WO2019215897A1 - ユーザ端末及び無線基地局 - Google Patents

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WO2019215897A1
WO2019215897A1 PCT/JP2018/018224 JP2018018224W WO2019215897A1 WO 2019215897 A1 WO2019215897 A1 WO 2019215897A1 JP 2018018224 W JP2018018224 W JP 2018018224W WO 2019215897 A1 WO2019215897 A1 WO 2019215897A1
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WO
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threshold
user terminal
reception
signal
transmission
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Application number
PCT/JP2018/018224
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English (en)
French (fr)
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • 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
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a radio base station 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 successor systems 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
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • RLM radio link monitoring
  • NR is studying communication using beam forming (BF).
  • beam forming When beam forming is applied (for example, when a narrow beam is assumed to be used in a high frequency band), the beam (beam pair link (BPL) is used due to blockage by an obstacle, etc.) ), The quality of the beam link (beam link quality) is deteriorated, and as a result, radio link failure (RLF) may frequently occur.
  • RLF radio link failure
  • cells need to be reconnected. Therefore, frequent RLF generation may cause deterioration in system performance.
  • detection of beam failure Beam Failure
  • BFR Beam Failure Recovery
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a radio base station that appropriately detect at least one quality of a radio link and a beam link.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives a downlink signal, and a control unit that compares at least one threshold set of a plurality of threshold sets with a value based on reception of the downlink signal,
  • the plurality of threshold sets are respectively associated with a plurality of communication requirements, and each of the plurality of threshold sets includes a plurality of thresholds for at least one of radio link monitoring and beam failure detection.
  • FIG. 1 It is a schematic diagram of judgment of RLF based on IS / OOS. It is a figure which shows an example of a BFR procedure.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of the MCS table. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • a user terminal and / or a radio base station uses a beam (also referred to as a transmission beam or a Tx beam) used for signal transmission, or a beam (received beam, Rx) used for signal reception. (Also referred to as a beam).
  • a beam also referred to as a transmission beam or a Tx beam
  • Rx received beam
  • BPL Beam Pair Link
  • Radio link failure Radio Link Failure
  • cell reconnection is required, so frequent occurrence of RLF causes degradation of system throughput.
  • RLM radio link monitoring
  • DL-RS resources are resources for synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block) or channel state measurement RS (CSI-RS: Channel State Information RS) and / or Or it may be associated with a port.
  • SSB Synchronization Signal Block
  • CSI-RS Channel State Information RS
  • the SSB may be called an SS / PBCH (Physical Broadcast Channel) block or the like.
  • DL-RS includes primary synchronization signal (PSS: Primary SS), secondary synchronization signal (SSS: Secondary SS), mobility reference signal (MRS: Mobility RS), CSI-RS, tracking reference signal (TRS: Tracking RS), demodulation.
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • MRS Mobility RS
  • CSI-RS mobility reference signal
  • TRS Tracking RS
  • demodulation demodulation.
  • Reference signal DMRS: DeModulation Reference Signal
  • the user terminal may be configured to configure measurement using DL-RS resources by higher layer signaling. It is assumed that the user terminal for which the measurement is set determines whether the radio link is in a synchronous state (IS: In-Sync) or an asynchronous state (OOS: Out-Of-Sync) based on the measurement result in the DL-RS resource. May be.
  • IS In-Sync
  • OOS Out-Of-Sync
  • a default DL-RS resource on which a user terminal performs RLM when a DL-RS resource is not set from a radio base station may be defined in the specification.
  • the user terminal has a radio link quality estimated (which may be referred to as measurement) based on at least one of the configured DL-RS resources exceeds a first threshold (eg, Q in ) (first If it is higher than the threshold), it may be determined that the radio link is IS.
  • a first threshold eg, Q in
  • radio link quality estimated based on at least one of the configured DL-RS resources is less than a second threshold (eg, Q out ) (lower than the second threshold)
  • the user terminal It may be determined that the link is OOS.
  • these radio link qualities may be, for example, radio link qualities corresponding to a virtual PDCCH (hypothetical PDCCH) block error rate (BLER).
  • BLER block error rate
  • Q in corresponds to virtual PDCCH BLER 2%
  • Q out corresponds to virtual PDCCH BLER 10%
  • IS / OOS determined periodically may be referred to as periodic IS (P-IS: Periodic IS) / periodic OOS (P-OOS: Periodic OOS).
  • P-IS Periodic IS
  • P-OOS Periodic OOS
  • the IS / OOS determined using RLM-RS may be P-IS / OOS.
  • IS and / or OOS is notified (indicated) from the physical layer to the upper layer (for example, MAC layer, RRC layer, etc.) in the user terminal, RLF is determined based on the IS / OOS notification.
  • the user terminal when the user terminal receives an OOS notification for a predetermined cell (for example, primary cell) for a predetermined number of times (for example, N310 times), the user terminal starts (starts) timer T310.
  • a predetermined cell for example, primary cell
  • a predetermined number of times for example, N310 times
  • the user terminal starts (starts) timer T310.
  • the IS notification regarding the predetermined cell is received N311 times during the activation of the timer T310
  • the timer T310 is stopped.
  • the user terminal determines that an RLF has been detected for the predetermined cell.
  • N310 may be referred to as a timer for RLF detection.
  • N310 may be referred to as the number of times of OOS notification for starting timer T310.
  • N311 may be referred to as the number of IS notifications for stopping the timer T310.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of RLF determination based on IS / OOS.
  • T310 represents a period from the start to the expiration of the timer T310, and does not indicate a timer counter.
  • FIG. 1 shows two cases (case 1 and case 2) of the estimated change in radio link quality.
  • the IS / OOS notification corresponding to the above two cases is shown in the lower part of FIG.
  • one pair from two pairs is set in the UE as a pair (set) of values corresponding to IS BLER and OOS BLER for one cell group.
  • one IS or OOS is reported by the UE for one cell group, and one IS BLER and one OOS BLER are set in the UE at one time point.
  • RLF is determined by controlling RS measurement in the physical layer and timer activation / expiration in the upper layer, and recovery from RLF requires the same procedure as random access.
  • BFR BFR request procedure
  • link reconfiguration procedure a BFR request procedure
  • the BFR procedure may be triggered by a beam failure.
  • the beam failure may indicate that, for example, one, a plurality, or all of the control channels are not detected for a predetermined period in the UE and / or the base station, or the reference signal associated with the control channel
  • the measurement result of the reception quality may indicate that the predetermined quality is not satisfied.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the BFR procedure.
  • the number of beams is an example, and is not limited thereto.
  • the user terminal In the initial state of FIG. 2 (step S101), the user terminal has received a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) transmitted by the radio base station using two beams.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • step S102 the user terminal cannot detect the PDCCH because the radio wave from the radio base station is blocked.
  • Such interference can occur due to the influence of obstacles, fading, interference, etc. between the user terminal and the radio base station, for example.
  • the user terminal detects a beam failure when a predetermined condition is satisfied.
  • the predetermined condition may be, for example, a case where all of the measurement results for one or more preset DL-RS resources are below a predetermined threshold value Qout, LR .
