WO2020031359A1 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents

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WO2020031359A1
WO2020031359A1 PCT/JP2018/030003 JP2018030003W WO2020031359A1 WO 2020031359 A1 WO2020031359 A1 WO 2020031359A1 JP 2018030003 W JP2018030003 W JP 2018030003W WO 2020031359 A1 WO2020031359 A1 WO 2020031359A1
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random access
control
control signal
base station
resource set
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PCT/JP2018/030003
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知也 小原
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株式会社Nttドコモ
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    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a base station apparatus in a wireless communication system.
  • Non-Patent Document 1 In NR (New Radio) (also referred to as “5G”), which is a successor to LTE (Long Term Evolution), a large capacity system, a high data transmission rate, a low delay, and simultaneous use of many terminals are required. A technology that satisfies connection, low cost, power saving, and the like is being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • NR uses a higher frequency band than LTE. Since the propagation loss increases in a high frequency band, it has been studied to improve the received power by applying beamforming with a narrow beam width to a radio signal to compensate for the propagation loss (for example, see Non-Patent Documents). 2).
  • a control resource set (CORESET: Control resource set) associated with a plurality of beams is transmitted from a base station apparatus to a user apparatus. It has not been clarified when the user apparatus switches the beam associated with the control resource set to monitor the control signal.
  • CORESET Control resource set
  • the present invention has been made in view of the above points, and aims to appropriately monitor a control signal transmitted from a base station apparatus by a user apparatus in a wireless communication system.
  • a control unit that determines a control resource set, a search space, and a transmission control instruction state corresponding to a control signal to be monitored based on information related to a setting for receiving a control signal, and a random access procedure
  • a receiving unit that switches a transmission control instruction state during the execution and monitors a control signal corresponding to the control resource set in the search space.
  • a user apparatus in a wireless communication system, can appropriately execute monitoring of a control signal transmitted from a base station apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram for describing a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram for describing an example of monitoring a control signal according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a sequence diagram for describing an example of monitoring a control signal according to the embodiment of the present invention.
  • 5 is a flowchart illustrating an example of monitoring a control signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station device 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 or the user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR NR
  • Synchronization Signal (SS), Primary SS, PSS (Secondary SS), Physical Broadcast Channel (PBCH), and Physical Broadcast Channel (PBCH) used in existing LTE. random ⁇ access channel), and other terms.
  • SS Synchronization Signal
  • PSS Secondary SS
  • Physical Broadcast Channel PBCH
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • random ⁇ access channel Random ⁇ access channel
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD system (Frequency Division Duplex) system, or any other system (for example, Flexible Duplex). May be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Flexible Duplex any other system (for example, Flexible Duplex). May be used.
  • a method of transmitting a signal using a transmission beam may be digital beamforming for transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded with a precoding vector), Analog beamforming that achieves beamforming using a variable phase shifter in an RF (Radio @ Frequency) circuit may be used.
  • the method of receiving a signal using a reception beam may be digital beamforming that multiplies a received signal by a predetermined weight vector, or realizes beamforming using a variable phase shifter in an RF circuit.
  • Analog beam forming. Hybrid beamforming combining digital beamforming and analog beamforming may be applied.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal at a specific antenna port.
  • receiving a signal using a receive beam may be receiving a signal at a particular antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard.
  • the method of forming the transmission beam and the reception beam is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method of combining a method using a precoding vector and a method of changing the angle of the antenna may be used.
  • a different antenna panel may be used by switching, a method combining a plurality of antenna panels may be used, or another method may be used.
  • a plurality of different transmission beams may be used in a high frequency band. The use of a plurality of transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single-beam operation.
  • the “configure” of the wireless parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station apparatus 10 Alternatively, a wireless parameter notified from the user device 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes a base station device 10 and a user device 20, as shown in FIG. FIG. 1 shows one base station device 10 and one user device 20, but this is an example, and a plurality of each may be provided.
  • the base station device 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the user device 20.
  • the physical resources of the radio signal are defined in the time domain and the frequency domain, and the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the base station device 10 transmits a synchronization signal and system information to the user device 20.
  • the synchronization signal is, for example, NR-PSS and NR-SSS. Part of the system information is transmitted, for example, on the NR-PBCH and is also referred to as broadcast information.
  • the synchronization signal and the broadcast information may be periodically transmitted as an SS block (SS / PBCH block) including a predetermined number of OFDM symbols.
  • the base station device 10 transmits a control signal or data to the user device 20 by DL (Downlink) and receives a control signal or data from the user device 20 by UL (Uplink). Both the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 can transmit and receive signals by performing beamforming.
  • the user device 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine).
  • the user apparatus 20 receives various types of communication services provided by the wireless communication system by receiving a control signal or data from the base station apparatus 10 in DL and transmitting a control signal or data to the base station apparatus 10 in UL. .
