WO2019203187A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019203187A1
WO2019203187A1 PCT/JP2019/016143 JP2019016143W WO2019203187A1 WO 2019203187 A1 WO2019203187 A1 WO 2019203187A1 JP 2019016143 W JP2019016143 W JP 2019016143W WO 2019203187 A1 WO2019203187 A1 WO 2019203187A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
resource
signal
unit
bfrq
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/016143
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
一樹 武田
聡 永田
ミン リュー
ジン ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to US17/048,241 priority Critical patent/US11665767B2/en
Priority to EP19789469.4A priority patent/EP3783997A4/en
Priority to IL278029A priority patent/IL278029B2/en
Priority to CN201980041254.9A priority patent/CN112335331A/zh
Priority to CA3097318A priority patent/CA3097318A1/en
Priority to BR112020021198-2A priority patent/BR112020021198A2/pt
Priority to JP2020514371A priority patent/JP7407106B2/ja
Publication of WO2019203187A1 publication Critical patent/WO2019203187A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0833Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using a random access procedure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0623Auxiliary parameters, e.g. power control [PCB] or not acknowledged commands [NACK], used as feedback information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/004Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE successors for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel.
  • radio link quality monitoring Radio Link Monitoring (RLM)
  • RLM Radio Link Monitoring
  • RLF Radio Link Failure
  • RRC Radio Resource Control
  • NR is studying the implementation of a procedure for detecting a beam failure and switching to another beam (may be called a beam recovery (BR) procedure).
  • BR beam recovery
  • the UE transmits a beam recovery request (BFRQ: Beam Failure Recovery reQuest).
  • BFRQ Beam Failure Recovery reQuest
  • a user terminal includes a control unit that starts a predetermined timer based on a beam failure instance counter, and a Layer 1 Reference Signal that exceeds a predetermined threshold before the predetermined timer expires.
  • a control unit that starts a predetermined timer based on a beam failure instance counter, and a Layer 1 Reference Signal that exceeds a predetermined threshold before the predetermined timer expires.
  • L1-RSRP Received Power
  • CFRA Contention-Free Random Access
  • the beam recovery procedure can be appropriately performed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a beam recovery procedure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a non-collision resource according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a collision type resource according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the case (1-1).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the case (1-2).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the case (1-3).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the case (1-4).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the case (2-2).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the case (2-3).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the case (3-2) and the case (3-3).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the case (3-4).
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • NR is studying communication using beam forming (BF).
  • a UE and / or a base station for example, gNB (gNodeB)
  • a beam also referred to as a transmission beam or a Tx beam
  • a beam received beam, Rx beam, etc.
  • Radio link failure Radio Link Failure
  • cell reconnection is required, so frequent occurrence of RLF causes degradation of system throughput.
  • BFR Beam Failure Recovery
  • L1 / L2 Layer 1 / Layer 2
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a beam recovery procedure.
  • the number of beams is an example, and is not limited to this.
  • the UE performs measurement based on a reference signal (RS) resource transmitted using two beams.
  • RS reference signal
  • the RS may be at least one of a synchronization signal block (SSB) and a channel state measurement RS (CSI-RS: Channel State Information RS).
  • SSB may be called an SS / PBCH (Physical Broadcast Channel) block or the like.
  • the RS includes a primary synchronization signal (PSS: Primary SS), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary SS), a mobility reference signal (MRS: Mobility RS), a signal included in the SSB, CSI-RS, and a demodulation reference signal (DMRS: It may be a signal configured by extending and / or modifying at least one of a DeModulation Reference Signal) and a beam specific signal (for example, a signal configured by changing density and / or period) .
  • the RS measured in step S101 may be referred to as an RS for beam failure detection. Or the order may be changed. Also, whether or not to implement BFR may be set in the UE using higher layer signaling.
  • step S102 the radio wave from the base station is interrupted, so that the UE cannot detect the RS for beam failure detection (or the reception quality of the RS deteriorates).
  • Such interference may be caused by the influence of obstacles, fading, interference, etc. between the UE and the base station.
  • the UE detects a beam failure when a predetermined condition is satisfied. For example, when the BLER (Block Error Rate) is equal to or less than a threshold value for all of the set RSs for beam failure detection, the UE may detect the occurrence of beam failure. Note that the criterion (criteria) for determination is not limited to BLER. Further, instead of or in addition to the RS measurement, beam failure detection may be performed based on PDCCH or the like.
  • Information on RS for beam failure detection for example, RS resource, number, number of ports, precoding, etc.
  • information on beam failure detection for example, above-mentioned threshold
  • UE using higher layer signaling It may be set (notified).
  • the upper layer signaling may be, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), and other system information (OSI: Other). System Information).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other system information
  • the base station may determine that the UE has detected a beam failure when there is no notification from the UE or when a predetermined signal (a beam recovery request in step S104) is received from the UE.
  • step S103 the UE starts searching for a new candidate beam to be newly used for communication in order to recover the beam.
  • the UE may select a new candidate beam corresponding to the RS by measuring a predetermined RS.
  • the RS measured in step S103 may be referred to as an RS for new candidate beam identification.
  • the RS for identifying a new candidate beam may be the same as or different from the RS for beam failure detection.
  • the UE may determine a beam corresponding to an RS that satisfies a predetermined condition as a new candidate beam. For example, the UE may select a new candidate beam based on an RS for identifying a new candidate beam that has been set, such as L1-RSRP (RSRP: Reference Signal Received Power (RSRP)) exceeding a threshold.
  • L1-RSRP Reference Signal Received Power
  • the criterion (criteria) for determination is not limited to L1-RSRP.
  • Information on RS for new candidate beam identification for example, RS resource, number, number of ports, precoding, etc.
  • information on new candidate beam identification for example, above-mentioned threshold
  • Information on RS for new candidate beam identification may be acquired based on information on RS for beam failure detection.
  • step S104 the UE that has identified the new candidate beam transmits a beam recovery request (BFRQ: Beam Failure Recovery reQuest).
  • the beam recovery request may be referred to as a beam recovery request signal, a beam failure recovery request signal, or the like.
  • BFRQ may be transmitted using at least one of an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), and UL grant-free PUSCH (Physical Uplink Shared Channel). Good.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • UL grant-free PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • BFRQ may include information on the new candidate beam specified in step S103.
  • Resources for BFRQ may be associated with the new candidate beam.
  • the beam information is notified using a beam index (BI), a port of a predetermined reference signal and / or a resource index (for example, a CSI-RS resource indicator (CRI)). Also good.
  • BI beam index
  • CRI resource indicator
  • the base station that has detected the BFRQ transmits a response signal (also referred to as a gNB response or the like) to the BFRQ from the UE.
  • the response signal may include reconfiguration information (for example, DL-RS resource configuration information) for one or more beams.
  • the response signal may be transmitted, for example, in the UE common search space of PDCCH.
  • the response signal may be notified using PDCCH (DCI) that is CRC scrambled by C-RNTI.
  • DCI PDCCH
  • the UE may determine which transmit beam and / or receive beam to use based on the beam reconstruction information.
  • a period for the UE to monitor a response (response) from the base station (for example, gNB) to the BFRQ may be set.
  • the period may be referred to as, for example, a gNB response window, a gNB window, a beam recovery request response window, or the like.
  • the UE may retransmit the BFRQ when there is no gNB response detected within the window period.
  • the UE may transmit a message indicating that beam reconfiguration has been completed to the base station.
  • the message may be transmitted by PUCCH or may be transmitted by PUSCH.
  • the beam recovery success may represent, for example, the case where step S106 is reached.
  • the beam recovery failure may correspond to, for example, that the BFRQ transmission has reached a predetermined number of times, or that a beam failure recovery timer (Beam-failure-recovery-Timer) has expired.
  • CB-BFR Contention-Based BFR
  • CF-BFR Contention-Free BFR
  • the UE may transmit a preamble (RA preamble, random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), RACH preamble, etc.) as a BFRQ using the PRACH resource.
  • RA Random Access
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the UE may transmit a preamble randomly selected from one or a plurality of preambles.
  • the UE may transmit a preamble assigned to the UE from the base station.
  • the base station may assign the same preamble to a plurality of UEs.
  • the base station may allocate a preamble for each UE.
  • CB-BFR and CF-BFR are called CB PRACH-based BFR (CBRA-BFR: contention-based PRACH-based BFR) and CF PRACH-based BFR (CFRA-BFR: contention-free PRACH-based BFR), respectively. May be.
  • CBRA-BFR may be referred to as CBRA for BFR.
  • CFRA-BFR may be referred to as BFR CFRA.
  • CB-BFR when a base station receives a preamble as a BFRQ, the base station may not be able to identify to which UE the preamble has been transmitted.
  • the base station performs the contention resolution between the BFRQ and the completion of beam reconfiguration, thereby identifying the UE that transmitted the preamble (eg, Cell-Radio RNTI (C-RNTI: Cell-Radio RNTI)) Can be specified.
  • C-RNTI Cell-Radio RNTI
  • the signal (eg, preamble) transmitted by the UE during the RA procedure may be assumed to be BFRQ.
  • information on the PRACH resource may be notified by higher layer signaling (RRC signaling or the like), for example.
  • the information may include information indicating a correspondence relationship between the detected DL-RS (beam) and the PRACH resource, and a different PRACH resource may be associated with each DL-RS.
  • Detecting beam failure may be performed at the MAC layer.
  • CB-BFR when the UE receives a PDCCH corresponding to its own C-RNTI, it may be determined that contention resolution has been successful.
  • CB-BFR and CF-BFR RA parameters may consist of the same parameter set. Different values may be set for the RA parameters of CB-BFR and CF-BFR.
  • the parameter (which may be called “ResponseWindowSize-BFR”) for monitoring the gNB response in the beam failure recovery response CORESET after BFRQ is either CF-BFR or CB-BFR. It may be applied only to one side.
  • the resource for BFRQ may be associated with the new candidate beam.
  • the specific resource to be used has not been studied yet. Unless appropriate resources are specified, there is a risk that communication throughput, frequency utilization efficiency, and the like will deteriorate.
  • the present inventors have conceived a resource determination method suitable for BFRQ and related operations.
  • the BFRQ transmission resource may include a non-collision type resource.
  • the non-collision type resource may be referred to as a UE-specific resource (dedicated resource), a pre-configured resource, or the like.