  • the radio base station may determine that the user terminal has detected a beam failure by not receiving a notification from the user terminal, or may receive a predetermined signal (BFR request in step S104) from the user terminal and receive a beam. It may be determined that a failure has been detected.
  • step S103 the user terminal starts searching for a new candidate beam for use in communication because the user terminal is BFR. Specifically, when the user terminal detects a beam failure, the user terminal performs measurement based on a preset DL-RS resource and specifies one or more new candidate beams that are desirable (preferred, for example, of good quality). In this example, one beam is specified as a new candidate beam.
  • step S104 the user terminal that has identified the new candidate beam transmits a BFR request (BFR request signal, BFRQ: BFR request).
  • BFR request signal, BFRQ BFR request
  • the BFR request may be transmitted using, for example, a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PRACH resource may be set by an upper layer (for example, RRC signaling).
  • the PRACH resource may include a time resource, a frequency resource, a PRACH sequence, and the like.
  • the BFR request may include information on the new candidate beam specified in step S103.
  • a PRACH resource for a BFR request may be associated with the new candidate beam. For example, one or a plurality of PRACH resources and / or sequences are set for each new candidate beam, and the user terminal transmits the PRACH resource and / or the BFR request to be transmitted according to the identified new candidate beam. A series can be determined.
  • 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 CSI-RS resource indicator
  • the radio base station that has detected the BFR request transmits a response signal (BFR request response (BFRQ response)) to the BFR request from the user terminal.
  • the BFR request response may include reconfiguration information (for example, DL-RS resource configuration information) for one or more beams.
  • the BFR request response may be transmitted as a PDCCH in the user-specific search space, or may be transmitted as a PDCCH in the user terminal common search space.
  • the user terminal may recognize that the BFR is successful.
  • the user terminal may determine a transmission beam and / or a reception beam to use based on the beam reconstruction information.
  • the user terminal may transmit a message indicating that beam reconfiguration is completed to the radio base station.
  • the message may be transmitted by PUCCH, for example.
  • BFR success refers to the case where step S106 is reached, for example.
  • BFR failure refers to a case where the process does not reach step S106 (for example, when no candidate beam is identified in step S103).
  • wireless communication systems for example, 5G or NR
  • high speed and large capacity for example, eMBB: enhanced Mobile Broad Band
  • very large number of terminals for example, mMTC: massive Machine Type Communication, IoT: Internet of) Things
  • ultra-high reliability and low latency for example, URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • the request condition may be related to at least one of delay, reliability, capacity (capacity), speed, and performance, for example.
  • the difference between the URLLC requirement and the eMBB requirement may be that the URLLC latency may be smaller than the eMBB latency, or the URLLC requirement may include a reliability requirement.
  • the eMBB U-plane latency requirement may include a downlink U-plane latency of 4 ms and an uplink U-plane latency of 4 ms.
  • URLLC U-plane latency requirements may include a downlink U-plane latency of 0.5 ms and an uplink U-plane latency of 0.5 ms.
  • the URLLC reliability requirement may also include a 32-byte error rate of 10 ⁇ 5 at 1 ms U-plane latency.
  • radio link quality of only the primary cell (PCell) is monitored by the UE. It has not yet been decided what to do with RLM requirements for services with different requirements such as eMBB and URLLC in NR.
  • the beam link quality of each serving cell is monitored by the UE.
  • the UE may compare the estimation results of downlink radio link quality with Q out, LR and Q in, LR , respectively , in order to detect whether or not a beam failure has occurred.
  • Q out, LR and Q in, LR may correspond to default values of upper layer parameters rlmInSyncOutOfSyncThreshold (or RLM-IS-OOS-thresholdConfig) and candidateBeamThreshold (or Beam-failure-candidate-beam-threshold), respectively.
  • rlmInSyncOutOfSyncThreshold may be information (index) indicating a BLER threshold pair for IS and OOS.
  • the candidateBeamThreshold may be information indicating a threshold (range) of received power (for example, L1 (Layer 1) -RSRP (Reference Signal Received Power)) for determining whether or not a candidate beam is used for BFR. .
  • the existing Q in, LR and Q out, LR may not be appropriate for each of multiple services in one serving cell.
  • the present inventors have conceived of using a plurality of threshold sets associated with a plurality of communication requirements.
  • the communication requirement in the present disclosure may include eMBB, URLLC, and a combination thereof, for example.
  • Communication requirements include setting information for satisfying the communication requirements (for example, MCS (Modulation and Code Scheme) table, CQI (Channel Quality Indication) table, pneumatics, frequency band, upper layer parameter, predetermined field of DCI, DCI) Format).
  • MCS Modulation and Code Scheme
  • CQI Channel Quality Indication
  • the threshold set in the present disclosure may include a threshold corresponding to at least one of a set of Q in and Q out and a set of Q out, LR and Q in, LR .
  • the UE may compare values (reception results, estimation results, measurement results, etc.) based on reception of downlink signals (eg, DL-RS, RLM-RS) with a specific threshold set. Further, the UE may report the result of the comparison.
  • Values based on downlink signal reception include error rate (for example, virtual PDCCH BLER), reception power (for example, RSRP, L1-RSRP, RSSI (Received Signal Strength Indicator)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality) ), SINR (Signal to Noise and Interference Ratio)).
  • the primary cell may be a special cell.
  • the special cell may be a PCell in an MCG (Master Cell Group) and a PSCell (Primary Secondary Cell) in an SCG (Secondary Cell Group).
  • the secondary cell (SCell) may be a cell other than the special cell.
  • a plurality of threshold sets may be defined in advance by specifications, or from NW (network, eg, radio base station, gNB, eNB, TRP (Transmission / Reception Point)) It may be set.
  • NW network, eg, radio base station, gNB, eNB, TRP (Transmission / Reception Point)
  • the plurality of threshold sets may be set by at least one of higher layer signaling and physical layer signaling.
  • the threshold set may be a threshold of virtual PDCCH BLER corresponding to Q in and Q out .
  • One of the following options 1-1 to 1-4 may be used for a plurality of services (for example, eMBB, URLLC).
  • a plurality of services for example, eMBB, URLLC.
  • One threshold set may be selected from multiple threshold sets based on UE capabilities.
  • the UE may select different threshold sets from the two threshold sets depending on whether only URLLC is supported. That UE supports only URLLC may be that UE supports only the function for URLLC (setting information for URLLC).
  • the setting information may be at least one of an MCS (Modulation and Code Scheme) table and a CQI (Channel Quality Indication) table.
  • MCS Modulation and Code Scheme
  • CQI Channel Quality Indication
  • the MCS table has a plurality of entries. Each entry includes a plurality of fields related to MCS. For example, in the MCS table # 0, as shown in FIG. 3A, each entry includes an MCS index (I MCS ) that identifies the entry, a modulation order (modulation order, Q m ), a target code rate, R ), At least one of spectral efficiency.