  • the base station device 10 transmits a signal to which beamforming has been applied to the user device 20. Further, as shown in FIG. 1, the user apparatus 20 transmits a random access preamble to the base station apparatus 10 and executes a random access procedure.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example of monitoring a control signal according to the embodiment of the present invention.
  • an antenna port is defined as a channel on which a certain symbol is transmitted at the antenna port can be estimated from a channel on which another symbol is transmitted at the antenna port.
  • the two antenna ports being QCL quadsi co-located means that, for example, the propagation path characteristics including the delay spread, the Doppler spread, the Doppler shift, the average gain, the average delay, and the spatial reception parameters, etc. That is, the propagation path characteristics of the other antenna port can be estimated from the propagation path characteristics.
  • the user apparatus 20 uses the same DL beam as the SS block and the CSI-RS to transmit the base station apparatus 10 And can be received on the assumption that it is transmitted from
  • a TCI (Transmission Configuration Indicator) state is defined.
  • the TCI state indicates the QCL relationship of the DL reference signal, and one or a plurality of TCI states are included in RRC (Radio Resource Control) signaling for setting a control resource set.
  • the DL reference signal is an SS block or CSI-RS. That is, one TCI state is applied by a certain control resource set, and a DL reference signal corresponding to the TCI state is determined.
  • CORSET # 1 is associated with SSB # 1 by the TCI state.
  • “CORESET” indicates a control resource set
  • SSB” indicates an SS block.
  • the search space for monitoring control signals is associated with a control resource set.
  • Searchspace # 1, Searchspace # 2, and Searchspace # 3 are all associated with RESET # 1.
  • the user device 20 is notified of the association between the search space and the control resource set by the RRC signaling for setting the search space.
  • the user device 20 monitors a control signal corresponding to the control resource set in the search space.
  • the TCI states may be dynamically switched by DCI (Downlink control information).
  • ra-SearchSpace used in the random access procedure.
  • the QCL is assumed to be the SS block or CSI-RS and QCL assumed in the reception of the PDCCH order in the case of non-collision type random access by the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) order. In other cases, it is assumed that the SS block or CSI-RS and QCL selected by the user apparatus 20 at the time of PRACH transmission.
  • ra-SearchSpace is a search space classified as Type1 ⁇ PDCCH ⁇ common ⁇ search ⁇ space.
  • CORESET # 0 is a control resource set associated with Type0 ⁇ PDCCH ⁇ common ⁇ search ⁇ space.
  • the monitoring timing is defined for each of all the SS blocks transmitted from the base station device 10. That is, in CORESET # 0, unlike other control resource sets, QCL with the corresponding SS block is assumed based on the monitoring timing.
  • the monitoring timing of CORESET # 0 may be referred to as Searchspace # 0.
  • switching the TCI state of CORRESET # 0 based on the SS block or the CSI-RS selected for transmitting the PRACH in the random access procedure is being studied. That is, switching is performed based on which SS block or CSI-RS the monitoring timing of CORESET # 0 and the assumption of QCL are determined.
  • the TCI state is switched during the execution of the random access procedure, it is not specified at which timing the TCI state is switched.
  • FIG. 3 is a sequence diagram illustrating an example of monitoring a control signal according to the embodiment of the present invention.
  • the base station device 10 transmits a PDCCH-Config to the user device 20 via RRC signaling.
  • the PDCCH-Config includes information for the user device 20 to receive the PDCCH, and may be notified to the user device 20 as broadcast information, or may be notified to the user device 20 by another RRC signaling.
  • the PDCCH-Config includes information for defining a control resource set and information for defining a search space.
  • step S2 the user device 20 determines a control resource set, a search space, and a TCI state to be used based on the PDCCH-Config received in step S1.
  • the user device 20 monitors the control information in the determined search space.
  • step S3 when the PDCCH-Config includes information indicating that the TCI state is notified by DCI, the base station apparatus 10 dynamically changes the TCI state by the user apparatus 20 by DCI which is PHY layer signaling. Can be notified. Subsequently, the user device 20 changes to the notified TCI state (S4). Steps S3 and S4 need not be performed.
  • step S5 the base station device 10 and the user device 20 execute a random access procedure.
  • the user apparatus 20 monitors the control information assuming the QCL based on the SS block or the CSI-RS selected for transmitting the PRACH. Note that the execution order of steps S1-S4 and step S5 does not matter. Either step S1-S4 or step S5 may be executed first.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating an example of monitoring a control signal according to the embodiment of the present invention. The operation of the user device 20 in the random access procedure of step S5 shown in FIG. 3 will be described with reference to FIG.