  • the non-collision type resource may include a non-collision type PRACH resource.
  • the non-collision type resource may include a PUCCH resource. Since the granularity of the PUCCH resource is smaller than that of the PRACH resource, a reduction in UL overhead can be expected.
  • the non-collision type resource may include a UL grant-free PUSCH resource.
  • Grant-free may be called a configured grant.
  • grant-free PUSCH resources are used, a large amount of information can be included by BFRQ, and rapid transmission is possible.
  • the BFRQ transmission resource may include a collision type resource.
  • the collision type resource may include a collision type PRACH resource.
  • any of the following may be used: (1) Only non-collision resources are used (supported) for BFRQ transmission. (2) Use (support) only collision-type resources for BFRQ transmission; (3) Both collision type resources and non-collision type resources are used (supported) for BFRQ transmission.
  • the UE may transmit a BFRQ when a new candidate beam related to the PRACH resource set for the UE is detected.
  • the UE may transmit a BFRQ when a new candidate beam related to the PRACH resource set for all UEs is detected.
  • the UE may transmit a BFRQ when a new candidate beam is detected.
  • the UE does not expire the beam recovery timer, and the number of BFRQ transmissions is less than or equal to a predetermined threshold (set or specified maximum number). Only in certain cases, it may be assumed that BFRQ can be transmitted.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a non-collision type resource according to an embodiment.
  • Non-collision resources may be allocated differently for each UE and for each beam.
  • eight DL beams are shown, and eight PRACH resources corresponding to each DL beam are shown.
  • different PRACH resources for the same beam are shown for each of the UEs 1-4.
  • the gNB can know which UE has failed to detect the DL beam and which beam has been determined as a new candidate beam for which UE.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a collision type resource according to an embodiment. Collision-type resources are common to UEs and may be assigned differently for each beam. In FIG. 3, eight DL beams are shown, and eight PRACH resources corresponding to each DL beam are shown. All of the UE1-4 use the same PRACH resource for the same beam.
  • the gNB can know which beam is determined as a new candidate beam of an arbitrary UE based on the detected PRACH resource. The gNB can know which UE has failed to detect the DL beam by collision resolution.
  • the collision type resource may be associated with at least one of an RS beam, resource, port, sequence, and index (eg, RS index, beam index, resource index, port index, sequence index, etc.) for new candidate beam identification.
  • the UE may determine a resource for transmitting the BFRQ based on a correspondence relationship between at least one of the RS beam, resource, port, sequence, and the like for identifying a new candidate beam and a collision type resource.
  • the non-collision resource is associated with at least one of RS beam, resource, port, sequence, index (eg, RS index, beam index, resource index, port index, sequence index, etc.) for new candidate beam identification. May be.
  • the UE may determine a resource for transmitting the BFRQ based on a correspondence relationship between at least one of the RS beam, resource, port, sequence, and the like for identifying a new candidate beam and a non-collision type resource.
  • the collision type resource corresponding to the RS for identifying all new candidate beams may not be set.
  • the non-collision type resource corresponding to the RS for identifying all new candidate beams may not be set.
  • the information regarding the at least one correspondence relationship described above may be set in the UE using higher layer signaling or the like, or may be determined according to specifications.
  • non-collision type resource and the CFRA resource may be interchanged.
  • collision type resource and the CBRA resource may be interchanged.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the case (1-1).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the case (1-2).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the case (1-3).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the case (1-4).
  • FIG. 4 also serves as a case (2-1) and a case (3-1) described later.
  • the UE when the UE detects a beam failure, the UE reports a notification regarding the beam failure from the PHY layer to the MAC layer.
  • the occurrence of a beam failure may be referred to as a beam failure instance.
  • the notification regarding the beam failure may be referred to as a beam failure instance notification, information regarding the beam failure, information regarding the presence or absence of the beam failure, and the like.
  • the beam failure instance may correspond to an arbitrary number of beam failures (eg, 0 times, once, multiple times, etc.), or may correspond to a beam failure detected in a predetermined period.
  • the MAC layer may count (may count) beam failure instances based on beam failure instance notifications.
  • the beam failure instance count may be performed using a beam failure instance counter.
  • the counter may be used for the MAC layer.
  • the counter may start from a predetermined value (eg, 0).
  • the MAC layer when the beam failure instance counter exceeds or exceeds a predetermined threshold, the MAC layer starts a predetermined timer (for example, a beam failure recovery timer).
  • the MAC layer also makes an inquiry about the new candidate beam to the PHY layer. For example, the MAC layer may inquire at least one of the index of the discovered new candidate beam and measurement information (for example, a measurement result) corresponding to the beam to the PHY layer.
  • the MAC layer inquires the PHY layer about the DL-RS index (or beam index) whose L1-RSRP measurement result is greater than or equal to a predetermined threshold (for example, the best) and information on the measurement result. You may try the process which receives information from a PHY layer.
  • a predetermined threshold for example, the best
  • the MAC layer has not received any response from the PHY layer in response to an inquiry regarding the new candidate beam, and the timer has expired.
  • the MAC layer may notify an unsuccessful beam recovery (BR) to an upper layer (for example, RRC layer).
  • BR unsuccessful beam recovery
  • the MAC layer does not trigger BFRQ because there is no CFRA resource corresponding to the new candidate beam.
  • the MAC layer makes another inquiry to the PHY layer regarding the new candidate beam.
  • the MAC layer does not trigger BFRQ because there is no CFRA resource corresponding to the new candidate beam.
  • the MAC layer that has received information on a plurality of new candidate beams may perform control to trigger BFRQ based on at least one new candidate beam.
  • the MAC layer eventually expired without triggering BFRQ.
  • the MAC layer may notify the upper layer (for example, the RRC layer) of an unsuccessful BR.
  • the MAC layer may repeatedly perform the process of triggering BFRQ transmission until the maximum number of BFRQ transmissions is reached and waiting for the gNB response.
  • the timer expires without receiving a gNB response or the maximum number of BFRQ transmissions has been reached.
  • the MAC layer may notify an unsuccessful BR to an upper layer (for example, an RRC layer).
  • the MAC layer notifies the PHY layer to implement CF-BFR using RACH resources.
  • the MAC layer stops the timer upon receiving a gNB response within the gNB response window.
  • the MAC layer may notify the upper layer (for example, the RRC layer) of a successful BR.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the case (2-2).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the case (2-3).
  • Case (2-1) is the same as Case (1-1) and will not be described again.
  • the MAC layer may repeatedly perform the process of triggering BFRQ transmission until the maximum number of BFRQ transmissions is reached and waiting for the gNB response.
  • the timer expires without receiving a gNB response, or the BFRQ transmission reaches the maximum number of times.
  • the MAC layer may notify an unsuccessful BR to an upper layer (for example, an RRC layer).
  • the MAC layer notifies the PHY layer to implement CB-BFR using RACH resources.
  • the MAC layer stops the timer upon receiving a gNB response within the gNB response window.
  • the MAC layer may notify the upper layer (for example, the RRC layer) of a successful BR.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the case (3-2) and the case (3-3).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the case (3-4).
  • Case (3-1) is the same as Case (1-1) and will not be described again.
  • the UE may or may not notify the upper layer of an unsuccessful BR when the timer expires.
  • the MAC layer may trigger CB-BFR based on BFRQ transmission or CBRA-RLF.
  • the CBRA-RLF may be a collision type RA procedure used when a radio link failure (RLF) that causes RRC connection re-establishment occurs.
  • the MAC layer may notify the PHY layer to perform CB-BFR using the CBRA resource.
  • the MAC layer may trigger CBRA-RLF transmission.
  • the MAC layer may repeatedly perform the process of triggering BFRQ transmission until the maximum number of BFRQ transmissions is reached and waiting for the gNB response.
  • the MAC layer stops the timer when receiving the gNB response within the gNB response window.
  • the MAC layer may notify the upper layer (for example, the RRC layer) of a successful BR.
  • the MAC layer may repeatedly perform the process of triggering BFRQ transmission until the maximum number of BFRQ transmissions is reached and waiting for the gNB response.
  • the MAC layer stops the timer by receiving the gNB response within the gNB response window.
  • the MAC layer may notify the upper layer (for example, the RRC layer) of a successful BR.
  • the MAC layer determines that the resource corresponding to the new candidate beam is a CFRA resource, and triggers CFRA-BFR. In the case of FIG. 11, it has been retransmitted several times, but no gNB response has been received.
  • the MAC layer may make an inquiry about the new candidate beam to the PHY layer at an arbitrary timing.
  • the MAC layer determines that the resource corresponding to the newly reported new candidate beam is a CBRA resource, and triggers CBRA-BFR. In the case of FIG. 11, the gNB response was not received even for the BFRQ of CBRA-BFR, and the timer expired.
  • the UE may or may not notify the upper layer of an unsuccessful BR when the timer expires. If the upper layer is not notified of unsuccessful BR when the timer expires, the MAC layer triggers CBRA-BFR based on BFRQ transmission, and then fails to the upper layer when the number of BFRQ transmissions reaches the maximum The BR may be notified. If the upper layer is not notified of an unsuccessful BR when the timer expires, the MAC layer triggers CBRA-RLF based on BFRQ transmission, and then the upper layer fails when the number of BFRQ transmissions reaches the maximum The BR may be notified.
  • a plurality of (for example, two) timers may be started by the BFR CFRA and the BFR CBRA.
  • the UE may notify the upper layer of an unsuccessful BR notification when any timer expires.
  • either the BFR CFRA or the BFR CBRA may be triggered first.
  • CFRA-BFR is triggered first, but CBRA-BFR may be triggered first.
  • BFRQ can be appropriately transmitted and the BR procedure can be performed.
  • wireless communication system (Wireless communication system)
  • communication is performed using at least one of the wireless communication methods described in the above embodiments or a combination thereof.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length. , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • the subcarrier intervals of the constituting OFDM symbols are different and / or when the number of OFDM symbols is different, it may be referred to as having different neumerities.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channel is downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) Including at least one of Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio link quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. can do.
  • the transmission / reception antenna 101 can be configured by an array antenna, for example.
  • the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi-BF.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a signal using a transmission beam or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 301.