  • I MCS MCS index
  • Q m modulation order
  • R target code rate
  • the UE receives DCI for scheduling of the PDSCH (at least one of DL assignment, DCI formats 1_0 and 1_1), and based on the MCS table and the MCS index I MCS included in the DCI, the modulation order Q for PDSCH m and coding rate R may be determined.
  • the UE receives DCI for scheduling of PUSCH (at least one of UL grant, DCI format 0_0 and 0_1), and based on the MCS table and the MCS index I MCS included in the DCI, the modulation order for PUSCH Q m and coding rate R may be determined.
  • MCS table # 1 (FIG. 3B, MCS table for URLLC) different from MCS table # 0 (FIG. 3A, MCS table for eMBB) may be defined in the specification.
  • MCS table # 0 may be used for eMBB
  • MCS table # 1 may be used for URLLC.
  • the MCS table # 0 and the MCS table # 1 may be defined such that at least one of Modulation order, Target code rate, and Spectral efficiency indicated by the same MCS index value is different. For at least one MCS index, Both tables may be specified so that Modulation order, Target code rate, and Spectral efficiency are all the same.
  • the MCS index can be correctly received / decoded (or encoded / transmitted) regardless of which table is used, data common to UEs using both tables (for example, broadcast / multicast data) is transmitted / received. It is suitable for the case.
  • the UE may select a different threshold set from the two threshold sets depending on whether only eMBB is supported. That UE supports only eMBB may be that UE supports only the function for eMBB (setting information for eMBB). For example, when the eMBB setting information and the URLCC setting information are defined in the specification, the UE may support only the eMBB only if the UE supports only the eMBB setting information.
  • the UE may select a threshold set associated with a service or combination of services supported by the UE from a plurality of threshold sets. For example, three threshold sets may be associated with a case where the UE supports only eMBB, a case where the UE supports only URLLC, and a case where the UE supports both eMBB and URLLC, respectively.
  • the UE supporting both eMBB and URLLC may mean that the UE supports both the eMBB function and the URLLC function.
  • At least one of the plurality of threshold sets may be associated with other services (mMTC) or a combination with other services (eMBB and mMTC).
  • the case where the UE supports only the eMBB may be a case where the UE supports only the eMBB setting information.
  • the case where the UE supports only URLLC may be a case where the UE supports only URLLC setting information.
  • the case in which the UE supports both eMBB and URLLC may be a case in which the UE supports both URLLC setting information and URLLC setting information.
  • One threshold set may be selected from a plurality of threshold sets based on a service configured in the UE.
  • the UE may select a different threshold set from the two threshold sets depending on whether only URLLC is set.
  • the fact that the UE is set only for URLLC may mean that the UE is set only for the function for URLLC (setting information for URLLC). For example, when the setting information for eMBB and the setting information for URLCC are specified in the specification, the fact that the UE supports only URLLC may be that the UE is set to use only the setting information for URLLC. .
  • the UE may select different threshold sets from the two threshold sets depending on whether only eMBB is set. That the UE is set only for eMBB may be that the UE is set only for the eMBB function (eMBB setting information). For example, when the eMBB setting information and the URLCC setting information are specified in the specification, that the UE supports only eMBB may be that the UE is set to use only the eMBB setting information. .
  • the UE may select a threshold set associated with a service or a combination of services for which the UE is set from a plurality of threshold sets.
  • three threshold sets may be associated with a case where the UE is set only for eMBB, a case where the UE is set only for URLLC, and a case where the UE is set for both eMBB and URLLC, respectively.
  • the fact that the UE is set for both eMBB and URLLC may mean that the UE is set for both the eMBB function and the URLLC function.
  • At least one of the plurality of threshold sets may be associated with other services (mMTC) or a combination with other services (eMBB and mMTC).
  • the case where the UE is set only for the eMBB may be a case where the UE is set only for the eMBB setting information.
  • the case in which only the URLLC is set by the UE may be a case in which only the setting information for URLLC is set by the UE.
  • the case where the UE is configured for both eMBB and URLLC may be a case where the UE is configured for both URLLC configuration information and URLLC configuration information.
  • the NW may set one threshold set among the plurality of threshold sets to the UE.
  • This one threshold set may be set by at least one of higher layer signaling and physical layer signaling.
  • the NW may select one threshold set from among multiple threshold sets based on UE capabilities (similar to Option 1-1).
  • the NW may select one threshold set among multiple threshold sets based on the services configured on the UE (similar to option 1-2).
  • the UE may report a determination result (IS or OOS) for each of the plurality of threshold sets.
  • the NW receives a plurality of determination results respectively corresponding to a plurality of threshold sets.
  • the NW may use one report result among a plurality of determination results based on the UE capability (similar to option 1-1) or a service set for the UE (similar to option 1-2).
  • the NW may use both of a plurality of determination results.
  • the UE may report IS or OOS to each of the two threshold sets. For example, if one of the two threshold sets is a URLLC threshold set and the other is an eMBB threshold set, the UE reports IS or OOS using the URLLC threshold set and uses the eMBB threshold set. You may report the IS or OOS that you had.
  • the first aspect it is possible to set appropriate Q in and Q out for a UE that uses at least one of a plurality of services having different requirements. Therefore, UE can perform appropriate RLM according to a service.
  • a plurality of threshold sets may be defined in advance according to the specification, or may be set from NW.
  • the plurality of threshold sets may be set by at least one of higher layer signaling and physical layer signaling.
  • the threshold set may be BLER and L1-RSRP thresholds corresponding to Q out, LR and Q in, LR , respectively.
  • One of the following options 2-1 to 2-4 may be used for a plurality of services (for example, eMBB, URLLC).
  • a plurality of services for example, eMBB, URLLC.
  • one threshold set may be selected from multiple threshold sets based on UE capabilities.
  • the UE may select a different threshold set for each serving cell depending on whether only URLLC is supported from the two threshold sets.
  • the UE may select different threshold sets for each serving cell depending on whether only eMBB is supported from the two threshold sets.
  • the UE may select a threshold set associated with a service or combination of services supported by the UE from a plurality of threshold sets for each serving cell. For example, three threshold sets may be associated with a case where the UE supports only eMBB, a case where the UE supports only URLLC, and a case where the UE supports both eMBB and URLLC, respectively.
  • one threshold set may be selected from a plurality of threshold sets based on the configured service.
  • the UE may select different threshold sets for each serving cell depending on whether only URLLC is set from the two threshold sets.
  • the UE may select different threshold sets for each serving cell depending on whether only eMBB is set from the two threshold sets.
  • the UE may select a threshold set associated with a service or a combination of services for which the UE is set from a plurality of threshold sets for each serving cell. For example, three threshold sets may be associated with a case where the UE is set only for eMBB, a case where the UE is set only for URLLC, and a case where the UE is set for both eMBB and URLLC, respectively.
  • the NW may set one threshold set among the plurality of threshold sets to the UE.
  • This one threshold set may be set by at least one of higher layer signaling and physical layer signaling.
  • the NW may select one threshold set from a plurality of threshold sets based on UE capabilities (similar to Option 2-1).
