WO2019220647A1 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents

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WO2019220647A1
WO2019220647A1 PCT/JP2018/019411 JP2018019411W WO2019220647A1 WO 2019220647 A1 WO2019220647 A1 WO 2019220647A1 JP 2018019411 W JP2018019411 W JP 2018019411W WO 2019220647 A1 WO2019220647 A1 WO 2019220647A1
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WO
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rlm
measurement
intra
ssb
csi
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Application number
PCT/JP2018/019411
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English (en)
French (fr)
Inventor
直紀 藤村
浩樹 原田
卓馬 ▲高▼田
Original Assignee
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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a base station apparatus in a wireless communication system.
  • 5G or NR New Radio
  • 5G or NR New Radio
  • 5G various wireless technologies are being studied in order to satisfy the requirement to achieve a delay of 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more.
  • NR is expected to use a wide range of frequencies from a low frequency band similar to LTE (Long Term Evolution) to a higher frequency band than LTE.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR is expected to use a wide range of frequencies from a low frequency band similar to LTE (Long Term Evolution) to a higher frequency band than LTE.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR has been studied to improve received power by applying beam forming with a narrow beam width (for example, Non-Patent Document 1). .
  • the measurement performed by the user apparatus includes, for example, RLM (Radio link monitoring) and intra-frequency measurement.
  • RLM Radio link monitoring
  • intra-frequency measurement due to hardware limitations, there are cases where multiple types of measurement cannot be performed simultaneously in the user device. Therefore, when a plurality of measurement timings overlap or collide with each other in the user apparatus, it is not clear when to perform which measurement.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the user apparatus is to perform a desired type of measurement according to the purpose.
  • an RLM Radio Link Monitoring
  • -RSB SS / PBCH Block
  • CSI Channel State Information
  • a user apparatus includes a measurement unit that performs measurement according to RLM and measurement according to intra-freq measurement.
  • the user device can perform a desired type of measurement according to the purpose.
  • FIG. It is a figure which shows the example which selects and receives the some beam in embodiment of this invention. It is a figure which shows the structural example of the circuit which performs digital beam forming. It is a figure which shows the structural example of the circuit which performs analog beam forming. It is a figure which shows the structural example of the circuit which performs hybrid beam forming. It is a sequence diagram for demonstrating the process in which the user apparatus 200 in embodiment of this invention reports a measurement result to the base station apparatus 100.
  • FIG. It is a figure which shows the example (1) of RLM and SMTC based on SSB in embodiment of this invention. It is a figure which shows the example (2) of RLM and SMTC based on SSB in embodiment of this invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced and LTE-Advanced and subsequent systems eg, NR or 5G.
  • SS Synchronization ⁇ Signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • the Duplex method may be a TDD (Time Division Division Duplex) method, an FDD (Frequency Division Duplex) method, or other (for example, Flexible Duplex). This method may be used.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded with a precoding vector). Similarly, receiving a signal using a receive beam may be multiplying the received signal by a predetermined weight vector. Moreover, transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal at a specific antenna port. Similarly, receiving a signal using a receive beam may be receiving a signal at a particular antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard.
  • the method of forming the transmission beam and the reception beam is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method of combining a method of using a precoding vector and a method of changing the angle of an antenna is used.
  • different antenna panels may be switched and used, or a method of combining a plurality of antenna panels may be used, or other methods may be used.
  • a plurality of different transmission beams may be used in the high frequency band. The use of multiple transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single beam operation.
  • “to be set” of a radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set (Pre-configure) or specified in advance, The wireless parameter notified from the user apparatus 200 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • wireless communications system in embodiment of this invention contains the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 as FIG. 1 shows.
  • one base station apparatus 100 and one user apparatus 200 are shown, but this is an example, and there may be a larger number.
  • the user apparatus 200 is also referred to as “UE (User Equipment)”.
  • the user device 200 may be a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication device mounted on a vehicle, or a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • M2M Machine-to-Machine
  • the user apparatus 200 is wirelessly connected to the base station apparatus 100 and uses various communication services provided by the wireless communication system.
  • the user apparatus 200 can transmit and receive radio signals by applying beamforming.
  • the communication to which beam forming is applied assumes communication mainly using the millimeter wave band.
  • the base station apparatus 100 transmits a plurality of beams.
  • the user apparatus 200 shows a situation in which it is possible to select and receive a plurality of beams when receiving a beam. That is, the user apparatus 200 may perform reception beamforming. The user apparatus 200 selects a beam that is in a good reception state.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a circuit that performs digital beam forming.
  • the same number of DACs Digital / Analog / Converters
  • baseband signal processing for precoding is performed by the number of transmitting antenna elements.
  • Digital beam forming is being studied.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a circuit that performs analog beam forming.
  • a method for realizing analog beam forming as shown in FIG. 3, after a transmission signal is converted into an analog signal via a DAC, beam forming is performed using a variable phase shifter in an RF (Radio-Frequency) circuit. Analog beam forming that realizes the above has been studied.
  • RF Radio-Frequency
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a circuit that performs hybrid beamforming. As shown in FIG. 4, by combining digital beam forming and analog beam forming, beam forming processing is realized by both baseband signal processing for precoding and a variable phase shifter in an RF circuit. Forming is being considered.
  • FIG. 5 is a sequence diagram for explaining a process in which the user apparatus 200 reports a measurement result to the base station apparatus 100 in the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 notifies the user apparatus 200 of the settings related to measurement.
  • the setting related to measurement may include, for example, the frequency domain and time domain positions of the resource on the radio frame to be measured, or may include either one of the frequency domain or time domain positions.
  • the setting related to measurement may include a period when resources on a radio frame to be measured are repeatedly arranged.
  • the setting related to measurement may include information indicating whether a resource on a radio frame is used for CMR (Channel Measurement Resource) or IMR (Interference Measurement Resource).
  • CMR Channel Measurement Resource
  • IMR Interference Measurement Resource
  • the setting related to measurement may include one or a plurality of sets of CMR and IMR, or may include only one or a plurality of CMRs or only one or a plurality of IMRs independently.
  • the setting which concerns on a measurement may include the information which shows the classification of the measurement result reported to the base station apparatus 100 from the user apparatus 200 in step S13.
  • step S12 the user apparatus 200 performs measurement based on the notification of the setting related to the measurement notified in step S11. Based on the measurement result executed in step S12, the user apparatus 200 may determine a beam candidate to be newly received, and notify the base station apparatus 100 of information regarding the beam candidate.
  • the user apparatus 200 notifies the base station apparatus 100 of the measurement result executed in step S12.
