WO2020031360A1 - ユーザ装置、及び信号監視方法 - Google Patents

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WO2020031360A1
WO2020031360A1 PCT/JP2018/030004 JP2018030004W WO2020031360A1 WO 2020031360 A1 WO2020031360 A1 WO 2020031360A1 JP 2018030004 W JP2018030004 W JP 2018030004W WO 2020031360 A1 WO2020031360 A1 WO 2020031360A1
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signal
base station
random access
csi
monitored
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PCT/JP2018/030004
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知也 小原
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株式会社Nttドコモ
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    • 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
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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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • 5G 5th Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • 5G 5th Generation Partnership Project
  • the study of a so-called wireless communication system is in progress (eg, Non-Patent Document 1).
  • various wireless technologies are being studied in order to satisfy a requirement that a delay in a wireless section be 1 ms or less while realizing a throughput of 10 Gbps or more.
  • NR In NR, it is assumed that a wide frequency range from a low frequency band similar to LTE to a higher frequency band than LTE is used. In particular, since propagation loss increases in a high frequency band, application of beamforming having a high beam gain is being studied to compensate for the increase.
  • the base station or the user apparatus determines the direction of the transmission beam so as to improve the reception quality on the communication partner side by performing beam search (beam @ sweeping) or the like. It is possible.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique that enables a user apparatus to appropriately monitor a signal in a wireless communication system in which beamforming is performed.
  • a receiving unit that receives, from a base station, setting information that associates a reference signal with a synchronization signal block, In the random access procedure, a control unit that selects a specific reference signal from a plurality of reference signals to be monitored, A transmission unit that transmits a random access signal to the base station using a resource corresponding to the specific reference signal, The receiving unit monitors a synchronization signal block corresponding to the specific reference signal and a signal to be monitored in a predetermined search space on the basis of the setting information, assuming that the signal to be monitored is in a pseudo collocation relationship.
  • a user device is provided.
  • a technology that enables a user apparatus to appropriately monitor a signal in a wireless communication system in which beamforming is performed.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of a communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a random access procedure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a relationship between a beam and RACH. It is a figure for explaining the example of CORESET.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of CSI-RS setting information according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a third embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining a fourth embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 10.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 20.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a user apparatus 10 and a base station 20.
  • CSI-RS is used as a reference signal used in a reference signal-based random access procedure, but this is an example, and a reference signal other than CSI-RS may be used. .
  • the wireless communication system in the following embodiment basically conforms to the NR, but this is merely an example, and the wireless communication system in the present embodiment partially or entirely has a configuration other than the NR.
  • Wireless communication system eg, LTE
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes a user device 10 and a base station 20, as shown in FIG. FIG. 1 shows one user apparatus 10 and one base station 20, but this is an example, and a plurality of base stations 20 may be provided.
  • the user device 10 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), and is wirelessly connected to the base station 20 to perform wireless communication. Use various communication services provided by.
  • the base station 20 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the user device 10. Both the user apparatus 10 and the base station 20 can perform signal transmission and reception by performing beamforming. Further, the user apparatus 10 may be referred to as a UE, and the base station 20 may be referred to as a gNB.
  • the duplex (duplex) method may be a TDD (Time Division Duplex) method or an FDD (Frequency Division Duplex) method.
  • transmitting a signal using a beam is performed, for example, by transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded with a precoding vector).
  • transmitting a signal using a beam may be expressed as transmitting a signal at a specific antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna port defined in the 3GPP standard.
  • the beam forming method is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna element may be used, or a method using a precoding vector and changing the angle of the antenna element may be used.
  • a method combining the methods may be used, or another method may be used.
  • a random access procedure can be executed by selecting an SS / PBCH block (also called an SSB; a sync signal block may be used), or a CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) is selected. By doing so, it is also possible to execute a random access procedure.
  • SS / PBCH block also called an SSB; a sync signal block may be used
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • CBRA Contention based random access
  • CFRA Contention Free Random Access, non-collision random access
  • the UE basically uses Msg. Receiving 2 completes the random access procedure.
  • the technology according to the present invention is applicable to both CBRA and CFRA.
  • the base station 20 transmits, for example, a CSI-RS for each beam, and the user apparatus 10 monitors the CSI-RS (a plurality of CSI-RSs) of each beam (S11).
  • the user apparatus 10 selects a CSI-RS whose received power (CSI-RSRP) is larger than a predetermined threshold from among the plurality of CSI-RSs, and a PRACH resource (PRACH occasion) corresponding to the selected CSI-RS.
  • CSI-RSRP received power
  • PRACH occasion PRACH resource
  • Msg2 RA @ response
  • the user apparatus 10 that has received the ⁇ RA ⁇ response transmits Message3 (Msg3) including the predetermined information to the base station 20 (Step S14).
  • Message3 is, for example, RRC ⁇ connection ⁇ request.
  • the base station 20 that has received the Message 3 transmits the Message 4 (Msg 4, for example, RRC ⁇ connection ⁇ setup) to the user device 10 (S15).
  • Msg 4 for example, RRC ⁇ connection ⁇ setup
  • the user device 10 recognizes that the Message 4 is the Message 4 addressed to itself corresponding to the Message 3, and completes the random access procedure.
  • An RRC connection is established (S16).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an operation in which the user apparatus 10 selects a beam in the random access procedure.
  • the base station 20 transmits CSI-RS with each of four transmission beams indicated by A, B, C, and D.
  • CSI-RS-A is transmitted by beam A
  • CSI-RS-B is transmitted by beam B
  • CSI-RS-C is transmitted by beam C
  • CSI-RS-D is transmitted by beam D. .
  • the user apparatus 10 selects, for example, CSI-RS-B whose received power is greater than the threshold value, and transmits RA @ preamble using the resource B associated with the index of the CSI-RS.
  • a resource for transmitting RA @ preamble may be referred to as RACH @ occasion.
  • the base station 20 recognizes that the transmission beam B has been selected as the transmission beam to the user apparatus 10 by receiving the RA @ preamble in the resource B, and for example, uses the transmission beam B to generate the RA @ response.
  • Send The relationship between CSI-RS (beam) and RACH @ occasion is notified to the user apparatus 10 in advance.
  • the base station 20 may be used to establish uplink synchronization before DL transmission.
  • the RACH is triggered for the user equipment 10 by the PDCCH order.
  • Preamble ⁇ Index (6 bits), PRACH ⁇ Mask ⁇ Index (4 bits), SSB index, etc. are transmitted to the user device 10 using DCI ⁇ format.
  • the information may be notified by RRC signaling.
  • the user apparatus 10 can execute the non-collision type RACH procedure by transmitting the preamble of the specified Preamble @ index.
  • the user apparatus 10 may execute the collision type RACH procedure.
  • the PRACH @ mask @ index is information for notifying which time resource position of the RACH resource specified by the RACH configuration @ index (within the RACH configuration table) is to be used.
  • the above-mentioned Preamble index, PRACH Mask Index, DCI format, etc. may be notified in different bit sizes or different formats.
  • QCL Quadrati-Co-Location (pseudo collocation)
  • Having a QCL relationship between antenna ports means that the wideband characteristics (large-scale properties) of a signal (or a wireless channel corresponding to the antenna port) that the user apparatus 10 receives from one antenna port are different from those of another antenna port. This means that it can be assumed that all or some of the wide-area characteristics of the signal received from the port (or the wireless channel corresponding to the antenna port) are the same.
  • the wideband characteristics include Doppler spread (Doppler @ spread) related to frequency offset, Doppler shift (Doppler @ shift), average delay (average @ delay) related to timing offset, delay spread (delay @ spread), and the like. It can also have an average gain (average @ gain).
  • an antenna port of a certain SSB (or an antenna port of a CSI-RS) has a QCL relationship with a PDCCH (an antenna port of a DM-RS)
  • the user apparatus 10 transmits them with the same downlink beam. It is possible to receive assuming that it will come.
  • the QCL assumption is determined as follows.
  • the user apparatus 10 when monitoring the RA search space, the user apparatus 10 must have a QCL relationship between the monitored PDCCH and the SSB (or CSI-RS) selected by the user apparatus 10 during PRACH transmission. Is assumed.
  • a transmission (configuration / indicator / indicator) / state is introduced.
  • the user apparatus 10 can know the QCL relationship between the antenna ports based on the set TCI @ state.
  • one or a plurality of coresets are set from the base station 20 to the user device 10, and the correspondence between the coreset and the search @ space is set from the base station 20 to the user device 10.
  • CORESET is an abbreviation of control resource set, and indicates a box of resources in which the user apparatus 10 should monitor the PDCCH (more specifically, the DCI carried on the PDCCH).