  • step S1 the user apparatus 20 assumes QCL based on the SS block or CSI-RS selected for transmitting the PRACH, or assumes QCL based on the QCL relationship assumed in the search space for random access,
  • the random access preamble may be transmitted to the base station device 10.
  • the user device 20 may transmit a random access preamble to the base station device 10 by assuming a QCL based on the SS block specified by the PDCCH.
  • the user apparatus 20 switches the TCI state of CORRESET # 0 so as to match the assumed QCL at the timing of transmitting the random access preamble, and monitors the control signal corresponding to CORRESET # 0 in the search space. Good.
  • the user device 20 may switch the monitoring timing of CORRESET # 0 and the QCL estimation at the timing of transmitting the random access preamble according to the SS block or the CSI-RS assuming the QCL.
  • the TCI state of the control resource set other than CORESET # 0 is switched to match the assumed QCL, and the control signal corresponding to the control resource set is monitored in the search space. May be.
  • the timing of transmitting the random access preamble may include the timing of retransmitting the random access preamble.
  • the user apparatus 20 may switch the selected SS block or CSI-RS, and thus may transition to a TCI state different from that before the retransmission.
  • step S2 the user device 20 starts monitoring a random access response window for receiving a random access response from the base station device 10.
  • the user device 20 switches the TCI state of the RESET # 0 to match the QCL assumed in the above-described step S1 at the timing of starting the monitoring of the random access response window, and searches for a control signal corresponding to the RESET # 0. Monitoring may be performed in the space. In other words, the user device 20 may switch the monitoring timing of the coreset # 0 and the QCL estimation at the timing of starting the monitoring of the random access response window according to the SS block or the CSI-RS assuming the aforementioned QCL.
  • the TCI states of the control resource sets other than CORRESET # 0 are switched so as to match the QCL assumed in step S1, and the control corresponding to the control resource set is switched.
  • the signal may be monitored in a search space.
  • the timing to start monitoring the random access response window may include the timing to start monitoring the random access response window when retransmitting the random access preamble.
  • the user apparatus 20 may switch the selected SS block or CSI-RS, and thus may transition to a TCI state different from that before retransmission.
  • step S3 the user device 20 receives a random access response from the base station device 10.
  • the user apparatus 20 switches the TCI state of CORRESET # 0 so as to match the QCL assumed in step S1, and monitors the control signal corresponding to CORESET # 0 in the search space. May be.
  • the RA-RNTI Random accsess-radio network temporary identifier
  • the user apparatus 20 switches the monitoring timing of CORRESET # 0 and the QCL assumption according to the SS block or the CSI-RS assuming the aforementioned QCL at the timing of receiving the random access response including the more detailed timing described above. Is also good.
  • the TCI state of the control resource set other than CORESET # 0 is switched so as to match the QCL assumed in step S1, and the control resource set is switched to the control resource set.
  • the corresponding control signal may be monitored in the search space.
  • step S4 the user device 20 completes the random access procedure.
  • the user apparatus 20 switches the TCI state of CORRESET # 0 so as to match the QCL assumed in step S1, and monitors a control signal corresponding to CORRESET # 0 in the search space. May be.
  • the user device 20 may switch the monitoring timing of the RESET # 0 and the QCL estimation at the timing of completing the random access procedure according to the SS block or the CSI-RS assuming the aforementioned QCL.
  • the timing at which the random access procedure is completed may be the timing at which the user apparatus 20 receives the collision resolution (message 4) from the base station apparatus 10 in the case of collision type random access, or may be the non-collision type. In the case of random access, it may be the timing when the user apparatus 20 receives the random access response (message 2), or after receiving the configuration signal from the base station after message 2 or message 4. Is also good.
  • the TCI state of the control resource set other than CORRESET # 0 is switched so as to match the QCL assumed in step S1, and the control signal corresponding to the control resource set is searched. Monitoring may be performed in the space.
  • the user apparatus 20 can switch the TCI state based on the random access and monitor the control signal corresponding to the control resource set in the search space.
  • the user apparatus can appropriately monitor the control signal transmitted from the base station apparatus.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a function for implementing the above-described embodiment. However, each of the base station device 10 and the user device 20 may include only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station device 10.
  • the base station device 10 includes a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 5 is only an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmission unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • the transmitting unit 110 has a function of transmitting an NR-PSS, an NR-SSS, an NR-PBCH, a DL / UL control signal, and the like to the user device 20.
  • the setting unit 130 stores in the storage device the setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user device 20, and reads out the setting information from the storage device as needed.
  • the contents of the setting information are, for example, control information of the user device 20 and information related to random access.
  • the control unit 140 performs a process of generating control information to be transmitted to the user device as described in the embodiment. Further, the control unit 140 controls a random access procedure with the user device 20.
  • a function unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110, and a function unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 6 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from transmission data, and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and obtains a higher-layer signal from the received physical-layer signal.