  • the reported measurement result may include, for example, information indicating the best value in the measured RSRP. Further, the reported measurement result may include, for example, information indicating the best value in the measured RSSI (Received Signal Strength) indication. Further, the reported measurement result may include CQI (Channel Quality Indicator) having the best value in measured RSRP and RSSI or information indicating a beam index.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • FIG. 6A is a diagram showing an example (1) of RLM and SMTC based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • the SSB is a block including an SS that is a synchronization signal and a PBCH in which broadcast information is transmitted. It may be called an SS / PBCH block.
  • the SMTC is SS / PBCH block measurement timing configuration, and is a setting that indicates the timing, period, and period at which intra-frequency measurement is performed. This period may be referred to as an SMTC window. For example, a predetermined number of SSBs included in the SMTC window may be measured by an intra-freq measurement.
  • the user apparatus 200 may execute intra-freq measurement based on CSI-RS (Channel state information-RS).
  • the RLM may be performed based on SSB or based on CSI-RS. 6 to 11, an example of RLM and intra-freq measurement based on SSB is described. However, SSB may be replaced with CSI-RS, and RLM and intra-freq measurement based on CSI-RS are also illustrated. 6 to 11 are similarly defined.
  • SMTC is set for each carrier for intra-frequency measurement.
  • FR2 Frequency Range 2
  • the user apparatus 200 performs various types of measurements using analog reception beamforming. For example, when the user apparatus 200 performs RSRP measurement of an adjacent cell, the user apparatus 200 performs measurement while switching the reception beam in order to select the best reception beam.
  • RLM and intra-freq measurement cannot be performed at the same timing due to the switching of the reception beam.
  • the measurement at the same timing means that the measurement is mainly performed on the same symbol, and there may be a plurality of the same symbols.
  • RS Reference signal
  • the user apparatus 200 executes only one of RLM and intra-freq measurement at the timing of the RS.
  • the RS used for RLM or intra-frequency measurement may be SSB or CSI-RS.
  • the user apparatus 200 executes only intra-freq measurement or RLM at the timing of the CSI-RS. To do.
  • the period of intra-frequency measurement may be set similarly to SMTC.
  • the “overlap” described below may be “collision”. That is, “overlap” may be “overlap” or “collation”.
  • the RLM-RS that is an RS used for the RLM partially overlaps with the SMTC, that is, when there is an RLM-RS that does not overlap with the SMTC, the RLM does not overlap with the SMTC. Only may be used. In addition, only RLM-RS whose timing does not overlap with MG (measurement gap) may be used for RLM. Note that there are two types of intra-frequency measurement, one that requires MG and one that does not require MG, and in the embodiment of the present invention, an intra-frequency measurement that does not require MG will be described.
  • the RLM-RS period in the RLM performed based on the SSB is equal to the period of the SSB actually transmitted in the PCell or PSCell. Since the SMTC window always has a portion that overlaps with the timing of the RLM-RS, it is necessary to consider the operation in the case of overlapping.
  • the RLM-RS period in the RLM performed based on the CSI-RS and the C3-RS period of L3 mobility performed based on the CSI-RS are set from the network. Similar to RLM performed based on SSB, it is necessary to consider the overlap of RS.
  • FIG. 6A is an example in which the RS used in the RLM and the intra-freq measurement is distributed 1: 1 when the RS that can be used for the RLM and the timing of the SMTC are completely overlapped.
  • FIG. 6B is a diagram showing an example (2) of RLM and SMTC based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6B is an example in which the RLM-RS cycle is shorter than the SMTC cycle, and MGRP (MG repetition period) is duplicated in all RLM-RSs in which the SMTC timing is not duplicated.
  • MGRP MG repetition period
  • one RS is used for four RLM-RSs in RLM, and one RS is used for two SMTC timings in intra-freq measurement.
  • RLM and intra-freq measurement may be distributed between RS, using, for example, a ratio of 1: 2 RLM: intra-freq measurement.
  • the rate at which RLM or intra-freq measurement needs to be executed depends on the RLM-RS period or SMTC period set for each carrier.
  • the network determines that it is necessary to execute intra-freq measurement early. It is also effective to set so that many intra-frequency measurements are performed.
  • the evaluation cycle for determining IS (in-sync) or OOS (out-of-sync) in the RLM becomes too long, so it is necessary to increase the chances of executing the RLM. There is.
  • the user apparatus 200 executes the RLM or intra-freq measurement at a desired appropriate frequency in consideration of the RLM-RS period, the SMTC period, and the MGRP so as not to deteriorate the RLM or mobility performance. Stipulate.
  • the RLM-RS may be SSB or CSI-RS.
  • the ratio of the execution between the RLM and the intra-freq measurement is changed with a certain RLM-RS period or SMTC period as a threshold.
  • a certain RLM-RS cycle or SMTC cycle threshold may be a single value or a plurality of values. At least one of the following is applied as the implementation ratio between the RLM and the intra-freq measurement.
  • the above RLM intra-frequency measurement indicates the ratio of the frequency of each implementation. Note that 0 may be set for the above x or y. That is, it may be set so that only one of RLM or intra-freq measurement is executed.
  • the rate of implementation between RLM and intra-frequency measurement is changed with a certain RLM-RS period or SMTC period as a threshold, as in the case where there is no overlap.
  • the ratio of performing various types of measurements may be changed according to the relationship with MG. At least one of the following is applied to the relationship with MG.
  • MGRP value for example, 20 ms, 40 ms, 80 ms, 160 ms
  • Ratio of RLM-RS period to MGRP that is, how many times RS timing that does not overlap with MG exists between consecutive MGs 6)
  • RLM-RS period SMTC period ⁇ 1/2 Whether or not RLM-RS that does not overlap with SMTC and MG overlap
  • each measurement is performed in the same manner as in 1) -9) above. You may determine the ratio of RS to be used. However, the period or the relationship with MG as the threshold may be the same as or different from the case based on SSB.
  • SSB is RLM-RS and may be described as RS.
  • FIG. 7A is a diagram showing an example (3) of RLM and SMTC based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example (4) of RLM and SMTC based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • RLM-RS cycle SMTC cycle ⁇ 40 ms
  • RLM: intra-freq measurement 1: 2.
  • RLM-RS cycle SMTC cycle ⁇ 40 ms
  • RLM: intra-frequency measurement 1: 1.
  • the RLM-RS period and SMTC period are 20 ms.