  • the NW may select one threshold set among multiple threshold sets based on the service configured on the UE (similar to option 2-2).
  • the UE may report IS or OOS using all of the multiple threshold sets (eg, both two threshold sets).
  • the NW receives a plurality of determination results respectively corresponding to a plurality of threshold sets.
  • the NW may use one report result among a plurality of determination results based on the UE capability (similar to option 1-1) or a service set for the UE (similar to option 1-2).
  • the NW may use both of a plurality of determination results.
  • the UE may report IS or OOS to each of the two threshold sets. For example, if one of the two threshold sets is a URLLC threshold set and the other is an eMBB threshold set, the UE reports IS or OOS using the URLLC threshold set and uses the eMBB threshold set. You may report the IS or OOS that you had.
  • appropriate Q in, LR and Q out, LR can be set for a UE that uses at least one of a plurality of services having different requirements. Therefore, the UE can perform appropriate beam failure detection according to the service.
  • threshold set corresponding to Q in and Q out in the first mode or the threshold set corresponding to Q in, LR and Q out, LR in the second mode, Q in , Q combining them
  • a threshold set corresponding to out , Qin , LR , Qout, LR may be used.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using at least one combination of the plurality of aspects.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), 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, filtering process, windowing process, and the like.
  • 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. 5 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, 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, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 101 can be configured by an array antenna, for example.
  • the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi-BF.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a 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 a beam failure recovery request (for example, a BFR request) or may transmit a response to the beam failure recovery request (for example, a BFR request response).
  • a beam failure recovery request for example, a BFR request
  • a response to the beam failure recovery request for example, a BFR request response
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and 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 control unit 301 may control radio link monitoring (RLM) and / or beam recovery (BR: Beam Recovery) for the user terminal 20.
  • RLM radio link monitoring
  • BR Beam Recovery
  • control unit 301 may control reception of a comparison result between at least one threshold set of a plurality of threshold sets and a value based on reception of the downlink signal.
  • the plurality of threshold sets may be respectively associated with a plurality of communication requirements.
  • Each of the plurality of threshold sets may include a plurality of thresholds for at least one of radio link monitoring and beam failure detection.
  • 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.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present 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, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 is configured to be able to apply single BF and multi-BF.
  • the transmission / reception unit 203 may 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.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a beam failure recovery request (for example, a BFR request) when a beam failure is detected, or may receive a response to the beam failure recovery request (for example, a BFR request response). Good.
  • a beam failure recovery request for example, a BFR request
  • a response to the beam failure recovery request for example, a BFR request response
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present 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
  • 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
  • control unit 401 may compare at least one threshold set of a plurality of threshold sets with a value based on reception of the downlink signal.
  • the plurality of threshold sets may be respectively associated with a plurality of communication requirements.
  • Each of the plurality of threshold sets may include a plurality of thresholds for at least one of radio link monitoring and beam failure detection.
  • control unit 401 may select one threshold set based on whether the user terminal supports a predetermined communication requirement or whether the user terminal has a predetermined communication requirement among the plurality of threshold sets. May be used for the comparison.
  • the transmission / reception unit 203 may receive information indicating one threshold set of the plurality of threshold sets.
