WO2020012618A1 - ユーザ端末 - Google Patents

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WO2020012618A1
WO2020012618A1 PCT/JP2018/026392 JP2018026392W WO2020012618A1 WO 2020012618 A1 WO2020012618 A1 WO 2020012618A1 JP 2018026392 W JP2018026392 W JP 2018026392W WO 2020012618 A1 WO2020012618 A1 WO 2020012618A1
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WO
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trp
transmission
beam failure
partial beam
signal
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PCT/JP2018/026392
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祐輝 松村
聡 永田
ジン 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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Priority to US17/259,404 priority patent/US11394445B2/en
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    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
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    • H04B7/0652Feedback error handling
    • H04B7/0654Feedback error handling at the receiver, e.g. antenna verification at mobile station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10-14
  • LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
  • radio link monitoring Radio Link Monitoring
  • RLM Radio Link Monitoring
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a procedure for detecting a beam failure and switching to another beam may be called a beam failure recovery (BFR) procedure, BFR, etc.
  • BFR beam failure recovery
  • BFR is triggered when the quality of all reference signals for beam impairment detection falls below a predetermined threshold.
  • the quality of a part of the reference signal for detecting a beam failure becomes lower than a predetermined threshold value, it may be considered that a partial beam failure is determined and the beam failure is recovered.
  • NR In NR, it is assumed that communication is performed using a plurality of transmission / reception points (TRP). In this case, beam failure detection may be performed in a plurality of TRPs, but how to control beam failure detection or beam failure recovery in each TRP becomes a problem. If beam failure detection or beam failure recovery in each TRP cannot be properly controlled, communication throughput may be reduced or communication quality may be degraded.
  • TRP transmission / reception points
  • the present disclosure has been made in view of such a point, and has an object to provide a user terminal capable of appropriately performing beam failure detection or beam failure recovery even when using a plurality of transmission points.
  • a user terminal is a receiving unit that receives information related to the number or ratio of at least one of a beam, a link, and a reference signal used for identification of partial beam failure detection for one or more transmission / reception points, A control unit that performs partial beam failure detection at one or a plurality of transmission / reception points based on the information.
  • beam failure detection or beam failure recovery can be appropriately performed.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a beam recovery procedure in Rel-15 NR.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of partial beam fault detection.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of partial beam fault detection.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another example of partial beam impairment detection.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of partial beam impairment detection.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another example of partial beam impairment detection.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of transmission of a recovery request for partial beam failure detection.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating another example of transmission of a recovery request for partial beam failure detection.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of transmission of a recovery request for partial beam failure detection.
  • FIG. 10A to 10C are diagrams illustrating another example of transmission of a recovery request for partial beam failure detection.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • a UE and a base station transmit a beam (also referred to as a transmission beam or a Tx beam) used for transmitting a signal, or a beam (also referred to as a reception beam or an Rx beam) used for receiving a signal. ) May be used.
  • a beam also referred to as a transmission beam or a Tx beam
  • a beam also referred to as a reception beam or an Rx beam
  • Radio link failure Radio Link Failure
  • cell reconnection is required, so frequent occurrence of RLF causes degradation of system throughput.
  • BFR Beam @ Failure @ Recovery
  • L1 / L2 Layer 1 / Layer 2
  • a beam failure in the present disclosure may be referred to as a link failure.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a beam recovery procedure in Rel-15-NR.
  • the number of beams is an example, and the present invention is not limited to this.
  • the UE performs measurement based on a reference signal (RS (Reference Signal)) resource transmitted using two beams.
  • RS Reference Signal
  • the RS may be at least one of a synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block) and a channel state measurement RS (CSI-RS: Channel State Information RS).
  • 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.
  • RS is a primary synchronization signal (PSS: Primary @ SS), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary @ SS), a mobility reference signal (MRS: Mobility @ RS), a signal included in the SSB, an SSB, a CSI-RS, and a demodulation reference signal ( At least one of DMRS (DeModulation Reference Signal), a beam-specific signal, or the like, or a signal configured by extending or changing these may be used.
  • the RS measured in step S101 may be referred to as a beam fault detection RS (BFD-RS: Beam Failure Detection RS) or the like.
  • BFD-RS Beam Failure Detection RS
  • the UE cannot detect the BFD-RS (or the reception quality of the RS deteriorates) due to the interference of the radio wave from the base station.
  • Such interference may occur, for example, due to the effects of obstacles, fading, interference, etc. between the UE and the base station.
  • the UE detects a beam failure when a predetermined condition is satisfied. For example, the UE may detect the occurrence of a beam failure when the BLER (Block @ Error @ Rate) is less than the threshold for all of the set BFD-RSs (BFD-RS resource settings). When occurrence of a beam failure is detected, a lower layer (physical (PHY) layer) of the UE may notify (instruct) a beam failure instance to an upper layer (MAC layer).
  • PHY physical
  • the criterion for determination is not limited to BLER, but may be reference signal reception power (L1-RSRP: LayerLa1 Reference Signal ⁇ Received Power) in the physical layer. Further, instead of the RS measurement or in addition to the RS measurement, beam failure detection may be performed based on a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) or the like.
  • the BFD-RS may be expected to be the DMRS and the quasi-co-location (QCL) of the PDCCH monitored by the UE.
  • QCL is an index indicating the statistical property of the channel. For example, when a certain signal / channel and another signal / channel have a QCL relationship, a Doppler shift (doppler shift), a Doppler spread (doppler spread), an average delay (average delay) among these different signals / channels. ), Delay spread (delay @ spread), and spatial parameters (Spatial @ parameter) (e.g., spatial reception parameters (Spatial @ Rx @ Parameter)) can be assumed to be the same (QCL for at least one of these). May be.
  • the spatial reception parameter may correspond to a reception beam (for example, a reception analog beam) of the UE, and the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL (or at least one element of QCL) in the present disclosure may be read as sQCL (spatialpatQCL).
  • Information on the BFD-RS for example, RS index, resource, number, number of ports, precoding, etc.
  • information on beam impairment detection (BFD) for example, the above-described threshold
  • BFD beam impairment detection
  • Information on the BFD-RS may be referred to as information on resources for BFR.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, and the like, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), and other system information (OSI: Other). System @ Information).
  • the MAC layer of the UE may start a predetermined timer (may be called a beam failure detection timer) when receiving the beam failure instance notification from the PHY layer of the UE.
  • a beam failure detection timer may be called a beam failure detection timer.
  • the MAC layer of the UE receives a beam failure instance notification a certain number of times (for example, beamFailureInstanceMaxCount set by RRC) or more before the timer expires, it triggers a BFR (for example, starts one of random access procedures described later). ).
  • the base station may determine that the UE has detected a beam failure when there is no notification from the UE or when a predetermined signal (a beam recovery request in step S104) is received from the UE.
  • step S103 the UE starts searching for a new candidate beam (new @ candidate @ beam) to be newly used for communication for beam recovery.
  • the UE may select a new candidate beam corresponding to the predetermined RS by measuring the RS.
  • the RS measured in step S103 may be called an RS (NCBI-RS: New Candidate Beam Identification RS) for identifying a new candidate beam, a CBI-RS, a CB-RS (Candidate Beam RS), or the like.
  • the NCBI-RS may be the same as or different from the BFD-RS.
  • the new candidate beam may be simply referred to as a candidate beam.
  • the UE may determine a beam corresponding to an RS satisfying a predetermined condition as a new candidate beam.
  • the UE may determine a new candidate beam based on, for example, an RS whose L1-RSRP exceeds a threshold value among the set NCBI-RSs.
  • the criterion (criterion) for determination is not limited to L1-RSRP.
  • L1-RSRP for SSB may be referred to as SS-RSRP.
  • L1-RSRP for CSI-RS may be referred to as CSI-RSRP.
  • NCBI-RS eg, RS resources, number, number of ports, precoding, etc.
  • NCBI new candidate beam identification
  • Information on the NCBI-RS are transmitted to the UE using higher layer signaling. It may be set (notified).
  • Information on the NCBI-RS may be obtained based on information on the BFD-RS.
  • the information on the NCBI-RS may be referred to as information on NBCI resources.
  • the BFD-RS, the NCBI-RS, and the like may be replaced with a radio link monitoring reference signal (RLM-RS: Radio Link Monitoring RS).
  • RLM-RS Radio Link Monitoring RS
  • step S104 the UE that has identified the new candidate beam transmits a beam recovery request (BFRQ: Beam ⁇ Failure ⁇ Recovery ⁇ reQuest).
  • the beam recovery request may be called a beam recovery request signal, a beam failure recovery request signal, or the like.
  • the BFRQ includes, for example, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), and a configured grant PUSCH. May be transmitted using at least one of the following.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a configured grant PUSCH May be transmitted using at least one of the following.
  • BFRQ may include information on the new candidate beam specified in step S103.
  • Resources for BFRQ may be associated with the new candidate beam.
  • the beam information includes a beam index (BI: Beam @ Index), a port index of a predetermined reference signal, a resource index (for example, a CSI-RS resource index (CRI: CSI-RS @ Resource @ Indicator), an SSB resource index (SSBRI)), and the like.
  • the notification may be made by using.
  • CB-BFR Contention-Based @ BFR
  • CF-BFR Contention-Free
  • the UE may transmit a preamble (also referred to as a RA preamble, a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), a RACH preamble, or the like) as a BFRQ using a PRACH resource.
  • a preamble also referred to as a RA preamble, a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), a RACH preamble, or the like
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the UE may transmit a preamble randomly selected from one or more preambles.
  • the UE may transmit a preamble assigned from the base station to the UE.
  • the base station may assign the same preamble to multiple UEs.
  • the base station may assign a preamble to each UE.
  • CB-BFR and CF-BFR are called CB PRACH-based BFR (CBRA-BFR: contention-based PRACH-based BFR) and CF PRACH-based BFR (CFRA-BFR: contention-free PRACH-based BFR), respectively. You may.
  • CBRA-BFR may be called CBRA for BFR.
  • CFRA-BFR may be referred to as CFRA for BFR.
  • information on PRACH resources may be notified by, for example, higher layer signaling (RRC signaling).
  • RRC signaling may include information indicating the correspondence between the detected DL-RS (beam) and the PRACH resource, and a different PRACH resource may be associated with each DL-RS.
  • the base station that has detected the BFRQ transmits a response signal (may be called a gNB response or the like) to the BFRQ from the UE.
  • the response signal may include reconfiguration information on one or more beams (for example, configuration information on DL-RS resources).
  • the response signal may be transmitted, for example, in a PDCCH UE common search space.
  • the response signal is notified using a PDCCH (DCI) scrambled by a cyclic redundancy check (CRC: Cyclic Redundancy Check) by an identifier of the UE (for example, Cell-Radio RNTI (C-RNTI)). Is also good.
  • DCI PDCCH
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • C-RNTI Cell-Radio RNTI
  • the UE may determine at least one of the transmit beam and the receive beam to use based on the beam reconfiguration information.
  • the UE may monitor the response signal based on at least one of a BFR control resource set (CORESET: Control REsource SET) and a BFR search space set.
  • CORESET Control REsource SET
  • CB-BFR when the UE receives the PDCCH corresponding to the C-RNTI for itself, it may be determined that the contention resolution is successful.
  • a period for the UE to monitor a response (response) from the base station (for example, gNB) to BFRQ may be set.
  • the period may be referred to as, for example, a gNB response window, a gNB window, a beam recovery request response window, or the like. If there is no gNB response detected within the window period, the UE may retransmit the BFRQ.
  • the UE may transmit a message to the base station indicating that the beam reconfiguration has been completed.