  • the RLM-RS cycle and SMTC cycle are 40 ms.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating an example (5) of RLM and SMTC based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8B is a diagram illustrating an example (6) of RLM and SMTC based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 8C is a diagram illustrating an example (7) of RLM and SMTC based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • RLM-RS cycle SMTC cycle ⁇ 40 ms
  • RLM: intra-freq measurement 1: 2.
  • RLM-RS cycle SMTC cycle ⁇ 40 ms
  • RLM: intra-freq measurement 1: 1
  • RLM-RS cycle SMTC cycle ⁇ 80 ms
  • intra-freq measurement 2: 1.
  • the cycle of RLM-RS and the cycle of SMTC are 20 ms.
  • the RLM-RS period and the SMTC period are 40 ms.
  • the cycle of RLM-RS and the cycle of SMTC are 80 ms.
  • There are two RSs used for RLM for three RSs, and one RS for intra-freq measurement is one for three RSs. That is, RLM: intra-freq measurement 2: 1, and the above condition is applied.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating an example (1) of RLM, SMTC, and MG based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9B is a diagram illustrating an example (2) of RLM, SMTC, and MG based on the SSB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9C is a diagram illustrating an example (3) of RLM, SMTC, and MG based on the SSB in the embodiment of the present invention.
  • RLM-RS cycle SMTC cycle ⁇ 40 ms
  • RLM: intra-frequency measurement 1: 2.
  • RLM-RS cycle SMTC cycle ⁇ 40 ms
  • RLM: intra-frequency measurement 1: 1
  • RLM-RS cycle / MGRP 1/4
  • RLM: intra-freq measurement 2: 1.
  • the RLM-RS period and SMTC period are 20 ms, and MGRP is 160 ms.
  • the cycle of RLM-RS and the cycle of SMTC are 40 ms, and MGRP is 160 ms.
  • the RLM-RS cycle and SMTC cycle are 40 ms, and MGRP is 80 ms.
  • There are two RSs used for RLM for three RSs, and one RS for intra-freq measurement is one for three RSs. That is, RLM: intra-freq measurement 2: 1, and the above condition is applied.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating an example (4) of RLM, SMTC, and MG based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10B is a diagram illustrating an example (5) of RLM, SMTC, and MG based on the SSB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 10A and FIG. 10B are diagram illustrating an example (5) of RLM, SMTC, and MG based on the SSB in the embodiment of the present invention.
  • RLM-RS cycle SMTC cycle ⁇ 1/2
  • the cycle of RLM-RS is 20 ms
  • the cycle of SMTC is 40 ms
  • MGRP is 40 ms.
  • the RLM-RS cycle is 40 ms
  • the SMTC cycle is 80 ms
  • the MGRP is 80 ms.
  • FIG. 11A is a diagram showing an example (6) of RLM, SMTC, and MG based on SSB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 11B is a diagram illustrating an example (7) of RLM, SMTC, and MG based on the SSB in the embodiment of the present invention.
  • the RLM-RS cycle SMTC cycle ⁇ 1/2 and the RLM-RS and MG that do not overlap with the SMTC overlap
  • the RLM that does not overlap with the MG: intra-frequency measurement 2: 1 .
  • the RLM-RS cycle is 40 ms
  • the SMTC cycle is 40 ms.
  • the RLM-RS cycle is 40 ms
  • the SMTC cycle is 80 ms
  • the MGRP is 80 ms.
  • the user apparatus 200 can change the ratio of the RS used for the RLM and the RS used for the intra-freq measurement according to the condition set for the purpose of enhancing the important measurement.
  • the condition can be set so as not to degrade the RLM or mobility performance based on the RLM-RS period, the SMTC period, and the MGRP.
  • the user device can perform a desired type of measurement according to the purpose.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 include functions for implementing the above-described embodiments. However, each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may have only some functions in the embodiments.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting information management unit 130, and a measurement setting unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 12 is merely an example. As long as the operation
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 200 and transmitting the signal wirelessly.
  • the reception unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 200 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, and the like to the user apparatus 200. Further, the transmission unit 110 transmits information related to transmission power control, information related to scheduling, and information related to measurement settings to the user apparatus 200, and the reception unit 120 receives a message related to the measurement result report from the user apparatus 200. .
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user apparatus 200.
  • the content of the setting information is, for example, information used for setting the measurement in the user device 200.
  • the measurement setting unit 140 performs the control related to the generation of information used for the setting of the measurement executed in the user device 200 and the control related to the processing of the measurement result received from the user device 200 described in the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 200.
  • the user device 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, and a measurement control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is merely an example. As long as the operation
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signals and the like transmitted from the base station apparatus 100.
  • the transmission unit 210 transmits a message related to the report of the measurement result to the base station apparatus 100, and the reception unit 120 receives information used for measurement setting from the base station apparatus 100.
  • the setting information management unit 230 stores various setting information received from the base station apparatus 100 by the receiving unit 220.
  • the setting information management unit 230 also stores setting information set in advance.
  • the contents of the setting information are, for example, information related to settings for executing measurement.
  • the measurement control unit 240 performs the control related to the execution of the measurement in the user device 200 described in the embodiment. Note that a function unit related to measurement result transmission or the like in the measurement control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and a function unit related to setting reception or the like related to measurement in the measurement control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio communication apparatus that is the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • Each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 described above is physically a computer apparatus including a processor 1001, a storage apparatus 1002, an auxiliary storage apparatus 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. It may be configured.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or a plurality of apparatuses indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some apparatuses. May be.
  • Each function in the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 is performed by causing the processor 1001 to perform computation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication by the communication apparatus 1004. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 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 processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, and the measurement setting unit 140 of the base station device 100 illustrated in FIG. 12 are stored in the storage device 1002 and realized by a control program that operates on the processor 1001. Also good.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium.
  • the storage device 1002 is at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc) ROM, a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). -Ray (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, etc.
  • the auxiliary storage device 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the above-described storage medium may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server, or other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the transmission unit 110 and the reception unit 120 of the base station device 100 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user device 200 may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 each include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), and the like.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • the hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • an SSB (SS / PBCH Block) or CSI (Channel State Information) -RS used for RLM (Radio Link Monitoring) -RS (Reference Signal) is used as a base.
  • the SSB or CSI-RS used for the RLM and the SSB or CSI- used for the intra-freq measurement based on the reception unit received from the station apparatus, the RLM-RS period, and the period for performing the intra-freq measurement.
  • a user apparatus is provided that includes a control unit that sets a ratio with the RS, and a measurement unit that performs a measurement related to RLM and a measurement related to intra-freq measurement based on the ratio.