  • the control unit 401 may use the threshold set indicated in the information for the comparison.
  • control unit 401 may compare each of the plurality of threshold sets with a value based on the downlink signal, and control reporting of a plurality of comparison results based on the plurality of threshold sets.
  • each of the plurality of threshold sets may include two threshold values for detecting the beam failure.
  • the control unit 401 may use at least one threshold set for each serving cell among the plurality of threshold sets for the comparison.
  • 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.
  • 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. 9 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 referred to as 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, and the like 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, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • 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). When 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, a small indoor base station (RRH: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, a small indoor 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.
  • communication between a radio base station and a 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 judgment, 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.
  • the “maximum transmission power” described in this disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
  • 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

ユーザ端末は、下り信号を受信する受信部と、複数の閾値セットの少なくとも1つの閾値セットと前記下り信号の受信に基づく値を比較する制御部と、を有し、前記複数の閾値セットは、複数の通信要件にそれぞれ関連付けられ、前記複数の閾値セットのそれぞれは、無線リンクモニタリング及びビーム障害検出の少なくとも1つのための複数の閾値を含む。

Description

ユーザ端末及び無線基地局
 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基地局に関する。
 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。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)を検出するための無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring)の方法について議論されている。
 また、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。ビームフォーミングを適用する場合(例えば、高い周波数帯において狭ビーム(narrower beam)を用いることが想定される場合)、障害物による妨害(blockage)などによって、ビーム(ビームペアリンク(BPL:Beam Pair Link)、ビームリンク等ともいう)の品質(ビームリンク品質)が悪化する結果、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、システム性能の劣化を招くおそれがある。RLFの発生を防止するために、特定のビームの品質が悪化するビーム障害(Beam Failure)の検出、品質が良い他のビームへの切り替え(ビーム障害回復(BFR:Beam Failure Recovery))が検討されている。
 無線リンク及びビームリンクの少なくとも1つの品質が適切に検出されなければ、システム性能の低下を招くおそれがある。
 そこで、本開示は、無線リンク及びビームリンクの少なくとも1つの品質を適切に検出するユーザ端末及び無線基地局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、下り信号を受信する受信部と、複数の閾値セットの少なくとも1つの閾値セットと前記下り信号の受信に基づく値を比較する制御部と、を有し、前記複数の閾値セットは、複数の通信要件にそれぞれ関連付けられ、前記複数の閾値セットのそれぞれは、無線リンクモニタリング及びビーム障害検出の少なくとも1つのための複数の閾値を含むことを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、無線リンク及びビームリンクの少なくとも1つの品質を適切に検出できる。
IS/OOSに基づくRLFの判断の模式図である。 BFR手順の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、MCSテーブルの一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、NR又は5Gなど)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、ユーザ端末及び/又は無線基地局(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。送信側の送信ビームと受信側の受信ビームとの組み合わせは、ビームペアリンク(BPL:Beam Pair Link、ビームリンク)と呼ばれてもよい。
 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。
 このため、当該将来の無線通信システムでは、無線リンクモニタリング(RLM:Radio Link Monitoring)の方法について議論されている。例えば、将来の無線通信システムではRLM用の一以上の下り信号(DL-RS(Reference Signal)、RLM-RS等ともいう)をサポートすることが検討されている。
 DL-RSのリソース(DL-RSリソース、RLM-RSリソース)は、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)又はチャネル状態測定用RS(CSI-RS:Channel State Information RS)のためのリソース及び/又はポートに関連付けられてもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロック等と呼ばれてもよい。
 DL-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)、CSI-RS、トラッキング参照信号(TRS:Tracking 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。
 ユーザ端末は、DL-RSリソースを用いた測定を上位レイヤシグナリングによって設定(configure)されてもよい。当該測定が設定されたユーザ端末は、DL-RSリソースにおける測定結果に基づいて、無線リンクが同期状態(IS:In-Sync)か非同期状態(OOS:Out-Of-Sync)かを判断すると想定してもよい。無線基地局からDL-RSリソースが設定されない場合にユーザ端末がRLMを行うデフォルトDL-RSリソースを、仕様で定めてもよい。
 ユーザ端末は、設定されたDL-RSリソースの少なくとも一つに基づいて推定(測定と呼ばれてもよい)された無線リンク品質が第1の閾値(例えば、Qin)を超える(第1の閾値よりも高い)場合、無線リンクがISであると判断してもよい。
 ユーザ端末は、設定されたDL-RSリソースの少なくとも一つに基づいて推定された無線リンク品質が第2の閾値(例えば、Qout)未満である(第2の閾値よりも低い)場合、無線リンクがOOSであると判断してもよい。なお、これらの無線リンク品質は、例えば、仮想的なPDCCH(hypothetical PDCCH)のブロック誤り率(BLER:Block Error Rate)に対応する無線リンク品質であってもよい。
 例えば、Qinは、仮想PDCCH BLER2%に対応し、Qoutは、仮想PDCCH BLER10%に対応する。
 一定期間ごとに(周期的に)判断されるIS/OOSは、周期的IS(P-IS:Periodic IS)/周期的OOS(P-OOS:Periodic OOS)と呼ばれてもよい。例えば、RLM-RSを用いて判断されるIS/OOSは、P-IS/OOSであってもよい。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.8-13)では、IS及び/又はOOS(IS/OOS)は、ユーザ端末において物理レイヤから上位レイヤ(例えばMACレイヤ、RRCレイヤなど)に通知(indicate)され、IS/OOS通知に基づいてRLFが判断される。
 具体的には、ユーザ端末は、所定のセル(例えば、プライマリセル)に対するOOS通知を所定回数(例えば、N310回)受けた場合、タイマT310を起動(開始)する。タイマT310の起動中に、当該所定のセルに関するIS通知をN311回受けた場合、タイマT310を停止する。タイマT310が満了した場合、ユーザ端末は当該所定のセルに関してRLFが検出されたと判断する。
 なお、N310、N311及びT310などの呼称はこれらに限られない。T310は、RLF検出のためのタイマなどと呼ばれてもよい。N310は、タイマT310起動のためのOOS通知の回数などと呼ばれてもよい。N311は、タイマT310停止のためのIS通知の回数などと呼ばれてもよい。