  • one coreset is an area in which the frequency direction is composed of a plurality of resource blocks and the time direction is composed of one, two or three OFDM symbols.
  • TCI @ state is set in CORESET.
  • To set TCI @ state in CORESET means, for example, that the setting information of the CORESET includes the ID of TCI @ state.
  • Search @ space # 1 to # 3 are linked to CORRESET # 1, and TCI @ state is set so that CORREC # 1 (the PDCCH monitored by) has a QCL relationship with SSB # 1.
  • the user apparatus 10 that monitors Search @ space using CORRESET # 1 can perform an operation of receiving a signal on the assumption that a signal is transmitted by the PDCCH in a beam in which the SSB # 1 is transmitted. .
  • the operation of receiving the signal is performed, for example, by referring to the DM-link of the PDCCH associated with the SSB # 1 due to the QCL relationship. This is to perform a PDCCH demodulation operation on the RS. Also, assuming that a signal is transmitted by the PDCCH in a beam where SSB # 1 is transmitted, performing an operation of receiving the signal forms a reception beam corresponding to the beam where SSB # 1 is transmitted. Then, the signal of the PDCCH may be received.
  • CORESET # 0 there is a special CORESET # 0 used to receive, for example, RMSI (Remaining Minimum System Information), paging, and the like.
  • CORESET # 0 is a CORESET associated with type0 ⁇ PDCCH ⁇ common ⁇ search ⁇ space (search space for RMSI).
  • $ CORESET # 0 is associated with the SSB, and there is a monitoring timing corresponding to each of all the SSBs transmitted from the NW. That is, the user apparatus 10 that monitors the RESET # 0 assumes a QCL relationship with the SSB corresponding to the monitoring timing according to the monitoring timing, unlike other RESETs. Since search @ space searched at the timing of monitoring of CORRESET # 0 is sometimes called search @ space # 0, search @ space linked to CORRESET # 0 may be replaced with search @ space # 0.
  • search space linked to CORRESET # 0 there is a search space in which the timing of the monitored resource is linked to the SSB transmission timing. That is, in this case, the timing at which monitoring is performed changes depending on the SSB selected by the user device 10. This timing is associated with the SSB, but is not associated with the CSI-RS. Therefore, the user apparatus 10 and the base station 20 cannot have common timing at which timing the corresponding search space is monitored. . As a result, for example, it becomes impossible for the user apparatus 10 and the base station 20 to have a common recognition of the number of times PDCCH @ blind @ decoding can be performed. In this case, for example, the scheduling of the base station 20 is restricted, and it becomes difficult to perform appropriate scheduling.
  • ⁇ More specifically, for example, consider a case where SSB # 0 and SSB # 1 are present, SSB # 0 is transmitted in slot # 0 of an even-numbered frame, and SSB # 1 is transmitted in slot # 1. In this case, it is assumed that resources to be monitored for PDCCH search are placed in each of slot # 0 and slot # 1 of the even-numbered frame.
  • the user apparatus 10 can receive the SSB # 1 satisfactorily, it monitors the search space of the slot # 1.
  • the base station 20 since the base station 20 does not have information on the SSB that the user device 10 can receive well, the base station 20 cannot grasp the timing at which the user device 10 performs monitoring. Therefore, it is conceivable that the scheduling of the base station 20 is restricted and it becomes difficult to perform appropriate scheduling.
  • the base station 20 does not know the SSB that has been successfully received by the user device 10, so that the user device 10 PDCCH cannot be transmitted due to the QCL relationship suitable for Therefore, appropriate scheduling may be difficult for the base station 20, and decoding of the PDCCH may be difficult for the user device 10.
  • Examples 1 to 4 will be described as specific examples of the operation for solving the above problem. Examples 1 to 4 can be implemented in any combination as long as no inconsistency occurs.
  • the base station 20 transmits the CSI-RS received by the user apparatus 10 (which may be referred to as “monitoring”) and the SSB associated with the CSI-RS (this is referred to as an associated SSB). Set in the user device 10.
  • the user apparatus 10 which may be referred to as “monitoring”
  • the SSB associated with the CSI-RS this is referred to as an associated SSB.
  • the base station 20 transmits the CSI-RS index and the associated $ SSB index associated with the CSI-RS to the user device 10 as the CSI-RS setting information for the user device 10.
  • the setting information may include information indicating that the CSI-RS to be set and the associated @ SSB have a QCL relationship.
  • associated @ SSB may be set for each of all the CSI-RSs to be set, or only one or a plurality of CSI-RSs of all the CSI-RSs to be set are associated. SSB may be set.
  • a plurality of associated SSBs may be set in one CSI-RS, and one associated SSB may be set in a plurality of CSI-RSs.
  • all the “sets of the CSI-RS and the associated @ SSB” may be notified of the QCL relationship, or some “CSI-RS”
  • the RS and associated @ SSB set may be notified that there is a QCL relationship, or the QCL relationship may not be notified at all.
  • the user apparatus 10 When the user apparatus 10 executes the CSI-RS-based random access procedure, the user apparatus 10 transmits only the CSI-RS associated with associated @ SSB among all the CSI-RSs set in the setting information. It may be monitored. Further, when the user apparatus 10 executes the CSI-RS based random access procedure, the user apparatus 10 sets, among all the CSI-RSs set by the setting information, the CSI-RS associated with the associated @ SSB. Among them, only CSI-RSs having a QCL relationship with associated @ SSB may be monitored.
  • the CSI-RS for executing the CSI-RS-based random access procedure from the base station 20 to the user device 10 may be set by the setting information.
  • the user device 10 may assume that all CSI-RSs set by the base station 20 to execute the CSI-RS-based random access procedure are CSI-RSs associated with associated @ SSB. .
  • the user equipment 10 is configured such that all CSI-RSs set by the base station 20 to execute the CSI-RS-based random access procedure are CSI-RS associated with associated @ SSB, and CSI-RS associated with associated @ SSB. May be assumed to be a CSI-RS that has been notified of the QCL relationship. Under such an assumption, when performing the CSI-RS based random access procedure, the user equipment 10 sets the CSI-RS set by the base station 20 to perform the CSI-RS based random access procedure. May be monitored.
  • the user apparatus 10 monitors a search space other than the RA search space, assuming a QCL relationship with the associated $ SSB of the CSI-RS selected in the random access procedure.
  • the sequence diagram of FIG. 5 shows an example in which a CSI-RS based random access procedure is executed.
  • step S101 the base station 20 transmits the setting information of the CSI-RS, and the user device 10 receives the setting information of the CSI-RS.
  • the configuration information of the CSI-RS may be transmitted as an RRC information element, may be transmitted as a MAC layer signal, or may be transmitted in DCI.
  • FIG. 6 shows an example of information notified by the CSI-RS setting information.
  • FIG. 6 shows a table format for convenience, but it is not necessary to actually transmit the CSI-RS setting information in a table format.
  • CSI-RSs # 1 to # 8 are set, and among these, CSI-RSs with even-numbered indexes are set to associated $ SSB.
  • CSI-RS # 2 and SSB # 1” and “CSI-RS # 4 and SSB # 2” have a QCL relationship, respectively.
  • the CSI-RS index may be referred to as a CSI-RS resource index.
  • CSI-RS resource information is set for each CSI-RS index from the base station 20 in the user device 10, and the user device 10 uses the CSI-RS index to correspond to the CSI-RS index. By monitoring resources, the corresponding CSI-RS can be received.
  • the user device 10 monitors one or more CSI-RSs transmitted from the base station 20 according to the setting information of the CSI-RS.
  • the user device 10 selects a CSI-RS whose received power (CSI-RSRP) is larger than a predetermined threshold from one or a plurality of CSI-RSs to be monitored.
  • CSI-RSRP received power
  • the user apparatus 10 transmits RA preamble using a PRACH resource (PRACH occation) corresponding to the selected CSI-RS.
  • the base station 20 transmits RA @ response. Assuming that the user apparatus 10 has a QCL relationship with the CSI-RS selected in S103, the user apparatus 10 searches for an RA search space for RA @ response reception and receives the PDCCH, thereby receiving the RA @ response.
  • the search space other than the RA search space may be, for example, a search space for RMSI, a search space for paging, a common search space other than these (common ⁇ search ⁇ space), or a UE-specific search space (UE ⁇ specific). search @ space).
  • the user apparatus 10 when monitoring the search space other than the RA search space, transmits a QCL between the signal of the PDCCH transmitted by the resources of the search space and the associated @ SSB of the CSI-RS selected in S103. Perform monitoring assuming there is a relationship.
  • the base station 20 performs PDCCH signal transmission such that there is a QCL relationship between the PDCCH signal transmitted using the resources of the search space and the associated @ SSB of the CSI-RS selected in S103.