  • the user apparatus 200 can change the ratio of the RS used for the RLM and the RS used for the intra-frequency measurement according to the conditions set for the purpose of enhancing the important measurement. That is, the user device can perform a desired type of measurement according to the purpose.
  • the above ratio is the same ratio between the SSB or CSI-RS used for RLM and the SSB or CSI-RS used for intra-freq measurement, and the SSB or CSI-RS used for RLM is used for intra-freq measurement.
  • the ratio may be set to either a higher ratio than SSB or CSI-RS, or a higher ratio than SSB or CSI-RS used for RLM for SSB or CSI-RS used for intra-freq measurement.
  • the user apparatus 200 can set the ratio between the RLM-RS used for the RLM and the RLM-RS used for the intra-freq measurement to a desired value.
  • the control unit When the MG (Measurement Gap) and the RLM-RS overlap, the control unit further uses the SSB or CSI-RS used for the RLM and the SSB or CSI used for the intra-frequency measurement based on the MG cycle. -You may set the ratio with RS. With this configuration, the user apparatus 200 can be set based on the RLM-RS period, the SMTC period, and the MGRP so as not to deteriorate the RLM or mobility performance.
  • the control unit determines whether the RLM-RS period is half of the intra-freq measurement period and whether the RLM-RS and the MG that do not overlap with the intra-freq measurement overlap.
  • the ratio between the SSB or CSI-RS used for RLM and the SSB or CSI-RS used for intra-frequency measurement may be set. With this configuration, the user apparatus 200 can be set so as not to deteriorate the RLM or mobility performance based on the state in which the RLM-RS and the MG overlap.
  • the control unit sets the SSB or CSI-RS used for RLM and intra-freq measurement based on the period for performing intra-freq measurement for the serving cell.
  • the ratio with the SSB or CSI-RS to be used may be set.
  • the user apparatus 200 sets the ratio between the RLM-RS used for the RLM and the RLM-RS used for the intra-freq measurement, giving priority to the period of performing the intra-freq measurement for the serving cell. Can do.
  • SSB SS / PBCH Block
  • CSI Channel State Information
  • RLM Radio Link Monitoring
  • RLM Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information
  • the base station apparatus 100 changes the ratio between the RS used for the RLM and the RS used for the intra-freq measurement to a setting changed according to the conditions set for the purpose of strengthening the important measurement.
  • the measurement result based on it can be acquired. That is, the user device can perform a desired type of measurement according to the purpose.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 have been described using functional block diagrams. However, such apparatuses may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and reading, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message. It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • RRC Connection Setup RRC Connection Setup
  • RRC Connection Reconfiguration RRC Connection Reconfiguration
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G
  • 5G FRA (Future Radio Access)
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the specific operation performed by the base station apparatus 100 may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user apparatus 200 are other than the base station apparatus 100 and / or the base station apparatus 100.
  • it can be done by other network nodes (for example, but not limited to MME or S-GW).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • the user equipment 200 can be obtained by those skilled in the art from a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • Base station apparatus 100 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (evolved NodeB), gNB, Base Station, or some other appropriate terminology.
  • NB NodeB
  • eNB evolved NodeB
  • gNB Base Station
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (processing), processing (deriving), investigating (investigating), searching (looking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like.
  • “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (eg, accessing data in a memory) may be considered as “determined” or “determined”.
  • determination and “determination” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “determining”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • the measurement control unit 240 is an example of a control unit or a measurement unit.
  • the measurement setting unit 140 is an example of a setting unit.

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Abstract

ユーザ装置は、RLM(Radio Link Monitoring)-RS(Reference Signal)に用いられるSSB(SS/PBCH Block)又はCSI(Channel State Information)-RSを基地局装置から受信する受信部と、RLM-RSの周期と、intra-freq measurementを行う周期とに基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定する制御部と、前記比率に基づいて、RLMに係る測定及びintra-freq measurementに係る測定を実行する測定部とを有する。

Description