  • the message may be transmitted by, for example, the PUCCH, or may be transmitted by the PUSCH.
  • Success in beam recovery may indicate, for example, a case where the process reaches step S106.
  • the beam recovery failure (BR @ failure) may correspond to, for example, reaching a predetermined number of BFRQ transmissions or expiring a beam failure recovery timer (Beam-failure-recovery-Timer).
  • PRACH-based BFR it is necessary to reserve PRACH resources in advance. Therefore, when the number of beams is large, there is a problem that resources are wasted (the resources that cannot be used for data transmission / reception increase). Further, since the PRACH-based BFR follows a random access procedure, there is also a problem that a delay occurs before beam recovery. As a result, the communication throughput may be reduced.
  • the present inventors have proposed a method for detecting partial beam failure not when the quality of all BFD-RSs falls below a predetermined threshold but when the quality of some BFD-RSs falls below a predetermined threshold. (Or wireless link failure detection) and performing the beam failure recovery by focusing on the fact that it can be performed via an available beam or link. As a result, since the uplink control channel or the uplink shared channel can be used, it is possible to suppress waste of resources and perform BFR at high speed.
  • communication may be performed using a plurality of transmission / reception points (TRP).
  • TRP transmission / reception points
  • partial beam failure detection partial beam failure detection
  • TRPs transmission / reception points
  • the present inventors have conceived a method of appropriately controlling partial beam failure detection or beam failure recovery based on the partial beam failure detection when one or more TRPs are used.
  • the transmission / reception point may be replaced with any of a panel, a cell, a carrier, a component carrier (CC), and a base station.
  • TRP transmission / reception point
  • CC component carrier
  • base station a base station
  • each transmitting / receiving point is connected by a backhaul link whose delay cannot be ignored (Non-ideal).
  • the present invention is not limited thereto. Is also good.
  • the first aspect describes a configuration of partial beam failure detection when performing communication using one or more TRPs. Partial beam failure detection may be referred to as partial beam failure detection, partial link failure detection, partial beam link failure detection, and so on.
  • the base station transmits a predetermined number of reference signals (hereinafter, also referred to as RS or BFD-RS) to each TRP as reference signal resources (for example, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig) used for beam failure detection.
  • Reference signal resources for example, Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig
  • the UE measures the radio link quality of the RS (or RS resource) set by the base station for each TRP. Radio link quality may be determined by received power, RSRP, RSRP, or RSSI.
  • the UE determines that beam failure has been detected when the radio link quality of the resource settings of all RSs among the set RSs is lower than a predetermined threshold threshold value Q OUT, LR (for example, less than a predetermined threshold value). I do.
  • the radio link quality may be determined by at least one of BLER, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), and the like.
  • RSRP, RSRQ, SINR may be called L1-RSRP, L1-RSRQ, L1-SINR, etc., respectively.
  • the UE may perform partial beam It may be determined that a failure has been detected.
  • a part of the set RSs indicates a fixed ratio or a fixed number of RSs among the set RSs.
  • information on RSs that are determined (or specified) to be partially beam-failure-detected can be set for each TRP or set over a plurality of TRPs.
  • Any of the following options 1-1 to 1-4 can be applied as the setting of the number of RSs (for example, the number of reference RSs) used for the determination of the partial beam fault detection.
  • the number of RSs may be read as the ratio of RSs.
  • RS, beam or link may be read interchangeably. For example, RS may be read as beam.
  • each option a case where the number of RSs (or RS resources) serving as bases for beam failure detection is 4 for each TRP is taken as an example. The number is not limited to this. A different value may be set for each TRP.
  • the number of RSs used for beam failure detection is also referred to as a base RS number
  • the number of RSs used for partial beam failure detection is also referred to as a determination reference RS number.
  • the option 1-1 sets the number of RSs for partial beam impairment detection separately (or independently) for each TRP.
  • the base station may transmit, to the UE, information on the number of RSs (judgment reference RSs) specifying partial beam impairment detection corresponding to each TRP using an upper layer (for example, RRC signaling or the like). .
  • the base station may set the same value (judgment reference RS number) or a different value for each TRP point.
  • the UE controls partial beam impairment detection at each TRP based on information transmitted from the base station.
  • the number of RSs (the number of reference RSs) set for partial beam failure detection may be set to be equal to or less than the number of RSs (the number of base RSs) set for detecting beam failure detection.
  • the base station may set whether to apply the partial beam fault detection for each TRP. For example, a configuration may be adopted in which a certain TRP #X is set (or applied) for partial beam impairment detection, and another TRP #Y is set (or not applied) for partial beam impairment detection.
  • the UE may control the partial beam failure detection for the TRP for which the partial beam failure detection is set based on the information on the number of RSs (judgment reference RS number) notified from the base station.
  • Such a configuration can be similarly applied to other options.
  • the UE determines the number of RSs whose radio link quality is less than a predetermined threshold (or less than or equal to a predetermined threshold), and the number of RSs for partial beam failure detection set by the base station (the number of reference RSs). Based on the above, the partial beam fault detection is determined. If the number of RSs at which the radio link quality is less than the predetermined threshold is equal to or greater than the reference RS number set by the base station, the UE determines that partial beam failure has been detected, and switches from a lower layer (low @ layer) to an upper layer. Instruct the layer (higher layer) to that effect (beam failure). Such UE operation can be applied to other options as well.
  • FIG. 2 shows an example of a case in which the number of RSs (judgment criterion RS) for detecting a partial beam fault is separately set for a plurality of TRPs (here, TRP # 1 and TRP # 2).
  • TRP # 1 may be a serving TRP
  • TRP # 2 may be a coordinated TRP.
  • a case is shown where four base RSs for beam failure detection are set for TRP # 1 and TRP # 2, respectively. Note that the number of TRPs and the number of base RSs are not limited to these.
  • TRP # 1 two judgment reference RS numbers are set for TRP # 1
  • TRP # 2 four judgment reference RS numbers are set for TRP # 2.
  • the UE determines that partial beam failure detection has occurred when two or more RSs whose radio link quality is equal to or less than the predetermined threshold value among the four base RSs.
  • the UE determines (partial) beam failure detection when TRP # 2 has four RSs whose radio link quality is equal to or less than the predetermined threshold among the four base RSs.
  • the UE When the UE determines that partial beam failure has been detected, the UE instructs the lower layer (low layer) to the upper layer (higher layer) to detect (partial) beam failure detection. Also, in the instruction of (partial) beam failure detection from the lower layer to the upper layer, the TRP index may be notified together.
  • the base station sets four RSs for detecting a beam failure (the number of base RSs) and two RSs for detecting a partial beam failure (the number of reference RSs) for TRP # 1. I do.
  • the base station may be configured to set the number of base RSs to four for TRP # 2 and not set the number of reference RSs.
  • the UE may assume that the partial beam failure detection is performed in TRP # 1 and not performed in TRP # 2. That is, the UE may determine whether to apply the partial beam impairment detection based on the number of determination reference RSs (or the number of determination reference RSs and the number of base RSs) set in each TRP. For example, if the number of reference RSs and the number of base RSs are the same in a certain TRP, it may be assumed that partial beam failure detection will not be performed on the TRP.
  • the partial beam failure detection can be flexibly controlled for each TRP.
  • ⁇ Option 1-2> only one piece of information on the number of RSs for partial beam fault detection (the number of reference RSs) is set.
  • the UE determines the reference RS number for each TRP based on the information on the number of RSs for detecting one partial beam fault notified from the base station.
  • the base station uses the upper layer (for example, RRC signaling or the like) to transmit information on the number of RSs for partial beam impairment detection by a predetermined number (for example, one) regardless of the number of TRPs used by the UE. May be sent. Also, the number of reference RSs set for partial beam failure detection may be set to be equal to or less than the number of base RSs set for detecting beam failure detection.
  • RRC signaling for example, RRC signaling or the like
  • the UE performs partial beam impairment detection in each TRP based on information transmitted from the base station. For example, the UE may apply one type of criterion RS number transmitted from the base station to all TRPs. That is, the UE may assume that the same RS number (judgment reference RS number) is set for each TRP.
  • FIG. 3 shows an example in which the same value is set as the number of reference RSs for a plurality of TRPs (here, TRP # 1 and TRP # 2).
  • TRP # 1 may be a serving TRP
  • TRP # 2 may be a coordinated TRP.
  • a case is shown where four base RSs for beam failure detection are set for TRP # 1 and TRP # 2, respectively.
  • the number of TRPs and the number of base RSs are not limited to these.
  • the base station sets one value in the UE as the criterion RS number.
  • the number of reference RSs is set to 2 is shown.
  • the UE determines that the reference RS numbers corresponding to TRP # 1 and TRP # 2 are 2 based on the information (here, 2) transmitted from the base station. That is, the UE performs partial beam fault detection on the assumption that the number of reference RSs for each TRP is the same.
  • TRP # 1 two judgment reference RS numbers are set for TRP # 1 and TRP # 2.
  • TRP # 2 the UE determines that partial beam impairment detection has occurred when two or more RSs whose radio link quality is equal to or less than the predetermined threshold value among the four base RSs.
  • TRP # 2 the UE determines that partial beam failure detection has occurred when TRP # 2 has two or more RSs whose radio link quality is equal to or less than a predetermined threshold value among the four base RSs.
  • the UE determines that a partial beam failure has been detected, the UE indicates from the lower layer (low @ layer) to the upper layer (higher @ layer) that partial beam failure has been detected.
  • the TRP index may be instructed together.
  • the UE determines the information on the predetermined number (for example, one) of the reference RSs transmitted from the base station and the number of the reference RSs corresponding to each TRP based on a predetermined condition (for example, an offset or the like). May be.
  • a predetermined condition for example, an offset or the like
  • the UE may assume that one reference RS number transmitted from the base station corresponds to the predetermined TRP (for the predetermined TRP).
  • the predetermined TRP may be determined based on at least one of a TRP index, an antenna port index, a cell index, and a CC index.
  • the UE may assume that the number of RSs for one partial beam impairment detection transmitted from the base station corresponds to the TRP with the smallest TRP index.
  • the UE determines the number of RSs for detecting partial beam failure of another TRP by applying a predetermined condition (for example, a predetermined offset) to the number of RSs for detecting one partial beam failure transmitted from the base station. May be.
  • a predetermined condition for example, a predetermined offset
  • partial beam impairment detection is set to TRP # 1-TRP # 4 for the UE.
  • the UE applies, for example, the number of RSs (for example, 1) for detecting one partial beam impairment transmitted from the base station to TRP # 1.
  • the number of RSs for example, 1
  • a value obtained by adding a predetermined offset to the number of RSs (for example, 1) transmitted from the base station for detecting one partial beam fault is applied.
  • the predetermined offset is 1, the UE determines that the number of RSs for partial beam fault detection in TRP # 2 to # 4 is two.
  • the UE may arrange the other TRPs # 2 to # 4 in ascending order based on the number of RSs (for example, 1) transmitted from the base station for detecting one partial beam failure based on the TRP index order.
  • a predetermined offset may be added.
  • the predetermined offset is 1, the number of RSs for detecting partial beam failure of TRP # 2 is 2 (the value of TRP # 1 + the predetermined offset 1), and the number of RSs for detecting partial beam failure of TRP # 3 is 3 (TRP # 2 value 2 + predetermined offset 1), and the number of RSs for TRP # 4 for partial beam failure detection may be set to 4 (TRP # 3 value 3 + predetermined offset 1).