 図1は、IS/OOSに基づくRLFの判断の模式図である。本図では、N310=N311=4と想定する。T310は、タイマT310の起動から満了までの期間を表しており、タイマのカウンタを示しているわけではない。
 図1の上部には、推定された無線リンク品質の変化の2つのケース(ケース1、ケース2)が示されている。図1の下部には、上記2つのケースに対応するIS/OOS通知が示されている。
 ケース1においては、まずOOSがN310回発生したことによってタイマT310が起動する。その後も無線リンク品質は閾値Qinを上回ることなくT310が満了したことによって、RLFが検出される。
 ケース2においては、ケース1と同様にタイマT310が起動するものの、その後無線リンク品質が閾値Qinを上回り、ISがN311回発生したことによってT310が停止する。
 また、NRにおいては、1つのセルグループに対し、IS BLER及びOOS BLERに対応する値のペア(セット)について、2つのペアから1つのペアがUEに設定されることが検討されている。この場合、1つのセルグループに対し、1つのIS又はOOSがUEによって報告され、1つの時点において1つのIS BLER及び1つのOOS BLERがUEに設定されることが検討されている。
 また、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、NR又は5G等)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(ビームリンク品質)が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム障害回復(BFR:Beam Failure Recovery)、L1/L2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。
 RLFは前記のように、物理レイヤにおけるRS測定と上位レイヤにおけるタイマの起動・満了を制御して判断され、かつRLFからの回復には、ランダムアクセスと同等の手順が必要となる。一方で、他のビームへの切り替え(BFR、L1/L2ビームリカバリ)では、RLFからの回復より少なくとも一部のレイヤにおける手順が簡略化されることが期待されている。なお、BFR手順は、BFR要求手順(BFR Request procedure)、リンク再設定手順(Link reconfiguration procedures)と呼ばれてもよい。
 BFR手順は、ビーム障害(beam failure)を契機にトリガされてもよい。ここで、ビーム障害は、例えば、UE及び/又は基地局において、1つ、複数又は全ての制御チャネルが所定の期間検出されなかったことを示してもよいし、制御チャネルに紐づく参照信号の受信品質の測定結果が所定の品質を満たさなかったことを示してもよい。
 図2は、BFR手順の一例を示す図である。ビーム数などは一例であって、これに限られない。図2の初期状態(ステップS101)において、ユーザ端末は、無線基地局は2つのビームを用いて送信される下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を受信している。
 ステップS102において、無線基地局からの電波が妨害されたことによって、ユーザ端末はPDCCHを検出できない。このような妨害は、例えばユーザ端末及び無線基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
 ユーザ端末は、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。所定の条件は、例えば、あらかじめ設定された1または複数のDL-RSリソースに対する測定結果の全てが、所定の閾値Qout,LRを下回った場合であってもよい。無線基地局は、ユーザ端末からの通知がないことによって、当該ユーザ端末がビーム障害を検出したと判断してもよいし、ユーザ端末からの所定の信号(ステップS104におけるBFR要求)を受けて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、ユーザ端末はBFR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。具体的には、ユーザ端末は、ビーム障害を検出すると、予め設定されたDL-RSリソースに基づく測定を実施し、望ましい(preferred、例えば品質の良い)1つ以上の新候補ビームを特定する。本例の場合、1つのビームが新候補ビームとして特定されている。
 ステップS104において、新候補ビームを特定したユーザ端末は、BFR要求(BFR要求信号、BFRQ:BFR request)を送信する。BFR要求は、例えば、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)を用いて送信されてもよい。
 PRACHリソースは、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)によって設定されてもよい。PRACHリソースは、時間リソース、周波数リソース、PRACH系列などを含んでもよい。
 BFR要求は、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。BFR要求のためのPRACHリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。例えば、新候補ビームそれぞれに対して1または複数のPRACHリソース及び/又は系列が設定されており、ユーザ端末は、特定された新候補ビームに応じて、BFR要求として送信するPRACHのリソース及び/又は系列を決定することができる。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、BFR要求を検出した無線基地局は、ユーザ端末からのBFR要求に対する応答信号(BFR要求応答(BFRQ response))を送信する。当該BFR要求応答には、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BFR要求応答は、例えば、ユーザ固有サーチスペースにおけるPDCCHとして送信されてもよいし、ユーザ端末共通サーチスペースにおけるPDCCHとして送信されてもよい。ユーザ端末は、応答信号を検出すると、BFR成功と認識してもよい。ユーザ端末は、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S106において、ユーザ端末は、無線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。
 BFR成功(BFR success)は、例えばステップS106まで到達した場合をいう。一方で、BFR失敗(BFR failure)は、ステップS106まで到達しない場合(例えばステップS103において1つも候補ビームが特定できなかった場合等)をいう。
 また、将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)では、例えば、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、mMTC:massive Machine Type Communication、IoT:Internet of Things)、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)など、要求条件(requirement、要件、通信要件)が異なる複数の通信(ユースケース、サービス、通信タイプ等ともいう)が想定される。なお、要求条件は、例えば、遅延、信頼性、容量(キャパシティ)、速度、性能(performance)の少なくとも一つに関するものであればよい。
 例えば、URLLCの要件とeMBBの要件の違いは、URLLCのレイテンシがeMBBのレイテンシよりも小さいことであってもよいし、URLLCの要件が信頼性の要件を含むことであってもよい。例えば、eMBBのUプレーンレイテンシの要件は、下りリンクのUプレーンレイテンシが4msであり、上りリンクのUプレーンレイテンシが4msであること、を含んでもよい。一方、URLLCのUプレーンレイテンシの要件は、下りリンクのUプレーンレイテンシが0.5msであり、上りリンクのUプレーンレイテンシが0.5msであること、を含んでもよい。また、URLLCの信頼性の要件は、1msのUプレーンレイテンシにおいて、32バイトの誤り率が10-5であることを含んでもよい。
 また、プライマリセル(PCell)のみの無線リンク品質(RLM)が、UEによってモニタされることが検討されている。NRにおいて、eMBB及びURLLCなど異なる要件を有するサービスに対し、RLM要件をどうするかが、まだ決められていない。
 例えば、PCell上のRLMに対し、既存のQin及びQout(例えばそれぞれBLER2%及びBLER10%に対応する)が、将来の高信頼性の要件を満たすサービス(例えば、URLLC)に対して適切でない場合がある。
 また、NRにおいては、各サービングセルのビームリンク品質が、UEによってモニタされることが検討されている。UEは、ビーム障害が発生したか否かを検出するために、下り無線リンク品質の推定結果をQout,LR及びQin,LRとそれぞれ比較してもよい。
 Qout,LR及びQin,LRが、上位レイヤパラメータrlmInSyncOutOfSyncThreshold(又はRLM-IS-OOS-thresholdConfig)及びcandidateBeamThreshold(又はBeam-failure-candidate-beam-threshold)のデフォルト値にそれぞれ対応してもよい。rlmInSyncOutOfSyncThresholdは、IS及びOOSのためのBLER閾値ペアを示す情報(インデックス)であってもよい。candidateBeamThresholdは、候補ビームがBFRに用いられるか否かを決定するための受信電力(例えば、L1(Layer 1)-RSRP(Reference Signal Received Power))の閾値(範囲)を示す情報であってもよい。
 各サービングセルのビーム障害検出に対し、既存のQin,LR及びQout,LRが、1つのサービングセルにおける複数のサービスのそれぞれに対して適切でない場合がある。
 このように、将来の無線通信システムにおいて、異なる通信要件を有するサービスに対し、無線リンク品質及びビームリンク品質の少なくとも1つが適切に判定できないおそれがある。
 そこで、本発明者らは、複数の通信要件に関連付けられた複数の閾値セットを用いることを着想した。
 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。各実施の態様は、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。
 本開示における通信要件は、例えば、eMBB、URLLC、それらの組み合わせを含んでもよい。通信要件は、当該通信要件を満たすための設定情報(例えば、MCS(Modulation and Code Scheme)テーブル、CQI(Channel Quality Indication)テーブル、ニューメロロジー、周波数バンド、上位レイヤパラメータ、DCIの所定フィールド、DCIフォーマットなど)に関連付けられてもよい。