  • the transmission / reception unit 103 may receive and / or transmit various information described in the above embodiments from the user terminal 20 to the user terminal 20.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the radio base station 10 also has another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control). In addition, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • downlink data signals for example, signals transmitted by PDSCH
  • downlink control signals for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.
  • resource Control for example, resource Control
  • the control unit 301 controls scheduling such as a synchronization signal (for example, PSS / SSS) and a downlink reference signal (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
  • a synchronization signal for example, PSS / SSS
  • a downlink reference signal for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • the control unit 301 uses the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 103 to form a transmission beam and / or a reception beam. May be performed.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing, modulation processing, and the like according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the control unit 301 may control the setting of the RLF and / or BR based on configuration information related to radio link failure (RLF) and / or beam recovery (BR).
  • RLF radio link failure
  • BR beam recovery
  • the control unit 301 may control radio link monitoring (RLM) and / or beam recovery (BR: Beam Recovery) for the user terminal 20.
  • the control unit 301 may perform control to transmit a response signal to the user terminal 20 in response to the beam recovery request.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. can do.
  • the transmission / reception antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 is configured to be able to apply single BF and multi-BF.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a signal using a transmission beam, or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 401.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 uses a digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 204 and / or an analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 203 to form a transmission beam and / or a reception beam. May be performed.
  • a digital BF for example, precoding
  • an analog BF for example, phase rotation
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the transmission / reception unit 203 may receive and / or transmit various information described in the above embodiments from the radio base station 10 to the radio base station 10. For example, the transmission / reception unit 203 may transmit a beam recovery request to the radio base station 10. Further, the transmission / reception unit 203 may receive information regarding the correspondence relationship between the index of the reference signal for identifying the new candidate beam and the resource of the beam recovery request (BFRQ: Beam Failure Recovery reQuest). The transmission / reception unit 203 may transmit the BFRQ using a resource determined based on the detected reference signal and the corresponding relationship.
  • BFRQ Beam Failure Recovery reQuest
  • the control unit 401 may control radio link monitoring (RLM: Radio Link Monitoring) and / or beam recovery (BR: Beam Recovery) based on the measurement result of the measurement unit 405.
  • RLM Radio Link Monitoring
  • BR Beam Recovery
  • the control unit 401 may include a MAC layer processing unit and a PHY layer processing unit.
  • the MAC layer processing unit and / or the PHY layer processing unit is realized by any one of the control unit 401, the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, the reception signal processing unit 404, the measurement unit 405, or a combination thereof. Also good.
  • the MAC layer processing unit performs MAC layer processing
  • the PHY layer processing unit performs PHY layer processing.
  • downlink user data, broadcast information, and the like input from the PHY layer processing unit may be output to an upper layer processing unit that performs processing such as an RLC layer and a PDCP layer through processing of the MAC layer processing unit.
  • the PHY layer processing unit may detect a beam failure.
  • the PHY layer processing unit may notify the MAC layer processing unit of information regarding the detected beam failure.
  • the MAC layer processing unit may trigger transmission of a beam recovery request in the PHY layer processing unit.
  • the MAC layer processing unit may trigger transmission of a beam recovery request based on information on the beam failure notified from the PHY layer processing unit.
  • the control unit 401 includes information on the correspondence between the index of the reference signal for identifying the new candidate beam and the resource of the beam recovery request (BFRQ: Beam Failure Recovery reQuest), and the detected reference signal (SS, CSI-RS, etc.) Control for transmitting the BFRQ may be performed using a resource (for example, CFRA resource, CBRA resource) determined based on the above.
  • a resource for example, CFRA resource, CBRA resource
  • each functional block is realized using one device physically or logically coupled, or two or more devices physically or logically separated may be directly or indirectly (for example, (Using wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication or controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be constituted by.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meaning.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the neurology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • bandwidth For example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver in frequency domain
  • TTI Transmission Time Interval
  • number of symbols per TTI radio frame configuration
  • transceiver in frequency domain It may indicate at least one of a specific filtering process to be performed and a specific windowing process to be performed by the transceiver in the time domain.
  • a slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. A mini-slot may be composed of fewer symbols than slots.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in units of time larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, a code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRB physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or may be expressed using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, commands, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • the software uses websites using at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be called terms such as a macro cell, a small cell, a femto cell, and a pico cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)
  • RRH Remote Radio Head
  • the terms “cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • Mobile station subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmission device, a reception device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unattended moving body (for example, a drone, an autonomous driving vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • the radio base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • the communication between the radio base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc. may be called))
  • a plurality of user terminals for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc. may be called)
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication). system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (Registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.
  • the present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase“ based on ”does not mean“ based only on, ”unless expressly specified otherwise.
  • the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination (decision)” includes determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, looking up (eg, table, (Searching in a database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining”.
  • determination (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”.
  • determination is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, light (both visible and invisible) region, and the like.
  • CBRA-BFR Contention-Based Random Access-Beam Failure Recovery
  • CBRA-RLF Collision Random Access-Radio Link Failure
  • CBRA-BFR Transmission Configuration Indicator (TCI) reconfiguration / activation and / or beam recovery parameters (eg, new candidate beam reference signal (RS) list) Collision-type PRACH (Physical Random Access Channel) used only for beam recovery
  • CBRA-RLF Collision-type PRACH used for radio link failure causing RRC (Radio Resource Control) connection re-establishment -From the viewpoint of PHY (physical layer)
  • the four-step procedure is similar to CBRA-BFR and CBRA-RLF. • From a higher layer perspective, this procedure is different from CBRA-BFR and CBRA-RLF.
  • -Msg. 3 includes an RRC connection re-establishment request in CBRA-RLF.
  • -Msg. 3 may not include the RRC connection re-establishment request in CBRA-BFR.
  • a collision type PRACH resource is allocated to a dedicated UE.
  • a non-collision type PRACH resource for BFR is shared by multiple UEs.
  • -BFRQ transmission procedure-Option 1 Supports only non-collision resources for BFRQ transmission-Condition of BFRQ: New candidate beam associated with dedicated PRACH configured for specific UE is discovered-Option 2: BFRQ Supports only collision-type resources for transmission-BFRQ condition: New candidate beam associated with dedicated PRACH set for all UEs is discovered-SS (Synchronization Signal) for new candidate beam identification only -Proposal 3: Support that both collision type and non-collision type resources are configured for BFRQ transmission-Condition of BFRQ: New candidate beam is discovered-All the above conditions are for beam failure recovery Note that it is within the mechanism (eg, beam recovery timer has not expired, BFRQ transmission number is less than maximum).
  • a PRACH resource is allocated to each beam of each UE (UE1, UE2, UE3, UE4).
  • Dedicated PRACH resource for each UE • gNB can discover who has failed to receive a DL (downlink) beam and which beam is a new candidate.
  • -PRACH resources are allocated to each beam of all UEs (UE1 / 2/3/4).
  • -Shared PRACH resource between UEs-gNB can discover which beam is someone's new candidate. It is known through contention resolution who has failed to receive the DL beam.
  • Option 1 Support only non-collision resources for BFRQ transmission
  • Option 2 Support only collision-type resources for BFRQ transmission
  • Option 3 Support that both collisional and non-collisional resources are configured for BFRQ transmission
  • Option 1 The UE sends an indication of unsuccessful beam recovery to the upper layer.
  • Option 2 The UE does not send an indication of unsuccessful beam recovery to higher layers, and the MAC triggers a CBRA-BFR based beam recovery request transmission.
  • Option 3 The UE does not send an indication of unsuccessful beam recovery to higher layers, and the MAC triggers CBRA-RLF transmission.
  • P2 If a dedicated new candidate beam identified by using L1-RSRP as a criterion is in the timer, but no CFRA resource is set in the UE, one of the following options 1 and 2 is performed May be.
  • Option 1 The UE triggers a CBRA-BFR based beam recovery request transmission.
  • Option 2 The UE triggers CBRA-RLF transmission.
  • Option 1 If the dedicated new candidate beam identified by using L1-RSRP as a criterion is in the timer and the CFRA resource is set in the UE, the following option 1 may be performed.
  • Option 1 The UE triggers a CBRA-BFR based beam recovery request transmission and stops the timer if a timer is defined and a gNB response is received.
  • the CFRA resource is set in the UE, and no response from the gNB is received in the timer,
  • One of the following options 1, 2, 3 may be performed.
  • Option 1 The UE sends an indication of unsuccessful beam recovery to the upper layer.
  • Option 2 The UE does not send an indication of unsuccessful beam recovery to higher layers when the timer expires, the MAC triggers a CBRA-BFR based beam recovery request transmission, and the UE sets the maximum BFRQ In the case of reaching, an indication of unsuccessful beam recovery is sent to the upper layer.
  • Option 3 The UE does not send an indication of unsuccessful beam recovery to higher layers when the timer expires, the MAC triggers CBRA-RLF transmission, and the UE reaches the maximum value of BFRQ An indication of unsuccessful beam recovery is sent to the upper layer.
  • multiple new beam information ⁇ beam RS index, L1-RSRP measurement ⁇ may be provided in one report.
  • the ⁇ x1, y1 ⁇ and ⁇ x2, y2 ⁇ are in the same report, and the MAC performs selection of which beam is used for BFRQ transmission.
  • L1-RSRP may be another metric (for example, BLER (Block Error Rate)).