  • the value of the predetermined offset is not limited to 1 and may be another value. Also, the value of the predetermined offset may be defined in advance in the specification, or may be notified from the base station to the UE using an upper layer (for example, RRC signaling, a broadcast signal, or the like).
  • an upper layer for example, RRC signaling, a broadcast signal, or the like.
  • the base station notifies the UE of the number of RSs for detecting one partial beam fault, the number of RSs for detecting a partial beam fault in each TRP can be flexibly set.
  • information on the number of RSs for partial beam fault detection (the number of reference RSs) is set to be common (for example, only one) to a plurality of TRPs.
  • the UE determines the number of RSs for partial beam impairment detection over a plurality of TRPs based on information on the number of RSs for detecting one partial beam impairment notified from the base station and performs partial beam impairment detection.
  • the base station may transmit information on the number of RSs for partial beam impairment detection applied to a plurality of TRPs to the UE using an upper layer (for example, RRC signaling or the like). Also, the number of reference RSs set for partial beam failure detection may be set to be equal to or less than the number of base RSs set for detecting beam failure detection.
  • an upper layer for example, RRC signaling or the like.
  • the UE performs partial beam impairment detection over a plurality of TRPs based on information transmitted from the base station. For example, the UE may determine partial beam impairment detection based on the number of determination reference RSs transmitted from the base station and the total number of RSs whose radio link quality is equal to or less than a predetermined threshold in each TRP.
  • FIG. 4 shows an example in which the number of reference RSs is set over a plurality of TRPs (here, TRP # 1 and TRP # 2).
  • TRP # 1 may be a serving TRP
  • TRP # 2 may be a coordinated TRP.
  • a case is shown where four base RSs for beam failure detection are set for TRP # 1 and TRP # 2, respectively.
  • the number of TRPs and the number of base RSs are not limited to these.
  • the base station sets one value in the UE over TRP # 1 and TRP # 2 as the reference RS number.
  • the number of reference RSs is set to 2 is shown.
  • the UE Based on information (here, 2) transmitted from the base station, the UE assumes that the criterion RS number set over TRP # 1 and TRP # 2 is 2, and performs partial beam fault detection. Do.
  • the UE has two RSs whose radio link quality is equal to or less than a predetermined threshold. In this case, it is determined that partial beam failure detection has been performed. For example, when the radio link quality of one RS of TRP # 1 and one RS of TRP # 2 becomes less than a predetermined threshold, it is determined that partial beam failure detection has been performed.
  • the UE determines that a partial beam failure has been detected, the UE indicates from the lower layer (low @ layer) to the upper layer (higher @ layer) that partial beam failure has been detected.
  • the TRP index need not be notified in the notification of the partial beam failure detection from the lower layer to the upper layer. That is, in options 1-3, partial beam impairment detection can be performed without relating to TRP.
  • FIG. 4 shows a case where four beam failure detection RSs (base RSs) are set for TRP # 1 and TRP # 2, respectively, but the present invention is not limited to this.
  • a base RS for beam failure detection may be set across TRP # 1 and TRP # 2.
  • the number of base RSs and the number of reference RSs may be set across TRP # 1 and TRP # 2 (see FIG. 5).
  • FIG. 5 shows a case where eight base RSs for beam failure detection are set and two criterion RSs for partial beam failure detection are set over TRP # 1 and TRP # 2. If the UE has two or more RSs whose radio link quality is equal to or less than a predetermined threshold among eight base RSs set over TRP # 1 and TRP # 2, the UE determines that partial beam failure detection is performed. Just fine.
  • Option 1-4 has a configuration in which partial beam impairment detection is performed only by a predetermined TRP (for example, a serving TRP).
  • the base station uses an upper layer (for example, RRC signaling or the like) to determine information on the number of RSs (determination reference RSs) for partial beam failure detection used in a predetermined TRP, regardless of the number of TRPs used by the UE. May be transmitted to the UE. That is, the information regarding the number of reference RSs may be set only for the predetermined TRP. In addition, the reference RS number may be set to be equal to or less than the base RS number set for detecting beam failure detection.
  • RRC signaling for example, RRC signaling or the like
  • the UE may assume that partial beam impairment detection is performed only at a predetermined TRP (eg, a serving TRP).
  • a predetermined TRP eg, a serving TRP.
  • the number of RSs for partial beam failure detection for a predetermined TRP is determined based on the information on the number of RSs for partial beam failure detection notified from the base station.
  • the UE performs a partial beam failure detection at a predetermined TRP based on information transmitted from the base station. For example, the UE may apply one type of RS number for partial beam impairment detection transmitted from the base station to a predetermined TRP.
  • FIG. 6 shows an example of a case where partial beam failure detection is applied to a predetermined TRP (here, TRP # 1) among a plurality of TRPs (here, TRP # 1 and TRP # 2).
  • TRP # 1 may be a serving TRP
  • TRP # 2 may be a coordinated TRP.
  • the number of RSs (base RSs) for beam failure detection is set to four for TRP # 1 and TRP # 2. Note that the number of TRPs and the number of base RSs are not limited to these.
  • the base station sets one value to the UE as the number of RSs (judgment reference RSs) for partial beam impairment detection.
  • the number of RSs for detecting a partial beam fault is set to two.
  • the UE determines that the number of RSs for partial beam impairment detection corresponding to TRP # 1 is 2 based on information (here, 2) transmitted from the base station.
  • two reference RS numbers are set for TRP # 1.
  • the UE determines that partial beam impairment detection has occurred when two or more RSs whose radio link quality is equal to or less than the predetermined threshold value among the four base RSs.
  • the UE controls so as not to perform partial beam failure detection in TRP # 2.
  • the UE determines that a partial beam failure has been detected, the UE indicates from the lower layer (low @ layer) to the upper layer (higher @ layer) that partial beam failure has been detected. Also, the TRP index need not be indicated in the notification of the partial beam failure detection from the lower layer to the upper layer.
  • the beam recovery or the like may be set in detail only for a specific TRP, so that the UE operation load can be reduced.
  • the recovery request may be referred to as a recovery request, a beam recovery request, a beam failure recovery request, or a beam recovery request.
  • the UE can apply any of the following options 2-1 to 2-3.
  • the UE may transmit the recovery request using at least one of the MAC control element (MAC @ CE) and the uplink control information (UCI).
  • the UE may transmit the MAC control element using an uplink shared channel (for example, PUSCH). Further, the UE may transmit the uplink control information using the uplink control channel (for example, PUCCH) or PUSCH.
  • the option 2-1 transmits a recovery request to the TRP that has detected the partial beam failure.
  • the UE transmits a recovery request to the TRP that has detected the partial beam failure using an available beam.
  • the beam that can be used may be a beam whose radio link quality is not less than a predetermined threshold (or a beam that is equal to or more than a predetermined threshold) in a TRP in which a partial beam failure is detected.
  • the available beam may be a beam having a radio link quality equal to or higher than a predetermined value, and may be referred to as an available link, an alive beam, or an alive link.
  • FIG. 7 shows an example of a case where the UE transmits a recovery request based on partial beam failure detection for a predetermined TRP when performing communication using a plurality of TRPs (here, TRP # 1 and TRP # 2). Is shown.
  • TRP # 1 may be a serving TRP and TRP # 2 may be a coordinated TRP.
  • FIG. 7 shows a case where the UE detects a partial beam failure in TRP # 2.
  • the UE transmits a recovery request to TRP # 2 that has detected the partial beam failure.
  • the UE transmits a recovery request using at least one of MAC @ CE and UCI using a beam available in TRP # 2 (for example, a beam having the highest radio link quality).
  • the operation of detecting the partial beam failure can be performed using the predetermined TRP. This simplifies the operation of partial beam fault detection and reduces the load on UE operation.
  • the recovery request may be transmitted using a random access channel or a beam of another TRP.
  • the UE when the UE detects a partial beam failure for a certain TRP (determines that partial beam failure is detected), the UE transmits a recovery request to a TRP different from the TRP that detected the partial beam failure. For example, the UE transmits a recovery request to the TRP that has detected the partial beam failure and another TRP using an available beam.
  • the beam that can be used may be a beam that is used in a TRP other than the TRP that has detected the partial beam impairment.
  • FIG. 8 shows an example of a case where a UE transmits a recovery request based on partial beam failure detection for a predetermined TRP when performing communication using a plurality of TRPs (here, TRP # 1 and TRP # 2). Is shown.
  • TRP # 1 may be a serving TRP and TRP # 2 may be a coordinated TRP.
  • FIG. 8 shows a case where the UE has detected a partial beam failure in TRP # 2.
  • the UE transmits a recovery request to TRP # 1 different from TRP # 2 that has detected the partial beam failure.
  • the UE transmits a recovery request using at least one of MAC @ CE and UCI using a beam available in TRP # 1 (eg, a beam having the highest radio link quality).
  • a recovery request may be transmitted using a random access channel.
  • Option 2-3 is that when the UE detects a partial beam failure for a certain TRP (determines that partial beam failure is detected), the UE requests the recovery request to a predetermined TRP (also referred to as fixed TRP or fixed TRP) or to use the recovery request. Transmit to any TRP for which there is a possible beam. For example, the UE transmits a recovery request using an available beam to a predetermined fixed TRP regardless of the TRP that has detected the partial beam failure. If there is no beam available in the fixed TRP, it may be transmitted to another TRP.
  • a predetermined TRP also referred to as fixed TRP or fixed TRP
  • the UE transmits a recovery request using an available beam to a predetermined fixed TRP regardless of the TRP that has detected the partial beam failure. If there is no beam available in the fixed TRP, it may be transmitted to another TRP.
  • FIG. 9 shows an example in which the UE transmits a recovery request based on partial beam failure detection for a predetermined TRP when performing communication using a plurality of TRPs (here, TRP # 1 and TRP # 2). Is shown.
  • TRP # 1 may be a serving TRP and TRP # 2 may be a coordinated TRP.
  • FIG. 9 shows a case where the UE detects a partial beam failure in TRP # 2.
  • the UE transmits a recovery request to a predetermined fixed TRP (here, TRP # 1).
  • TRP # 1 a predetermined fixed TRP
  • the UE transmits a recovery request using at least one of MAC @ CE and UCI using a beam available in TRP # 1 (eg, a beam having the highest radio link quality).
  • the predetermined fixed TRP may be defined in the specification or may be notified from the base station to the UE.
  • the fixed TRP may be determined based on a TRP index, a CC index, a cell index, or the like.
  • the UE may determine that the TRP with the smallest index is a fixed TRP.
  • the operation of partial beam failure detection can be simplified, and the load of UE operation can be reduced.
  • the third aspect describes transmission control of a recovery request when a partial beam failure that is not related to a specific TRP is detected.
  • the third aspect can be suitably used for the options 1-3 in the first aspect.
  • the third applicable configuration is not limited to this.
  • the @UE may use the available beam (alive @ beam) to send a recovery request to at least one TRP.
  • the TRP to be transmitted may be determined based on the radio link quality corresponding to the beam, or may be determined based on another condition (for example, a TRP index or the like).
  • the UE transmits at least one of the MAC control element including the recovery request and the downlink control information (PDSCH and PUCCH) using a beam available for a predetermined TRP.
  • the MAC control element including the recovery request and the downlink control information (PDSCH and PUCCH) using a beam available for a predetermined TRP.
  • a recovery request for partial beam failure detection by transmitting a recovery request for partial beam failure detection to a predetermined TRP using any available beam, a recovery request can be transmitted using at least one of the MAC control element and the downlink control information. . As a result, it is possible to suppress the delay of the notification of the recovery request and improve the resource use efficiency.
  • the UE may transmit a recovery request to a predetermined TRP (fixed TRP, also referred to as fixed @ TRP) when detecting a partial beam failure not related to the TRP.
