WO2020065895A1 - 端末装置及び送信電力制御方法 - Google Patents

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WO2020065895A1
WO2020065895A1 PCT/JP2018/036147 JP2018036147W WO2020065895A1 WO 2020065895 A1 WO2020065895 A1 WO 2020065895A1 JP 2018036147 W JP2018036147 W JP 2018036147W WO 2020065895 A1 WO2020065895 A1 WO 2020065895A1
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prach
transmission power
radio resource
terminal device
csi
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好明 太田
義博 河▲崎▼
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富士通株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and a transmission power control method.
  • the traffic of mobile terminals occupies most of the network resources.
  • the traffic used by mobile terminals tends to increase in the future.
  • Non-Patent Documents 1 to 11 In the communication standard of the fifth generation mobile communication (5G or NR (New @ Radio)), in addition to the standard technology of 4G (fourth generation mobile communication) (for example, Non-Patent Documents 1 to 11), even higher standards are used. There is a need for a technology that achieves a higher data rate, larger capacity, and lower delay.
  • Technical studies on the fifth generation communication standard are being conducted by 3GPP working groups (eg, TSG-RAN @ WG1, TSG-RAN @ WG2, etc.). (Non-patent Documents 12 to 39).
  • a terminal device when a terminal device starts wireless communication with a base station device, synchronization between these devices is established.
  • the establishment of synchronization is realized by random access processing.
  • a plurality of messages are transmitted and received between a terminal device and a base station device using a PRACH (Physical Random Access CHannel).
  • the radio resource used as the PRACH is associated with, for example, a synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block) transmitted from the base station device.
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the terminal device receives, from the base station device, an SSB having synchronization signals such as PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal) and a PBCH (Physical Broadcast CHannel), and associates the SSB with the SSB.
  • an SSB having synchronization signals such as PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal) and a PBCH (Physical Broadcast CHannel)
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • the SSB may be used for managing a downlink transmission beam formed by the base station apparatus (hereinafter, referred to as “downlink beam”). Specifically, when downlink beamforming is performed, the base station apparatus periodically forms a plurality of downlink beams having different directions from each other, and transmits a unique SSB in each downlink beam. The terminal device selects a downlink beam having the best reception quality, and performs random access processing using a PRACH radio resource associated with the SSB transmitted by the selected downlink beam. Strictly speaking, the terminal device may select any beam as long as it is a downlink beam whose reception quality satisfies a certain quality, but hereinafter, it is assumed that the “best beam” is selected for convenience.
  • downlink beam the base station apparatus
  • the base station apparatus periodically forms a plurality of downlink beams having different directions from each other, and transmits a unique SSB in each downlink beam.
  • the terminal device selects a downlink beam having the best reception quality, and performs random access processing
  • CSI-RS Channel State-Information-Reference Signal
  • the CSI-RS is a reference signal for channel state estimation that may be pseudo-co-located (quasi co-location) in association with the SSB.
  • the CSI-RS pseudo-colocated with the SSB is considered to have been transmitted from the same transmission point as the SSB.
  • 3GPP TS 36.133 V15.3.0 (2018-06) 3GPP TS 36.211 V15.2.0 (2018-06) 3GPP TS 36.212 V15.2.1 (2018-07) 3GPP TS 36.213 V15.2.0 (2018-06) 3GPP TS 36.300 V15.2.0 (2018-06) 3GPP TS 36.321 V15.2.0 (2018-07) 3GPP TS 36.322 V15.1.0 (2018-07) 3GPP TS 36.323 V15.0.0 (2018-07) 3GPP TS 36.331 V15.2.2 (2018-06) 3GPP TS 36.413 V15.2.0 (2018-06) 3GPP TS 36.423 V15.2.0 (2018-06) 3GPP TS 36.425 V15.0.0 (2018-06) 3GPP TS 37.340 V15.2.0 (2018-06) 3GPP TS 38.201 V15.0.0 (2017-12) 3GPP TS 38.202 V15.2.0 (2018-06
  • the random access process may be executed by controlling the transmission power of the terminal device. Specifically, for example, when the selected downlink beam is not changed and the SSB corresponding to the PRACH is not changed, the terminal device increases the transmission power of the PRACH, and the selected downlink beam is changed to correspond to the PRACH. When the SSB is changed, the transmission power of the PRACH is maintained.
  • the transmission power control method is not always clear depending on the correspondence such as whether the SSB or CSI-RS is associated with the PRACH or whether the CSI-RS is pseudo-co-located on the SSB.
  • a CSI-RS pseudo-co-located to the SSB is transmitted by the same downlink beam as the SSB, but the CSI-RS may be pseudo-co-located to the SSB transmitted by a downlink beam different from itself. is there.
  • it is difficult for the terminal device to clearly determine whether to increase or maintain the transmission power of the PRACH, and needlessly increase the transmission power or increase the transmission power without performing the necessary increase. May be maintained.