  • the user device 10 receives information (eg, paging information) on the PDSCH.
  • information eg, paging information
  • the user device 10 associates the TCI @ state already set for the RESET associated with the search space with the associated CSI-RS selected in S103.
  • the SSB designated as the SSB monitoring may be performed assuming that there is a QCL relationship with the associated @ SSB of the CSI-RS selected in S103.
  • the user device 10 performs the above operation (an operation assuming that there is a QCL relationship between the search space and the associated @ SSB) when it is notified that the CSI-RS and the associated @ SSB have a QCL relationship.
  • the above operation (assuming that there is a QCL relationship between the search space and the associated $ SSB, regardless of whether the CSI-RS and the associated $ SSB are notified that there is a QCL relationship) Operation).
  • the user apparatus 10 when performing the CSI-RS based random access procedure, can monitor the search space other than the RA search space assuming an appropriate QCL relationship.
  • whether or not to apply the operation of the first embodiment may be determined according to whether or not a search space other than the RA search space is associated with CORRESET # 0. For example, when a search space other than the search space for RA is associated with CORRESET # 0, the operation of the first embodiment is applied, and any “search space other than the search space for RA” is associated with CORRESET # 0. If not, the operation of the first embodiment may not be applied. Similarly, in each of the second to fourth embodiments, whether or not to apply the search space may be determined according to whether or not a search space other than the search space for RA is linked to CORRESET # 0.
  • Example 2 Next, a second embodiment will be described.
  • the second embodiment is also an example of executing CSI-RS based random access as in the first embodiment.
  • An operation example of the second embodiment will be described with reference to the sequence diagram of FIG. The following description focuses on the differences from the first embodiment.
  • S101 to S106 are the same as S101 to S106 in the first embodiment.
  • the user apparatus 10 when monitoring the search space other than the RA search space, transmits the signal between the PDCCH signal transmitted by the resources of the search space and the CSI-RS selected in S103. Monitoring is performed assuming that there is a QCL relationship.
  • the base station 20 performs PDCCH signal transmission such that there is a QCL relationship between the PDCCH signal transmitted using the resources of the search space and the CSI-RS selected in S103.
  • the user device 10 receives information (eg, paging information) on the PDSCH.
  • information eg, paging information
  • the user device 10 switches the TCI @ state already set for the RESET associated with the search space to the CSI-RS selected in S103. Accordingly, monitoring may be performed assuming that there is a QCL relationship with the CSI-RS selected in S103.
  • the associated SSB may not be set in the CSI-RS setting information.
  • the user apparatus 10 when performing the CSI-RS based random access procedure, the user apparatus 10 can monitor the search space other than the RA search space assuming an appropriate QCL relationship.
  • Embodiment 3 shows an example of a random access procedure using the PDCCH order. This will be described with reference to FIG.
  • step S301 the user apparatus 10 receives the PDCCH order from the base station 20.
  • the user apparatus 10 transmits RA @ preamble using a PRACH resource (PRACH @ ocation) specified by a PRACH @ mask @ index included in the PDCCH @ order (S302). This PRACH @ occasion is associated with the SSB index included in the PDCCH @ order.
  • the user device 10 receives RA @ response.
  • ⁇ A signal is transmitted by PDCCH from the base station 20 using resources in a search space other than the RA search space (S304).
  • the user apparatus 10 transmits the signal of the PDCCH transmitted by the resource of the search space and the SSB of the SSB index specified by the PDCCH order received in S301. Monitoring is performed assuming that there is a QCL relationship between. In this case, the base station 20 performs PDCCH signal transmission such that there is a QCL relationship between the PDCCH signal transmitted using the search space resource and the SSB of the SSB index specified by the PDCCH order transmitted in S301. .
  • the user device 10 receives information (eg, paging information) on the PDSCH.
  • information eg, paging information
  • the user device 10 specifies the TCI ⁇ state already set for the RESET associated with the search space by the PDCCH order received in S301. By switching to the SSB with the SSB index, the monitoring may be performed assuming that there is a QCL relationship with the SSB.
  • the user apparatus 10 when performing a random access procedure using a trigger of the PDCCH order, the user apparatus 10 can monitor search spaces other than the RA search space assuming an appropriate QCL relationship.
  • Example 4 Next, a fourth embodiment will be described.
  • the fourth embodiment is also an example in which CSI-RS based random access is executed as in the first embodiment.
  • An operation example of the fourth embodiment will be described with reference to the sequence diagram of FIG. The following description focuses on the differences from the first embodiment.
  • S101 to S106 are the same as S101 to S106 in the first embodiment.
  • the user device 10 monitors a search space in which the timing of the resource to be monitored is associated with the SSB transmission timing as a search space other than the RA search space.
  • this search space is, for example, an RMSI search space (type0 ⁇ PDCCH ⁇ common ⁇ search ⁇ space).
  • the user device 10 When monitoring the search space, the user device 10 assumes the QCL relationship with the SSB specified as associated @ SSB of the CSI-RS selected in S103, and sets the monitoring timing to the monitoring timing associated with the SSB. Switch to monitor. In this case, the base station 10 transmits the PDCCH signal so that there is a QCL relationship between the PDCCH signal transmitted using the resource of the timing associated with the SSB and the associated SSB of the CSI-RS selected in S103. Do.
  • the user apparatus 10 assumes a QCL relationship with SSB # 1 and associates it with SSB # 1. Monitor resources at the timing of attachment.
  • the user device 10 receives information (for example, RMSI) on the PDSCH.
  • information for example, RMSI
  • the user device 10 may perform the above operation when it is notified that the CSI-RS and the associated @ SSB have a QCL relationship, or the user device 10 may have a QCL relationship between the CSI-RS and the associated @ SSB.
  • the above operation may be performed regardless of whether or not is notified.
  • the user apparatus 10 when performing the CSI-RS based random access procedure, can monitor the search space other than the RA search space at an appropriate timing, assuming an appropriate QCL relationship. it can.
  • the user device 10 and the base station 20 have all the functions described in the present embodiment. However, the user apparatus 10 and the base station 20 may have only some of the functions described in the present embodiment. For example, the user apparatus 10 and the base station 20 may have only the functions of some of the first to fourth embodiments. Note that the user device 10 and the base station 20 may be collectively referred to as a communication device.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 10.
  • the user device 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a control unit 130, and a data storage unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • transmitting section 110 may be referred to as a transmitter
  • receiving section 120 may be referred to as a receiver.
  • Transmission section 110 creates transmission from transmission data and transmits the transmission signal wirelessly. Further, the transmitting unit 110 can form one or a plurality of beams.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals and obtains a higher-layer signal from the received physical-layer signal. Further, receiving section 120 includes a measuring section that measures a signal to be received and obtains received power and the like.
  • the control unit 130 controls the user device 10.
  • the function of the control unit 130 related to transmission may be included in the transmission unit 110, and the function of the control unit 130 related to reception may be included in the reception unit 120. Further, the above-described measurement unit may be included in control unit 130.
  • the data storage unit 140 stores, for example, the setting information of the CSI-RS described in the first embodiment.
  • the setting information of the CSI-RS is read from the data storage unit 140, and is used for signal monitoring and the like by the receiving unit 120.
  • the setting information related to transmission may be stored in the transmitting unit 110, and the setting information related to reception may be stored in the receiving unit 120.
  • the receiving unit 120 is configured to receive, from the base station, setting information in which a reference signal and a synchronization signal block are associated with each other, and the control unit 130 determines a specific information from a plurality of monitored reference signals in a random access procedure.
  • the transmitting unit 110 is configured to select a reference signal, the transmitting unit 110 is configured to transmit a random access signal to the base station using a resource corresponding to the specific reference signal, and the receiving unit 120 further includes: Based on the setting information, a synchronization signal block corresponding to the specific reference signal and a signal to be monitored in a predetermined search space are configured to monitor the signal assuming that the signals are in a pseudo collocation relationship. Is also good.
  • the setting information includes information on a reference signal associated with a synchronization signal block and information on a reference signal not associated with a synchronization signal block.
  • the reception unit 120 includes a synchronization signal block. May be monitored.
  • the reception unit 120 associates the signal with the synchronization signal block corresponding to the specific reference signal.
  • the monitoring may be performed at the specified timing.
  • control unit 130 is configured to select a specific reference signal from a plurality of reference signals to be monitored in a random access procedure, and the transmitting unit 110 performs randomization using a resource corresponding to the specific reference signal.
  • the receiving unit 120 is configured to transmit an access signal to the base station, and monitors the signal assuming that the specific reference signal and a signal to be monitored in a predetermined search space have a pseudo-colocation relationship. It may be configured as follows.