  • the receiving section 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals, and the like transmitted from the base station apparatus 10.
  • the transmission unit 210 transmits the PSCCH (Physical Sidelink Shared Channel), the PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), the PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), and the PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) to another user device 20 as D2D communication. )
  • the receiving unit 120 receives a PSCCH, a PSSCH, a PSDCH, a PSBCH, or the like from another user apparatus 20.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or the user device 20 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads out the setting information from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the contents of the setting information are, for example, control information of the user device 20 and information related to random access.
  • the control unit 240 monitors the control signal based on the control information acquired from the base station device 10 as described in the embodiment. Further, control section 240 controls a random access procedure with base station apparatus 10.
  • a function unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmission unit 210, and a function unit related to signal reception in control unit 240 may be included in reception unit 220.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated from each other directly and And / or indirectly (for example, wired and / or wireless), and may be implemented by these multiple devices.
  • both the base station device 10 and the user device 20 according to an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the wireless communication device that is the base station device 10 or the user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • Each of the above-described base station device 10 and user device 20 is physically a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. It may be configured.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 may be configured to include one or more of the devices indicated by 1001 to 1006 illustrated in the drawing, or may be configured without including some devices. May be done.
  • the functions of the base station device 10 and the user device 20 are performed by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, so that the processor 1001 performs an arithmetic operation. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting unit 130, and the control unit 140 of the base station device 10 illustrated in FIG. 5 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented with one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to execute the processing according to an embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu -Ray (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, or the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server, or any other appropriate medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmitting / receiving device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, and the like.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 of the base station device 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user device 20 may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, and the like) that performs output to the outside. 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 storage device 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus, or may be configured by a different bus between the devices.
  • the base station device 10 and the user device 20 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. And some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • control resource set, the search space, and the transmission control instruction state corresponding to the control signal to be monitored are based on the information related to the setting for receiving the control signal.
  • a receiving unit that switches a transmission control instruction state during execution of a random access procedure and monitors a control signal corresponding to the control resource set in the search space.
  • the user device 20 can switch the TCI state based on the random access and monitor the control signal corresponding to the control resource set in the search space. That is, in the wireless communication system, the user apparatus can appropriately monitor the control signal transmitted from the base station apparatus.
  • the receiving unit may switch a transmission control instruction state and monitor a control signal corresponding to the control resource set in the search space.
  • the user device 20 can execute the switching of the TCI state at the timing of transmitting the random access preamble.
  • the receiving unit switches a transmission control instruction state, and transmits a control signal corresponding to the control resource set in the search space. It may be monitored.
  • the user device 20 can switch the TCI state at the timing when the random access response window starts.
  • the receiving unit may switch a transmission control instruction state at the time of receiving a random access response in the random access procedure, and monitor a control signal corresponding to the control resource set in the search space.
  • the user device 20 can execute the switching of the TCI state at the timing of receiving the random access response.
  • the receiving unit may switch a transmission control instruction state and monitor a control signal corresponding to the control resource set in the search space.
  • the user device 20 can switch the TCI state at the timing when the random access procedure is completed.
  • a control unit that determines a control resource set, a search space, and a transmission control instruction state corresponding to a control signal to be monitored based on information related to a setting for receiving a control signal
  • a transmission unit that switches a transmission control instruction state during execution of a random access procedure and transmits a control signal corresponding to the control resource set in the search space.
  • the user device 20 can switch the TCI state based on the random access and monitor the control signal corresponding to the control resource set in the search space. That is, in the wireless communication system, the user apparatus can appropriately monitor the control signal transmitted from the base station apparatus.
  • the operation of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of the processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station device 10 and the user device 20 have been described using a functional block diagram for convenience of processing description, such a device may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention are a random access memory (RAM), a flash memory, and a read memory, respectively.
  • the data may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by another method.
  • the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, RRC signaling may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message.
  • a connection setup (RRC (Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like may be used.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a system using Bluetooth (registered trademark), another appropriate system, and / or a next-generation system extended based on the system.
  • the specific operation described as being performed by the base station device 10 in this specification may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
  • an upper node In a network including one or a plurality of network nodes (network @ nodes) including the base station device 10, various operations performed for communication with the user device 20 are different from the base station device 10 and / or the base station device 10. It is clear that this can be done by other network nodes (for example, but not limited to MME or S-GW etc.).
  • MME Mobility Management Entity
  • the user equipment 20 may be provided by one of ordinary skill in the art to a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be called a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • the base station device 10 may also be referred to by those skilled in the art as an NB (NodeB), an eNB (evolved NodeB), a gNB, a base station (Base ⁇ ⁇ Station), or some other suitable terminology.