  • the disclosed technology has been made in view of the above points, and has as its object to provide a terminal device and a transmission power control method capable of realizing appropriate transmission power control.
  • a terminal device disclosed in the present application includes a selection unit that selects one downlink beam from a plurality of downlink beams used for downlink transmission, and a synchronization signal block transmitted by the selected downlink beam or A determining unit that determines a radio resource associated with the reference signal for channel state estimation as a radio resource used for random access processing; and a control unit that controls transmission power applied to the determined radio resource. If the synchronization signal block corresponding to the reference signal for estimating the channel state of the selected downlink beam is not changed, the control unit increases the transmission power.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a terminal device according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a transmission power control method according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a specific example of transmission power control according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another specific example of transmission power control according to Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating still another specific example of the transmission power control according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating still another specific example of the transmission power control according to Embodiment 1.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a transmission power control method according to Embodiment 2.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a specific example of transmission power control according to Embodiment 2.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a specific example of transmission power control according to Embodiment 2.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another specific example of transmission power control according to Embodiment 2.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating still another specific example of transmission power control according to Embodiment 2.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating still another specific example of the transmission power control according to Embodiment 2.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a specific example of transmission power control according to another embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another specific example of transmission power control according to another embodiment.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of a base station according to another embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of description of contents according to the embodiment in a standard specification document.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of terminal device 100 according to Embodiment 1.
  • the terminal device 100 illustrated in FIG. 1 includes a processor 110, a memory 120, and a wireless communication unit 130.
  • the “terminal device” can be paraphrased into, for example, a communication device, a transmitting device, a receiving device, or the like.
  • the processor 110 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit), an FPGA (Field Programmable Gate Array) or a DSP (Digital Signal Processor), and controls the entire terminal device 100.
  • the processor 110 includes a reception control unit 111, a PRACH determination unit 112, a random access processing unit (hereinafter abbreviated as “RA processing unit”) 113, a transmission power control unit 114, and a transmission control unit 115.
  • RA processing unit random access processing unit
  • the reception control unit 111 performs a reception process on a signal transmitted from the base station device and received by the wireless communication unit 130. Specifically, the reception control unit 111 receives a signal that the base station apparatus periodically changes the downlink beam and transmits, measures and compares the reception quality of the signal in each downlink beam, and determines that the reception quality is the best. Is determined. The reception control unit 111 determines the best downlink beam, for example, when starting communication with the base station device. At this time, the reception control unit 111 determines the best downlink beam, for example, every time the uplink transmission beam formed by the terminal device 100 (hereinafter, referred to as “uplink beam”) is changed.
  • uplink beam the uplink transmission beam formed by the terminal device 100
  • the PRACH determination unit 112 determines a radio resource to be used as a PRACH at the time of random access processing. That is, PRACH determining section 112 specifies a PRACH radio resource associated with SSB or CSI-RS transmitted by the best downlink beam.
  • whether to specify the radio resource of the PRACH from the CSI-RS is preset by, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling. Therefore, when the setting is made to specify the radio resource of the PRACH from the CSI-RS, the PRACH determination unit 112 according to the setting, the radio of the PRACH associated with the CSI-RS transmitted by the best downlink beam according to the setting. Identify resources. At this time, when the PRACH radio resource is not associated with the CSI-RS, the PRACH determining unit 112 refers to the SSB to which the CSI-RS is pseudo-co-located, and specifies the PRACH radio resource associated with the SSB. . Whether or not the CSI-RS is pseudo-co-located in the SSB is preset by, for example, RRC signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • PRACH determining section 112 specifies a PRACH radio resource based on the SSB in which the CSI-RS transmitted by the best downlink beam is pseudo-colocated.
  • RA processing section 113 performs random access processing using the PRACH determined by PRACH determining section 112. That is, RA processing section 113 generates a message including a preamble and the like transmitted by the radio resource specified by PRACH determining section 112.
  • the transmission power control unit 114 determines whether to increase the transmission power applied to the PRACH based on the SSB or the CSI-RS referred to when the PRACH is determined by the PRACH determination unit 112. Specifically, when the CSI-RS transmitted by the best downlink beam is selected, the transmission power control unit 114 transmits the PRACH according to whether or not the SSB for pseudo-colocation of the CSI-RS is changed. It is determined whether to increase the power. The transmission power control unit 114 determines to increase the transmission power if the selected CSI-RS is pseudo-collocated to a different SSB before and after the selection of the best downlink beam.
  • transmission power control section 114 determines that the transmission power is maintained if the selected CSI-RSs are pseudo-co-located to the same SSB. Then, transmission power control section 114 controls the transmission power applied to the PRACH according to the determination result.
  • the transmission control unit 115 executes a transmission process for transmitting the message generated by the RA processing unit 113 with the transmission power according to the control by the transmission power control unit 114.
  • the transmission control unit 115 forms an uplink beam and transmits the message. If, for example, the random access process fails, the transmission control unit 115 forms a new uplink beam and repeats transmission of the message from the beginning.