  • a predetermined TRP (fixed TRP, also referred to as fixed @ TRP) when detecting a partial beam failure not related to the TRP.
  • the fixed TRP may be a serving TRP, or may be a TRP preset in the UE from the base station.
  • the UE uses the available beam to transmit at least one of a MAC control element including a recovery request and downlink control information (PDSCH and PUCCH). Send to fixed TRP.
  • a MAC control element including a recovery request and downlink control information (PDSCH and PUCCH).
  • PDSCH and PUCCH downlink control information
  • the UE transmits a recovery request to the fixed TRP using the PRACH.
  • FIGS. 10A to 10C show that when communication is performed using a plurality of TRPs (here, TRP # 1 and TRP # 2), the UE is configured to perform partial beam failure detection on TRP # 1 and TRP # 2. An example of transmitting a recovery request will be described.
  • TRP # 1 may be a serving TRP and TRP # 2 may be a coordinated TRP.
  • the UE has two RSs whose radio link quality is equal to or less than a predetermined threshold. In this case, it is determined that the detection is a partial beam failure detection (see option 1-3 above).
  • the UE When the UE detects a partial beam failure over TRP # 1 and TRP # 2, it transmits a recovery request to a predetermined TRP (here, TRP # 1). For example, when there is a beam available in TRP # 1, the UE transmits a recovery request using at least one of MAC @ CE and UCI using the available beam (see FIG. 10B). As a result, the recovery request can be transmitted at high speed.
  • the predetermined TRP may be defined in the specification or may be notified from the base station to the UE.
  • the fixed TRP may be determined based on a TRP index, a CC index, a cell index, or the like.
  • the UE may determine that the TRP with the smallest index is a fixed TRP.
  • the UE transmits a recovery request to TRP # 1 using PRACH (see FIG. 10C). This makes it possible to transmit a recovery request based on partial beam failure detection even when there is no available beam.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using at least one combination of the plurality of aspects.
  • FIG. 11 is a diagram showing 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), and 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system for realizing these.
  • 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 Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1. , Is provided. Further, user terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminals 20 are not limited to the modes shown in the figure.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously using CA or DC. In addition, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, five or less CCs, six or more CCs).
  • CCs 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, or the like
  • the same carrier as that between may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and / or frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) in each cell.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies 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, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, or the like) or wirelessly. May be done.
  • the wireless base station 11 and each wireless base station 12 are connected to the upper station device 30 and connected to the core network 40 via the upper station device 30.
  • the higher station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), and a mobility management entity (MME), but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having 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 wireless base station 12 is a wireless base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point or the like.
  • the wireless base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a wireless base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) is applied to the downlink as a wireless access scheme, and Single-Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA: Single Carrier) is applied to the uplink. Frequency Division Multiple Access) and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA divides a system bandwidth into bands each composed of one or a continuous resource block for each terminal, and a single carrier transmission that reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of 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.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like shared by each user terminal 20 are used. Used.
  • the PDSCH transmits user data, upper layer control information, SIB (System Information Block), and the like.
  • SIB System Information Block
  • MIB Master ⁇ Information ⁇ Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), and PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • 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
  • DCI Downlink Control Information
  • the scheduling information may be notified by DCI.
  • a DCI that schedules DL data reception may be called a DL assignment
  • a DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • PCFICH transmits the number of OFDM symbols used for PDCCH.
  • the PHICH transmits acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat request) for the PUSCH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with a PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • PDSCH Downlink Shared Data Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • user data higher layer control information, etc. are transmitted.
  • downlink radio link quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information delivery confirmation information
  • scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like are transmitted by PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal CRS: Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the wireless base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
  • the baseband signal processing unit 104 regarding user data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) Control)
  • the transmission / reception unit performs retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, and so on.
  • HARQ transmission processing for example, HARQ transmission processing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding processing precoding processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception section 103 converts the baseband signal precoded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured from 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. Note that the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting / receiving section 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier section 102.
  • Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform), inverse discrete Fourier transform (IDFT), and error correction on user data included in the input uplink signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of a communication channel, state management of the wireless base station 10, management of wireless resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another wireless base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). You may.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface X2 interface
  • the transmission / reception unit 103 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beamforming device (for example, a phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmitting / receiving antenna 101 can be constituted by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi BF.
  • Transceiving section 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 transmitting / receiving section 103 transmits a downlink (DL) signal (including at least one of a DL data signal (downlink shared channel), a DL control signal (downlink control channel), and a DL reference signal) to the user terminal 20.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmission / reception unit 103 may transmit information on the number or ratio of at least one of a beam, a link, and a reference signal used for specifying partial beam failure detection for one or more transmission / reception points.
  • the transmitting / receiving section 103 transmits information on the number of reference signals (base reference signals) for detecting a beam failure in addition to the number or ratio of reference signals (reference reference signals) for partial beam failure detection to the UE using upper layer signaling. May be sent.
  • the transmission / reception unit 103 receives a recovery request transmitted from the UE when partial beam failure detection has occurred.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • 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. Note that these configurations may be included in the radio base station 10, and some or all of the configurations need not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire wireless base station 10.
  • the control unit 301 can be configured from 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 assignment in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 304, a signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 performs scheduling (for example, resources) of system information, a downlink data signal (for example, a signal transmitted on the PDSCH), and a downlink control signal (for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like). Allocation). Further, control section 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 required for an uplink data signal.
  • scheduling for example, resources
  • a downlink data signal for example, a signal transmitted on the PDSCH
  • a downlink control signal for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like. Allocation.
  • control section 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 required for an uplink data signal.
  • the control unit 301 may control the number or ratio of at least one of a beam, a link, and a reference signal used for specifying partial beam failure detection for one or more transmission / reception points.
  • Transmission signal generation section 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 301, and outputs the generated downlink signal to mapping section 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from 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 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, for example.
  • the DL assignment and the UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to an encoding process, a modulation process, and the like according to an encoding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) from each user terminal 20 or the like.
  • CSI Channel ⁇ State ⁇ Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generating section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs it to transmitting / receiving section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured from 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, and the like) 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 from 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 a PUCCH including HARQ-ACK is received, HARQ-ACK is output to control section 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after the 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, or the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 receives the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), the reception 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)), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting / receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmitting / receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting / receiving unit 203 may be configured to include at least one each.
  • the radio frequency signal received by the transmitting / receiving 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 section 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the baseband signal processing section 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured from 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. Note that the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated 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, reception processing for retransmission control, 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, of the downlink data, broadcast information 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 retransmission control transmission processing (eg, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like, and performs transmission / reception processing. Transferred to 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 the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 203 is amplified by the amplifier section 202 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beamforming unit that performs analog beamforming.
  • the analog beamforming unit includes an analog beamforming circuit (for example, a phase shifter, a phase shift circuit) or an analog beamforming device (for example, a 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 so that a single BF and a multi BF can be applied.
  • 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 transmitting / receiving section 203 receives a downlink (DL) signal (including at least one of a DL data signal (downlink shared channel), a DL control signal (downlink control channel), and a DL reference signal) from the radio base station 10,
  • DL downlink
  • DL control signal downlink control channel
  • UL uplink
  • the transmission / reception unit 203 may receive information on the number or ratio of at least one of a beam, a link, and a reference signal used for specifying partial beam failure detection for one or more transmission / reception points.
  • the transmission / reception unit 203 receives information about the number or ratio of reference signals (base reference signals) for detecting a beam failure in addition to the number or ratio of reference signals (reference reference signals) for partial beam failure detection by higher layer signaling. May be.
  • the transmission / reception unit 203 transmits a recovery request transmitted from the UE when partial beam failure detection occurs.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 of 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 need only be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations need 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 assignment in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 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 generation of an uplink control signal and / or an uplink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is required for a downlink control signal and / or a downlink data signal.
  • the control unit 401 is based on information (information on partial beam failure detection) on the number or ratio of at least one of a beam, a link, and a reference signal used for specifying partial beam failure detection notified from the base station. Perform partial beam fault detection at one or more transmission / reception points.
  • control unit 401 independently determines the number or ratio of at least one of the beam, the link, and the reference signal used for specifying the partial beam failure detection for each transmission / reception point based on the information on the partial beam failure detection. You may decide.
  • control unit 401 determines the number or ratio of at least one of a beam, a link, and a reference signal used for specifying the partial beam failure detection at a plurality of transmission / reception points based on information on partial beam failure detection. May be.
  • the control unit 401 may perform control such that partial beam failure detection is performed only for a specific transmission / reception point set in advance.
  • control unit 401 transmits a recovery request to at least one of the transmission / reception point that has detected the partial beam failure, another transmission / reception point, and a fixed transmission / reception point, by using an uplink control channel or Control may be performed so as to transmit using the uplink shared channel.
  • control unit 401 does not have a beam (for example, an uplink control channel or an uplink shared channel) available for communication at at least one of the transmission / reception point where the partial beam failure is detected, another transmission / reception point, and the fixed transmission / reception point.
  • control may be performed so that the recovery request is transmitted using a random access channel.
  • Transmission signal generating section 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401 and outputs the generated signal to mapping section 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from 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 acknowledgment information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. Further, transmission signal generating section 402 generates an uplink data signal based on an instruction from control section 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes an UL grant.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from 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, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured from 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 404 can configure 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. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after the 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), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.) and using these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the above-described base station 10 and user terminal 20 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. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are performed, for example, by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 so that the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • 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: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out 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
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be similarly implemented.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted 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 implement 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, etc.)), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray (registered trademark) disk, a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (eg, a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, and other suitable storage media. May be configured.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be configured.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission line interface 106, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 103 may be mounted physically or logically separated between the transmission unit 103a and the reception unit 103b.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
  • the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like). Note that 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 base station 10 and the user terminal 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks 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 channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like according to an applied standard.
  • a component carrier (CC: Component Carrier) may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • the one or more respective periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the new melology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception.
  • SCS SubCarrier @ Spacing
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • radio frame configuration transmission and reception.
  • At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • the slot may be configured by one or more 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 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 constituted by one or more symbols in the time domain.
  • minislots may be called subslots.
  • a minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
  • the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding thereto. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval)
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • one slot or one minislot is called a TTI.
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, a code word, or a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) 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, and the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (for example, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (for example, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms.
  • the TTI having the TTI length described above may be replaced with the TTI.
  • the resource block (RB: Resource Block) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same irrespective of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, and the like may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • one or a plurality of RBs include a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical @ RB
  • SCG Sub-Carrier @ Group
  • REG Resource @ Element @ Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource @ Element).
  • RE Resource @ Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (which may also be referred to as a partial bandwidth or the like) may represent a subset of contiguous common RBs (common @ resource @ blocks) for a certain numerology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by an index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • a PRB may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • $ BWP may include a BWP for UL (UL @ BWP) and a BWP for DL (DL @ BWP).
  • BWP for a UE, one or more BWPs may be configured in one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not have to assume transmitting and receiving a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be replaced with “BWP”.
  • the structures of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The number of subcarriers, the number of symbols in a TTI, the symbol length, the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be represented using an absolute value, may be represented using a relative value from a predetermined value, or may be represented using another corresponding information. May be represented.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any way. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
  • the various channels (PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements Is not a limiting name in any way.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical 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 at least one of the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input and output via a plurality of network nodes.
  • Information and signals input and output may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
  • Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • the information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), 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 called 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 called 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)).
  • the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or by another information). May be performed).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1) or by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” may be used interchangeably.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location)”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port” , “Antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “rank”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel”, etc. The terms may be used interchangeably.