  • NB NodeB
  • eNB evolved NodeB
  • gNB base station
  • Base ⁇ ⁇ Station Base station
  • determining may encompass a wide variety of operations. “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (computing), processing (processing), deriving (investigating), and investigating (looking up) (for example, a table). , A search in a database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered as “determined”, “determined”, etc. Also, “determining” and “determining” refer to receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (Accessing) (e.g., accessing data in the memory) may be regarded as “determined” or "determined”.
  • judgment and “decision” mean that resolving, selecting, choosing, choosing, establishing, comparing, etc. are regarded as “judgment” and “determined”. May be included. In other words, “judgment” and “decision” may include deeming any operation as “judgment” and “determined”.
  • the TCI state is an example of a transmission control instruction state.

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Abstract

ユーザ装置は、制御信号を受信するための設定に係る情報に基づいて、モニタリングする制御信号に対応する制御リソースセット、サーチスペース及び送信制御指示状態を決定する制御部と、ランダムアクセス手順を実行中に送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングする受信部とを有する。

Description

ユーザ装置及び基地局装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び基地局装置に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 NRでは、LTEと比べて高周波数帯が利用される。高周波数帯においては伝搬損失が増大することから、当該伝搬損失を補うために、ビーム幅の狭いビームフォーミングを無線信号に適用して受信電力を向上させることが検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 38.300 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.211 V15.2.0(2018-06)
 NRの無線通信システムでは、基地局装置からユーザ装置に複数のビームに関連付けられた制御リソースセット(CORESET:Control resource set)が送信される。ユーザ装置は、いつの時点で制御リソースセットが関連付けられるビームを切り替えて制御信号のモニタリングを行うかが明確にされていなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、ユーザ装置が基地局装置から送信される制御信号のモニタリングを適切に実行することを目的とする。
 開示の技術によれば、制御信号を受信するための設定に係る情報に基づいて、モニタリングする制御信号に対応する制御リソースセット、サーチスペース及び送信制御指示状態を決定する制御部と、ランダムアクセス手順を実行中に送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングする受信部とを有するユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、ユーザ装置が基地局装置から送信される制御信号のモニタリングを適切に実行することができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における制御信号をモニタリングする例を説明するための図である。 本発明の実施の形態における制御信号をモニタリングする例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態における制御信号をモニタリングする例を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信する方法は、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF(Radio Frequency)回路内の可変移相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信する方法は、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF回路内の可変位相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。デジタルビームフォーミングとアナログビームフォーミングを組み合わせたハイブリッドビームフォーミングが適用されてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することであってもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。
 なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局装置10又はユーザ装置20において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ装置20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及びユーザ装置20を含む。図1には、基地局装置10及びユーザ装置20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。基地局装置10は、同期信号及びシステム情報をユーザ装置20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報の一部は、例えば、NR-PBCHにて送信され、報知情報ともいう。同期信号及び報知情報は、所定数のOFDMシンボルから構成されるSSブロック(SS/PBCH block)として周期的に送信されてもよい。基地局装置10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータをユーザ装置20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータをユーザ装置20から受信する。基地局装置10及びユーザ装置20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。