Abstract

ビーム回復手順を適切に実施すること。本開示の一態様に係るユーザ端末は、ビーム障害インスタンスカウンタに基づいて所定のタイマを開始する制御部と、前記所定のタイマが満了する前であって、所定の閾値を超えたLayer 1 Reference Signal Received Power(L1-RSRP)を有する候補ビーム識別のための参照信号がある場合で、かつ、当該参照信号に対応するContention-Free Random Access(CFRA)リソースがある場合に、当該CFRAリソースを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、を有することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.8-13)では、無線リンク品質のモニタリング(無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring))が行われる。RLMより無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が検出されると、RRC(Radio Resource Control)コネクションの再確立(re-establishment)がユーザ端末(UE:User Equipment)に要求される。
 NRでは、ビーム障害を検出して他のビームに切り替える手順(ビーム回復(BR:Beam Recovery)手順などと呼ばれてもよい)を実施することが検討されている。BR手順において、UEは、ビーム回復要求(BFRQ:Beam Failure Recovery reQuest)を送信する。
 しかしながら、具体的にどのようなリソースを用いるかについて、検討がまだ進んでいない。適切なリソースを規定しなければ、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本開示は、ビーム回復手順を適切に実施できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、ビーム障害インスタンスカウンタに基づいて所定のタイマを開始する制御部と、前記所定のタイマが満了する前であって、所定の閾値を超えたLayer 1 Reference Signal Received Power(L1-RSRP)を有する候補ビーム識別のための参照信号がある場合で、かつ、当該参照信号に対応するContention-Free Random Access(CFRA)リソースがある場合に、当該CFRAリソースを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、ビーム回復手順を適切に実施できる。
図1は、ビーム回復手順の一例を示す図である。 図2は、一実施形態に係る非衝突型リソースの一例を示す図である。 図3は、一実施形態に係る衝突型リソースの一例を示す図である。 図4は、ケース(1-1)の一例を示す図である。 図5は、ケース(1-2)の一例を示す図である。 図6は、ケース(1-3)の一例を示す図である。 図7は、ケース(1-4)の一例を示す図である。 図8は、ケース(2-2)の一例を示す図である。 図9は、ケース(2-3)の一例を示す図である。 図10は、ケース(3-2)及びケース(3-3)の一例を示す図である。 図11は、ケース(3-4)の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図13は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図14は、一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図15は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図16は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 NRでは、ビームフォーミング(BF:Beam Forming)を利用して通信を行うことが検討されている。例えば、UE及び/又は基地局(例えば、gNB(gNodeB))は、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビームなどともいう)、信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビームなどともいう)を用いてもよい。
 BFを用いる環境では、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化することが想定される。無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く。
 NRにおいては、RLFの発生を抑制するために、特定のビームの品質が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム回復(BR:Beam Recovery)、ビーム障害回復(BFR:Beam Failure Recovery)、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい)手順を実施することが検討されている。なお、BFR手順は単にBFRと呼ばれてもよい。
 図1は、ビーム回復手順の一例を示す図である。ビームの数などは一例であって、これに限られない。図1の初期状態(ステップS101)において、UEは、2つのビームを用いて送信される参照信号(RS(Reference Signal))リソースに基づく測定を実施する。
 当該RSは、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)及びチャネル状態測定用RS(CSI-RS:Channel State Information RS)の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロック等と呼ばれてもよい。
 RSは、プライマリ同期信号(PSS:Primary SS)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary SS)、モビリティ参照信号(MRS:Mobility RS)、SSBに含まれる信号、CSI-RS、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、ビーム固有信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張及び/又は変更して構成される信号(例えば、密度及び/又は周期を変更して構成される信号)であってもよい。ステップS101において測定されるRSは、ビーム障害検出のためのRSと呼ばれてもよい。
られてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
 ステップS102において、基地局からの電波が妨害されたことによって、UEはビーム障害検出のためのRSを検出できない(又はRSの受信品質が劣化する)。このような妨害は、例えばUE及び基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
 UEは、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。UEは、例えば、設定されたビーム障害検出のためのRSの全てについて、BLER(Block Error Rate)が閾値以下である場合、ビーム障害の発生を検出してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、BLERに限られない。また、RS測定の代わりに又はRS測定に加えて、PDCCHなどに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。
 ビーム障害検出のためのRSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、ビーム障害検出に関する情報(例えば、上述の閾値)なは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、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などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
 基地局は、UEからの通知がない場合、又はUEから所定の信号(ステップS104におけるビーム回復要求)を受信した場合に、当該UEがビーム障害を検出したと判断してもよい。
 ステップS103において、UEはビーム回復のため、新たに通信に用いるための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。UEは、所定のRSを測定することによって、当該RSに対応する新候補ビームを選択してもよい。ステップS103において測定されるRSは、新候補ビーム識別のためのRSと呼ばれてもよい。新候補ビーム識別のためのRSは、ビーム障害検出のためのRSと同じであってもよいし、異なってもよい。
 UEは、所定の条件を満たすRSに対応するビームを、新候補ビームとして決定してもよい。UEは、例えば、設定された新候補ビーム識別のためのRSのうち、L1-RSRP(物理レイヤにおける参照信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)が閾値を超えるRSに基づいて、新候補ビームを決定してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。
 新候補ビーム識別のためのRSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、新候補ビーム識別に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。新候補ビーム識別のためのRSに関する情報は、ビーム障害検出のためのRSに関する情報に基づいて取得されてもよい。
 ステップS104において、新候補ビームを特定したUEは、ビーム回復要求(BFRQ:Beam Failure Recovery reQuest)を送信する。ビーム回復要求は、ビーム回復要求信号、ビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
 BFRQは、例えば、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、ULグラントフリーPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の少なくとも1つを用いて送信されてもよい。
 BFRQは、ステップS103において特定された新候補ビームの情報を含んでもよい。BFRQのためのリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(BI:Beam Index)、所定の参照信号のポート及び/又はリソースインデックス(例えば、CSI-RSリソース指標(CRI:CSI-RS Resource Indicator))などを用いて通知されてもよい。
 ステップS105において、BFRQを検出した基地局は、UEからのBFRQに対する応答信号(gNBレスポンスなどと呼ばれてもよい)を送信する。当該応答信号には、1つ又は複数のビームについての再構成情報(例えば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれてもよい。当該応答信号は、例えばPDCCHのUE共通サーチスペースにおいて送信されてもよい。当該応答信号は、C-RNTIによってCRCスクランブルされたPDCCH(DCI)を用いて通知されてもよい。UEは、ビーム再構成情報に基づいて、使用する送信ビーム及び/又は受信ビームを判断してもよい。
 ステップS105の処理に関して、BFRQに対する基地局(例えば、gNB)からの応答(レスポンス)をUEがモニタするための期間が設定されてもよい。当該期間は、例えばgNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、ビーム回復要求応答ウィンドウなどと呼ばれてもよい。
 UEは、当該ウィンドウ期間内において検出されるgNB応答がない場合、BFRQの再送を行ってもよい。
 ステップS106において、UEは、基地局に対してビーム再構成が完了した旨を示すメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、例えば、PUCCHによって送信されてもよいし、PUSCHによって送信されてもよい。
 ビーム回復成功(BR success)は、例えばステップS106まで到達した場合を表してもよい。一方で、ビーム回復失敗(BR failure)は、例えばBFRQ送信が所定の回数に達した、又はビーム障害回復タイマ(Beam-failure-recovery-Timer)が満了したことに該当してもよい。
 なお、これらのステップの番号は説明のための番号に過ぎず、複数のステップがまとめられてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
 NRでは、衝突型ランダムアクセス(RA:Random Access)手順に基づくBFRであるCB-BFR(Contention-Based BFR)及び非衝突型ランダムアクセス手順に基づくBFRであるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CB-BFR及びCF-BFRでは、UEは、PRACHリソースを用いてプリアンブル(RAプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、RACHプリアンブルなどともいう)をBFRQとして送信してもよい。
 CB-BFRでは、UEは、1つ又は複数のプリアンブルからランダムに選択したプリアンブルを送信してもよい。一方、CF-BFRでは、UEは、基地局からUE固有に割り当てられたプリアンブルを送信してもよい。CB-BFRでは、基地局は、複数UEに対して同一のプリアンブルを割り当ててもよい。CF-BFRでは、基地局は、UE個別にプリアンブルを割り当ててもよい。
 なお、CB-BFR及びCF-BFRは、それぞれCB PRACHベースBFR(CBRA-BFR:contention-based PRACH-based BFR)及びCF PRACHベースBFR(CFRA-BFR:contention-free PRACH-based BFR)と呼ばれてもよい。CBRA-BFRは、BFR用CBRAと呼ばれてもよい。CFRA-BFRは、BFR用CFRAと呼ばれてもよい。
 CB-BFRでは、基地局は、BFRQとしてあるプリアンブルを受信した場合に、そのプリアンブルがどのUEに送信されたかを特定できなくてもよい。基地局は、BFRQからビーム再構成完了までの間に衝突解決(contention resolution)を行うことによって、プリアンブルを送信したUEの識別子(例えば、セル-無線RNTI(C-RNTI:Cell-Radio RNTI))を特定することができる。
 RA手順中にUEが送信する信号(例えば、プリアンブル)は、BFRQであると想定されてもよい。
 CB-BFR、CF-BFRのいずれであっても、PRACHリソース(RAプリアンブル)に関する情報は、例えば、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリングなど)によって通知されてもよい。例えば、当該情報は、検出したDL-RS(ビーム)とPRACHリソースとの対応関係を示す情報を含んでもよく、DL-RSごとに異なるPRACHリソースが関連付けられてもよい。
 ビーム障害の検出は、MACレイヤで行われてもよい。CB-BFRに関しては、UEが自身に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断されてもよい。
 CB-BFR及びCF-BFRのRAパラメータは、同じパラメータセットから構成されてもよい。CB-BFR及びCF-BFRのRAパラメータは、それぞれ異なる値が設定されてもよい。
 例えば、BFRQの後のビーム障害回復応答用CORESET内のgNB応答のモニタリング用の時間長を示すパラメータ(「ResponseWindowSize-BFR」と呼ばれてもよい)は、CF-BFR及びCB-BFRのいずれか一方にのみ適用されてもよい。
 ところで、上述のとおり、BFRQのためのリソースは、新候補ビームに関連付けられてもよい。しかしながら、具体的にどのようなリソースを用いるかについて、検討がまだ進んでいない。適切なリソースを規定しなければ、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、BFRQに好適なリソースの決定方法及び関連動作を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
 一実施形態において、BFRQ送信用リソースは、非衝突型リソースを含んでもよい。非衝突型のリソースは、UE固有のリソース(dedicated resource)、予め設定されたリソース(pre-configured resource)などと呼ばれてもよい。
 非衝突型のリソースは、非衝突型PRACHリソースを含んでもよい。非衝突型のリソースは、PUCCHリソースを含んでもよい。PUCCHリソースは、PRACHリソースに比べて粒度が小さいため、ULオーバーヘッドの低減が期待できる。
 非衝突型のリソースは、ULグラントフリーPUSCHリソースを含んでもよい。なお、グラントフリーは、コンフィギュアドグラント(configured grant)と呼ばれてもよい。グラントフリーPUSCHリソースを用いる場合、BFRQによりたくさんの情報を含めることができ、また迅速な送信が可能である。
 BFRQ送信用リソースは、衝突型リソースを含んでもよい。衝突型リソースは、衝突型PRACHリソースを含んでもよい。
 BFRQ送信手順としては、以下のいずれかを用いてもよい:
 (1)BFRQ送信には、非衝突型リソースのみを用いる(サポートする)、
 (2)BFRQ送信には、衝突型リソースのみを用いる(サポートする)、
 (3)BFRQ送信には、衝突型リソース及び非衝突型リソースの両方を用いる(サポートする)。
 上記(1)の場合、UEは、当該UE向けに設定されたPRACHリソースに関連する新候補ビームを検出した場合に、BFRQを送信してもよい。
 上記(2)の場合、UEは、全UE向けに設定されたPRACHリソースに関連する新候補ビームを検出した場合に、BFRQを送信してもよい。
 上記(3)の場合、UEは、新候補ビームを検出した場合に、BFRQを送信してもよい。
 なお、上記(1)-(3)のいずれの場合であっても、UEは、ビーム回復タイマが満了しておらず、BFRQ送信回数が所定の閾値(設定又は規定される最大回数)以下である場合に限って、BFRQを送信可能であると想定してもよい。