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “ “Access point (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)", “panel”, “cell” Terms such as, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
  • a base station may be referred to by a term such as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, and the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services can also be provided by Remote Radio ⁇ Head).
  • RRH Small indoor base station
  • the term “cell” or “sector” refers 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
  • terminal terminal
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , A handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (maned 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.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the base station 10 described above.
  • 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, and the like may be replaced with a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • an operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility @ Management @ Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto, or a combination thereof.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched and used in execution.
  • the order of the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no inconsistency.
  • the methods described in this disclosure use various exemplary steps to present elements of the various steps, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-B Long Term Evolution-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication
  • system 5G (5th generation mobile communication system)
  • FRA Fluture Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • GSM Registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • UWB Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a system using other appropriate wireless communication methods a next-generation system extended based on these systems, and the like.
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
  • any reference to elements using designations such as "first,” “second,” etc., as used in this disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to a first and second element does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, searching (up, search, inquiry) ( For example, a search in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
  • determination includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access ( accessing) (e.g., accessing data in a memory) or the like.
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. Is also good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
  • “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection refers to 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”.
  • the 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, the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “coupled” may be construed similarly to “different.”

Abstract

複数の送信ポイントを利用する場合であってもビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に行うために、本開示のユーザ端末の一態様は、1以上の送受信ポイントに対する部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合に関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて1又は複数の送受信ポイントにおける部分的なビーム障害検出を行う制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
 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.10-14)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.8-14)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)では、ビーム障害を検出して他のビームに切り替える手順(ビーム障害回復(BFR:Beam Failure Recovery)手順、BFRなどと呼ばれてもよい)を実施することが検討されている。
 Rel-15 NRにおいて、BFRは、ビーム障害検出のための参照信号の全ての品質が所定の閾値未満になった場合にトリガされる。一方で、ビーム障害検出のための参照信号の一部の品質が所定の閾値未満になった場合に部分的なビーム障害と判断してビーム障害回復を行うことも考えらえる。
 また、NRでは、複数の送受信ポイント(TRP)を利用して通信を行うことも想定される。この場合、複数のTRPにおいてビーム障害検出を行うことが考えられるが、各TRPにおけるビーム障害検出又はビーム障害回復をどのように制御するかが問題となる。各TRPにおけるビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に制御できないと通信スループットの低下又は通信品質の劣化が生じるおそれがある。
 本開示はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数の送信ポイントを利用する場合であってもビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に行うことが可能なユーザ端末を提供することを目的の一つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、1以上の送受信ポイントに対する部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合に関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいて1又は複数の送受信ポイントにおける部分的なビーム障害検出を行う制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、複数の送信ポイントを利用する場合であってもビーム障害検出又はビーム障害回復を適切に行うことができる。
図1は、Rel-15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。 図2は、部分的ビーム障害検出の一例を示す図である。 図3は、部分的ビーム障害検出の他の例を示す図である。 図4は、部分的ビーム障害検出の他の例を示す図である。 図5は、部分的ビーム障害検出の他の例を示す図である。 図6は、部分的ビーム障害検出の他の例を示す図である。 図7は、部分的ビーム障害検出に対するリカバリリクエストの送信の一例を示す図である。 図8は、部分的ビーム障害検出に対するリカバリリクエストの送信の他の例を示す図である。 図9は、部分的ビーム障害検出に対するリカバリリクエストの送信の他の例を示す図である。 図10A-図10Cは、部分的ビーム障害検出に対するリカバリリクエストの送信の他の例を示す図である。 図11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。 図12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。 図13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。 図14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。 図15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。 図16は、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。
 NRでは、ビームフォーミングを利用して通信を行うことが検討されている。例えば、UE及び基地局(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。
 ビームフォーミングを用いる場合、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化することが想定される。無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(RLF:Radio Link Failure)が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く。
 NRにおいては、RLFの発生を抑制するために、特定のビームの品質が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム回復(BR:Beam Recovery)、ビーム障害回復(BFR:Beam Failure Recovery)、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい)手順を実施することが検討されている。なお、BFR手順は単にBFRと呼ばれてもよい。
 なお、本開示におけるビーム障害(beam failure)は、リンク障害(link failure)と呼ばれてもよい。
 図1は、Rel-15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。ビームの数などは一例であって、これに限られない。図1の初期状態(ステップS101)において、UEは、2つのビームを用いて送信される参照信号(RS(Reference Signal))リソースに基づく測定を実施する。
 当該RSは、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)及びチャネル状態測定用RS(CSI-RS:Channel State Information RS)の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックなどと呼ばれてもよい。
 RSは、プライマリ同期信号(PSS:Primary SS)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary SS)、モビリティ参照信号(MRS:Mobility RS)、SSBに含まれる信号、SSB、CSI-RS、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、ビーム固有信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号であってもよい。ステップS101において測定されるRSは、ビーム障害検出のためのRS(BFD-RS:Beam Failure Detection RS)などと呼ばれてもよい。
 ステップS102において、基地局からの電波が妨害されたことによって、UEはBFD-RSを検出できない(又はRSの受信品質が劣化する)。このような妨害は、例えばUE及び基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
 UEは、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。UEは、例えば、設定されたBFD-RS(BFD-RSリソース設定)の全てについて、BLER(Block Error Rate)が閾値未満である場合、ビーム障害の発生を検出してもよい。ビーム障害の発生が検出されると、UEの下位レイヤ(物理(PHY)レイヤ)は、上位レイヤ(MACレイヤ)に対してビーム障害インスタンスを通知(指示)してもよい。
 なお、判断の基準(クライテリア)は、BLERに限られず、物理レイヤにおける参照信号受信電力(L1-RSRP:Layer 1 Reference Signal Received Power)であってもよい。また、RS測定の代わりに又はRS測定に加えて、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)などに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。BFD-RSは、UEによってモニタされるPDCCHのDMRSと擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)であると期待されてもよい。
 ここで、QCLとは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(doppler shift)、ドップラースプレッド(doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、sQCL(spatial QCL)で読み替えられてもよい。
 BFD-RSに関する情報(例えば、RSのインデックス、リソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、ビーム障害検出(BFD)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。BFD-RSに関する情報は、BFR用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