 ユーザ装置20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。ユーザ装置20は、DLで制御信号又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 図1に示されるように、基地局装置10は、ビームフォーミングを適用した信号をユーザ装置20に送信する。また、図1に示されるように、ユーザ装置20は、ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置10に送信してランダムアクセス手順を実行する。
 図2は、本発明の実施の形態における制御信号をモニタリングする例を説明するための図である。NRでは、アンテナポートとは、アンテナポートにおいてあるシンボルが伝達されるチャネルが、当該アンテナポートにおいて他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることで定義される。2つのアンテナポートがQCL(quasi co-located)であるとは、例えば、遅延スプレッド、ドップラスプレッド、ドップラシフト、平均利得、平均遅延又は空間受信パラメータ等を含む伝搬路特性について、一方のアンテナポートの伝搬路特性から他方のアンテナポートの伝搬路特性が推定できることである。
 ここで、例えば、あるSSブロックとあるCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)がQCLである場合、ユーザ装置20は、当該SSブロックと当該CSI-RSとは同一のDLビームで基地局装置10から送信されると想定して受信することができる。
 また、NRでは、TCI(Transmission configuration indicator)状態(state)が定義される。TCI状態とは、DL参照信号のQCL関係を示すものであり、1又は複数のTCI状態が、制御リソースセットを設定するRRC(Radio Resource Control)シグナリングに含まれる。DL参照信号は、SSブロック又はCSI-RSである。すなわち、ある制御リソースセットによって、いずれかのTCI状態が適用され、当該TCI状態に対応するDL参照信号が定まる。例えば、図2に示される例では、CORESET#1は、TCI状態によって、SSB#1に関連付けられる。「CORESET」は制御リソースセット、「SSB」はSSブロックを示す。
 また、制御信号をモニタリングするサーチスペースは、制御リソースセットに関連付けられる。図2に示される例では、Searchspace#1、Searchspace#2及びSearchspace#3は、いずれもCORESET#1に関連付けられる。サーチスペースを設定するRRCシグナリングによって、サーチスペースと制御リソースセットとの関連付けがユーザ装置20に通知される。ユーザ装置20は、サーチスペースにおいて、制御リソースセットに対応する制御信号をモニタリングする。また、TCI状態がRRCシグナリングによって複数設定されている場合、DCI(Downlink control information)で動的にTCI状態が切り替えられてもよい。
 サーチスペースのひとつに、ランダムアクセス手順で使用されるra-SearchSpaceがある。ra-SearchSpaceをモニタリングするとき、QCLの想定は、PDCCH(Physcial Downlink Control Channel)オーダによる非衝突型ランダムアクセスの場合は、PDCCHオーダの受信で想定したSSブロック又はCSI-RSとQCLであることを想定し、それ以外の場合にはPRACH送信時にユーザ装置20が選択したSSブロック又はCSI-RSとQCLであることを想定する。なお、ra-SearchSpaceは、Type1 PDCCH common search spaceに分類されるサーチスペースである。
 制御リソースセットのひとつに、通信を行うために必要となるシステム情報を含むRMSI(Remaining minimum system information)又はページング等を受信するためのCORESET#0がある。CORESET#0は、Type0 PDCCH common search spaceに関連付けられる制御リソースセットである。CORESET#0は、基地局装置10から送信されるすべてのSSブロックそれぞれに、モニタリングするタイミングが規定される。すなわち、CORESET#0では、他の制御リソースセットとは異なり、モニタリングするタイミングに基づいて、対応するSSブロックとのQCLを想定する。CORESET#0のモニタリングのタイミングは、Searchspace#0と呼ばれてもよい。
 ここで、ランダムアクセス手順でPRACHを送信するために選択したSSブロック又はCSI-RSに基づいてCORESET#0のTCI状態を切り替えることが検討されている。すなわち、いずれのSSブロック又はCSI-RSに基づいて、CORESET#0のモニタリングのタイミング及びQCLの想定を定めるかを切り替える。ランダムアクセス手順実行中に、TCI状態を切り替える場合、いずれのタイミングで切り替えるかが規定されていなかった。
 図3は、本発明の実施の形態における制御信号をモニタリングする例を説明するためのシーケンス図である。ステップS1において、基地局装置10は、RRCシグナリングを介してPDCCH-Configをユーザ装置20に送信する。PDCCH-Configは、PDCCHをユーザ装置20が受信するための情報を含み、報知情報としてユーザ装置20に通知されてもよいし、他のRRCシグナリングでユーザ装置20に通知されてもよい。PDCCH-Configは、制御リソースセットを定める情報、サーチスペースを定める情報を含む。
 ステップS2において、ユーザ装置20は、ステップS1で受信したPDCCH-Configに基づいて、使用する制御リソースセット、サーチスペース、TCI状態を決定する。ユーザ装置20は、決定されたサーチスペースにおいて、制御情報をモニタリングする。
 ステップS3において、PDCCH-ConfigにDCIによってTCI状態が通知されることを示す情報が含まれていた場合、基地局装置10は、PHYレイヤシグナリングであるDCIによって、TCI状態を動的にユーザ装置20に通知することができる。続いて、ユーザ装置20は、通知されたTCI状態に変更する(S4)。ステップS3及びS4は、実行されなくてもよい。
 ステップS5において、基地局装置10とユーザ装置20とで、ランダムアクセス手順が実行される。ユーザ装置20は、PRACHを送信するために選択したSSブロック又はCSI-RSに基づいてQCLを想定し、制御情報のモニタリングを行う。なお、ステップS1-S4とステップS5の実行順は問わない。ステップS1-S4又はステップS5のいずれが先に実行されてもよい。
 図4は、本発明の実施の形態における制御信号をモニタリングする例を説明するためのフローチャートである。図4を用いて、図3に示されるステップS5のランダムアクセス手順のユーザ装置20における動作を説明する。
 ステップS1において、ユーザ装置20は、PRACHを送信するために選択したSSブロック又はCSI-RSに基づいてQCLを想定するか又はランダムアクセス用サーチスペースで想定するQCL関係に基づいてQCLを想定し、ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置10に送信してもよい。または、PDCCHオーダによってトリガされるランダムアクセス手順の場合、ユーザ装置20は、PDCCHで指定されたSSブロックに基づいてQCLを想定し、ランダムアクセスプリアンブルを基地局装置10に送信してもよい。ユーザ装置20は、ランダムアクセスプリアンブルを送信するタイミングで、CORESET#0のTCI状態を前述の想定されたQCLに合致するよう切り替えて、CORESET#0に対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。すなわち、ユーザ装置20はランダムアクセスプリアンブルを送信するタイミングで、前述のQCLを想定するSSブロック又はCSI-RSに応じてCORESET#0のモニタリングタイミングとQCL想定を切り替えてもよい。なお、ランダムアクセスプリアンブルを送信するタイミングで、CORESET#0以外の制御リソースセットのTCI状態を前述の想定されたQCLに合致するよう切り替えて、当該制御リソースセットに対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。ランダムアクセスプリアンブルを送信するタイミングは、ランダムアクセスプリアンブルを再送するタイミングを含んでもよい。ランダムアクセスプリアンブルが再送されるとき、ユーザ装置20は、選択するSSブロック又はCSI-RSを切り替えることがあるため、再送前と異なるTCI状態に遷移する可能性がある。