 本開示における閾値セットは、Qin及びQoutのセットと、Qout,LR及びQin,LRのセットと、の少なくとも1つに対応する閾値を含んでもよい。
 UEは、下り信号(例えば、DL-RS、RLM-RS)の受信に基づく値(受信結果、推定結果、測定結果など)を、特定の閾値セットと比較してもよい。また、UEは、比較の結果を報告してもよい。下り信号の受信に基づく値は、誤り率(例えば、仮想PDCCH BLER)、受信電力(例えば、RSRP、L1-RSRP、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Noise and Interference Ratio))の少なくとも1つであってもよい。
 なお、プライマリセル(PCell)は、特別セル(Special Cell)であってもよい。DC(Dual Connectivity)において、特別セルは、MCG(Master Cell Group)内のPCell及びSCG(Secondary Cell Group)内のPSCell(Primary Secondary Cell)であってもよい。セカンダリセル(SCell)は、特別セル以外のセルであってもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、RLMの要件について説明する。
 Qin及びQoutに対応する閾値セットについて、複数の閾値セットが予め仕様によって規定されてもよいし、NW(ネットワーク、例えば、無線基地局、gNB、eNB、TRP(Transmission/Reception Point))から設定されてもよい。複数の閾値セットは、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも1つによって設定されてもよい。閾値セットは、Qin及びQoutに対応する仮想PDCCH BLERの閾値であってもよい。
 複数のサービス(例えば、eMBB、URLLC)に対し、次のオプション1-1~オプション1-4の1つが用いられてもよい。
<オプション1-1>
 UE能力に基づいて、複数の閾値セットから1つの閾値セットが選択されてもよい。
 UEは、2つの閾値セットから、URLLCのみをサポートするか否かによって異なる閾値セットを選択してもよい。UEがURLLCのみをサポートするとは、UEがURLLC用機能(URLLC用設定情報)のみをサポートすることであってもよい。設定情報は、MCS(Modulation and Code Scheme)テーブル及びCQI(Channel Quality Indication)テーブルの少なくとも1つであってもよい。例えば、eMBB用設定情報とURLCC用設定情報とが仕様に規定される場合、UEがURLLCのみをサポートするとは、UEがURLLC用設定情報のみをサポートすることであってもよい。
 MCSテーブルは、複数のエントリを有する。各エントリは、MCSに関する複数のフィールドを含む。例えば、MCSテーブル#0は、図3Aに示すように、各エントリは、エントリを特定するMCSインデックス(IMCS)、変調次数(modulation order、Q)、目標符号化率(target code rate、R)、スペクトル効率(spectral efficieny)の少なくとも1つを含んでもよい。
 UEは、PDSCHのスケジューリング用のDCI(DLアサインメント、DCIフォーマット1_0及び1_1の少なくとも一つ)を受信し、MCSテーブル及び当該DCIに含まれるMCSインデックスIMCSに基づいて、PDSCH用の変調次数Q及び符号化率Rを決定してもよい。
 また、UEは、PUSCHのスケジューリング用のDCI(ULグラント、DCIフォーマット0_0及び0_1の少なくとも一つ)を受信し、MCSテーブル及び当該DCIに含まれるMCSインデックスIMCSに基づいて、PUSCH用の変調次数Q及び符号化率Rを決定してもよい。
 例えば、MCSテーブル#0(図3A、eMBB用MCSテーブル)と異なるMCSテーブル#1(図3B、URLLC用MCSテーブル)が仕様に規定されてもよい。MCSテーブル#0がeMBBに用いられ、MCSテーブル#1がURLLCに用いられてもよい。MCSテーブル#0とMCSテーブル#1とでは、同じMCSインデックス値が示すModulation order、Target code rate、Spectral efficiencyのうち少なくとも一つが異なるよう規定されていてもよいし、少なくとも一つのMCSインデックスについては、両テーブルでModulation order、Target code rate、Spectral efficiencyの全てが同じになるよう規定されてもよい。この場合、当該MCSインデックスはどちらのテーブルを用いているかに関わらず正しく受信・復号(または符号化・送信)できるため、両テーブルを用いるUEに共通のデータ(例えばブロードキャスト・マルチキャストデータ)を送受信する場合に好適である。
 また、UEは、2つの閾値セットから、eMBBのみをサポートするか否かによって異なる閾値セットを選択してもよい。UEがeMBBのみをサポートするとは、UEがeMBB用機能(eMBB用設定情報)のみをサポートすることであってもよい。例えば、eMBB用設定情報とURLCC用設定情報とが仕様に規定される場合、UEがeMBBのみをサポートするとは、UEがeMBB用設定情報のみをサポートすることであってもよい。
 また、UEは、複数の閾値セットから、UEがサポートするサービス又はサービスの組み合わせに関連付けられた閾値セットを選択してもよい。例えば、3つの閾値セットが、UEがeMBBのみをサポートするケース、UEがURLLCのみをサポートするケース、UEがeMBB及びURLLCの両方をサポートするケース、にそれぞれ関連付けられてもよい。UEがeMBB及びURLLCの両方をサポートするとは、UEがeMBB用機能とURLLC用機能との両方をサポートすることであってもよい。複数の閾値セットの少なくとも1つが、他のサービス(mMTC)又は他のサービスとの組み合わせ(eMBB及びmMTC)に関連付けられてもよい。
 例えば、eMBB用設定情報とURLCC用設定情報とが仕様に規定される場合、UEがeMBBのみをサポートするケースは、UEがeMBB用設定情報のみをサポートするケースであってもよい。UEがURLLCのみをサポートするケースは、UEがURLLC用設定情報のみをサポートするケースであってもよい。UEがeMBB及びURLLCの両方をサポートするケースは、UEがURLLC用設定情報及びURLLC用設定情報の両方をサポートするケースであってもよい。
<オプション1-2>
 UEに設定(configure)されたサービスに基づいて、複数の閾値セットから1つの閾値セットが選択されてもよい。
 UEは、2つの閾値セットから、URLLCのみを設定されたか否かによって異なる閾値セットを選択してもよい。UEがURLLCのみを設定されたとは、UEがURLLC用機能(URLLC用設定情報)のみを設定されたことであってもよい。例えば、eMBB用の設定情報とURLCC用設定情報とが仕様に規定される場合、UEがURLLCのみをサポートするとは、UEがURLLC用設定情報のみを用いることを設定されたことであってもよい。
 また、UEは、2つの閾値セットから、eMBBのみを設定されたか否かによって異なる閾値セットを選択してもよい。UEがeMBBのみを設定されたとは、UEがeMBB用機能(eMBB用設定情報)のみを設定されたことであってもよい。例えば、eMBB用設定情報と、URLCC用設定情報とが仕様に規定される場合、UEがeMBBのみをサポートするとは、UEがeMBB用設定情報のみを用いることを設定されたことであってもよい。
 また、UEは、複数の閾値セットから、UEが設定されたサービス又はサービスの組み合わせに関連付けられた閾値セットを選択してもよい。例えば、3つの閾値セットが、UEがeMBBのみを設定されたケース、UEがURLLCのみをを設定されたケース、UEがeMBB及びURLLCの両方をを設定されたケース、にそれぞれ関連付けられてもよい。UEがeMBB及びURLLCの両方をを設定されたとは、UEがeMBB用機能とURLLC用機能との両方を設定されたことであってもよい。複数の閾値セットの少なくとも1つが、他のサービス(mMTC)又は他のサービスとの組み合わせ(eMBB及びmMTC)に関連付けられてもよい。
 例えば、eMBB用設定情報と、URLCC用設定情報とが仕様に規定される場合、UEがeMBBのみを設定されたケースは、UEがeMBB用設定情報のみを設定されたケースであってもよい。UEがURLLCのみを設定されたケースは、UEがURLLC用設定情報のみを設定されたケースであってもよい。UEがeMBB及びURLLCの両方を設定されたケースは、UEがURLLC用設定情報及びURLLC用設定情報の両方を設定されたケースであってもよい。
<オプション1-3>
 NWは、複数の閾値セットの中の1つの閾値セットをUEに設定してもよい。この1つの閾値セットは、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも1つによって設定されてもよい。
 NWは、UE能力に基づいて(オプション1-1と同様に)、複数の閾値セットの中の1つの閾値セットを選択してもよい。NWは、UEに設定されたサービスに基づいて(オプション1-2と同様に)、複数の閾値セットの中の1つの閾値セットを選択してもよい。
<オプション1-4>
 UEは、複数の閾値セットを設定された場合、複数の閾値セットのそれぞれに対して判定結果(IS又はOOS)を報告してもよい。
 NWは、複数の閾値セットにそれぞれ対応する複数の判定結果を受信する。NWは、UE能力(オプション1-1と同様)又はUEに設定されたサービス(オプション1-2と同様)に基づいて、複数の判定結果の中の1つの報告結果を用いてもよい。また、NWは、複数の判定結果の両方を用いてもよい。
 UEは、2つの閾値セットを設定された場合、2つの閾値セットのそれぞれに対してIS又はOOSを報告してもよい。例えば、2つの閾値セットの一方がURLLC用閾値セットであり、他方がeMBB用閾値セットである場合、UEは、URLLC用閾値セットを用いたIS又はOOSを報告すると共に、eMBB用閾値セットを用いたIS又はOOSを報告してもよい。
 第1の態様によれば、要件が異なる複数のサービスの少なくとも1つを用いるUEに対し、適切なQin及びQoutを設定できる。よって、UEはサービスに応じて適切なRLMを行うことができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ビーム障害検出の要件について説明する。
 Qin,LR及びQout,LRに対応する閾値セットについて、複数の閾値セットが予め仕様によって規定されてもよいし、NWから設定されてもよい。複数の閾値セットは、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも1つによって設定されてもよい。例えば、閾値セットは、Qout,LR及びQin,LRにそれぞれ対応するBLER及びL1-RSRPの閾値であってもよい。