 UEのMACレイヤは、UEのPHYレイヤからビーム障害インスタンス通知を受信した場合に、所定のタイマ(ビーム障害検出タイマと呼ばれてもよい)を開始してもよい。UEのMACレイヤは、当該タイマが満了するまでにビーム障害インスタンス通知を一定回数(例えば、RRCで設定されるbeamFailureInstanceMaxCount)以上受信したら、BFRをトリガ(例えば、後述のランダムアクセス手順のいずれかを開始)してもよい。
 基地局は、UEからの通知がない場合、又はUEから所定の信号(ステップS104におけるビーム回復要求)を受信した場合に、当該UEがビーム障害を検出したと判断してもよい。
 ステップS103において、UEはビーム回復のため、新たに通信に用いるための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。UEは、所定のRSを測定することによって、当該RSに対応する新候補ビームを選択してもよい。ステップS103において測定されるRSは、新候補ビーム識別のためのRS(NCBI-RS:New Candidate Beam Identification RS)、CBI-RS、CB-RS(Candidate Beam RS)などと呼ばれてもよい。NCBI-RSは、BFD-RSと同じであってもよいし、異なってもよい。なお、新候補ビームは、単に候補ビームと呼ばれてもよい。
 UEは、所定の条件を満たすRSに対応するビームを、新候補ビームとして決定してもよい。UEは、例えば、設定されたNCBI-RSのうち、L1-RSRPが閾値を超えるRSに基づいて、新候補ビームを決定してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。SSBに関するL1-RSRPは、SS-RSRPと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRPは、CSI-RSRPと呼ばれてもよい。
 NCBI-RSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、新候補ビーム識別(NCBI)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、BFD-RSに関する情報に基づいて取得されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、NBCI用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 なお、BFD-RS、NCBI-RSなどは、無線リンクモニタリング参照信号(RLM-RS:Radio Link Monitoring RS)で読み替えられてもよい。
 ステップS104において、新候補ビームを特定したUEは、ビーム回復要求(BFRQ:Beam Failure Recovery reQuest)を送信する。ビーム回復要求は、ビーム回復要求信号、ビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
 BFRQは、例えば、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、コンフィギュアドグラント(configured grant)PUSCHの少なくとも1つを用いて送信されてもよい。
 BFRQは、ステップS103において特定された新候補ビームの情報を含んでもよい。BFRQのためのリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(BI:Beam Index)、所定の参照信号のポートインデックス、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)、SSBリソース指標(SSBRI))などを用いて通知されてもよい。
 Rel-15 NRでは、衝突型ランダムアクセス(RA:Random Access)手順に基づくBFRであるCB-BFR(Contention-Based BFR)及び非衝突型ランダムアクセス手順に基づくBFRであるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CB-BFR及びCF-BFRでは、UEは、PRACHリソースを用いてプリアンブル(RAプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、RACHプリアンブルなどともいう)をBFRQとして送信してもよい。
 CB-BFRでは、UEは、1つ又は複数のプリアンブルからランダムに選択したプリアンブルを送信してもよい。一方、CF-BFRでは、UEは、基地局からUE固有に割り当てられたプリアンブルを送信してもよい。CB-BFRでは、基地局は、複数UEに対して同一のプリアンブルを割り当ててもよい。CF-BFRでは、基地局は、UE個別にプリアンブルを割り当ててもよい。
 なお、CB-BFR及びCF-BFRは、それぞれCB PRACHベースBFR(CBRA-BFR:contention-based PRACH-based BFR)及びCF PRACHベースBFR(CFRA-BFR:contention-free PRACH-based BFR)と呼ばれてもよい。CBRA-BFRは、BFR用CBRAと呼ばれてもよい。CFRA-BFRは、BFR用CFRAと呼ばれてもよい。
 CB-BFR、CF-BFRのいずれであっても、PRACHリソース(RAプリアンブル)に関する情報は、例えば、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリングなど)によって通知されてもよい。例えば、当該情報は、検出したDL-RS(ビーム)とPRACHリソースとの対応関係を示す情報を含んでもよく、DL-RSごとに異なるPRACHリソースが関連付けられてもよい。
 ステップS105において、BFRQを検出した基地局は、UEからのBFRQに対する応答信号(gNBレスポンスなどと呼ばれてもよい)を送信する。当該応答信号には、1つ又は複数のビームについての再構成情報(例えば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれてもよい。
 当該応答信号は、例えばPDCCHのUE共通サーチスペースにおいて送信されてもよい。当該応答信号は、UEの識別子(例えば、セル-無線RNTI(C-RNTI:Cell-Radio RNTI))によって巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)スクランブルされたPDCCH(DCI)を用いて通知されてもよい。UEは、ビーム再構成情報に基づいて、使用する送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を判断してもよい。
 UEは、当該応答信号を、BFR用の制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)及びBFR用のサーチスペースセットの少なくとも一方に基づいてモニタしてもよい。
 CB-BFRに関しては、UEが自身に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断されてもよい。
 ステップS105の処理に関して、BFRQに対する基地局(例えば、gNB)からの応答(レスポンス)をUEがモニタするための期間が設定されてもよい。当該期間は、例えばgNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、ビーム回復要求応答ウィンドウなどと呼ばれてもよい。UEは、当該ウィンドウ期間内において検出されるgNB応答がない場合、BFRQの再送を行ってもよい。
 ステップS106において、UEは、基地局に対してビーム再構成が完了した旨を示すメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、例えば、PUCCHによって送信されてもよいし、PUSCHによって送信されてもよい。
 ビーム回復成功(BR success)は、例えばステップS106まで到達した場合を表してもよい。一方で、ビーム回復失敗(BR failure)は、例えばBFRQ送信が所定の回数に達した、又はビーム障害回復タイマ(Beam-failure-recovery-Timer)が満了したことに該当してもよい。
 なお、これらのステップの番号は説明のための番号に過ぎず、複数のステップがまとめられてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
 ところで、上述したように、Rel-15 NRにおいては、ビーム回復は全てのBFD-RSの品質が所定の閾値未満になった(全てのビームに障害が出た)場合にトリガされる。全てのビームに障害がある場合には、UEが利用できるULビーム(ULリンク)もないと想定されるため、これまで検討されているBFRではPRACHを用いてBFRQが送信される。
 しかしながら、PRACHベースのBFRのためには、予めPRACHリソースを確保する必要がある。したがって、ビームの数が多い場合、リソースが無駄に浪費される(データ送受信などに利用できないリソースが増える)という課題がある。また、PRACHベースのBFRは、ランダムアクセス手順に従うため、ビーム回復までに遅延が生じるという課題もある。この結果、通信スループットが低下するおそれがある。
 そこで、本発明者等は、全てのBFD-RSの品質が所定の閾値未満なった場合でなく、一部のBFD-RSの品質が所定の閾値未満となった場合に部分的なビーム障害検出(又は、無線リンク障害検出)と判断してビーム障害回復を行うことにより、利用可能なビーム又はリンクを介して行うことができる点に着目した。これにより、上り制御チャネル又は上り共有チャネルを利用することができるため、リソースの浪費を抑制し、高速にBFRを実施することが可能となる。
 一方で、NRでは、複数の送受信ポイント(TRP)を利用して通信を行うことも想定される。この場合、複数のTRPにおいて部分的ビーム障害検出(partial beam failure detection)を行うことが考えられるが、各TRPにおける部分的ビーム障害検出、又は当該部分的ビーム障害検出に基づくビーム障害回復をどのように制御するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、1以上のTRPを利用する場合において部分的ビーム障害検出、又は当該部分的ビーム障害検出に基づくビーム障害回復を適切に制御する方法を着想した。
 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。また、以下の説明において、送受信ポイント(TRP)は、パネル、セル、キャリア、コンポーネントキャリア(CC)又は基地局のいずれかに置き換えてもよい。以下の説明では、各送受信ポイントは、遅延が無視できない(Non-ideal)バックホールリンクで接続されている場合を想定するが、これに限られず、遅延が無視できるバックホールリンクで接続されていてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様は、1以上のTRPを利用して通信を行う場合の部分的ビーム障害検出(partial beam failure detection)の構成について説明する。部分的ビーム障害検出は、部分ビーム失敗検出、部分リンク障害検出、部分ビームリンク障害検出等と呼ばれてもよい。
 基地局は、各TRPに対して、ビーム障害検出に利用する参照信号リソース(例えば、Beam-Failure-Detection-RS-ResourceConfig)として所定数の参照信号(以下、RS又はBFD-RSとも記す)をUEに設定する。UEは、各TRPついて、基地局から設定されたRS(又は、RSリソース)の無線リンク品質を測定する。無線リンク品質は、受信電力、RSRP、RSRP、又はRSSIにより決定されてもよい。
 例えば、UEは、設定されたRSのうち、全てのRSのリソース設定の無線リンク品質が所定閾値閾値QOUT,LRより悪い場合(例えば、所定閾値未満)となる場合に、ビーム失敗検出と判断する。無線リンク品質は、BLER、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)などの少なくとも1つにより判断してもよい。
 なお、無線リンク品質を示す名称は、「L1-」という語が付されて表現されてもよい。例えば、RSRP、RSRQ、SINRは、それぞれL1-RSRP、L1-RSRQ、L1-SINRなどと呼ばれてもよい。
 一方で、UEは、設定されたRSのうち一部のRS(又は、一部のRSのリソース設定)の無線リンク品質が所定値未満(又は、所定値以下)となる場合に、部分的ビーム障害検出と判断してもよい。なお、設定されたRSのうち一部のRSとは、設定されたRSのうち一定の割合又は一定の数のRSを指す。
 1以上のTRPを利用する場合、部分的ビーム障害検出と判断(又は特定)するRSに関する情報(例えば、RSの数又は割合)をTRP毎に設定、又は複数のTRPにわたって設定できる。部分的ビーム障害検出の判断に利用するRS数(例えば、判断基準RS数)等の設定として、以下のオプション1-1~オプション1-4のいずれかを適用できる。以下の説明において、RS数は、RSの割合と読み替えてもよい。また、RS、ビーム又はリンクは互いに読み替えてもよい。例えば、RSをビームと読み替えてもよい。
 なお、以下の説明(各オプション)では、各TRPに対して、それぞれビーム失敗検出用のベースとなるRS(又は、RSリソース)数が4個である場合を例に挙げるが、設定可能なRS数はこれに限られない。TRP毎に異なる値が設定されてもよい。また、以下の説明では、ビーム失敗検出用に利用するRS数をベースRS数、部分的ビーム失敗検出用に利用するRS数を判断基準RS数とも記す。
<オプション1-1>
 オプション1-1は、部分的ビーム障害検出用のRS数をそれぞれTRP毎に別々に(又は、独立して)設定する。
 基地局は、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング等)を利用して、各TRPに対応する部分的ビーム障害検出用を特定するRS数(判断基準RS数)に関する情報をUEに送信してもよい。例えば、基地局は、各TRPポイントに対して同じ値(判断基準RS数)を設定してもよいし、異なる値を設定してもよい。UEは、基地局から送信された情報に基づいて、各TRPにおける部分的ビーム障害検出を制御する。
 また、部分的ビーム障害検出用に設定されるRS数(判断基準RS数)は、ビーム失敗検出検出用に設定されるRS数(ベースRS数)以下となるように設定すればよい。
 基地局は、TRP毎に部分的ビーム障害検出の適用有無を設定してもよい。例えば、あるTRP#Xは部分的ビーム障害検出が設定され(又は、適用され)、他のTRP#Yは部分的ビーム障害検出が設定されない(又は、適用されない)構成としてもよい。この場合、UEは、部分的ビーム障害検出が設定されたTRPに対して、基地局から通知されたRS数(判断基準RS数)に関する情報に基づいて部分的ビーム障害検出を制御すればよい。かかる構成は、他のオプションでも同様に適用できる。
 例えば、UEは、あるTRPにおいて、無線リンク品質が所定閾値未満(又は、所定閾値以下)となるRS数と、基地局から設定された部分的ビーム障害検出用のRS数(判断基準RS数)とに基づいて部分的ビーム障害検出を判断する。UEは、無線リンク品質が所定閾値未満となるRS数が基地局から設定された判断基準RS数以上となった場合に、部分的ビーム障害検出と判断して、下位レイヤ(low layer)から上位レイヤ(higher layer)にその旨(ビーム障害)を指示する。かかるUE動作は、他のオプションでも同様に適用できる。
 図2に、複数のTRP(ここでは、TRP#1とTRP#2)に対して部分的ビーム障害検出用のRS数(判断基準RS)を別々に設定する場合の一例を示す。図2において、TRP#1がサービング(Serving)TRP、TRP#2が協調(Coordinated)TRPであってもよい。また、ここでは、TRP#1及びTRP#2に対してビーム失敗検出用のベースRS数がそれぞれ4個設定される場合を示している。なお、TRP数、ベースRS数はこれに限られない。
 例えば、TRP#1に対して判断基準RS数が2個設定され、TRP#2に対して判断基準RS数が4個設定される。この場合、UEは、TRP#1について、4個のベースRSのうち無線リンク品質が所定閾値以下となるRSが2個以上となった場合に部分的ビーム障害検出であると判断する。一方で、UEは、TRP#2について、4個のベースRSのうち無線リンク品質が所定閾値以下となるRSが4個となった場合に(部分)ビーム失敗検出であると判断する。
 UEは、部分的ビーム障害検出と判断した場合、下位レイヤ(low layer)から上位レイヤ(higher layer)に(部分)ビーム失敗検出である旨を指示する。また、下位レイヤから上位レイヤへの(部分)ビーム失敗検出の指示において、TRPのインデックスをあわせて通知してもよい。