 ステップS2において、ユーザ装置20は、基地局装置10からランダムアクセスレスポンスを受信するためのランダムアクセスレスポンスウィンドウのモニタリングを開始する。ユーザ装置20は、ランダムアクセスレスポンスウィンドウのモニタリングを開始するタイミングで、CORESET#0のTCI状態を前述のステップS1で想定されたQCLに合致するよう切り替えて、CORESET#0に対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。すなわち、ユーザ装置20はランダムアクセスレスポンスウィンドウのモニタリングを開始するタイミングで、前述のQCLを想定するSSブロック又はCSI-RSに応じてCORESET#0のモニタリングタイミングとQCL想定を切り替えてもよい。なお、ランダムアクセスレスポンスウィンドウのモニタリングを開始するタイミングで、CORESET#0以外の制御リソースセットのTCI状態を前述のステップS1で想定されたQCLに合致するよう切り替えて、当該制御リソースセットに対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。ランダムアクセスレスポンスウィンドウのモニタリングを開始するタイミングは、ランダムアクセスプリアンブルを再送するときのランダムアクセスレスポンスウィンドウのモニタリングを開始するタイミングを含んでもよい。ステップS1と同様に、ランダムアクセスプリアンブルが再送されるとき、ユーザ装置20は、選択するSSブロック又はCSI-RSを切り替えることがあるため、再送前と異なるTCI状態に遷移する可能性がある。
 ステップS3において、ユーザ装置20は、基地局装置10からランダムアクセスレスポンスを受信する。ユーザ装置20は、ランダムアクセスレスポンスを受信するタイミングで、CORESET#0のTCI状態を前述のステップS1で想定されたQCLに合致するよう切り替えて、CORESET#0に対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。より詳細なタイミングとして、ランダムアクセスレスポンスをスケジューリングするためのPDCCHをデコードするとき、RA-RNTI(Random accsess - Radio network temporary identifier)が自身が送信したランダムアクセスプリアンブルと一致しているものであることを検出したタイミングで、CORESET#0のTCI状態を前述のステップS1で想定されたQCLに合致するよう切り替えてもよい。すなわち、ユーザ装置20は前述のより詳細なタイミングを含むランダムアクセスレスポンスを受信するタイミングで、前述のQCLを想定するSSブロック又はCSI-RSに応じてCORESET#0のモニタリングタイミングとQCL想定を切り替えてもよい。なお、より詳細なタイミングを含むランダムアクセスレスポンスを受信するタイミングで、CORESET#0以外の制御リソースセットのTCI状態を前述のステップS1で想定されたQCLに合致するよう切り替えて、当該制御リソースセットに対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。
 ステップS4において、ユーザ装置20は、ランダムアクセス手順を完了する。ユーザ装置20は、ランダムアクセス手順を完了するタイミングで、CORESET#0のTCI状態を前述のステップS1で想定されたQCLに合致するよう切り替えて、CORESET#0に対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。すなわち、ユーザ装置20はランダムアクセス手順を完了するタイミングで、前述のQCLを想定するSSブロック又はCSI-RSに応じてCORESET#0のモニタリングタイミングとQCL想定を切り替えてもよい。例えば、ランダムアクセス手順を完了するタイミングとは、衝突型ランダムアクセスの場合には、ユーザ装置20が衝突解決(メッセージ4)を基地局装置10から受信したタイミングであってもよいし、非衝突型ランダムアクセスの場合には、ユーザ装置20がランダムアクセスレスポンス(メッセージ2)を受信したタイミングであってもよいし、又はメッセージ2もしくはメッセージ4の後の基地局からのコンフィグ信号を受信後であってもよい。なお、ランダムアクセス手順を完了するタイミングで、CORESET#0以外の制御リソースセットのTCI状態を前述のステップS1で想定されたQCLに合致するよう切り替えて、当該制御リソースセットに対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。
 上述の実施例により、ユーザ装置20は、ランダムアクセス手順において、ランダムアクセスに基づいたTCI状態の切り替えを実行して、制御リソースセットに対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングすることができる。
 すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザ装置が基地局装置から送信される制御信号のモニタリングを適切に実行することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置10>
 図5は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図5に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図5に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、ユーザ装置20の制御情報及びランダムアクセスに係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、ユーザ装置に送信する制御情報を生成する処理を行う。また、制御部140は、ユーザ装置20とのランダムアクセス手順の制御を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <ユーザ装置20>
 図6は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図6に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ装置20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他のユーザ装置20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ装置20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、ユーザ装置20の制御情報及びランダムアクセスに係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、基地局装置10から取得した制御情報に基づいて、制御信号のモニタリングを実行する。また、制御部240は、基地局装置10とのランダムアクセス手順を制御する。