ユーザ装置及び基地局装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び基地局装置に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」あるいは「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 NRでは、LTE(Long Term Evolution)と同様の低い周波数帯から、LTEよりも更に高い周波数帯までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、当該伝搬ロスを補うために、ビーム幅の狭いビームフォーミングを適用して受信電力を向上させることが検討されている(例えば非特許文献1)。
3GPP TS 38.211 V15.1.0(2018-03)
 NRにおいて、ユーザ装置が行う測定は、例えば、RLM(Radio link monitoring)及びintra-freq measurement等を含む。一方、ユーザ装置において、ハードウェアの制限により、複数種別の測定を同時に実行できないことがあった。そのため、ユーザ装置において、複数の測定タイミングが重複あるいは衝突した場合に、いずれの測定を、いつ実行するかが明確ではなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ユーザ装置は、目的に応じて所望の種別の測定を行うことを目的とする。
 開示の技術によれば、RLM(Radio Link Monitoring)-RS(Reference Signal)に用いられるSSB(SS/PBCH Block)又はCSI(Channel State Information)-RSを基地局装置から受信する受信部と、RLM-RSの周期と、intra-freq measurementを行う周期とに基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定する制御部と、前記比率に基づいて、RLMに係る測定及びintra-freq measurementに係る測定を実行する測定部とを有するユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、ユーザ装置は、目的に応じて所望の種別の測定を行うことができる。
本発明の実施の形態における複数のビームを選択して受信する例を示す図である。 デジタルビームフォーミングを行う回路の構成例を示す図である。 アナログビームフォーミングを行う回路の構成例を示す図である。 ハイブリッドビームフォーミングを行う回路の構成例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置200が測定結果を基地局装置100に報告する処理を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(5)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(6)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(7)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(4)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(5)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(6)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(7)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置100又はユーザ装置200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR又は5G)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization Signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical RACH)、DL(Downlink)、UL(Uplink)等の用語を使用している。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信することは、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信することとしてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算することであってもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することであってもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。
 なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局装置100又はユーザ装置200において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)又は規定されることであってもよいし、基地局装置100又はユーザ装置200から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置100及びユーザ装置200を含む。図1には、基地局装置100が1つ及びユーザ装置200が1つ示されているが、これは例であり、さらに多数であってもよい。以下、ユーザ装置200を、「UE(User Equipment)」ともいう。ユーザ装置200は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、車両に搭載された通信装置、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置であってもよい。ユーザ装置200は、基地局装置100に無線接続し、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。ユーザ装置200は、ビームフォーミングを適用して無線信号の送受信を行うことが可能である。本発明の実施の形態において、ビームフォーミングが適用される通信は、主にミリ波帯を使用する通信を想定する。
 ビームフォーミングが適用されない場合、ビームフォーミングが適用された無線信号が到達可能な基地局装置100との距離に位置するユーザ装置200であっても、無線信号が到達しないケースがある。すなわち、ビームフォーミングが適用される場合、基地局装置100から送信される無線信号の到達距離が増大し、ユーザ装置200では、ビームフォーミングが適用されない場合と比べて受信電力が増大された良好な受信環境を得ることができる。
 また、図1に示されるように、基地局装置100は、複数のビームを送信している。一方、ユーザ装置200は、ビームの受信にあたり、複数のビームを選択して受信する設定が可能な状況を示している。すなわち、ユーザ装置200において、受信ビームフォーミングが行われてもよい。ユーザ装置200は、良好な受信状況となるビームを選択する。
 図2は、デジタルビームフォーミングを行う回路の構成例を示す図である。ビームフォーミングを実現する方法として、図2に示されるように、送信アンテナ素子数と同じ数のDAC(Digital Analog Converter)を備えると共に、プリコーディングを行うベースバンド信号処理を送信アンテナ素子の数だけ行うデジタルビームフォーミングが検討されている。
 図3は、アナログビームフォーミングを行う回路の構成例を示す図である。アナログビームフォーミングを実現する方法として、図3に示されるように、送信信号がDACを介してアナログ信号に変換された後段において、RF(Radio Frequency)回路内の可変移相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングが検討されている。
 図4は、ハイブリッドビームフォーミングを行う回路の構成例を示す図である。図4に示されるように、デジタルビームフォーミング及びアナログビームフォーミングを組み合わせることで、ビームフォーミング処理を、プリコーディングを行うベースバンド信号処理とRF回路内の可変移相器との両方で実現するハイブリッドビームフォーミングが検討されている。
 図5は、本発明の実施の形態におけるユーザ装置200が測定結果を基地局装置100に報告する処理を説明するためのシーケンス図である。
 ステップS11において、基地局装置100は、測定に係る設定をユーザ装置200に通知する。測定に係る設定には、例えば、測定を行う無線フレーム上のリソースの周波数領域及び時間領域の位置が含まれてもよいし、周波数領域又は時間領域の位置いずれか1つが含まれてもよい。また、測定に係る設定には、測定を行う無線フレーム上のリソースが繰り返し配置される場合の周期が含まれてもよい。また、測定に係る設定には、無線フレーム上のリソースが、CMR(Channel Measurement Resource)に使用されるか、IMR(Interference Measurement Resource)に使用されるかを示す情報が含まれてもよい。CMRとは、チャネル測定に使用されるリソースであり、IMRとは、干渉測定に使用されるリソースである。また、測定に係る設定には、CMRとIMRの組が1又は複数含まれてもよいし、1又は複数のCMRのみ又は1又は複数のIMRのみが独立して含まれてもよい。また、測定に係る設定には、ステップS13においてユーザ装置200から基地局装置100に報告される測定結果の種別を示す情報が含まれてもよい。
 ステップS12において、ユーザ装置200は、ステップS11で通知された測定に係る設定の通知に基づいて、測定を実行する。ステップS12で実行された測定結果に基づいて、ユーザ装置200は、新たに受信するビームの候補を決定し、当該ビームの候補に関する情報を基地局装置100に通知してもよい。
 ステップS13において、ユーザ装置200は、ステップS12で実行された測定結果を基地局装置100に通知する。報告される測定結果には、例えば、測定されたRSRPで最良の値を示す情報が含まれてもよい。また、報告される測定結果には、例えば、測定されたRSSI(Received Signal Strength Indication)で最良の値を示す情報が含まれてもよい。また、報告される測定結果には、測定されたRSRP及びRSSIで最良の値を有するCQI(Channel Quality Indicator)又はビームインデックスを示す情報が含まれてもよい。
 図6Aは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(1)を示す図である。SSBとは、同期信号であるSS及び報知情報が送信されるPBCHが含まれるブロックである。SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。SMTCとは、SS/PBCH block measurement timing configurationであり、intra-freq measurementを行う、タイミング、周期及び期間を示す設定である。当該期間は、SMTCウィンドウと呼ばれてもよい。例えば、SMTCウインドウに含まれる所定の数のSSBが、intra-freq measurementによって測定されてもよい。また、ユーザ装置200は、intra-freq measurementをCSI-RS(Channel state information - RS)に基づいて実行してもよい。RLMは、SSBに基づいて行われてもよいし、CSI-RSに基づいて行われてもよい。図6から図11において、SSBに基づくRLM及びintra-freq measurementの例を説明しているが、SSBはCSI-RSに置換されてもよく、CSI-RSに基づくRLM及びintra-freq measurementも図6から図11において同様に規定される。