 あるいは、一部のTRPについて、部分的ビーム障害検出用のRS(判断基準RS)数を設定しなくてもよい。例えば、基地局は、TRP#1に対して、ビーム失敗検出用のRS数(ベースRS数)を4個設定し、部分的ビーム障害検出用のRS数(判断基準RS数)を2個設定する。一方で、基地局は、TRP#2に対して、ベースRS数を4個設定し、判断基準RS数を設定しない構成としてもよい。
 この場合、UEは、部分的ビーム障害検出はTRP#1で行い、TRP#2では行わないと想定してもよい。つまり、UEは、部分的ビーム障害検出の適用有無について、各TRPに設定される判断基準RS数(又は、判断基準RS数とベースRS数)に基づいて判断してもよい。例えば、あるTRPにおいて、判断基準RS数とベースRS数が同じである場合には、当該TRPについて部分的ビーム障害検出を行わないと想定してもよい。
 このように、TRP毎に部分的ビーム障害検出用のRS数を別々に設定可能な構成とすることにより、TRP毎に部分的ビーム障害検出を柔軟に制御することが可能となる。
<オプション1-2>
 オプション1-2は、部分的ビーム障害検出用のRS数(判断基準RS数)に関する情報が1つだけ設定される。UEは、基地局から通知された1つの部分的ビーム障害検出用のRS数に関する情報に基づいて各TRPに対する判断基準RS数を決定する。
 基地局は、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング等)を利用して、UEが利用するTRP数に関わらず、部分的ビーム障害検出用のRS数に関する情報を所定数(例えば、1つ)だけUEに送信してもよい。また、部分的ビーム障害検出用に設定される判断基準RS数は、ビーム失敗検出検出用に設定されるベースRS数以下となるように設定すればよい。
 UEは、基地局から送信された情報に基づいて、各TRPにおける部分的ビーム障害検出を行う。例えば、UEは、基地局から送信された1種類の判断基準RS数を全てのTRPに適用してもよい。つまり、UEは、各TRPに同じRS数(判断基準RS数)が設定されると想定してもよい。
 図3に、複数のTRP(ここでは、TRP#1とTRP#2)に対して判断基準RS数として同じ値を設定する場合の一例を示す。図3において、TRP#1がサービング(Serving)TRP、TRP#2が協調(Coordinated)TRPであってもよい。また、ここでは、TRP#1及びTRP#2に対してビーム失敗検出用のベースRS数がそれぞれ4個設定される場合を示している。なお、TRP数、ベースRS数はこれに限られない。
 例えば、基地局は、判断基準RS数として1つの値をUEに設定する。ここでは、判断基準RS数を2に設定する場合を示している。UEは、基地局から送信された情報(ここでは、2)に基づいて、TRP#1とTRP#2に対応する判断基準RS数がそれぞれ2であると判断する。つまり、UEは、各TRPに対する判断基準RS数が同じであると想定して、部分的ビーム障害検出を行う。
 図3では、TRP#1及びTRP#2に対して判断基準RS数が2個設定される。この場合、UEは、TRP#1について、4個のベースRSのうち無線リンク品質が所定閾値以下となるRSが2個以上となる場合に部分的ビーム障害検出であると判断する。UEは、TRP#2についても同様に、4個のベースRSのうち無線リンク品質が所定閾値以下となるRSが2個以上となる場合に部分的ビーム障害検出であると判断する。
 UEは、部分的ビーム障害検出と判断した場合、下位レイヤ(low layer)から上位レイヤ(higher layer)に部分的ビーム障害検出である旨を指示する。また、下位レイヤから上位レイヤへの部分的ビーム障害検出の通知において、TRPのインデックスをあわせて指示してもよい。
 このように、基地局からUEに送信する部分的ビーム障害検出用のRS数に関する情報を少なくすることにより、オーバーヘッドを低減することが可能となる。
[バリエーション]
 UEは、基地局から送信された所定数(例えば、1つ)の判断基準RS数に関する情報と、所定条件(例えば、オフセット等)に基づいて各TRPに対応する判断基準RS数をそれぞれ決定してもよい。
 例えば、UEは、基地局から送信された1つの判断基準RS数が所定TRPに対応する(所定TRP用のものである)と想定してもよい。所定TRPは、TRPインデックス、アンテナポートインデックス、セルインデックス、及びCCインデックスの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。例えば、UEは、基地局から送信された1つの部分的ビーム障害検出用のRS数が、TRPインデックスが最も小さいTRPに対応すると想定してもよい。
 UEは、他のTRPの部分的ビーム障害検出用のRS数について、基地局から送信された1つの部分的ビーム障害検出用のRS数に所定条件(例えば、所定のオフセット)を適用して決定してもよい。
 一例として、UEに対して部分的ビーム障害検出がTRP#1-TRP#4に設定された場合を想定する。UEは、例えば、基地局から送信された1つの部分的ビーム障害検出用のRS数(例えば、1)をTRP#1に適用する。また、他のTRP#2-#4について、基地局から送信された1つの部分的ビーム障害検出用のRS数(例えば、1)に所定オフセットを加えた値を適用する。UEは、所定オフセットが1である場合、TRP#2-#4における部分的ビーム障害検出用のRS数が2であると判断する。
 あるいは、UEは、他のTRP#2-#4について、基地局から送信された1つの部分的ビーム障害検出用のRS数(例えば、1)にTRPのインデックス順に基づいて、昇順となるように所定オフセットを加えてもよい。所定オフセットが1である場合、TRP#2の部分的ビーム障害検出用のRS数を2(TRP#1の値1+所定オフセット1)、TRP#3の部分的ビーム障害検出用のRS数を3(TRP#2の値2+所定オフセット1)、TRP#4の部分的ビーム障害検出用のRS数を4(TRP#3の値3+所定オフセット1)としてもよい。
 なお、所定オフセットの値は1に限られず他の値でもよい。また、所定オフセットの値は、仕様であらかじめ定義してもよいし、基地局からUEに上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング、報知信号等)を利用して通知してもよい。
 これにより、基地局からUEに1つの部分的ビーム障害検出用のRS数を通知する場合でも、各TRPにおける部分的ビーム障害検出用のRS数を柔軟に設定することができる。
<オプション1-3>
 オプション1-3は、部分的ビーム障害検出用のRS数(判断基準RS数)に関する情報が複数のTRPに対して共通(例えば、1つだけ)に設定される。UEは、基地局から通知された1つの部分的ビーム障害検出用のRS数に関する情報に基づいて複数のTRPにわたって部分的ビーム障害検出用のRS数を決定して部分的ビーム障害検出を行う。
 基地局は、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング等)を利用して、複数のTRPにわたって適用される部分的ビーム障害検出用のRS数に関する情報をUEに送信してもよい。また、部分的ビーム障害検出用に設定される判断基準RS数は、ビーム失敗検出検出用に設定されるベースRS数以下となるように設定すればよい。
 UEは、基地局から送信された情報に基づいて、複数のTRPにわたって部分的ビーム障害検出を行う。例えば、UEは、基地局から送信された判断基準RS数と、各TRPにおいて無線リンク品質が所定閾値以下となるRSの合計数と、に基づいて部分的ビーム障害検出を判断してもよい。
 図4に、複数のTRP(ここでは、TRP#1とTRP#2)にわたって判断基準RS数を設定する場合の一例を示す。図4において、TRP#1がサービング(Serving)TRP、TRP#2が協調(Coordinated)TRPであってもよい。また、ここでは、TRP#1及びTRP#2に対してビーム失敗検出用のベースRS数がそれぞれ4個設定される場合を示している。なお、TRP数、ベースRS数はこれに限られない。
 例えば、基地局は、判断基準RS数としてTRP#1及びTRP#2にわたって1つの値をUEに設定する。ここでは、判断基準RS数を2に設定する場合を示している。UEは、基地局から送信された情報(ここでは、2)に基づいて、TRP#1とTRP#2にわたって設定される判断基準RS数が2であると想定して、部分的ビーム障害検出を行う。
 図4では、UEは、TRP#1の4個のベースRSとTRP#2の4個のベースRS(合計8個のベースRS)のうち、無線リンク品質が所定閾値以下となるRSが2個以上となる場合に部分的ビーム障害検出であると判断する。例えば、TRP#1の1個のRSと、TRP#2の1個のRSについて無線リンク品質が所定閾値未満となった場合に部分的ビーム障害検出であると判断する。
 UEは、部分的ビーム障害検出と判断した場合、下位レイヤ(low layer)から上位レイヤ(higher layer)に部分的ビーム障害検出である旨を指示する。また、オプション1-3では、下位レイヤから上位レイヤへの部分的ビーム障害検出の通知において、TRPのインデックスを通知しなくてもよい。つまり、オプション1-3では、部分的ビーム障害検出は、TRPに関連づけずに行うことができる。
 このように、基地局からUEに送信する部分的ビーム障害検出用のRS数に関する情報を少なくすることにより、オーバーヘッドを低減することが可能となる。
 なお、図4では、TRP#1とTRP#2に対してそれぞれビーム失敗検出用のRS(ベースRS)を4個設定する場合を示したがこれに限られない。例えば、TRP#1とTRP#2にわたってビーム失敗検出用のベースRSを設定してもよい。一例として、TRP#1とTRP#2にわたって、ベースRS数と、判断基準RS数を設定してもよい(図5参照)。
 図5では、TRP#1とTRP#2にわたって、ビーム失敗検出用のベースRSが8個設定され、部分的ビーム障害検出用の判断基準RSが2個に設定される場合を示している。UEは、TRP#1及びTRP#2にわたって設定された8個のベースRSのうち、無線リンク品質が所定閾値以下となるRSが2個以上となる場合に部分的ビーム障害検出であると判断すればよい。
 このように、複数のTRPにわたって部分的ビーム障害検出を適用することにより、設定されるTRP全体を考慮してビームの再設定を行うことが可能となる。
<オプション1-4>
 オプション1-4は、部分的ビーム障害検出が所定TRP(例えば、サービングTRP)のみで行われる構成とする。
 基地局は、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング等)を利用して、UEが利用するTRP数に関わらず、所定TRPで利用される部分的ビーム障害検出用のRS(判断基準RS)数に関する情報をUEに送信してもよい。つまり、判断基準RS数に関する情報は所定TRPに対してのみ設定される構成としてもよい。また、判断基準RS数は、ビーム失敗検出検出用に設定されるベースRS数以下となるように設定すればよい。
 UEは、部分的ビーム障害検出が所定TRP(例えば、サービングTRP)のみで行われと想定してもよい。この場合、基地局から通知された部分的ビーム障害検出用のRS数に関する情報に基づいて所定TRPに対する部分的ビーム障害検出用のRS数を決定する。
 UEは、基地局から送信された情報に基づいて、所定TRPにおける部分的ビーム障害検出を行う。例えば、UEは、基地局から送信された1種類の部分的ビーム障害検出用のRS数を所定TRPに適用してもよい。
 図6に、複数のTRP(ここでは、TRP#1とTRP#2)のうち、所定TRP(ここでは、TRP#1)に対して部分的ビーム障害検出を適用する場合の一例を示す。図6において、TRP#1がサービング(Serving)TRP、TRP#2が協調(Coordinated)TRPであってもよい。また、ここでは、TRP#1及びTRP#2に対してビーム失敗検出用のRS(ベースRS)数がそれぞれ4個設定される場合を示している。なお、TRP数、ベースRS数はこれに限られない。
 例えば、基地局は、部分的ビーム障害検出用のRS(判断基準RS)数として1つの値をUEに設定する。ここでは、部分的ビーム障害検出用のRS数を2に設定する場合を示している。UEは、基地局から送信された情報(ここでは、2)に基づいて、TRP#1に対応する部分的ビーム障害検出用のRS数が2であると判断する。
 図6では、TRP#1に対して判断基準RS数が2個設定される。この場合、UEは、TRP#1について、4個のベースRSのうち無線リンク品質が所定閾値以下となるRSが2個以上となる場合に部分的ビーム障害検出であると判断する。一方で、UEは、TRP#2において部分的ビーム障害検出を行わないように制御する。
 UEは、部分的ビーム障害検出と判断した場合、下位レイヤ(low layer)から上位レイヤ(higher layer)に部分的ビーム障害検出である旨を指示する。また、下位レイヤから上位レイヤへの部分的ビーム障害検出の通知において、TRPのインデックスを指示しなくてもよい。
 このように、部分的ビーム障害検出を適用するTRPを制限することにより、特定のTRPに限ってビーム回復等を詳細に設定すればよいため、UE動作の負荷を低減することができる。
(第2の態様)
 第2の態様は、あるTRPに対する部分的ビーム障害を検出した場合に、リカバリリクエストの送信制御について説明する。リカバリリクエストは、回復要求、ビーム回復要求、ビーム失敗回復要求、又はビームリカバリリクエストと呼ばれてもよい。
 UEは、部分的ビーム障害検出に基づいてリカバリリクエストを送信する場合、以下のオプション2-1~オプション2-3のいずれかを適用できる。また、UEは、リカバリリクエストは、MAC制御要素(MAC CE)及び上り制御情報(UCI)の少なくとも一方を利用して送信してもよい。UEは、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を利用してMAC制御要素を送信してもよい。また、UEは、上り制御チャネル(例えば、PUCCH)又はPUSCHを利用して上り制御情報を送信してもよい。
<オプション2-1>
 オプション2-1は、UEはTRPについて部分的ビーム障害を検出(部分的ビーム障害検出と判断)した場合、リカバリリクエストを当該部分的ビーム障害を検出したTRPに送信する。例えば、UEは、部分的ビーム障害を検出したTRPに対して、利用できるビームを利用してリカバリリクエストを送信する。利用できるビームは、部分的ビーム障害を検出したTRPにおいて無線リンク品質が所定閾値未満となっていないビーム(又は、所定閾値以上のビーム)であってもよい。
 利用できるビームは、無線リンク品質が所定値以上のビームであればよく、利用できるリンク、生きているビーム(alive beam)、又は生きているリンク(alive link)と呼ばれてもよい。
 図7に、複数のTRP(ここでは、TRP#1とTRP#2)を利用して通信を行う場合に、UEが所定TRPに対する部分的ビーム障害検出に基づいてリカバリリクエストを送信する場合の一例を示す。図7において、TRP#1がサービング(Serving)TRP、TRP#2が協調(Coordinated)TRPであってもよい。
 図7では、UEがTRP#2において部分的ビーム障害を検出した場合を示している。かかる場合、UEは、部分的ビーム障害を検出したTRP#2に対してリカバリリクエストを送信する。例えば、UEは、TRP#2において利用できるビーム(例えば、無線リンク品質が最も高いビーム)を利用して、MAC CE及びUCIの少なくとも一方でリカバリリクエストを送信する。
 このように、部分的ビーム障害を検出した所定TRPに対してリカバリリクエストを送信することにより、部分的ビーム障害検出の動作を所定TRPを利用して行うことができる。これにより、部分的ビーム障害検出の動作を簡略化し、UE動作の負荷を低減することができる。
 なお、部分的ビーム障害を検出したTRPにおいて利用できるビーム(alive beam)がない場合には、ランダムアクセスチャネル又は他のTRPのビームを利用してリカバリリクエストを送信してもよい。
<オプション2-2>
 オプション2-2は、UEはあるTRPについて部分的ビーム障害を検出(部分的ビーム障害検出と判断)した場合、リカバリリクエストを当該部分的ビーム障害を検出したTRPと異なるTRPに送信する。例えば、UEは、部分的ビーム障害を検出したTRPと別のTRPに対して、利用できるビームを利用してリカバリリクエストを送信する。利用できるビームは、部分的ビーム障害を検出したTRP以外のTRPにおいて利用しているビームであってもよい。
 図8に、複数のTRP(ここでは、TRP#1とTRP#2)を利用して通信を行う場合に、UEが所定TRPに対する部分的ビーム障害検出に基づいてリカバリリクエストを送信する場合の一例を示す。図8において、TRP#1がサービング(Serving)TRP、TRP#2が協調(Coordinated)TRPであってもよい。