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図5及び図6)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局装置10及びユーザ装置20はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本発明の実施の形態に係る基地局装置10又はユーザ装置20である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007等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、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図5に示した基地局装置10の送信部110、受信部120、設定部130、制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図6に示したユーザ装置20の送信部210と、受信部220と、設定部230、制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つで構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つで構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュール等ともいう。例えば、基地局装置10の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、ユーザ装置20の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、制御信号を受信するための設定に係る情報に基づいて、モニタリングする制御信号に対応する制御リソースセット、サーチスペース及び送信制御指示状態を決定する制御部と、ランダムアクセス手順を実行中に送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングする受信部とを有するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置20は、ランダムアクセス手順において、ランダムアクセスに基づいたTCI状態の切り替えを実行して、制御リソースセットに対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングすることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザ装置が基地局装置から送信される制御信号のモニタリングを適切に実行することができる。
 前記ランダムアクセス手順におけるランダムアクセスプリアンブルを送信する時点で、前記受信部が送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、ランダムアクセスプリアンブルを送信したタイミングで、TCI状態の切り替えを実行することができる。
 前記ランダムアクセス手順におけるランダムアクセスレスポンスを受信するためのランダムアクセスレスポンスウィンドウが開始される時点で、前記受信部が送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、ランダムアクセスレスポンスウィンドウが開始されるタイミングで、TCI状態の切り替えを実行することができる。
 前記ランダムアクセス手順におけるランダムアクセスレスポンスを受信する時点で、前記受信部が送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、ランダムアクセスレスポンスを受信するタイミングで、TCI状態の切り替えを実行することができる。
 前記ランダムアクセス手順を完了する時点で、前記受信部が送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングしてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、ランダムアクセス手順が完了するタイミングで、TCI状態の切り替えを実行することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、制御信号を受信するための設定に係る情報に基づいて、モニタリングする制御信号に対応する制御リソースセット、サーチスペース及び送信制御指示状態を決定する制御部と、ランダムアクセス手順を実行中に送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいて送信する送信部とを有する基地局装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置20は、ランダムアクセス手順において、ランダムアクセスに基づいたTCI状態の切り替えを実行して、制御リソースセットに対応する制御信号をサーチスペースにおいてモニタリングすることができる。すなわち、無線通信システムにおいて、ユーザ装置が基地局装置から送信される制御信号のモニタリングを適切に実行することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び/又は基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置20は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局装置10は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(evolved NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事等を含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事等を含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)等した事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 なお、本発明の実施の形態において、TCI状態は、送信制御指示状態の一例である。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  制御信号を受信するための設定に係る情報に基づいて、モニタリングする制御信号に対応する制御リソースセット、サーチスペース及び送信制御指示状態を決定する制御部と、
     ランダムアクセス手順を実行中に送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングする受信部とを有するユーザ装置。
  2.  前記ランダムアクセス手順におけるランダムアクセスプリアンブルを送信する時点で、前記受信部が送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングする請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記ランダムアクセス手順におけるランダムアクセスレスポンスを受信するためのランダムアクセスレスポンスウィンドウが開始される時点で、前記受信部が送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングする請求項1記載のユーザ装置。
  4.  前記ランダムアクセス手順におけるランダムアクセスレスポンスを受信する時点で、前記受信部が送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングする請求項1記載のユーザ装置。
  5.  前記ランダムアクセス手順を完了する時点で、前記受信部が送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいてモニタリングする請求項1記載のユーザ装置。
  6.  制御信号を受信するための設定に係る情報に基づいて、モニタリングする制御信号に対応する制御リソースセット、サーチスペース及び送信制御指示状態を決定する制御部と、
     ランダムアクセス手順を実行中に送信制御指示状態を切り替えて、前記制御リソースセットに対応する制御信号を前記サーチスペースにおいて送信する送信部とを有する基地局装置。
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