 図2は、一実施形態に係る非衝突型リソースの一例を示す図である。非衝突型リソースは、UEごとかつビームごとに異なって割り当てられてもよい。図2においては、DLビームが8つ示され、それぞれに対応する8つのPRACHリソースが示されている。また、UE1-4のそれぞれについて、同じビームに対して異なるPRACHリソースが示されている。gNBは、検出したPRACHリソースに基づいて、どのUEがDLビームを検出できなかったか、どのビームがどのUEの新候補ビームとして決定されたかを知ることができる。
 図3は、一実施形態に係る衝突型リソースの一例を示す図である。衝突型リソースは、UEに対しては共通で、ビームごとに異なって割り当てられてもよい。図3においては、DLビームが8つ示され、それぞれに対応する8つのPRACHリソースが示されている。UE1-4のいずれも、同じビームに対して同じPRACHリソースを用いる。gNBは、検出したPRACHリソースに基づいて、どのビームが任意のUEの新候補ビームとして決定されたかを知ることができる。gNBは、どのUEがDLビームを検出できなかったかについては、衝突解決によって知ることができる。
 衝突型リソースは、新候補ビーム識別のためのRSのビーム、リソース、ポート、系列、インデックス(例えば、RSインデックス、ビームインデックス、リソースインデックス、ポートインデックス、系列インデックスなど)の少なくとも1つと関連付けられてもよい。UEは、新候補ビーム識別のためのRSのビーム、リソース、ポート、系列などの少なくとも1つと衝突型リソースとの対応関係に基づいて、BFRQを送信するリソースを決定してもよい。
 非衝突型リソースは、新候補ビーム識別のためのRSのビーム、リソース、ポート、系列、インデックス(例えば、RSインデックス、ビームインデックス、リソースインデックス、ポートインデックス、系列インデックスなど)などの少なくとも1つと関連付けられてもよい。UEは、新候補ビーム識別のためのRSのビーム、リソース、ポート、系列などの少なくとも1つと非衝突型リソースとの対応関係に基づいて、BFRQを送信するリソースを決定してもよい。
 なお、全ての新候補ビーム識別のためのRSに対応する衝突型リソースが設定されなくてもよい。全ての新候補ビーム識別のためのRSに対応する非衝突型リソースが設定されなくてもよい。
 上述の少なくとも1つの対応関係に関する情報は、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定されてもよいし、仕様によって定められてもよい。
 以下、具体的なBFRQ送信及びBFR失敗の通知について説明する。なお、本開示において、非衝突型リソース及びCFRAリソースは互いに読み替えられてもよい。また、衝突型リソース及びCBRAリソースは互いに読み替えられてもよい。
<BFRQ送信には非衝突型リソースのみをサポート>、
 UEが非衝突型リソースのBFRQ送信のみをサポートする場合、代表的には以下の4つのケースが考えられる:
 (1-1)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがない、
 (1-2)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあるが、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがない、
 (1-3)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがあるが、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がない、
 (1-4)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがあり、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がある。
 図4は、ケース(1-1)の一例を示す図である。図5は、ケース(1-2)の一例を示す図である。図6は、ケース(1-3)の一例を示す図である。図7は、ケース(1-4)の一例を示す図である。なお、図4は、後述のケース(2-1)及びケース(3-1)の図も兼ねる。
 図4-7のいずれにおいても、UEは、ビーム障害を検出した場合、PHYレイヤからMACレイヤに対して、ビーム障害に関する通知を報告する。
 ビーム障害の発生は、ビーム障害インスタンスなどと呼ばれてもよい。上記ビーム障害に関する通知は、ビーム障害インスタンス通知(beam failure instance indicator)、ビーム障害に関する情報、ビーム障害の有無に関する情報などと呼ばれてもよい。ビーム障害インスタンスは、任意の数(例えば、0回、1回、複数回など)のビーム障害に対応してもよいし、所定の期間に検出されるビーム障害に対応してもよい。
 MACレイヤは、ビーム障害インスタンス通知に基づいて、ビーム障害インスタンスをカウントしてもよい(数えてもよい)。ビーム障害インスタンスのカウントはビーム障害インスタンスカウンタを用いて行われてもよい。当該カウンタは、MACレイヤ用に用いられてもよい。当該カウンタは、所定の値(例えば、0)から開始してもよい。
 図4-7のいずれにおいても、ビーム障害インスタンスカウンタが所定の閾値以上になった又は超えた場合、MACレイヤは所定のタイマ(例えば、ビーム障害回復タイマ)を開始する。また、MACレイヤはPHYレイヤに対して新候補ビームに関する問い合わせを行う。例えば、MACレイヤはPHYレイヤに対して、発見した新候補ビームのインデックス及び当該ビームに対応するメジャメントの情報(例えば、測定結果)の少なくとも1つを問い合わせてもよい。
 例えば、MACレイヤは、L1-RSRP測定結果が所定の閾値以上の(例えば、最も良い)DL-RSのインデックス(又はビームインデックス)と、当該測定結果の情報と、をPHYレイヤに問い合わせ、これらの情報をPHYレイヤから受信する処理を試みてもよい。
 図4においては、MACレイヤは新候補ビームに関する問い合わせに対して何もPHYレイヤから返答が得られず、タイマが満了した。MACレイヤは、タイマが満了すると、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)に対して、不成功のBR(unsuccessful beam recovery)を通知してもよい。
 図5においては、PHYレイヤは新候補ビームに関する問い合わせに対して、{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x1、y1}の新候補ビームがある旨をMACレイヤに通知する。しかしながら、MACレイヤは、当該新候補ビームに対応するCFRAリソースがないため、BFRQをトリガしない。
 MACレイヤは、改めてPHYレイヤに新候補ビームに関する問い合わせを行う。そして、PHYレイヤは、再度の問い合わせに対して、{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x2、y2}の新候補ビームがある旨をMACレイヤに通知する。しかしながら、MACレイヤは、当該新候補ビームに対応するCFRAリソースがないため、BFRQをトリガしない。
 なお、PHYレイヤは、新候補ビームに関する問い合わせに対して、複数の新候補ビームの情報を通知してもよい。例えば、PHYレイヤは、{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x1、y1}及び{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x2、y2}を1つのレポートでMACレイヤに通知してもよい。
 複数の新候補ビームの情報を受信したMACレイヤは、少なくとも1つの新候補ビームに基づいてBFRQをトリガする制御を行ってもよい。
 図5においては、MACレイヤは結局BFRQがトリガされることなくタイマが満了した。MACレイヤは、タイマが満了すると、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)に対して、不成功のBRを通知してもよい。
 図6においては、PHYレイヤは新候補ビームに関する問い合わせに対して、{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x、y}の新候補ビームがある旨をMACレイヤに通知する。MACレイヤは、当該新候補ビームに対応する固有のRACHリソースがあるため、当該RACHリソースを用いるCF-BFRを実施するようPHYレイヤに通知する。
 MACレイヤは、gNB応答ウィンドウ内にgNBレスポンスがない場合には、BFRQ送信が最大回数に達するまでBFRQ送信をトリガし、gNBレスポンスを待つという処理を繰り返し行ってもよい。
 図6においては、gNBレスポンスを受信することなくタイマが満了する又はBFRQ送信が最大回数に達した。この場合、MACレイヤは、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)に対して、不成功のBRを通知してもよい。
 図7においては、図6と同様に、MACレイヤは、RACHリソースを用いるCF-BFRを実施するようPHYレイヤに通知する。
 MACレイヤは、gNB応答ウィンドウ内にgNBレスポンスを受信したことによって、タイマを停止する。この場合、MACレイヤは、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)に対して、成功のBRを通知してもよい。
<BFRQ送信には衝突型リソースのみをサポート>、
 UEが衝突型リソースのBFRQ送信のみをサポートする場合、代表的には以下の3つのケースが考えられる:
 (2-1)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがない、
 (2-2)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する衝突型リソースがあるが、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がない、
 (2-3)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する衝突型リソースがあり、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がある。
 図8は、ケース(2-2)の一例を示す図である。図9は、ケース(2-3)の一例を示す図である。
 図8以降の図において、MACレイヤはPHYレイヤに対して新候補ビームに関する問い合わせを行うまでの流れは図4-7で示した流れと同様なため、説明を繰り返さない。
 ケース(2-1)は、ケース(1-1)と同様であるため、説明を繰り返さない。
 図8においては、PHYレイヤは新候補ビームに関する問い合わせに対して、{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x、y}の新候補ビームがある旨をMACレイヤに通知する。MACレイヤは、当該新候補ビームに対応するUE共通の(又は共有される)RACHリソースがあるため、当該RACHリソースを用いるCB-BFRを実施するようPHYレイヤに通知する。
 MACレイヤは、gNB応答ウィンドウ内にgNBレスポンスがない場合には、BFRQ送信が最大回数に達するまでBFRQ送信をトリガし、gNBレスポンスを待つという処理を繰り返し行ってもよい。
 図8においては、gNBレスポンスを受信することなくタイマが満了する又はBFRQ送信が最大回数に達した。この場合、MACレイヤは、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)に対して、不成功のBRを通知してもよい。
 図9においては、図8と同様に、MACレイヤは、RACHリソースを用いるCB-BFRを実施するようPHYレイヤに通知する。
 MACレイヤは、gNB応答ウィンドウ内にgNBレスポンスを受信したことによって、タイマを停止する。この場合、MACレイヤは、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)に対して、成功のBRを通知してもよい。
<BFRQ送信には衝突型リソース及び非衝突型リソースの両方をサポート>、
 UEが衝突型リソース及び非衝突型リソースの両方のBFRQ送信をサポートする場合、代表的には以下の4つのケースが考えられる:
 (3-1)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがない、
 (3-2)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する衝突型リソースがあるが、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがない、
 (3-3)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがある、
 (3-4)タイマ内において、L1-RSRPを用いてクライテリアとして識別される新候補ビームがあり、当該新候補ビームに対応する非衝突型リソースがあるが、タイマが満了する又はBFRQ送信回数が上限に達する前に、BFRQに対するgNBからの応答がない。
 図10は、ケース(3-2)及びケース(3-3)の一例を示す図である。図11は、ケース(3-4)の一例を示す図である。
 ケース(3-1)は、ケース(1-1)と同様であるため、説明を繰り返さない。なお、UEは、タイマが満了した場合に、上位レイヤに不成功のBRを通知してもよいし、通知しなくてもよい。上位レイヤに不成功のBRを通知しない場合、MACレイヤは、BFRQ送信に基づくCB-BFRをトリガしてもよいし、CBRA-RLFをトリガしてもよい。ここで、CBRA-RLFは、RRC接続再確立(RRC connection re-establishment)を引き起こす無線リンク障害(RLF)が生じる際に用いられる衝突型RA手順であってもよい。
 図10のケース(3-2)においては、PHYレイヤは新候補ビームに関する問い合わせに対して、{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x、y}の新候補ビームがある旨をMACレイヤに通知する。MACレイヤは、当該新候補ビームに対応するCBRAリソースがあるため、当該CBRAリソースを用いるCB-BFRを実施するようPHYレイヤに通知してもよい。MACレイヤは、CBRA-RLF送信をトリガしてもよい。
 MACレイヤは、gNB応答ウィンドウ内にgNBレスポンスがない場合には、BFRQ送信が最大回数に達するまでBFRQ送信をトリガし、gNBレスポンスを待つという処理を繰り返し行ってもよい。
 図10のケース(3-2)においては、MACレイヤは、gNB応答ウィンドウ内にgNBレスポンスを受信したことによって、タイマを停止する。この場合、MACレイヤは、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)に対して、成功のBRを通知してもよい。
 図10のケース(3-3)においては、PHYレイヤは新候補ビームに関する問い合わせに対して、{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x、y}の新候補ビームがある旨をMACレイヤに通知する。MACレイヤは、当該新候補ビームに対応するCFRAリソースがあるため、当該CFRAリソースを用いるCF-BFRを実施するようPHYレイヤに通知してもよい。
 MACレイヤは、gNB応答ウィンドウ内にgNBレスポンスがない場合には、BFRQ送信が最大回数に達するまでBFRQ送信をトリガし、gNBレスポンスを待つという処理を繰り返し行ってもよい。
 図10のケース(3-2)においては、MACレイヤは、タイマが定義される場合には、gNB応答ウィンドウ内にgNBレスポンスを受信したことによって、タイマを停止する。この場合、MACレイヤは、上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)に対して、成功のBRを通知してもよい。
 図11においては、PHYレイヤは新候補ビームに関する問い合わせに対して、{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x1、y1}の新候補ビームがある旨をMACレイヤに通知する。MACレイヤは、当該新候補ビームに対応するリソースがCFRAリソースであると判断し、CFRA-BFRをトリガする。図11の場合、何度か再送したが、gNBレスポンスは受信されていない。
 MACレイヤは、任意のタイミングでPHYレイヤに新候補ビームに関する問い合わせを行ってもよい。PHYレイヤは、問い合わせに対して、{ビームRSインデックス、L1-RSRPメジャメント}={x2、y2}の新候補ビームがある旨をMACレイヤに通知する。MACレイヤは、新たに報告された当該新候補ビームに対応するリソースがCBRAリソースであると判断し、CBRA-BFRをトリガする。図11の場合、CBRA-BFRのBFRQに対してもgNBレスポンスは受信されず、タイマが満了した。
 なお、UEは、タイマが満了した場合に、上位レイヤに不成功のBRを通知してもよいし、通知しなくてもよい。タイマが満了した際に上位レイヤに不成功のBRを通知しない場合、MACレイヤは、BFRQ送信に基づくCBRA-BFRをトリガし、その後BFRQの送信回数が最大に達した場合に上位レイヤに不成功のBRを通知してもよい。タイマが満了した際に上位レイヤに不成功のBRを通知しない場合、MACレイヤは、BFRQ送信に基づくCBRA-RLFをトリガし、その後BFRQの送信回数が最大に達した場合に上位レイヤに不成功のBRを通知してもよい。
 なお、BFR用CFRAとBFR用CBRAとで、複数(例えば、2つ)のタイマが開始されてもよい。UEは、いずれかのタイマが満了したら、不成功のBR通知を上位レイヤに通知してもよい。
 また、BFR用CFRA及びBFR用CBRAは、どちらが先にトリガされてもよい。例えば、(3-3)ではCFRA-BFRが先にトリガされたが、CBRA-BFRが先にトリガされてもよい。
 以上説明した実施形態によれば、CBRA-BFR及びCFRA-BFRのいずれが用いられる場合であっても、適切にBFRQを送信し、BR手順を実施できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記実施形態に示す無線通信方法の少なくとも一つ又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図12は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線リンク品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
 図13は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部103は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部103は、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 送受信部103は、上記各実施形態で述べた各種情報を、ユーザ端末20から受信及び/又はユーザ端末20に対して送信してもよい。