 NRでは、intra-freq measurementのためにSMTCがキャリアごとに設定される。FR2(Frequency Range 2)においては、ユーザ装置200はアナログ受信ビームフォーミングを用いて各種別の測定を実行することが想定される。例えば、ユーザ装置200が隣接セルのRSRP測定を行う場合には、最良の受信ビームを選択するためにユーザ装置200は受信ビームを切り替えながら測定を実行する。
 FR2において、上記受信ビームの切り替えのため、RLMとintra-freq measurementを同一のタイミングで行うことができない。同一のタイミングでの測定とは、主として同一のシンボルに対して測定を実行することをいい、当該同一のシンボルは複数であってもよい。RLMに用いるRS(Reference signal)と、intra-freq measurementを行うSMTCとのタイミングが重複した場合、ユーザ装置200は、当該RSのタイミングで、RLM又はintra-freq measurementのいずれかのみを実行する。なお、RLM又はintra-freq measurementに用いるRSは、SSBであってもよいし、CSI-RSであってもよい。intra-freq measurementに用いるCSI-RSと、RLMに用いるCSI-RSとのタイミングが重複した場合、ユーザ装置200は、当該CSI-RSのタイミングで、intra-freq measurement又はRLMのいずれかのみを実行する。intra-freq measurementにCSI-RSが用いられる場合、intra-freq measurementの周期は、SMTCと同様に設定されてもよい。なお、以下に記載する「重複」は「衝突」であってもよい。すなわち、「重複」は、「overlap」であってもよいし、「collision」であってもよい。
 ここで、RLMに用いるRSであるRLM-RSと、SMTCとのタイミングが一部重複した場合、すなわち、SMTCと重複しないRLM-RSが存在する場合、RLMには、SMTCと重複しないRLM-RSのみが用いられてもよい。また、RLMには、MG(measurement gap)とタイミングが重複しないRLM-RSのみが用いられてもよい。なお、intra-freq measurementに関して、MGを要するものと、MGが不要であるものとが存在し、本発明の実施の形態においては、MGが不要であるintra-freq measurementについて記載する。
 また、SSBに基づいて行われるRLMにおけるRLM-RSの周期は、PCell又はPSCellにおいて実際に送信されるSSBの周期に等しい。SMTCウィンドウは、当該RLM-RSのタイミングに必ず重なる部分を有するため、重複した場合の動作を考慮する必要がある。
 また、CSI-RSに基づいて行われるRLMにおけるRLM-RSの周期と、CSI-RSに基づいて行われるL3モビリティのCSI-RSの周期とは、ネットワークから設定される。SSBに基づいて行われるRLM同様に、RSの重複を考慮する必要がある。
 ここで、RLMに使用可能であるRSと、SMTCとのタイミングが完全に重複した場合、RLM-RSとintra-freq measurementとで、どのようにRSのタイミングを分配するかを決定する必要がある。
 図6Aは、RLMに使用可能であるRSと、SMTCとのタイミングが完全に重複した場合、RLMとintra-freq measurementとで使用するRSを1:1で分配する例である。
 図6Bは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(2)を示す図である。図6Bは、RLM-RSの周期がSMTCの周期よりも短く、さらに、SMTCのタイミングが重複しないすべてのRLM-RSにMGRP(MG repetition period)が重複する例である。図6Bに示されるように、RLMにおいては4つのRLM-RSに対して1つのRSが使用され、intra-freq measurementにおいては2つのSMTCのタイミングに対して1つのRSが使用される。
 SSBのタイミングは、RLM、intra-freq measurement、MGで分配される必要がある。しかしながら、各種別の測定に分配する具体的なパラメータは明確ではなかった。
 また、CSI-RSに基づいて行われるRLMと、CSI-RSに基づいて行われるL3モビリティとで、使用するRSの重複時にRSタイミングが分配される必要がある。しかしながら、各種別の測定に分配する具体的なパラメータは明確ではなかった。
 例えば、RLMとintra-freq measurementとで、例えば、RLM:intra-freq measurementを1:2の割合で使用するRSの分配を実行してもよい。しかしながら、どの程度の割合でRLM又はintra-freq measurementを実行する必要があるかは各キャリアに設定されるRLM-RSの周期又はSMTCの周期によって異なる。
 例えば、RLM-RSと重複するにもかかわらずSMTCの周期を短く設定する場合、ネットワークがintra-freq measurementを早く実行することが必要であると判断している場合が想定されるため、RLMよりもintra-freq measurementが多く行われるように設定することが有効である。
 一方、RLM-RSの周期がある程度以上長い場合、RLMにおいて、IS(in-sync)又はOOS(out-of-sync)を判定する評価周期が長くなりすぎるため、RLMを実行する機会を増やす必要がある。
 また、MGと、RLM及びintra-freq measurementとの重複を考慮すると、MGの配置に応じて、RLMとintra-freq measurementとの割合を変更することが必要になる可能性がある。
 ここで、シグナリングによりRLMとintra-freq measurementとの実施の割合を動的に変更することが考えられるが、シグナリングオーバヘッドの観点から好ましくない。
 そこで、RLM又はモビリティ性能を劣化させないよう、RLM-RSの周期と、SMTCの周期と、MGRPとを考慮して、所望の適切な頻度でRLM又はintra-freq measurementをユーザ装置200が実行するように規定する。RLM-RSは、SSBであってもよいし、CSI-RSであってもよい。
 MGとRLM-RSとの重複がない場合、一定のRLM-RSの周期又はSMTCの周期を閾値として、RLMとintra-freq measurementとの実施の割合を変更する。一定のRLM-RSの周期又はSMTCの周期の閾値は、1つの値でもよいし複数の値でもよい。RLMとintra-freq measurementとの実施の割合は、以下の少なくとも1つが適用される。
1)RLMとintra-freq measurementとを同じ頻度で実施する(RLM:intra-freq measurement=1:1)
2)RLMをintra-freq measurementよりも高い頻度で実施する(RLM:intra-freq measurement=x:y、x>y)
3)RLMよりもintra-freq measurementを高い頻度で実施する(RLM:intra-freq measurement=x:y、x<y)
 上記のRLM:intra-freq measurementは、それぞれの実施の頻度の比を示す。なお、上記のx又はyは、0が設定されてもよい。すなわち、RLM又はintra-freq measurementのいずれか一方のみが実行するように設定されてもよい。
 MGとRLM-RSとの重複がある場合、重複がない場合と同様に、一定のRLM-RSの周期又はSMTCの周期を閾値として、RLMとintra-freq measurementとの実施の割合を変更することに加えて、MGとの関係により各種別の測定の実施の割合を変更してもよい。MGとの関係は、以下の少なくとも1つが適用される。
4)MGRPの値(例えば、20ms、40ms、80ms、160ms)
5)RLM-RSの周期とMGRPの比率、すなわち連続するMG間で、MGと重複しないRSのタイミングが何回存在するか
6)RLM-RSの周期=SMTCの周期×1/2であって、かつSMTCと重複しないRLM-RSと、MGとが重複するか否か
 intra-freq measurementに用いるSMTCが2つ設定された場合には、以下の少なくとも1つが適用される。
7)サービングセル向けのSMTCの周期に基づいて各種別の測定の割合を決定する
8)2つのSMTCの周期のうち、長い方の周期に基づいて決定する
9)2つのSMTCの周期のうち、短い方の周期に基づいて決定する
 上記8)の場合、RLMに用いるRSのタイミングが増加するため、RLMの精度が向上する。一方、上記9)の場合、intra-freq measurementに用いるRSのタイミングが増加するため、測定に係る遅延を小さくすることができる。
 CSI-RSに基づくRLMと、CSI-RSに基づくL3モビリティとに用いるRSが、MGに含まれない領域で完全に重複する場合にも、上記1)-9)と同様に、それぞれの測定に用いるRSの割合を決定してもよい。ただし、閾値とする周期又はMGとの関係は、SSBに基づく場合と同じであってもよいし、異なってもよい。
 以下、SSBに基づくRLM及びSMTCが時間領域に設定された場合に、上記1)-9)の条件に基づいて、それぞれの測定に用いられるSSBがいずれであるかが決定される具体例を説明する。SSBは、RLM-RSであり、RSと記載されてもよい。
 図7Aは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(3)を示す図である。図7Bは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(4)を示す図である。図7A及び図7Bにおいて、RLMとintra-freq measurementとの実施の割合を変更する条件として、RLM-RSの周期=SMTCの周期<40msである場合RLM:intra-freq measurement=1:2とし、RLM-RSの周期=SMTCの周期≧40msである場合RLM:intra-freq measurement=1:1とする。
 図7Aにおいて、RLM-RSの周期及びSMTCの周期は20msである。RLMに使用されるRSは3つのRSに対して1つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは3つのRSに対して2つである。すなわち、RLM:intra-freq measurement=1:2であり、上記の条件が適用されている。
 図7Bにおいて、RLM-RSの周期及びSMTCの周期は40msである。RLMに使用されるRSは2つのRSに対して1つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは2つのRSに対して1つである。すなわち、RLM:intra-freq measurement=1:1であり、上記の条件が適用されている。