  • the receiving unit 120 is configured to receive, from the base station, control information that is a trigger for starting a random access procedure, and the transmitting unit 110 transmits a random access signal to the base station based on the trigger. And the receiving unit 120 further assumes that a specific reference signal or a specific synchronization signal block specified by the control information and a signal to be monitored in a predetermined search space have a pseudo collocation relationship. It may be configured to monitor the signal.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a data storage unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • transmitting section 210 may be referred to as a transmitter
  • receiving section 220 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 210 has a function of generating a signal to be transmitted to the user device 10 and transmitting the signal wirelessly. Further, the transmission unit 210 forms one or a plurality of beams.
  • the receiving unit 220 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 10 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • receiving section 220 includes a measuring section that measures a signal to be received and obtains received power and the like.
  • the control unit 230 controls the base station 20. Note that the function of the control unit 230 related to transmission may be included in the transmission unit 210, and the function of the control unit 230 related to reception may be included in the reception unit 220.
  • the data storage unit 240 stores, for example, the setting information of the CSI-RS described in the first embodiment.
  • the CSI-RS setting information is read from the data storage unit 240 and transmitted by the transmission unit 210.
  • the setting information related to transmission may be stored in the transmitting unit 210, and the setting information related to receiving may be stored in the receiving 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 user apparatus 10 and the base station 20 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the user apparatus 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • Each of the above-described user device 10 and base station 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. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the user device 10 and the base station 20 may be configured to include one or more devices 1001 to 1006 illustrated in the drawing, or may be configured without including some devices. You may.
  • the functions of the user apparatus 10 and the base station 20 are performed by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs an operation. It is realized by controlling data reading and / or writing in the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: 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 storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 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 control unit 130, and the data storage unit 140 of the user device 10 illustrated in FIG. 10 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001. Further, for example, the transmission unit 210, the reception unit 220, the control unit 230, and the data storage unit 240 of the base station 20 illustrated in FIG.
  • Process 11 are realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001. Is also good. Although it has been described that the various processes described above are executed by one processor 1001, the processes may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 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 memory 1002 is a computer-readable recording medium, such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory) or a RAM (Random Access Memory). May be done.
  • 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 execute the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 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 (eg, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, and a magnetic strip.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server, or any other suitable 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, or the like.
  • the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 of the user device 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the base station 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 that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED 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 by a single bus, or may be configured by a different bus between the devices.
  • the user apparatus 10 and the base station 20 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Digital FPGA, an FPGA, etc.), and an ASIC (Application Specific Integrated Circuit). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a receiving unit that receives, from a base station, setting information in which a reference signal and a synchronization signal block are associated with each other, and in a random access procedure, a specific unit from a plurality of reference signals to be monitored
  • a control unit that selects a reference signal, and a transmission unit that transmits a random access signal to the base station using resources corresponding to the specific reference signal, and the reception unit, based on the setting information
  • a user apparatus for monitoring a synchronization signal block corresponding to the specific reference signal assuming that the signal to be monitored in a predetermined search space has a pseudo-colocation relationship.
  • a technology that enables a user apparatus to appropriately monitor a signal in a wireless communication system in which beamforming is performed.
  • the setting information includes information of a reference signal associated with a synchronization signal block and information of a reference signal not associated with the synchronization signal block, and in the random access procedure, the receiving unit includes:
  • the associated reference signal may be monitored. With this configuration, an appropriate reference signal can be monitored in the random access procedure.
  • the reception unit associates the signal with a synchronization signal block corresponding to the specific reference signal.
  • the monitoring may be performed at an appropriate timing. With this configuration, signals can be monitored at appropriate timing.
  • a control unit that selects a specific reference signal from a plurality of reference signals to be monitored, and a base station that transmits a random access signal using resources corresponding to the specific reference signal
  • a receiving unit that monitors the specific reference signal and a signal monitored in a predetermined search space assuming that the signal is monitored in a pseudo-colocation relationship.