 図14は、一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS/SSS)、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理などが行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
 制御部301は、無線リンク障害(RLF)及び/又はビーム回復(BR)に関する構成情報に基づいてRLF及び/又はBRの設定を制御してもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20のための無線リンクモニタリング(RLM)及び/又はビーム回復(BR:Beam Recovery)を制御してもよい。制御部301は、ビーム回復要求に応じてユーザ端末20に応答信号を送信する制御を行ってもよい。
<ユーザ端末>
 図15は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部203は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部203は、制御部401によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 図16は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
 送受信部203は、上記各実施形態で述べた各種情報を無線基地局10から受信及び/又は無線基地局10に対して送信してもよい。例えば、送受信部203は、無線基地局10に対して、ビーム回復要求を送信してもよい。また、送受信部203は、新候補ビーム識別のための参照信号のインデックスとビーム回復要求(BFRQ:Beam Failure Recovery reQuest)のリソースとの対応関係に関する情報を受信してもよい。送受信部203は、検出した参照信号及び当該対応関係に基づいて決定したリソースを用いて、上記BFRQを送信してもよい。
 制御部401は、測定部405の測定結果に基づいて、無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring)及び/又はビーム回復(BR:Beam Recovery)を制御してもよい。
 制御部401は、MACレイヤ処理部及びPHYレイヤ処理部を含んでもよい。なお、MACレイヤ処理部及び/又はPHYレイヤ処理部は、制御部401、送信信号生成部402、マッピング部403、受信信号処理部404及び測定部405のいずれか、又はこれらの組み合わせによって実現されてもよい。
 MACレイヤ処理部は、MACレイヤの処理を実施し、PHYレイヤ処理部は、PHYレイヤの処理を実施する。例えば、PHYレイヤ処理部から入力される下りリンクのユーザデータや報知情報などは、MACレイヤ処理部の処理を経てRLCレイヤ、PDCPレイヤなどの処理を行う上位レイヤ処理部に出力されてもよい。
 PHYレイヤ処理部は、ビーム障害を検出してもよい。PHYレイヤ処理部は、検出したビーム障害に関する情報をMACレイヤ処理部に通知してもよい。
 MACレイヤ処理部は、PHYレイヤ処理部におけるビーム回復要求の送信をトリガしてもよい。例えば、MACレイヤ処理部は、PHYレイヤ処理部から通知されたビーム障害に関する情報に基づいて、ビーム回復要求の送信をトリガしてもよい。
 制御部401は、新候補ビーム識別のための参照信号のインデックスとビーム回復要求(BFRQ:Beam Failure Recovery reQuest)のリソースとの対応関係に関する情報と、検出した参照信号(SS、CSI-RSなど)に基づいて決定したリソース(例えば、CFRAリソース、CBRAリソース)を用いて、上記BFRQを送信する制御を行ってもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方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方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図17は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 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)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて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つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーとは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。
 また、本開示における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/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、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、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)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
(付記)
 以下、本開示の補足事項について付記する。
<明確化>
・CBRA-BFR(衝突型ランダムアクセス(Contention-Based Random Access)-ビーム障害回復(Beam Failure Recovery))及びCBRA-RLF(衝突型ランダムアクセス-無線リンク障害(Radio Link Failure))
 ・CBRA-BFR:送信構成指標(Transmission Configuration Indicator:TCI)の再設定(reconfiguration)/活性化(activation)、及び/又はビーム回復用パラメータ(例えば、新候補ビーム参照信号(Reference Signal:RS)リスト)の再設定、を引き起こすビーム回復のみに用いられる衝突型PRACH(Physical Random Access Channel)
 ・CBRA-RLF:RRC(Radio Resource Control)接続再確立(connection re-establishment)を引き起こす無線リンク障害に用いられる衝突型PRACH
 ・PHY(physical layer)の観点では、4ステップの手順は、CBRA-BFR及びCBRA-RLFに類似する。
 ・上位レイヤの観点では、当該手順は、CBRA-BFR及びCBRA-RLFと異なる。
  ・Msg.3は、CBRA-RLFにおけるRRC接続再確立要求を含む。
  ・Msg.3は、CBRA-BFRにおけるRRC接続再確立要求を含まなくてもよい。
・CBRA及びCFRA-BFR
 ・衝突型PRACHリソースが専用UEに割り当てられる。
 ・BFR用の非衝突型PRACHリソースが複数のUEによって共有される。
<BFRQ(Beam Failure Recovery Request:ビーム障害回復要求)送信>
・BFRQ送信用リソース
 ・専用の/予め設定された/非衝突型(contention-free)の、リソース
  ・非衝突型PRACH
  ・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
   ・動機:PRACHよりも小さい粒度、UL(uplink)オーバーヘッドの削減
  ・ULグラントフリー(grant free、configured grant)PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
   ・動機:簡単、迅速
 ・衝突型リソース
  ・衝突型PRACH
 ・CBRA及びCFRAの間の違いは、リソースがUE共有か否かである。
  ・CFRAに対し、PRACHリソースは各UEの各ビームに割り当てられる。
  ・CBRAに対し、PRACHリソースは全UEの各ビームに割り当てられる。
・BFRQ送信手順
 ・案1:BFRQ送信のための非衝突型リソースのみをサポートする
  ・BFRQの条件:特定UEに設定された専用PRACHに関連づけられる新候補ビームが発見されること
 ・案2:BFRQ送信のための衝突型リソースのみをサポートする
  ・BFRQの条件:全UEに設定された専用PRACHに関連づけられる新候補ビームが発見されること
   ・新候補ビーム識別のみのためのSS(Synchronization Signal)
 ・案3:衝突型リソース及び非衝突型リソースの両方がBFRQ送信用に設定されることをサポートする
  ・BFRQの条件:新候補ビームが発見されること
 ・上記の全ての条件はビーム障害回復の機構内であること(例えば、ビーム回復タイマが満了していないこと、BFRQ送信番号が最大数以下であること)に注意する。
<CFRAベースBFR(CFRA-based BFR)>
・PRACHリソースは、各UE(UE1、UE2、UE3、UE4)の各ビームに割り当てられる。
・各UEのための専用PRACHリソース
・gNB(gNodeB)は、誰がDL(downlink)ビームの受信に失敗したか、どのビームが新候補であるかを発見できる。
<CBRAベースBFR(CFRA-based BFR)>
・PRACHリソースは、全UE(UE1/2/3/4)の各ビームに割り当てられる。
・UE間の共有PRACHリソース
・gNBは、どのビームが誰かの新候補であるかを発見できる。誰がDLビームの受信に失敗したかは、衝突解決(contention resolution)を通して分かる。
<BFRQ送信手順-案1>
案1:BFRQ送信のための非衝突型リソースのみをサポートする
・ケース1-1
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1(Layer 1)-RSRP(Reference Signal Received Power)測定}の問い合わせ
  なし
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・タイマが満了すると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ケース1-2
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  {x1,y1}
  {x2,y2}
  {x2,y2}
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・新候補ビームのための専用RACHリソースなし
 ・タイマが満了すると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ケース1-3
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  {x,y}
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・新候補ビームのための専用RACHリソース
 ・MACからPHYへBFR用CFRA
 ・ウィンドウ内に応答なし
 ・タイマが満了/BFRQが最大になると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ケース1-4
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  {x,y}
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・新候補ビームのための専用RACHリソース
 ・MACからPHYへBFR用CFRA
 ・ウィンドウ内にgNB応答があると、タイマを停止
<BFRQ送信手順-案2>
案2:BFRQ送信のための衝突型リソースのみをサポートする
・ケース2-1
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  なし
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・タイマが満了すると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ケース2-2
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  {x,y}
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・新候補ビームのための専用RACHリソースなし
 ・MACからPHYへBFR用CBRA
 ・ウィンドウ内に応答なし
 ・タイマが満了/BFRQが最大になると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・ケース2-3
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  {x,y}
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・新候補ビームのための専用RACHリソースなし
 ・MACからPHYへBFR用CBRA
 ・ウィンドウ内にgNB応答があると、タイマを停止
<BFRQ送信手順-案3>
案3:衝突型リソース及び非衝突型リソースの両方がBFRQ送信用に設定されることをサポートする
・ケース3-1
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  なし
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・タイマが満了すると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・P1:判定基準としてL1-RSRPを用いることによって識別される新候補ビームがタイマ内にない場合、次のオプション1、2、3の1つが行われてもよい。
 ・オプション1:UEは、ビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送る。
 ・オプション2:UEは、ビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送らず、MACは、CBRA-BFRベースのビーム回復要求送信をトリガする。
 ・オプション3:UEは、ビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送らず、MACは、CBRA-RLF送信をトリガする。
・ケース3-2
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  {x,y}
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・新候補ビームのための専用RACHリソースなし
 ・MACからPHYへCBRA
 ・ウィンドウ内にgNB応答があると、タイマを停止
・P2:判定基準としてL1-RSRPを用いることによって識別される専用の新候補ビームがタイマ内にあるが、CFRAリソースがUEに設定されていない場合、次のオプション1、2の1つが行われてもよい。
 ・オプション1:UEは、CBRA-BFRベースのビーム回復要求送信をトリガする。
 ・オプション2:UEは、CBRA-RLF送信をトリガする。
・ケース3-3
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  {x,y}
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・新候補ビームのための専用RACHリソース
 ・MACからPHYへCFRA
 ・ウィンドウ内にgNB応答があると、タイマを停止
・P3:判定基準としてL1-RSRPを用いることによって識別される専用の新候補ビームがタイマ内にあり、CFRAリソースがUEに設定されている場合、次のオプション1が行われてもよい。
 ・オプション1:UEは、CBRA-BFRベースのビーム回復要求送信をトリガし、もしタイマが定義されてgNB応答が受信される場合、当該タイマを停止する。
・ケース3-4
 ・ビーム障害インスタンス
 ・MACからPHYへ{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}の問い合わせ
  {x1,y1}
 ・カウンタが最大値になると、タイマが開始
 ・新候補ビームのための専用RACHリソース
 ・MACからPHYへBFR用CFRA
 ・ウィンドウ内に応答なし
 ・タイマが満了
 ・{x2,y2}
 ・他のビーム
 ・MACからPHYへCBRA
 ・ウィンドウ内に応答なし
 ・BFRQが最大値になると、上位レイヤへビーム回復の不成功の指示
・P4:判定基準としてL1-RSRPを用いることによって識別される専用の新候補ビームがタイマ内にあり、CFRAリソースがUEに設定されており、当該タイマ内にgNBからの応答が受信されない場合、次のオプション1、2、3の1つが行われてもよい。
 ・オプション1:UEは、ビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送る。
 ・オプション2:UEは、タイマが満了した場合にビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送らず、MACは、CBRA-BFRベースのビーム回復要求送信をトリガし、UEは、BFRQの最大値に達した場合にビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送る。
 ・オプション3:UEは、タイマが満了した場合にビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送らず、MACは、CBRA-RLF送信をトリガし、UEは、BFRQの最大値に達した場合にビーム回復の不成功の指示を上位レイヤへ送る。
 複数の新ビーム情報{ビームRSインデックス、L1-RSRP測定}は、1つの報告内において提供されてもよいことに注意する。例えば、{x1,y1}及び{x2,y2}が同じ報告内であり、どのビームがBFRQ送信に用いられるかを選択することはMACが行う。L1-RSRPは、他の量(metric)(例えば、BLER(Block Error Rate))であってもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、特許請求の範囲の記載に基づいて定まる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、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 本出願は、2018年4月18日出願の特願2018-090962に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (3)