 図8Aは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(5)を示す図である。図8Bは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(6)を示す図である。図8Cは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM及びSMTCの例(7)を示す図である。図8A、図8B及び図8Cにおいて、RLMとintra-freq measurementとの実施の割合を変更する条件として、RLM-RSの周期=SMTCの周期<40msである場合RLM:intra-freq measurement=1:2とし、80ms>RLM-RSの周期=SMTCの周期≧40msである場合RLM:intra-freq measurement=1:1とし、RLM-RSの周期=SMTCの周期≧80msである場合RLM:intra-freq measurement=2:1とする。
 図8Aにおいて、RLM-RSの周期及びSMTCの周期は20msである。RLMに使用されるRSは3つのRSに対して1つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは3つのRSに対して2つである。すなわち、RLM:intra-freq measurement=1:2であり、上記の条件が適用されている。
 図8Bにおいて、RLM-RSの周期及びSMTCの周期は40msである。RLMに使用されるRSは2つのRSに対して1つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは2つのRSに対して1つである。すなわち、RLM:intra-freq measurement=1:1であり、上記の条件が適用されている。
 図8Cにおいて、RLM-RSの周期及びSMTCの周期は80msである。RLMに使用されるRSは3つのRSに対して2つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは3つのRSに対して1つである。すなわち、RLM:intra-freq measurement=2:1であり、上記の条件が適用されている。
 図9Aは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(1)を示す図である。図9Bは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(2)を示す図である。図9Cは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(3)を示す図である。図9A、図9B及び図9Cにおいて、RLMとintra-freq measurementとの実施の割合を変更する条件として、RLM-RSの周期=SMTCの周期<40msである場合RLM:intra-freq measurement=1:2とし、RLM-RSの周期=SMTCの周期≧40msである場合RLM:intra-freq measurement=1:1とし、RLM-RSの周期/MGRP=1/4である場合RLM:intra-freq measurement=2:1とする。
 図9Aにおいて、RLM-RSの周期及びSMTCの周期は20msであり、MGRPは160msである。RLMに使用されるRSは3つのRSに対して1つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは3つのRSに対して2つである。すなわち、RLM:intra-freq measurement=1:2であり、上記の条件が適用されている。
 図9Bにおいて、RLM-RSの周期及びSMTCの周期は40msであり、MGRPは160msである。RLMに使用されるRSは2つのRSに対して1つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは2つのRSに対して1つである。すなわち、RLM:intra-freq measurement=1:1であり、上記の条件が適用されている。
 図9Cにおいて、RLM-RSの周期及びSMTCの周期は40msであり、MGRPは80msである。RLMに使用されるRSは3つのRSに対して2つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは3つのRSに対して1つである。すなわち、RLM:intra-freq measurement=2:1であり、上記の条件が適用されている。
 図10Aは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(4)を示す図である。図10Bは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(5)を示す図である。図10A及び図10Bにおいて、RLMとintra-freq measurementとの実施の割合を変更する条件として、RLM-RSの周期=SMTCの周期×1/2であって、かつSMTCと重複しないRLM-RSとMGとが重複する場合、さらにRLM-RSの周期<40msである場合MGと重複しないRLM:intra-freq measurement=1:1とし、さらにRLM-RSの周期≧40msである場合MGと重複しないRLM:intra-freq measurement=2:1とする。
 図10Aにおいて、RLM-RSの周期は20msであり、SMTCの周期は40msであり、MGRPは40msである。MGと重複しないRLMに使用されるRSは2つのRSに対して1つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは2つのRSに対して1つである。すなわち、MGと重複しないRLM:intra-freq measurement=1:1であり、上記の条件が適用されている。
 図10Bにおいて、RLM-RSの周期は40msであり、SMTCの周期は80msであり、MGRPは80msである。MGと重複しないRLMに使用されるRSは3つのRSに対して2つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは3つのRSに対して1つである。すなわち、MGと重複しないRLM:intra-freq measurement=2:1であり、上記の条件が適用されている。
 図11Aは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(6)を示す図である。図11Bは、本発明の実施の形態におけるSSBに基づくRLM、SMTC及びMGの例(7)を示す図である。図11A及び図11Bにおいて、RLMとintra-freq measurementとの実施の割合を変更する条件として、SMTCと重複しないRLM-RSとMGとが重複しない場合、RLM:intra-freq measurement=1:1とし、さらにRLM-RSの周期=SMTCの周期×1/2であって、かつSMTCと重複しないRLM-RSとMGとが重複する場合MGと重複しないRLM:intra-freq measurement=2:1とする。
 図11Aにおいて、RLM-RSの周期は40msであり、SMTCの周期は40msである。MGと重複しないRLMに使用されるRSは2つのRSに対して1つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは2つのRSに対して1つである。すなわち、MGと重複しないRLM:intra-freq measurement=1:1であり、上記の条件が適用されている。
 図10Bにおいて、RLM-RSの周期は40msであり、SMTCの周期は80msであり、MGRPは80msである。MGと重複しないRLMに使用されるRSは3つのRSに対して2つであり、intra-freq measurementに使用されるRSは3つのRSに対して1つである。すなわち、MGと重複しないRLM:intra-freq measurement=2:1であり、上記の条件が適用されている。
 上述の実施例により、ユーザ装置200は、RLMに使用するRSと、intra-freq measurementに使用するRSとの比率を、重視する測定を強化する目的で設定した条件に応じて変更することができる。当該条件は、RLM-RSの周期、SMTCの周期、MGRPに基づいて、RLM又はモビリティ性能を劣化させないように設定することができる。
 すなわち、ユーザ装置は、目的に応じて所望の種別の測定を行うことができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置100及びユーザ装置200の機能構成例を説明する。基地局装置100及びユーザ装置200は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置100>
 図12は、基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。図12に示されるように、基地局装置100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、測定設定部140とを有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置200側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置200へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、等を送信する機能を有する。また、送信部110は、ユーザ装置200に送信電力制御に関する情報及びスケジューリングに関する情報、測定の設定に係る情報を送信し、受信部120は、ユーザ装置200から測定結果の報告に係るメッセージを受信する。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置200に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、ユーザ装置200における測定の設定に使用する情報等である。
 測定設定部140は、実施例において説明した、ユーザ装置200において実行される測定の設定に使用される情報の生成に係る制御、及びユーザ装置200から受信した測定結果の処理に係る制御を行う。
 <ユーザ装置200>
 図13は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、測定制御部240とを有する。図13に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置100から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を受信する機能を有する。また、送信部210は、基地局装置100に測定結果の報告に係るメッセージを送信し、受信部120は、基地局装置100から測定の設定に使用する情報を受信する。
 設定情報管理部230は、受信部220により基地局装置100から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定情報管理部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、測定を実行するための設定に係る情報等である。