  • a technology that enables a user apparatus to appropriately monitor a signal in a wireless communication system in which beamforming is performed.
  • a receiving unit that receives control information that triggers the start of a random access procedure from a base station, and a transmission unit that transmits a random access signal to the base station based on the trigger.
  • a user apparatus that monitors the signal assuming that a specific synchronization signal block specified by the control information and a signal monitored in a predetermined search space have a pseudo-colocation relationship. You.
  • a technology that enables a user apparatus to appropriately monitor a signal in a wireless communication system in which beamforming is performed.
  • 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 user device 10 and the base station 20 have been described using a functional block diagram for convenience of description of the process, such a device may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user device 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 20 according to the embodiment of the present invention are respectively random access memory (RAM), flash memory, and read-only.
  • the data may be stored in a 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.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication
  • FRA Full Radio Access
  • NR new Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • Systems using IEEE@802.16 WiMAX (R)
  • IEEE@802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • Bluetooth Bluetooth
  • It may be applied to at least one of the next generation systems.
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G) and applied.
  • the specific operation described as being performed by the base station 20 in this specification may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • a network consisting of one or more network nodes (network @ nodes) having a base station 20
  • various operations performed for communication with the user equipment 10 may be performed by the base station 20 and / or other than the base station 20.
  • this can be done by a network node (for example, but not limited to MME or S-GW etc.).
  • a network node for example, but not limited to MME or S-GW etc.
  • a combination of a plurality of other network nodes for example, an MME and an S-GW may be used.
  • the user equipment 10 can be configured by a person skilled in the art by 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.
  • Base station 20 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (evolved @ NodeB), gNB, 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 '', ⁇ decision '' for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigating (investigating), searching (looking up, search, inquiry) (E.g., searching in a table, database, or another data structure), ascertaining may be considered “determined", "determined", and the like.
  • determining” and “deciding” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “determined” or “determined”.
  • ⁇ judgment '' and ⁇ decision '' means that resolving, selecting, selecting, establishing, establishing, comparing, etc. are considered as ⁇ judgment '' and ⁇ decided ''. May be included.
  • judgment and “decision” may include deeming any operation as “judgment” and “determined”.
  • “Judgment (determination)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.

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Abstract

ユーザ装置において、参照信号と同期信号ブロックとを対応付けた設定情報を基地局から受信する受信部と、ランダムアクセス手順において、監視する複数の参照信号から特定の参照信号を選択する制御部と、前記特定の参照信号に対応するリソースを使用してランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部と、を備え、前記受信部は、前記設定情報に基づいて、前記特定の参照信号に対応する同期信号ブロックと、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視する。

Description

ユーザ装置、及び信号監視方法
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、NR(New Radio)あるいは5Gと呼ばれる無線通信方式の検討が進んでいる(例えば非特許文献1)。NRでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 NRでは、LTEと同様の低い周波数帯から、LTEよりも更に高い周波数帯までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、それを補うために、ビームゲインの高いビームフォーミングを適用することが検討されている。ビームフォーミングを適用して信号を送信する場合、基地局又はユーザ装置は、ビーム探索(beam sweeping)等を行うことで、通信相手側で受信品質が良好になるように送信ビームの方向を決定することが考えられる。
3GPP TS 38.300 V15.2.0 (2018-06)
 NRにおいても、LTEでのランダムアクセス手順と同様のランダムアクセス手順が行われることが想定されている。しかし、上述したビームフォーミングを考慮する場合において、ユーザ装置が適切に基地局から送信される信号の監視をできない可能性があるという問題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ビームフォーミングが実施される無線通信システムにおいて、ユーザ装置が適切に信号を監視することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、参照信号と同期信号ブロックとを対応付けた設定情報を基地局から受信する受信部と、
 ランダムアクセス手順において、監視する複数の参照信号から特定の参照信号を選択する制御部と、
 前記特定の参照信号に対応するリソースを使用してランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部と、を備え、
 前記受信部は、前記設定情報に基づいて、前記特定の参照信号に対応する同期信号ブロックと、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視する
 ユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、ビームフォーミングが実施される無線通信システムにおいて、ユーザ装置が適切に信号を監視することを可能とする技術が提供される。
本実施の形態における通信システムの構成図である。 ランダムアクセス手順の例を示す図である。 ビームとRACHとの関係を示す図である。 CORESETの例を説明するための図である。 実施例1を説明するための図である。 実施例1におけるCSI-RSの設定情報の例を示す図である。 実施例2を説明するための図である。 実施例3を説明するための図である。 実施例4を説明するための図である。 ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。 基地局20の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置10及び基地局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(本実施の形態)を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、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るわけではない。例えば、本実施の形態では、参照信号ベースのランダムアクセス手順で使用する参照信号としてCSI-RSを使用しているが、これは一例であり、CSI-RS以外の参照信号を用いることとしてもよい。
 また、以下の実施の形態における無線通信システムは基本的にNRに準拠することを想定しているが、それは一例であり、本実施の形態における無線通信システムはその一部又は全部において、NR以外の無線通信システム(例:LTE)に準拠していてもよい。
 (システム全体構成)
 図1に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示すように、ユーザ装置10、及び基地局20を含む。図1には、ユーザ装置10、及び基地局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。
 ユーザ装置10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り、基地局20に無線接続し、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。基地局20は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置10と無線通信する通信装置である。ユーザ装置10と基地局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。また、ユーザ装置10をUEと称し、基地局20をgNBと称してもよい。
 本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。
 また、本実施の形態の説明において、ビームを用いて信号を送信することは、例えば、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信することにより行われる。また、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と表現されてもよい。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を指す。なお、ビームの形成方法は、上記の方法に限られるわけではない。例えば、複数アンテナ素子を備えるユーザ装置10及び複数アンテナ素子を備える基地局20において、それぞれのアンテナ素子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素子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、その他の方法を用いてもよい。
 本実施の形態に係る技術は、NRのランダムアクセス、ビームフォーミング等に関わるものなので、まずは、無線通信システムにおけるこれらの動作例を説明する。
 (ランダムアクセス手順等)