  1.  ビーム障害インスタンスカウンタに基づいて所定のタイマを開始する制御部と、
     前記所定のタイマが満了する前であって、所定の閾値を超えたLayer 1 Reference Signal Received Power(L1-RSRP)を有する候補ビーム識別のための参照信号がある場合で、かつ、当該参照信号に対応するContention-Free Random Access(CFRA)リソースがある場合に、当該CFRAリソースを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記送信部は、前記所定の閾値を超えたL1-RSRPを有する候補ビーム識別のための参照信号がない、又は前記参照信号に対応するCFRAリソースがない場合には、Contention-Based Random Access(CBRA)リソースを用いて前記ランダムアクセスプリアンブルを送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  ビーム障害インスタンスカウンタに基づいて所定のタイマを開始するステップと、
     前記所定のタイマが満了する前であって、所定の閾値を超えたLayer 1 Reference Signal Received Power(L1-RSRP)を有する候補ビーム識別のための参照信号がある場合で、かつ、当該参照信号に対応するContention-Free Random Access(CFRA)リソースがある場合に、当該CFRAリソースを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信するステップと、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
PCT/JP2019/016143 2018-04-18 2019-04-15 ユーザ端末及び無線通信方法 WO2019203187A1 (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/048,241 US11665767B2 (en) 2018-04-18 2019-04-15 Terminal, radio communication method, and base station
EP19789469.4A EP3783997A4 (en) 2018-04-18 2019-04-15 USER TERMINAL DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE
IL278029A IL278029B2 (en) 2018-04-18 2019-04-15 User terminal unit and radio communication method
CN201980041254.9A CN112335331A (zh) 2018-04-18 2019-04-15 用户终端以及无线通信方法
CA3097318A CA3097318A1 (en) 2018-04-18 2019-04-15 User terminal and radio communication method
BR112020021198-2A BR112020021198A2 (pt) 2018-04-18 2019-04-15 Terminal, método de radiocomunicação para um terminal e estação base em comunicação com um terminal
JP2020514371A JP7407106B2 (ja) 2018-04-18 2019-04-15 端末、無線通信方法、基地局及びシステム