 複数のサービス(例えば、eMBB、URLLC)に対し、次のオプション2-1~オプション2-4の1つが用いられてもよい。
<オプション2-1>
 各サービングセルに対し、UE能力に基づいて、複数の閾値セットから1つの閾値セットが選択されてもよい。
 UEは、各サービングセルに対し、2つの閾値セットから、URLLCのみをサポートするか否かによって異なる閾値セットを選択してもよい。
 また、UEは、各サービングセルに対し、2つの閾値セットから、eMBBのみをサポートするか否かによって異なる閾値セットを選択してもよい。
 UEは、各サービングセルに対し、複数の閾値セットから、UEがサポートするサービス又はサービスの組み合わせに関連付けられた閾値セットを選択してもよい。例えば、3つの閾値セットが、UEがeMBBのみをサポートするケース、UEがURLLCのみをサポートするケース、UEがeMBB及びURLLCの両方をサポートするケース、にそれぞれ関連付けられてもよい。
<オプション2-2>
 各サービングセルに対し、設定(configure)されたサービスに基づいて、複数の閾値セットから1つの閾値セットが選択されてもよい。
 UEは、各サービングセルに対し、2つの閾値セットから、URLLCのみを設定されたか否かによって異なる閾値セットを選択してもよい。
 UEは、各サービングセルに対し、2つの閾値セットから、eMBBのみを設定されたか否かによって異なる閾値セットを選択してもよい。
 UEは、各サービングセルに対し、複数の閾値セットから、UEが設定されたサービス又はサービスの組み合わせに関連付けられた閾値セットを選択してもよい。例えば、3つの閾値セットが、UEがeMBBのみを設定されたケース、UEがURLLCのみを設定されたケース、UEがeMBB及びURLLCの両方をを設定されたケース、にそれぞれ関連付けられてもよい。
<オプション2-3>
 NWは、複数の閾値セットの中の1つの閾値セットをUEに設定してもよい。この1つの閾値セットは、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも1つによって設定されてもよい。
 NWは、UE能力に基づいて(オプション2-1と同様に)、複数の閾値セットの中の1つの閾値セットを選択してもよい。NWは、UEに設定されたサービスに基づいて(オプション2-2と同様に)、複数の閾値セットの中の1つの閾値セットを選択してもよい。
<オプション2-4>
 UEは、複数の閾値セットを設定された場合、複数の閾値セットの全て(例えば、2つの閾値セットの両方)を用いてIS又はOOSを報告してもよい。
 NWは、複数の閾値セットにそれぞれ対応する複数の判定結果を受信する。NWは、UE能力(オプション1-1と同様)又はUEに設定されたサービス(オプション1-2と同様)に基づいて、複数の判定結果の中の1つの報告結果を用いてもよい。また、NWは、複数の判定結果の両方を用いてもよい。
 UEは、2つの閾値セットを設定された場合、2つの閾値セットのそれぞれに対してIS又はOOSを報告してもよい。例えば、2つの閾値セットの一方がURLLC用閾値セットであり、他方がeMBB用閾値セットである場合、UEは、URLLC用閾値セットを用いたIS又はOOSを報告すると共に、eMBB用閾値セットを用いたIS又はOOSを報告してもよい。
 第2の態様によれば、要件が異なる複数のサービスの少なくとも1つを用いるUEに対し、適切なQin,LR及びQout,LRを設定できる。よって、UEはサービスに応じて適切なビーム障害検出を行うことができる。
 なお、第1の態様におけるQin及びQoutに対応する閾値セット、又は第2の態様におけるQin,LR及びQout,LRに対応する閾値セットの代わりに、これらを組み合わせたQin、Qout、Qin,LR、Qout,LRに対応する閾値セットが用いられてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図4は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、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、フィルタリング処理、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。
 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5は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部103は、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。
 また、送受信部103は、ビーム障害回復要求(例えば、BFR要求)を受信してもよいし、ビーム障害回復要求に対する応答(例えば、BFR要求応答)を送信してもよい。
 図6は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有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。
 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。
 また、制御部301は、複数の閾値セットの少なくとも1つの閾値セットと前記下り信号の受信に基づく値との比較結果の受信を制御してもよい。前記複数の閾値セットは、複数の通信要件にそれぞれ関連付けられてもよい。前記複数の閾値セットのそれぞれは、無線リンクモニタリング及びビーム障害検出の少なくとも1つのための複数の閾値を含んでもよい。
 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。
<ユーザ端末>
 図7は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部203は、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。
 また、送受信部203は、ビーム障害を検出した場合にビーム障害回復要求(例えば、BFR要求)を送信してもよいし、ビーム障害回復要求に対する応答(例えば、BFR要求応答)を受信してもよい。
 図8は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有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。
 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。
 また、制御部401は、複数の閾値セットの少なくとも1つの閾値セットと前記下り信号の受信に基づく値を比較してもよい。前記複数の閾値セットは、複数の通信要件にそれぞれ関連付けられてもよい。前記複数の閾値セットのそれぞれは、無線リンクモニタリング及びビーム障害検出の少なくとも1つのための複数の閾値を含んでもよい。
 また、制御部401は、前記複数の閾値セットのうち、前記ユーザ端末が所定の通信要件をサポートするか否か又は前記ユーザ端末が所定の通信要件を設定されたか否かに基づく1つの閾値セットを、前記比較に用いてもよい。
 また、送受信部203は、前記複数の閾値セットの1つの閾値セットを示す情報を受信してもよい。制御部401は、前記情報に示された閾値セットを前記比較に用いてもよい。
 また、制御部401は、前記複数の閾値セットのそれぞれと、前記下り信号に基づく値を比較し、前記複数の閾値セットにそれぞれ基づく複数の比較の結果の報告を制御してもよい。
 また、前記複数の閾値セットのそれぞれは、前記ビーム障害検出のための2つの閾値を含んでもよい。制御部401は、前記複数の閾値セットのうち、サービングセル毎の少なくとも1つの閾値セットを前記比較に用いてもよい。
 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。
(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9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、ロングサブフレーム、スロット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、サブスロット、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。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 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。
 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、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。

Claims (6)

  1.  下り信号を受信する受信部と、
     複数の閾値セットの少なくとも1つの閾値セットと前記下り信号の受信に基づく値を比較する制御部と、を有し、
     前記複数の閾値セットは、複数の通信要件にそれぞれ関連付けられ、
     前記複数の閾値セットのそれぞれは、無線リンクモニタリング及びビーム障害検出の少なくとも1つのための複数の閾値を含むことを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記複数の閾値セットのうち、前記ユーザ端末が所定の通信要件をサポートするか否か又は前記ユーザ端末が所定の通信要件を設定されたか否かに基づく1つの閾値セットを、前記比較に用いることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、前記複数の閾値セットの1つの閾値セットを示す情報を受信し、
     前記制御部は、前記情報に示された閾値セットを前記比較に用いることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記複数の閾値セットのそれぞれと、前記下り信号に基づく値を比較し、前記複数の閾値セットにそれぞれ基づく複数の比較の結果の報告を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記複数の閾値セットのそれぞれは、前記ビーム障害検出のための2つの閾値を含み、
     前記制御部は、前記複数の閾値セットのうち、サービングセル毎の少なくとも1つの閾値セットを前記比較に用いることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  下り信号を送信する送信部と、
     複数の閾値セットの少なくとも1つの閾値セットと前記下り信号の受信に基づく値との比較結果の受信を制御する制御部と、を有し、
     前記複数の閾値セットは、複数の通信要件にそれぞれ関連付けられ、
     前記複数の閾値セットのそれぞれは、無線リンクモニタリング及びビーム障害検出の少なくとも1つのための複数の閾値を含むことを特徴とする無線基地局。
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