 図2を参照して、本実施の形態におけるランダムアクセス手順の例を説明する。NRでは、SS/PBCHブロック(SSBとも呼ぶ。同期信号ブロックと呼んでもよい。)を選択することによりランダムアクセス手順を実行することもできるし、CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)を選択することによりランダムアクセス手順を実行することもできる。ここでは、例として、CSI-RSを選択するランダムアクセス手順を示す。このランダムアクセス手順を便宜上、CSI-RS based random access(CSI-RSベースのランダムアクセス)と呼ぶ。ここで説明する処理については、CSI-RSをSSBに置き換えても同じ処理になる。
 また、ここでは一例としてCBRA(Contention based Random Access、衝突型ランダムアクセス)を示している。CFRA(Contention Free Random Access、非衝突型ランダムアクセス)では、基本的にUEがMsg.2を受信することでランダムアクセス手順が完了する。なお、本発明に係る技術は、CBRAとCFRAのいずれにも適用可能である。
 基地局20は、例えば、ビーム毎にCSI-RSを送信し、ユーザ装置10は各ビームのCSI-RS(複数のCSI-RS)を監視する(S11)。
 続いて、ユーザ装置10は、複数のCSI-RSのうち、受信電力(CSI-RSRP)が所定閾値よりも大きいCSI-RSを選択し、選択したCSI-RSに対応するPRACHリソース(PRACH occasion)を用いてMessage1(Msg1(=RA preamble))を送信する(S12)。
 基地局20は、RA preambleを検出すると、その応答であるMessage2(Msg2(=RA response))をユーザ装置10に送信する(S12)。
 RA responseを受信したユーザ装置10は、所定の情報を含むMessage3(Msg3)を基地局20に送信する(ステップS14)。Message3は、例えば、RRC connection requestである。
 Message3を受信した基地局20は、Message4(Msg4、例:RRC connection setup)をユーザ装置10に送信する(S15)。ユーザ装置10は、上記の所定の情報がMessage4に含まれていることを確認すると、当該Message4が、上記のMessage3に対応する自分宛てのMessage4であることを認識し、ランダムアクセス手順を完了し、RRC接続を確立する(S16)。
 図3は、ユーザ装置10がランダムアクセス手順においてビームを選択する動作を示す図である。図3の例では、基地局20は、A、B、C、Dで示される4つの送信ビームのそれぞれで、CSI-RSを送信する。例えば、ビームAでCSI-RS-Aが送信され、ビームBでCSI-RS-Bが送信され、ビームCでCSI-RS-Cが送信され、ビームDでCSI-RS-Dが送信される。
 ユーザ装置10は、例えば受信電力が閾値よりも大きいCSI-RS-Bを選択し、当該CSI-RSのインデックスに紐付けられたリソースBでRA preambleを送信する。なお、RA preambleを送信するリソースをRACH occasionと称してもよい。その後、例えば、基地局20は、リソースBでRA preambleを受信したことにより、ユーザ装置10への送信ビームとして送信ビームBが選択されたことを把握し、例えば、送信ビームBを用いてRA responseを送信する。CSI-RS(ビーム)とRACH occasionとの関係は事前にユーザ装置10に通知される。
 (PDCCH orderについて)
 本実施の形態では、LTEの場合と同様に、例えば接続状態にあるユーザ装置10のUL同期が外れている可能性がある場合に、DL送信前に上り同期を確立させるために、基地局20からPDCCH orderによりユーザ装置10に対してRACHがトリガされる。
 そのときに、例えば、Preamble index(6bit)、PRACH Mask Index(4bit)、SSBインデックス等がDCI formatを用いてユーザ装置10に伝えられる。当該情報はRRC signallingにより通知される場合もある。
 ユーザ装置10は、指定されたPreamble indexのPreambleを送信することにより、非衝突型RACH手順を実行することができる。また、あるpreamble indexが指定された場合には、ユーザ装置10は、衝突型RACH手順を実行することとしてもよい。PRACH mask indexは、RACH configuration index(RACH configuration table内)により指定されたRACHリソースのうち、どの時間リソース位置のものを利用するかを通知する情報である。NRでは、上記のPreamble index、PRACH Mask Index、DCI format等は異なるビットサイズあるいは異なる形式によって通知されてもよい。
 (QCLについて)
 NRでは、ビームを考慮した関係に対するUE想定として、QCL(Quasi Co-Location(疑似コロケーション))がある。アンテナポート間でQCL関係を有するということは、ユーザ装置10が一つのアンテナポートから受信する信号(もしくは、当該アンテナポートに対応する無線チャネル)の広域特性(large-scale properties)が、他のアンテナポートから受信する信号(もしくは、当該アンテナポートに対応する無線チャネル)の広域特性と全てまたは一部が同一だと仮定し得ることを意味する。ここで、広域特性は、周波数オフセットに関連したドップラ拡散(Doppler spread)、ドップラシフト(Doppler shift)、タイミングオフセットに関連した平均遅延(average delay)、遅延拡散(delay spread)などを有し、さらに平均利得(average gain)も有することができる。
 例えばあるSSBのアンテナポート(又はCSI-RSのアンテナポート)が、PDCCH(のDM-RSのアンテナポート)とQCL関係を有する、という場合にはユーザ装置10は同じ下りビームでそれらが送られてくると想定して受信をすることができる。
 一例として、RAサーチスペース(ランダムアクセス用のサーチスペース)であるtype1 PDCCH common search spaceでは、QCL想定は下記のようにして決められる。
 PDCCH order CFRAの場合において、ユーザ装置10は、RA responseの受信等のためにRAサーチスペースをモニタリングするときに、モニタリングするPDCCHと、PDCCH orderの受信においてQCL関係があると想定したSSB(又はCSI-RS)との間にQCL関係があることを想定する。
 上記以外のケースでは、ユーザ装置10は、RAサーチスペースをモニタリングするときに、モニタリングするPDCCHと、PRACH送信時にユーザ装置10が選択したSSB(又はCSI-RS)との間にQCL関係があることを想定する。
 なお、「モニタリングするPDCCHとSSB(又はCSI-RS)との間にQCL関係がある」を、「モニタリングする信号とSSB(又はCSI-RS)との間にQCL関係がある」、「モニタリングする制御信号とSSB(又はCSI-RS)との間にQCL関係がある」、あるいは、「モニタリングする制御情報とSSB(又はCSI-RS)との間にQCL関係がある」などと言い換えてもよい。
 本実施の形態で想定しているNRでは、TCI(transmission configuration indicator) stateが導入されている。ユーザ装置10は、設定されたTCI stateに基づいてアンテナポート間のQCL関係を知ることができる。
 また、NRでは、1又は複数のCORESETが基地局20からユーザ装置10に設定されるとともに、CORESETとSearch spaceの対応関係が基地局20からユーザ装置10に設定される。
 CORESETとはcontrol resource setの略であり、ユーザ装置10がPDCCH(より詳細には、PDCCHで運ばれるDCI)をモニタすべきリソースの箱を示す。例えば、1つのCORESETは、周波数方向が複数リソースブロックからなり、時間方向が1又は2又は3OFDMシンボルからなる領域である。Search space毎に、配置するCORESETと、当該CORESETの時間位置及び周期等が指定される。また、CORESETにはTCI stateが設定される。CORESETにTCI stateが設定されるとは、例えば、当該CORESETの設定情報に、TCI stateのIDが含まれることである。
 例えば、図4の例では、Search space#1~#3がCORESET#1に紐付けられ、CORESET#1(で監視するPDCCH)は、SSB#1とQCL関係があるようにTCI stateが設定されている。例えば、CORESET#1を用いるSearch spaceをモニタするユーザ装置10は、SSB#1が送信されるビームでPDCCHにより信号が送信されることを想定して、当該信号を受信する動作を行うことができる。
 SSB#1が送信されるビームでPDCCHにより信号が送信されることを想定して、当該信号を受信する動作を行うとは、例えば、QCL関係によりSSB#1に対応付けられたPDCCHのDM-RSでPDCCHの復調動作を行うことである。また、SSB#1が送信されるビームでPDCCHにより信号が送信されることを想定して、当該信号を受信する動作を行うことが、SSB#1が送信されるビームに対応する受信ビームを形成して、PDCCHの信号を受信することであってもよい。
 なお、あるCORESETに対して複数のTCI stateをRRC signallingでユーザ装置10に設定し、基地局20からのDCIもしくはMAC CE等でdynamicに複数のTCI stateから1つのTCI stateを選択することも可能である。
 CORESETに関して、例えばRMSI(Remaining Minimum System Information)、paging等を受信するために利用される特殊なCORESET#0がある。ここでの「CORESET#0」とは、type0 PDCCH common search space(RMSI用サーチスペース)に紐づくCORESETである。
 CORESET#0はSSBと紐付いており、NWから送信される全SSBのそれぞれに対して対応するモニタリングのタイミングがある。つまり、CORESET#0を監視するユーザ装置10は、他のCORESETの場合とは異なり、モニタリングするタイミングに応じて、そのタイミングに対応するSSBとのQCL関係を想定する。CORESET#0のモニタリングのタイミングにおいてサーチするsearch spaceについてはsearch space#0と呼ばれることがあることから、CORESET#0に紐付けられるsearch spaceをsearch space#0と読み替えてもよい。
 (課題について)
 ユーザ装置10が、CSI-RSベースのランダムアクセスを行う場合(例えばhandover等を実施する場合)、ユーザ装置10と基地局20と間で、適切なSSBについての共通の認識が図られていない場合がある。これにより例えば下記のような問題が生じる。
 前述したRMSI用サーチスペース(CORESET#0に紐付くサーチスペース)のように、モニタリングするリソースのタイミングがSSBの送信タイミングと紐付けられるサーチスペースがある。つまり、この場合、ユーザ装置10が選択するSSBによってモニタリングを実施するタイミングが変わる。このタイミングはSSBと紐付いているが、CSI-RSとは紐づいていないため、どのタイミングで該当サーチスペースをモニタリングするのか、ユーザ装置10と基地局20との間で共通認識を持つことができない。このことにより、例えば、PDCCH blind decodingを行うことのできる回数についてユーザ装置10と基地局20との間で共通認識を持つことができなくなる。その場合、例えば、基地局20のスケジューリングに制約が生じ、適切なスケジューリングを行うことが困難になる。
 より具体的に、例えば、SSB#0とSSB#1があり、偶数番のフレームのスロット#0でSSB#0が送信され、スロット#1でSSB#1が送信されるような場合を考える。この場合、PDCCHのサーチのためにモニタリングすべきリソースが、偶数番のフレームのスロット#0とスロット#1のそれぞれに置かれるとする。
 このとき、例えば、ユーザ装置10は、SSB#1を良好に受信できる場合、スロット#1のサーチスペースをモニタリングする。しかし、基地局20は、ユーザ装置10が良好に受信できるSSBの情報を有しないので、ユーザ装置10がモニタリングを実施するタイミングを把握できない。よって、基地局20のスケジューリングに制約が生じ、適切なスケジューリングを行うことが困難になることが考えられる。
 また、SSBとQCL関係を持たせるサーチスペース(RAサーチスペース以外のサーチスペース)に関して、基地局20は、ユーザ装置10において良好に受信できたSSBを把握しないので、当該サーチスペースにおいて、ユーザ装置10に適したQCL関係でPDCCHを送信できない。よって、基地局20にとっては適切なスケジューリングが難しくなる可能性があり、ユーザ装置10にとっては、PDCCHのデコードが難しくなる可能性がある。
 以下、上記の課題を解消するための動作の具体例として、実施例1~4を説明する。実施例1~4は矛盾が生じない限り、任意に組み合わせて実施することが可能である。
 (実施例1)
 まず、実施例1を説明する。実施例1では、基地局20は、ユーザ装置10が受信("監視"と言い換えてもよい)するCSI-RSと、当該CSI-RSに対応付けられるSSB(これをassociated SSBと呼ぶ)とをユーザ装置10に設定する。
 より具体的には、基地局20は、ユーザ装置10に対するCSI-RSの設定情報として、CSI-RSのインデックスと、当該CSI-RSに対応付けられるassociated SSBのインデックスとをユーザ装置10に送信する。また、当該設定情報には、設定されるCSI-RSとassociated SSBとがQCL関係にあることを示す情報が含まれていてもよい。
 また、設定される全てのCSI-RSのそれぞれにassociated SSBが設定されてもよいし、設定される全てのCSI-RSのうちの一部の1つ又は複数のCSI-RSに対してのみassociated SSBが設定されてもよい。
 また、1つのCSI-RSに複数のassociated SSBが設定されてもよいし、複数のCSI-RSに1つのassociated SSBが設定されてもよい。
 また、CSI-RSとassociated SSBとのQCL関係の設定に関して、全ての「CSI-RSとassociated SSBの組」に対してQCL関係であることが通知されてもよいし、一部の「CSI-RSとassociated SSBの組」に対してQCL関係であることが通知されてもよいし、QCL関係であることが全く通知されなくてもよい。
 ユーザ装置10が、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を実行する場合において、ユーザ装置10は、設定情報で設定される全てのCSI-RSのうち、associated SSBが対応付けられたCSI-RSのみを監視することとしてもよい。また、ユーザ装置10が、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を実行する場合において、ユーザ装置10は、設定情報で設定される全てのCSI-RSのうち、associated SSBが対応付けられたCSI-RSのうち、associated SSBとのQCL関係があるCSI-RSのみを監視することとしてもよい。
