における「Not uplink」は、上りリンクに使用されないシンボルの一例である。connected-modeは、接続状態の一例である。idle-modeは、アイドル状態の一例である。
 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。
 本国際特許出願は2017年12月1日に出願した日本国特許出願第2017-231720号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2017-231720号の全内容を本願に援用する。
100   基地局装置
200   ユーザ装置
110   送信部
120   受信部
130   設定情報管理部
140   初期アクセス設定部
200   ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定情報管理部
240   初期アクセス制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  基地局装置と無線フレームを介して通信するユーザ装置であって、
     前記無線フレームにおける下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報と、前記無線フレームにおけるRACHリソースの時間領域に係る割り当てを示すRACH設定テーブルに関する情報とを前記基地局装置から受信する受信部と、
     前記下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報及び前記RACH設定テーブルに関する情報に基づいて、使用可能であるRACHリソースを特定する制御部と、
     特定された前記使用可能であるRACHリソースを用いて、プリアンブルを前記基地局装置に送信する送信部とを有し、
     前記下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報は、下りリンク又は上りリンクのいずれかに使用することができるUnknown領域を含み、
     前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示す場合、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かが明示的又は暗黙的に特定されるユーザ装置。
  2.  前記受信部は、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かを示す情報を、前記基地局装置から受信して、
     前記制御部は、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かを示す情報に基づいて、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かを特定する請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示す場合、前記Unknown領域のうちRACHリソースが配置される領域を上りリンク領域であると想定する請求項1記載のユーザ装置。
  4.  前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示し、かつ、前記ユーザ装置が接続状態にあるとき、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースは使用可能であると特定され、
     前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示し、かつ、前記ユーザ装置がアイドル状態にあるとき、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースは使用可能でないと特定される請求項1記載のユーザ装置。
  5.  前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示し、かつ、前記ユーザ装置が接続状態にあるとき、前記受信部が受信する下りリンク制御情報によって前記Unknown領域のいずれの部分が下りリンク領域又は上りリンク領域であるかが通知された場合、前記Unknown領域のうち下りリンク領域である部分に配置されるRACHリソースは使用可能でないと特定されるか、又は、前記Unknown領域のうち上りリンク領域である部分以外に配置されるRACHリソースは使用可能でないと特定される請求項4記載のユーザ装置。
  6.  ユーザ装置と無線フレームを介して通信する基地局装置であって、
     前記無線フレームにおける下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報と、前記無線フレームにおけるRACHリソースの時間領域に係る割り当てを示すRACH設定テーブルに関する情報とを前記ユーザ装置に送信する送信部と、
     前記無線フレームにおける下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報及び前記RACH設定テーブルに関する情報に基づいて、使用可能であるRACHリソースを特定する設定部と、
     特定された前記使用可能であるRACHリソースを用いて、プリアンブルを前記ユーザ装置から受信する受信部とを有し、
     前記下りリンク領域又は上りリンク領域を示す情報は、下りリンク又は上りリンクのいずれかに使用することができるUnknown領域を含み、
     前記RACH設定テーブルに関する情報が、前記Unknown領域にRACHリソースが配置されることを示す場合、前記Unknown領域に含まれるRACHリソースが使用可能であるか否かが明示的又は暗黙的に特定される基地局装置。
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