 測定制御部240は、実施例において説明した、ユーザ装置200における測定の実行に係る制御を行う。なお、測定制御部240における測定結果送信等に関する機能部を送信部210に含め、測定制御部240における測定に係る設定受信等に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図12及び図13)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局装置100及びユーザ装置200はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図14は、本発明の実施の形態に係る基地局装置100又はユーザ装置200である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。基地局装置100及びユーザ装置200のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置100及びユーザ装置200における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図12に示した基地局装置100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、測定設定部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図13に示したユーザ装置200の送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230、測定制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、基地局装置100の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、ユーザ装置200の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、RLM(Radio Link Monitoring)-RS(Reference Signal)に用いられるSSB(SS/PBCH Block)又はCSI(Channel State Information)-RSを基地局装置から受信する受信部と、RLM-RSの周期と、intra-freq measurementを行う周期とに基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定する制御部と、前記比率に基づいて、RLMに係る測定及びintra-freq measurementに係る測定を実行する測定部とを有するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置200は、RLMに使用するRSと、intra-freq measurementに使用するRSとの比率を、重視する測定を強化する目的で設定した条件に応じて変更することができる。すなわち、ユーザ装置は、目的に応じて所望の種別の測定を行うことができる。
 前記比率は、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとが同一の比率、RLMに使用するSSB又はCSI-RSをintra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSよりも多い比率、又はintra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSをRLMに使用するSSB又はCSI-RSよりも多い比率のいずれかに設定してもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、RLMに使用するRLM-RSと、intra-freq measurementに使用するRLM-RSとの比率を所望の値に設定することができる。
 前記制御部は、MG(Measurement Gap)と、RLM-RSとが重複する場合、さらにMGの周期に基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定してもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、RLM-RSの周期、SMTCの周期、MGRPに基づいて、RLM又はモビリティ性能を劣化させないように設定することができる。
 前記制御部は、RLM-RSの周期がintra-freq measurementの周期の2分の1であって、かつintra-freq measurementと重複しないRLM-RSとMGとが重複するか否かに基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定してもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、RLM-RSとMGとが重複する状態に基づいて、RLM又はモビリティ性能を劣化させないように設定することができる。
 前記制御部は、intra-freq measurementを行う周期が2つ設定された場合、サービングセル向けのintra-freq measurementを行う周期に基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定してもよい。当該構成により、ユーザ装置200は、サービングセル向けのintra-freq measurementを行う周期を優先して、RLMに使用するRLM-RSと、intra-freq measurementに使用するRLM-RSとの比率を設定することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、測定に係る設定及びRLM(Radio Link Monitoring)-RS(Reference Signal)に用いられるSSB(SS/PBCH Block)又はCSI(Channel State Information)-RSをユーザ装置に送信する送信部と、前記測定に係る設定と、RLM-RSの周期と、intra-freq measurementを行う周期とに基づいて設定されるRLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率に基づいて、RLMに係る測定及びintra-freq measurementに係る測定が実行された結果を前記ユーザ装置から受信する受信部とを有する基地局装置が提供される。
 上記の構成により、基地局装置100は、RLMに使用するRSと、intra-freq measurementに使用するRSとの比率を、重視する測定を強化する目的で設定した条件に応じて変更された設定に基づく測定結果を取得することができる。すなわち、ユーザ装置は、目的に応じて所望の種別の測定を行うことができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置100及びユーザ装置200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置100によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置100を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置200との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置100及び/又は基地局装置100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置100以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置200は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局装置100は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(evolved NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 なお、本発明の実施の形態において、測定制御部240は、制御部又は測定部の一例である。測定設定部140は、設定部の一例である。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
100   基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定情報管理部
140   測定設定部
200   ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定情報管理部
240   測定制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  RLM(Radio Link Monitoring)-RS(Reference Signal)に用いられるSSB(SS/PBCH Block)又はCSI(Channel State Information)-RSを基地局装置から受信する受信部と、
     RLM-RSの周期と、intra-freq measurementを行う周期とに基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定する制御部と、
     前記比率に基づいて、RLMに係る測定及びintra-freq measurementに係る測定を実行する測定部とを有するユーザ装置。
  2.  前記比率は、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとが同一の比率、RLMに使用するSSB又はCSI-RSをintra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSよりも多い比率、又はintra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSをRLMに使用するSSB又はCSI-RSよりも多い比率のいずれかに設定される請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記制御部は、MG(Measurement Gap)と、SSB又はCSI-RSとが重複する場合、さらにMGの周期に基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定する請求項1記載のユーザ装置。
  4.  前記制御部は、RLM-RSの周期がintra-freq measurementの周期の2分の1であって、かつintra-freq measurementと重複しないRLM-RSとMGとが重複するか否かに基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定する請求項3記載のユーザ装置。
  5.  前記制御部は、intra-freq measurementを行う周期が2つ設定された場合、サービングセル向けのintra-freq measurementを行う周期に基づいて、RLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率を設定する請求項1記載のユーザ装置。
  6.  測定に係る設定及びRLM(Radio Link Monitoring)-RS(Reference Signal)に用いられるSSB(SS/PBCH Block)又はCSI(Channel State Information)-RSをユーザ装置に送信する送信部と、
     前記測定に係る設定と、RLM-RSの周期と、intra-freq measurementを行う周期とに基づいて設定されるRLMに使用するSSB又はCSI-RSと、intra-freq measurementに使用するSSB又はCSI-RSとの比率に基づいて、RLMに係る測定及びintra-freq measurementに係る測定が実行された結果を前記ユーザ装置から受信する受信部とを有する基地局装置。
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