 また、基地局20からユーザ装置10に対して、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を実行するためのCSI-RSが設定情報により設定されることとしてもよい。ユーザ装置10は、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を実行するために基地局20により設定されるCSI-RSが全て、associated SSBが対応付けられているCSI-RSであると想定してもよい。ユーザ装置10は、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を実行するために基地局20により設定されるCSI-RSが全て、associated SSBが対応付けられているCSI-RS、かつassociated SSBとCSI-RSにQCL関係が通知されているCSI-RSであると想定してもよい。このような想定の下で、ユーザ装置10は、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を実行するときに、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を実行するために基地局20により設定されたCSI-RSの全てを監視してもよい。
 また、後述するように、ユーザ装置10は、ランダムアクセス手順において選択したCSI-RSのassociated SSBとのQCL関係を想定して、RAサーチスペース以外のサーチスペースのモニタリングを行う。
 図5のシーケンス図を参照して実施例1の動作例を説明する。図5のシーケンス図は、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を実行する場合の例を示している。
 S101において、基地局20は、CSI-RSの設定情報を送信し、ユーザ装置10が当該CSI-RSの設定情報を受信する。CSI-RSの設定情報は、RRC情報要素として送信されてもよいし、MACレイヤの信号で送信されてもよいし、DCIで送信されてもよい。
 CSI-RSの設定情報で通知される情報の例を図6に示す。図6は、便宜上、テーブルの形式で示しているが、実際にCSI-RSの設定情報がテーブルの形式で送信される必要はない。
 図6の例に示す設定情報では、CSI-RS#1~#8が設定され、これらのうち、インデックスが偶数であるCSI-RSのそれぞれにassociated SSBが設定される。また、「CSI-RS#2とSSB#1」、「CSI-RS#4とSSB#2」がそれぞれQCL関係にあることが通知される。
 なお、CSI-RSインデックスは、CSI-RSリソースインデクスと称してもよい。ユーザ装置10には、基地局20から、CSI-RSインデックス毎に、CSI-RSのリソースの情報が設定されており、ユーザ装置10は、CSI-RSインデックスにより、当該CSI-RSインデックスに対応するリソースをモニタすることで該当CSI-RSを受信できる。
 図5に戻り説明を続ける。ユーザ装置10は、CSI-RSの設定情報に従って、基地局20から送信される1つ又は複数のCSI-RSを監視する。
 S103において、ユーザ装置10は、監視する1つ又は複数のCSI-RSの中から、受信電力(CSI-RSRP)が所定閾値よりも大きなCSI-RSを選択する。
 S104において、ユーザ装置10は、選択したCSI-RSに対応するPRACHリソース(PRACH occasion)を用いてRA preambleを送信する。S105において、基地局20は、RA responseを送信する。ユーザ装置10は、S103で選択したCSI-RSとのQCL関係があることを想定して、RA response受信のためのRAサーチスペースをサーチしてPDCCHを受信することで、RA responseを受信する。
 基地局20から、RAサーチスペース以外のサーチスペースのリソースでPDCCHにより信号が送信されている(S106)。RAサーチスペース以外のサーチスペースとは、例えば、RMSI用サーチスペースでもよいし、ページング用サーチスペースでもよいし、これら以外の共通サーチスペース(common search space)でもよいし、UE個別サーチスペース(UE specific search space)でもよい。
 S107において、ユーザ装置10は、RAサーチスペース以外のサーチスペースをモニタする際に、当該サーチスペースのリソースで送信されるPDCCHの信号と、S103で選択したCSI-RSのassociated SSBとの間にQCL関係があることを想定してモニタリングを行う。この場合、基地局20は、当該サーチスペースのリソースで送信するPDCCHの信号と、S103で選択されたCSI-RSのassociated SSBとの間にQCL関係があるようにPDCCHの信号送信を行う。
 PDCCHをデコードできた場合、ユーザ装置10は、PDSCHで情報(例えばベージング情報)を受信する。
 上記S107におけるRAサーチスペース以外のサーチスペースのモニタリングに関して、ユーザ装置10は、当該サーチスペースに紐付けられているCORESETに対して既に設定されているTCI stateを、S103で選択したCSI-RSのassociated SSBとして指定されたSSBに切り替えることにより、S103で選択したCSI-RSのassociated SSBとの間にQCL関係があることを想定してモニタリングを行うこととしてもよい。
 なお、ユーザ装置10は、CSI-RSとassociated SSBとにQCL関係があることが通知されている場合に、上記動作(サーチスペースとassociated SSBとの間にQCL関係があることを想定する動作)を行ってもよいし、CSI-RSとassociated SSBとにQCL関係があることが通知されているいないにかかわりなく、上記動作(サーチスペースとassociated SSBとの間にQCL関係があることを想定する動作)を行ってもよい。
 実施例1により、ユーザ装置10は、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を行う場合において、RAサーチスペース以外のサーチスペースの監視を適切なQCL関係を想定して実施することができる。
 なお、RA用サーチスペース以外のサーチスペースがCORESET#0に紐付いているか否かに応じて、実施例1の動作を適用するか否かが決定されてもよい。例えば、RA用サーチスペース以外のサーチスペースがCORESET#0に紐付いている場合に、実施例1の動作を適用し、いずれの「RA用サーチスペース以外のサーチスペース」もCORESET#0に紐づいていない場合には、実施例1の動作を適用しないこととしてもよい。実施例2~4のそれぞれについても同様に、RA用サーチスペース以外のサーチスペースがCORESET#0に紐付いているか否かに応じて、適用するか否かが決まることとしてもよい。
 (実施例2)
 次に、実施例2を説明する。実施例2も実施例1と同様に、CSI-RSベースのランダムアクセスを実行する場合の例である。図7のシーケンス図を参照して実施例2の動作例を説明する。以下、実施例1と異なる部分を中心に説明する。
 S101~S106は、実施例1でのS101~S106と同じである。実施例2では、S207において、ユーザ装置10は、RAサーチスペース以外のサーチスペースをモニタする際に、当該サーチスペースのリソースで送信されるPDCCHの信号と、S103で選択したCSI-RSとの間にQCL関係があることを想定してモニタリングを行う。この場合、基地局20は、当該サーチスペースのリソースで送信するPDCCHの信号と、S103で選択されたCSI-RSとの間にQCL関係があるようにPDCCHの信号送信を行う。
 PDCCHをデコードできた場合、ユーザ装置10は、PDSCHで情報(例えばベージング情報)を受信する。
 上記S207におけるRAサーチスペース以外のサーチスペースのモニタリングに関して、ユーザ装置10は、当該サーチスペースに紐付けられているCORESETに対して既に設定されているTCI stateを、S103で選択したCSI-RSに切り替えることにより、S103で選択したCSI-RSとの間にQCL関係があることを想定してモニタリングを行うこととしてもよい。
 なお、実施例2においては、CSI-RS設定情報においてassociated SSBが設定されないこととしてもよい。
 実施例2により、ユーザ装置10は、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を行う場合において、RAサーチスペース以外のサーチスペースの監視を適切なQCL関係を想定して実施することができる。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3は、PDCCH orderによるランダムアクセス手順の例を示す。図8を参照して説明する。
 S301において、ユーザ装置10はPDCCH orderを基地局20から受信する。
 ユーザ装置10は、PDCCH orderに含まれるPRACH mask indexで指定されるPRACHリソース(PRACH occasion)を用いてRA preambleを送信する(S302)。なお、このPRACH occasionは、PDCCH orderに含まれるSSBインデックスに対応付けられている。S303において、ユーザ装置10はRA responseを受信する。
 基地局20から、RAサーチスペース以外のサーチスペースのリソースでPDCCHにより信号が送信されている(S304)。
 S305において、ユーザ装置10は、RAサーチスペース以外のサーチスペースをモニタリングする際に、当該サーチスペースのリソースで送信されるPDCCHの信号と、S301で受信したPDCCH orderによって指定されたSSBインデックスのSSBとの間にQCL関係があることを想定してモニタリングを行う。この場合、基地局20は、当該サーチスペースのリソースで送信するPDCCHの信号と、S301で送信したPDCCH orderによって指定したSSBインデックスのSSBとの間にQCL関係があるようにPDCCHの信号送信を行う。
 PDCCHをデコードできた場合、ユーザ装置10は、PDSCHで情報(例えばベージング情報)を受信する。
 上記S305におけるRAサーチスペース以外のサーチスペースのモニタに関して、ユーザ装置10は、当該サーチスペースに紐付けられているCORESETに対して既に設定されているTCI stateを、S301で受信したPDCCH orderによって指定されたSSBインデックスのSSBに切り替えることにより、当該SSBとQCL関係があることを想定してモニタを行うこととしてもよい。
 実施例3により、ユーザ装置10は、PDCCH orderのトリガによるランダムアクセス手順を行う場合において、RAサーチスペース以外のサーチスペースの監視を適切なQCL関係を想定して実施することができる。
 (実施例4)
 次に、実施例4を説明する。実施例4も実施例1と同様に、CSI-RSベースのランダムアクセスを実行する場合の例である。図9のシーケンス図を参照して実施例4の動作例を説明する。以下、実施例1と異なる部分を中心に説明する。
 S101~S106は、実施例1でのS101~S106と同じである。実施例4では、S407において、ユーザ装置10は、RAサーチスペース以外のサーチスペースとして、モニタすべきリソースのタイミングがSSBの送信タイミングと紐付けられたサーチスペースをモニタする。前述したように、このサーチスペースは、例えばRMSI用サーチスペース(type0 PDCCH common search space)である。
 ユーザ装置10は、当該サーチスペースをモニタリングする際に、S103で選択したCSI-RSのassociated SSBとして指定されたSSBとのQCL関係を想定した上で、モニタリングタイミングを当該SSBと紐づくモニタリングタイミングに切り替えてモニタリングを行う。この場合、基地局10は、当該SSBに紐付くタイミングのリソースで送信するPDCCHの信号と、S103で選択されたCSI-RSのassociated SSBとの間にQCL関係があるようにPDCCHの信号送信を行う。
 より具体的には、例えば、SSB#0とSSB#1があり、偶数番のフレームのスロット#0でSSB#0が送信され、スロット#1でSSB#1が送信されるような場合を考える。この場合、PDCCHのサーチのためにモニタリングすべきリソースが、偶数番のフレームのスロット#0とスロット#1のそれぞれに置かれるとする。
 この場合において、S103で選択されたCSI-RSのassociated SSBがSSB#1であるとすると、S407において、ユーザ装置10は、SSB#1とのQCL関係を想定した上で、SSB#1と紐付くタイミングのリソースをモニタする。
 PDCCHをデコードできた場合、ユーザ装置10は、PDSCHで情報(例えばRMSI)を受信する。
 なお、ユーザ装置10は、CSI-RSとassociated SSBとにQCL関係があることが通知されている場合に、上記動作を行ってもよいし、CSI-RSとassociated SSBとにQCL関係があることが通知されているいないにかかわりなく、上記動作を行ってもよい。
 実施例4により、ユーザ装置10は、CSI-RSベースのランダムアクセス手順を行う場合において、RAサーチスペース以外のサーチスペースの監視を適切なQCL関係を想定して、適切なタイミングで実施することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行するユーザ装置10及び基地局20の機能構成例を説明する。ユーザ装置10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能を備えている。ただし、ユーザ装置10及び基地局20は、本実施の形態で説明した全ての機能のうちの一部のみの機能を備えてもよい。例えば、ユーザ装置10及び基地局20は、実施例1~4のうちの一部の実施例の機能のみを備えることとしてもよい。なお、ユーザ装置10及び基地局20を総称して通信装置と称してもよい。
 <ユーザ装置>
 図10は、ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。図10に示すように、ユーザ装置10は、送信部110と、受信部120と、制御部130と、データ格納部140を有する。図10に示す機能構成は一例に過ぎない。本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。なお、送信部110を送信機と称し、受信部120を受信機と称してもよい。
 送信部110は、送信データから送信を作成し、当該送信信号を無線で送信する。また、送信部110は、1つ又は複数のビームを形成することができる。受信部120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120は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部130は、ユーザ装置10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部130の機能が送信部110に含まれ、受信に関わる制御部130の機能が受信部120に含まれてもよい。また、上記の測定部が制御部130に含まれてもよい。データ格納部140には、例えば、実施例1で説明したCSI-RSの設定情報が格納される。CSI-RSの設定情報はデータ格納部140から読み出され、受信部120による信号監視等に使用される。なお、送信に関わる設定情報が送信部110に格納され、受信に関わる設定情報が受信部120に格納されることとしてもよい。