 図8では、UEがTRP#2において部分的ビーム障害を検出した場合を示している。かかる場合、UEは、部分的ビーム障害を検出したTRP#2とは別のTRP#1に対してリカバリリクエストを送信する。例えば、UEは、TRP#1において利用できるビーム(例えば、無線リンク品質が最も高いビーム)を利用して、MAC CE及びUCIの少なくとも一方でリカバリリクエストを送信する。
 このように、部分的ビーム障害を検出した所定TRP以外のTRPに対してリカバリリクエストを送信することにより、リカバリリクエストの送信に利用できるビームの候補を増やすことができるため、リカバリリクエストの送信を柔軟にに行うことができる。
 なお、他のTRPにおいて利用できるビーム(alive beam)がない場合には、ランダムアクセスチャネルを利用してリカバリリクエストを送信してもよい。
<オプション2-3>
 オプション2-3は、UEはあるTRPについて部分的ビーム障害を検出(部分的ビーム障害検出と判断)した場合、リカバリリクエストをあらかじめ設定された所定TRP(固定TRP、fixed TRPとも呼ぶ)、又は利用できるビームが存在するいずれかのTRPに送信する。例えば、UEは、部分的ビーム障害を検出したTRPに関わらず、あらかじめ決められた固定TRPに対して、利用できるビームを利用してリカバリリクエストを送信する。固定TRPにおいて利用できるビームがない場合には他のTRPに送信してもよい。
 図9に、複数のTRP(ここでは、TRP#1とTRP#2)を利用して通信を行う場合に、UEが所定TRPに対する部分的ビーム障害検出に基づいてリカバリリクエストを送信する場合の一例を示す。図9において、TRP#1がサービング(Serving)TRP、TRP#2が協調(Coordinated)TRPであってもよい。
 図9では、UEがTRP#2において部分的ビーム障害を検出した場合を示している。かかる場合、UEは、あらかじめ決められた固定TRP(ここでは、TRP#1)に対してリカバリリクエストを送信する。例えば、UEは、TRP#1において利用できるビーム(例えば、無線リンク品質が最も高いビーム)を利用して、MAC CE及びUCIの少なくとも一方でリカバリリクエストを送信する。
 あらかじめ決められた固定TRPは、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに通知してもよい。あるいは、TRPインデックス、CCインデックス、又はセルインデックス等に基づいて固定TRPが決定されてもよい。例えば、UEは、インデックスが最も最小のTRPを固定TRPと判断してもよい。
 このように、部分的ビーム障害検出のリカバリリクエストをあらかじめ決められたTRPに送信することにより、部分的ビーム障害検出の動作を簡略化し、UE動作の負荷を低減することができる。
(第3の態様)
 第3の態様は、特定のTRPに関連づかない部分的ビーム障害を検出した場合に、リカバリリクエストの送信制御について説明する。例えば、第3の態様は、第1の態様におけるオプション1-3に好適に利用できる。もちろん、第3の適用可能な構成はこれに限られない。
 UEは、TRPに関連づかない部分的ビーム障害を検出した場合、利用できるビーム(alive beam)を用いて、少なくとも一つのTRPにリカバリリクエストを送信してもよい。送信するTRPは、ビームに対応する無線リンク品質に基づいて決定してもよいし、他の条件(例えば、TRPインデックス等)に基づいて決定してもよい。
 例えば、UEは、所定のTRPに対して利用できるビームを利用して、リカバリリクエストを含むMAC制御要素及び下り制御情報(PDSCH及びPUCCH)の少なくとも一方を送信する。
 このように、部分的ビーム障害検出のリカバリリクエストを利用できるいずれかのビームを用いて所定のTRPに送信することにより、MAC制御要素及び下り制御情報の少なくとも一方を利用してリカバリリクエストを送信できる。これにより、リカバリリクエストの通知の遅延を抑制し、リソースの利用効率を向上することができる。
 あるいは、UEは、TRPに関連づかない部分的ビーム障害を検出した場合、あらかじめ設定された所定TRP(固定TRP、fixed TRPとも呼ぶ)にリカバリリクエストを送信する構成としてもよい。固定TRPはサービングTRPであってもよいし、あらかじめ基地局からUEに設定されたTRPであってもよい。
 例えば、UEは、あらかじめ設定された固定TRPにおいて利用できるビームがある場合には、当該利用できるビームを利用して、リカバリリクエストを含むMAC制御要素及び下り制御情報(PDSCH及びPUCCH)の少なくとも一方を固定TRPに送信する。一方で、UEは、あらかじめ設定された固定TRPにおいて利用できるビームがある場合には、PRACHを利用してリカバリリクエストを固定TRPに送信する。
 図10A-図10Cに、複数のTRP(ここでは、TRP#1とTRP#2)を利用して通信を行う場合に、UEがTRP#1及びTRP#2に対する部分的ビーム障害検出に基づいてリカバリリクエストを送信する場合の一例を示す。図10A-図10Cにおいて、TRP#1がサービング(Serving)TRP、TRP#2が協調(Coordinated)TRPであってもよい。
 図10Aでは、UEは、TRP#1の4個のベースRSとTRP#2の4個のベースRS(合計8個のベースRS)のうち、無線リンク品質が所定閾値以下となるRSが2個以上となる場合に部分的ビーム障害検出であると判断する(上記オプション1-3参照)。
 UEがTRP#1及びTRP#2にわたって部分的ビーム障害を検出した場合、あらかじめ決められたTRP(ここでは、TRP#1)に対してリカバリリクエストを送信する。例えば、UEは、TRP#1において利用できるビームが存在する場合、当該利用できるビームを利用して、MAC CE及びUCIの少なくとも一方でリカバリリクエストを送信する(図10B参照)。これにより、高速にリカバリリクエストの送信を行うことができる。
 あらかじめ決められたTRP(固定TRP)は、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに通知してもよい。あるいは、TRPインデックス、CCインデックス、又はセルインデックス等に基づいて固定TRPが決定されてもよい。例えば、UEは、インデックスが最も最小のTRPを固定TRPと判断してもよい。
 一方で、UEは、TRP#1において利用できるビームが存在しない場合、PRACHを利用してリカバリリクエストをTRP#1に送信する(図10C参照)。これにより、利用できるビームがない場合であっても、部分的なビーム障害検出に基づくリカバリリクエストを送信することが可能となる。
 また、部分的ビーム障害検出のリカバリリクエストをあらかじめ決められたTRPに送信することにより、部分的ビーム障害検出の動作を簡略化し、UE動作の負荷を低減することができる。
(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11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12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、ユーザ端末20に対して下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
 また、送受信部103は、1以上の送受信ポイントに対する部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合に関する情報を送信してもよい。また、送受信部103は、部分的なビーム障害検出用の参照信号(基準参照信号)数又は割合に加えて、ビーム障害検出用の参照信号(ベース参照信号)数に関する情報を上位レイヤシグナリングでUEに送信してもよい。また、送受信部103は、部分的なビーム障害検出が生じた場合にUEから送信されるリカバリリクエストを受信する。
 図13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、1以上の送受信ポイントに対する部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合を制御してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理などが行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図14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、無線基地局10から下り(DL)信号(DLデータ信号(下り共有チャネル)、DL制御信号(下り制御チャネル)、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信し、無線基地局10に対して上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信する。
 また、送受信部203は、1以上の送受信ポイントに対する部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合に関する情報を受信してもよい。また、送受信部203は、部分的なビーム障害検出用の参照信号(基準参照信号)数又は割合に加えて、ビーム障害検出用の参照信号(ベース参照信号)数に関する情報を上位レイヤシグナリングで受信してもよい。また、送受信部203は、部分的なビーム障害検出が生じた場合にUEから送信されるリカバリリクエストを送信する。
 図15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、基地局から通知される部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合に関する情報(部分的なビーム障害検出に関する情報)に基づいて1又は複数の送受信ポイントにおける部分的なビーム障害検出を行う。
 例えば、制御部401は、部分的なビーム障害検出に関する情報に基づいて送受信ポイント毎の部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合を独立して決定してもよい。
 また、制御部401は、部分的なビーム障害検出に関する情報に基づいて複数の送受信ポイントにおける前記部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合を決定してもよい。
 また、制御部401は、部分的なビーム障害検出をあらかじめ設定された特定の送受信ポイントに対してのみ行うように制御してもよい。
 また、制御部401は、部分的なビーム障害検出に応じて、リカバリリクエストを部分的なビーム障害を検出した送受信ポイント、他の送受信ポイント及び固定送受信ポイントの少なくとも一つに対して上り制御チャネル又は上り共有チャネルを利用して送信するように制御してもよい。
 また、制御部401は、部分的なビーム障害を検出した送受信ポイント、他の送受信ポイント及び固定送受信ポイントの少なくとも一つにおいて通信に利用できるビーム(例えば、上り制御チャネル又は上り共有チャネル)が存在しない場合、リカバリリクエストをランダムアクセスチャネルを利用して送信するように制御してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)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。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、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16は、一実施形態に係る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。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。
 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。送受信部103は、送信部103aと受信部103bとで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、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。ニューメロロジーは、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。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 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、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。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 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サブフレームなどは、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。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 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、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、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(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「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」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、通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。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、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、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、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と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.  1以上の送受信ポイントに対する部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合に関する情報を受信する受信部と、
     前記情報に基づいて1又は複数の送受信ポイントにおける部分的なビーム障害検出を行う制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記情報に基づいて送受信ポイント毎の前記部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合を独立して決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記情報に基づいて複数の送受信ポイントにおける前記部分的なビーム障害検出の特定に利用するビーム、リンク及び参照信号の少なくとも一つの数又は割合を決定す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、前記部分的なビーム障害検出をあらかじめ設定された特定の送受信ポイントに対してのみ行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記部分的なビーム障害検出に応じて、リカバリリクエストを前記部分的なビーム障害を検出した送受信ポイント、他の送受信ポイント及び固定送受信ポイントの少なくとも一つに対して上り制御チャネル又は上り共有チャネルを利用して送信するように制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、前記部分的なビーム障害を検出した送受信ポイント、他の送受信ポイント及び固定送受信ポイントの少なくとも一つにおいて通信に利用できる上り制御チャネル又は上り共有チャネルが存在しない場合、前記リカバリリクエストをランダムアクセスチャネルを利用して送信するように制御することを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
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