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018090962 2018-04-18
JP2018-090962 2018-04-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019203187A1 true WO2019203187A1 (ja) 2019-10-24

Family

ID=68239159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/016143 WO2019203187A1 (ja) 2018-04-18 2019-04-15 ユーザ端末及び無線通信方法

Country Status (9)

Country Link
US (1) US11665767B2 (ja)
EP (1) EP3783997A4 (ja)
JP (1) JP7407106B2 (ja)
CN (1) CN112335331A (ja)
BR (1) BR112020021198A2 (ja)
CA (1) CA3097318A1 (ja)
IL (1) IL278029B2 (ja)
TW (1) TW201944837A (ja)
WO (1) WO2019203187A1 (ja)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2019146497A1 (ja) * 2018-01-24 2021-01-07 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019153708A1 (en) * 2018-02-09 2019-08-15 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for periodic beam failure measurements
CN113424462A (zh) * 2019-02-14 2021-09-21 苹果公司 新无线电(nr)中的辅小区波束故障恢复操作
US11349548B2 (en) * 2019-05-31 2022-05-31 Center Of Excellence In Wireless Technology Method for detecting beam failure event by base station in wireless network
US11589394B2 (en) * 2020-02-13 2023-02-21 Qualcomm Incorporated Managing beam failure recovery random access
CN113825146B (zh) * 2020-06-19 2023-01-06 华为技术有限公司 波束确定方法和装置
US20220132517A1 (en) * 2020-10-23 2022-04-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for partial beam failure recovery in a wireless communications system
US20230042828A1 (en) * 2021-08-04 2023-02-09 Qualcomm Incorporated Techniques for secondary cell establishment for uplink control information

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018090962A (ja) 2016-11-30 2018-06-14 株式会社ユーシン ドアハンドル装置

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2461158B (en) * 2008-06-18 2011-03-02 Lg Electronics Inc Method for performing random access procedures and terminal therof
KR101769379B1 (ko) * 2011-04-21 2017-08-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 응답 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016044994A1 (zh) * 2014-09-23 2016-03-31 华为技术有限公司 波束配置方法、基站及用户设备
US10554280B2 (en) * 2015-05-01 2020-02-04 Futurewei Technologies, Inc. Device, network, and method for CSI feedback of hybrid beamforming
WO2017033778A1 (ja) * 2015-08-21 2017-03-02 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2017123060A1 (en) * 2016-01-14 2017-07-20 Samsung Electronics Co., Ltd. System, method, and apparatus of beam-tracking and beam feedback operation in a beam-forming based system
US10575338B2 (en) * 2016-02-04 2020-02-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for UE signal transmission in 5G cellular communications
CN108605331A (zh) * 2016-02-04 2018-09-28 株式会社Ntt都科摩 用户终端、无线基站以及无线通信方法
CN107635242B (zh) * 2016-07-18 2021-01-15 华硕电脑股份有限公司 无线通信系统中随机接入的方法及装置
WO2018030756A1 (ko) * 2016-08-08 2018-02-15 엘지전자 주식회사 채널 상태 정보 전송 방법 및 사용자기기와, 채널 상태 정보 수신 방법 및 기지국
CN111510981B (zh) * 2016-08-10 2021-10-22 中兴通讯股份有限公司 无线链路管理方法及装置
US11234273B2 (en) * 2016-08-12 2022-01-25 Qualcomm Incorporated RACH conveyance of DL synchronization beam information for various DL-UL correspondence states
JP7178425B2 (ja) * 2018-01-22 2022-11-25 ノキア テクノロジーズ オサケユイチア 上位層ビーム管理
CN110149179B (zh) * 2018-02-12 2021-01-15 维沃移动通信有限公司 一种波束失败恢复的方法和设备
EP3528399B1 (en) * 2018-02-15 2020-11-18 Nokia Technologies Oy Selection of beam failure recovery request resource
WO2019192713A1 (en) * 2018-04-05 2019-10-10 Nokia Technologies Oy Beam failure recovery for serving cell

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018090962A (ja) 2016-11-30 2018-06-14 株式会社ユーシン ドアハンドル装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
CATT: "BFR on SCell", 3GPP TSG RAN WG2 #101BIS R2-1804483, 6 April 2018 (2018-04-06), XP051428218, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_101bis/Docs/R2-1804483.zip> *
MEDIATEK INC.: "Clarifications on beam failure recovery procedure", 3GPP TSG RAN WG2 #101 R2-1802406, 26 February 2018 (2018-02-26), XP051400143, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2> *

Also Published As

Publication number Publication date
BR112020021198A2 (pt) 2021-01-19
EP3783997A1 (en) 2021-02-24
US20210076442A1 (en) 2021-03-11
IL278029A (en) 2020-11-30
CA3097318A1 (en) 2019-10-24
JPWO2019203187A1 (ja) 2021-04-22
IL278029B1 (en) 2023-10-01
US11665767B2 (en) 2023-05-30
IL278029B2 (en) 2024-02-01
JP7407106B2 (ja) 2023-12-28
CN112335331A (zh) 2021-02-05
TW201944837A (zh) 2019-11-16
EP3783997A4 (en) 2022-01-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7157513B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
JP7370868B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
JP7284175B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
JP7407106B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7284174B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2020012618A1 (ja) ユーザ端末
WO2020012594A1 (ja) ユーザ端末
US11102808B2 (en) User terminal and radio communication method
CN112840612B (zh) 终端、无线通信方法、基站以及系统
CN112425089B (zh) 终端及其无线通信方法、基站以及系统
WO2020066023A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2018012618A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
US11595103B2 (en) User terminal and radio communication method
JP7148607B2 (ja) 端末、無線通信方法、及びシステム
WO2019159370A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020017044A1 (ja) ユーザ端末及び基地局
WO2020054074A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019215895A1 (ja) ユーザ端末
JP7248675B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2022249741A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
KR102638575B1 (ko) 단말 및 무선 통신 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19789469

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020514371

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 3097318

Country of ref document: CA

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112020021198

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019789469

Country of ref document: EP

Effective date: 20201118

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112020021198

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20201016