 例えば、受信部120は、参照信号と同期信号ブロックとを対応付けた設定情報を基地局から受信するように構成され、制御部130は、ランダムアクセス手順において、監視する複数の参照信号から特定の参照信号を選択するように構成され、送信部110は、前記特定の参照信号に対応するリソースを使用してランダムアクセス信号を前記基地局に送信するように構成され、更に、受信部120は、前記設定情報に基づいて、前記特定の参照信号に対応する同期信号ブロックと、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視するように構成されてもよい。
 前記設定情報は、同期信号ブロックに対応付けられた参照信号の情報と、同期信号ブロックに対応付けられない参照信号の情報とを含み、前記ランダムアクセス手順において、前記受信部120は、同期信号ブロックに対応付けられた参照信号を監視することとしてもよい。
 前記監視する信号が、同期信号ブロックに対応付けられたタイミングのリソースで送信される信号である場合において、前記受信部120は、当該信号を前記特定の参照信号に対応する同期信号ブロックに対応付けられたタイミングで監視することとしてもよい。
 また、制御部130は、ランダムアクセス手順において、監視する複数の参照信号から特定の参照信号を選択するように構成され、送信部110は、前記特定の参照信号に対応するリソースを使用してランダムアクセス信号を基地局に送信するように構成され、受信部120は、前記特定の参照信号と、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視するように構成されてもよい。
 また、受信部120は、ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信するように構成され、送信部110は、前記トリガに基づいて、ランダムアクセス信号を前記基地局に送信するように構成され、前記受信部120は更に、前記制御情報により指定される特定の参照信号又は特定の同期信号ブロックと、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視するように構成されてもよい。
 <基地局20>
 図11は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図11に示すように、基地局20は、送信部210と、受信部220と、制御部230と、データ格納部240を有する。図11に示す機能構成は一例に過ぎない。本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。なお、送信部210を送信機と称し、受信部220を受信機と称してもよい。
 送信部210は、ユーザ装置10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。また、送信部210は、1つ又は複数のビームを形成する。受信部220は、ユーザ装置10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、受信部220は受信する信号の測定を行って、受信電力等を取得する測定部を含む。
 制御部230は、基地局20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部230の機能が送信部210に含まれ、受信に関わる制御部230の機能が受信部220に含まれてもよい。データ格納部240には、例えば、実施例1で説明したCSI-RSの設定情報が格納される。CSI-RSの設定情報はデータ格納部240から読み出され、送信部210により送信される。なお、送信に関わる設定情報が送信部210に格納され、受信に関わる設定情報が受信部220に格納されることとしてもよい。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図10~図11)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ユーザ装置10と基地局20はいずれも、本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12は、本実施の形態に係るユーザ装置10と基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置10と基地局20はそれぞれ、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。ユーザ装置10と基地局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。
 ユーザ装置10と基地局20における各機能は、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で、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、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/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004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10に示したユーザ装置10の送信部110、受信部120、制御部130、データ格納部140は、メモリ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11に示した基地局20の送信部210と、受信部220と、制御部230、データ格納部240は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。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、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ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、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、ユーザ装置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、基地局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、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、ユーザ装置10と基地局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)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態により、参照信号と同期信号ブロックとを対応付けた設定情報を基地局から受信する受信部と、ランダムアクセス手順において、監視する複数の参照信号から特定の参照信号を選択する制御部と、前記特定の参照信号に対応するリソースを使用してランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部と、を備え、前記受信部は、前記設定情報に基づいて、前記特定の参照信号に対応する同期信号ブロックと、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ビームフォーミングが実施される無線通信システムにおいて、ユーザ装置が適切に信号を監視することを可能とする技術が提供される。
 前記設定情報は、同期信号ブロックに対応付けられた参照信号の情報と、同期信号ブロックに対応付けられない参照信号の情報とを含み、前記ランダムアクセス手順において、前記受信部は、同期信号ブロックに対応付けられた参照信号を監視することとしてもよい。この構成により、ランダムアクセス手順において適切な参照信号を監視できる。
 前記監視する信号が、同期信号ブロックに対応付けられたタイミングのリソースで送信される信号である場合において、前記受信部は、当該信号を前記特定の参照信号に対応する同期信号ブロックに対応付けられたタイミングで監視することとしてもよい。この構成により、適切なタイミングで信号を監視できる。
 また、本実施の形態により、ランダムアクセス手順において、監視する複数の参照信号から特定の参照信号を選択する制御部と、前記特定の参照信号に対応するリソースを使用してランダムアクセス信号を基地局に送信する送信部と、前記特定の参照信号と、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視する受信部とを備えるユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ビームフォーミングが実施される無線通信システムにおいて、ユーザ装置が適切に信号を監視することを可能とする技術が提供される。
 また、本実施の形態により、ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、前記トリガに基づいて、ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部と、を備え、前記受信部は、前記制御情報により指定される特定の同期信号ブロックと、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ビームフォーミングが実施される無線通信システムにおいて、ユーザ装置が適切に信号を監視することを可能とする技術が提供される。
 (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、ユーザ装置10と基地局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ユーザ装置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基地局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)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、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)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)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20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20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10との通信のために行われる様々な動作は、基地局20及び/又は基地局20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20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10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20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。
 本開示で使用する「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、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
 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 ユーザ装置
110 送信部
120 受信部
130 制御部
140 データ格納部
20 基地局
210 送信部
220 受信部
230 制御部
240 データ格納部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  参照信号と同期信号ブロックとを対応付けた設定情報を基地局から受信する受信部と、
     ランダムアクセス手順において、監視する複数の参照信号から特定の参照信号を選択する制御部と、
     前記特定の参照信号に対応するリソースを使用してランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部と、を備え、
     前記受信部は、前記設定情報に基づいて、前記特定の参照信号に対応する同期信号ブロックと、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視する
     ユーザ装置。
  2.  前記設定情報は、同期信号ブロックに対応付けられた参照信号の情報と、同期信号ブロックに対応付けられない参照信号の情報とを含み、
     前記ランダムアクセス手順において、前記受信部は、同期信号ブロックに対応付けられた参照信号を監視する
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記監視する信号が、同期信号ブロックに対応付けられたタイミングのリソースで送信される信号である場合において、前記受信部は、当該信号を前記特定の参照信号に対応する同期信号ブロックに対応付けられたタイミングで監視する
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  ランダムアクセス手順において、監視する複数の参照信号から特定の参照信号を選択する制御部と、
     前記特定の参照信号に対応するリソースを使用してランダムアクセス信号を基地局に送信する送信部と、
     前記特定の参照信号と、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視する受信部と
     を備えるユーザ装置。
  5.  ランダムアクセス手順開始のトリガとなる制御情報を基地局から受信する受信部と、
     前記トリガに基づいて、ランダムアクセス信号を前記基地局に送信する送信部と、を備え、
     前記受信部は、前記制御情報により指定される特定の同期信号ブロックと、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視する
     ユーザ装置。
  6.  参照信号と同期信号ブロックとを対応付けた設定情報を基地局から受信するステップと、
     ランダムアクセス手順において、監視する複数の参照信号から特定の参照信号を選択するステップと、
     前記特定の参照信号に対応するリソースを使用してランダムアクセス信号を前記基地局に送信するステップと、
     前記設定情報に基づいて、前記特定の参照信号に対応する同期信号ブロックと、所定のサーチスペースにおいて監視する信号とが疑似コロケーション関係にあることを想定して当該信号を監視するステップと
     を備える、ユーザ装置が実行する信号監視方法。
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