  • the memory 120 includes, for example, a random access memory (RAM) or a read only memory (ROM), and stores information used by the processor 110 to execute processing.
  • RAM random access memory
  • ROM read only memory
  • the wireless communication unit 130 performs predetermined wireless transmission processing such as D / A (Digital / Analog) conversion and up-conversion on the transmission signal output from the processor 110, and transmits the signal via an antenna.
  • the wireless communication unit 130 receives a signal via an antenna, and performs a predetermined wireless reception process such as down-conversion and A / D (Analog / Digital) conversion on the received signal.
  • the transmission control unit 115 changes the uplink beam to start (retry) the random access processing from the beginning.
  • the reception control section 111 receives the CSI-RS transmitted by each of a plurality of downlink beams periodically formed by the base station apparatus, and selects the downlink beam having the best reception quality. (Step S102).
  • the PRACH determining unit 112 determines a radio resource used for the PRACH. Specifically, the PRACH determination unit 112 attempts to specify a radio resource from the CSI-RS, but here, since the PRACH radio resource is not associated with the CSI-RS, the CSI-RS performs pseudo-colocation.
  • the PRACH radio resource is specified from the SSB. That is, the PRACH determination unit 112 determines that the radio resource associated with the SSB that is pseudo-co-located to the CSI-RS is the PRACH radio resource.
  • PRThe determined PRACH radio resource is notified to RA processing section 113, and the information of CSI-RS and SSB used for determining the PRACH radio resource is reported to transmission power control section 114. Then, transmission power control section 114 determines whether or not the SSB used for determining the radio resource of the PRACH has been changed before and after the selection of the downlink beam (step S103). That is, by selecting the best downlink beam, it is determined whether or not the SSB for pseudo-colocation of the selected CSI-RS has been changed.
  • Step S103 Yes the radio resource used as the PRACH is also changed with the change of the SSB, and the PRACH communication state is likely to be improved. Is determined to be maintained (step S104). On the other hand, if the SSB has not been changed (No in step S103), the radio resource associated with the SSB is not changed, and there is a high possibility that the communication state of the PRACH does not change. It is determined (step S105).
  • the uplink beam is changed and the best downlink beam is selected, whether or not the transmission power is increased is determined depending on whether or not the SSB for pseudo-colocation of the selected CSI-RS is changed. . Thereby, the transmission power of the PRACH is appropriately controlled.
  • the RA processing unit 113 When the PRACH radio resource is determined, the RA processing unit 113 generates a message including a preamble used for random access processing (step S106), and maps this message to the PRACH radio resource. Then, transmission control section 115 sets the transmission power of PRACH to the transmission power determined by transmission power control section 114, and the message is transmitted via wireless communication section 130.
  • FIG. 3 to 6 are diagrams illustrating specific examples of transmission power control according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 to 6 show the case where the terminal device 100 changes the uplink beam 210 in the left diagram to the uplink beam 215 in the right diagram.
  • the base station apparatus BS periodically forms a plurality of downlink beams including the downlink beams 220 and 225, and each downlink beam transmits a unique SSB.
  • CSI-RS is pseudo-co-located to these SSBs.
  • the down beam 220 is selected as the best down beam. Then, in the present embodiment, the PRACH radio resource is associated with SSB # 1 where the CSI-RS of the selected downlink beam 220 is pseudo-co-located. In these figures, a thick broken arrow indicates the association of PRACH radio resources.
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, the downstream beam 225 is selected as the best downstream beam.
  • the CSI-RS of the selected downlink beam 225 is pseudo-co-located to SSB # 2. Therefore, PRACH determining section 112 of terminal apparatus 100 determines that the radio resource associated with SSB # 2 is a PRACH radio resource. Further, transmission power control section 114 determines that transmission power is to be maintained because the SSB for which the selected CSI-RS is pseudo-colocated has been changed from SSB # 1 to SSB # 2.
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, the downstream beam 220 is continuously selected as the best downstream beam.
  • the CSI-RS of the selected downlink beam 220 is pseudo-co-located to SSB # 1. Therefore, PRACH determining section 112 of terminal apparatus 100 determines that the radio resource associated with SSB # 1 is a PRACH radio resource. Further, transmission power control section 114 determines to increase the transmission power because the SSB pseudo-colocated by the selected CSI-RS is not changed to SSB # 1.
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, the downstream beam 220 is continuously selected as the best downstream beam.
  • the CSI-RS of the selected downlink beam 220 is pseudo-co-located to SSB # 2. Therefore, PRACH determining section 112 of terminal apparatus 100 determines that the radio resource associated with SSB # 2 is a PRACH radio resource. Further, transmission power control section 114 determines that transmission power is to be maintained because the SSB for which the selected CSI-RS is pseudo-colocated has been changed from SSB # 1 to SSB # 2. As described above, even if the selected downlink beam is not changed, if the SSB associated with the radio resource of the PRACH is changed, the radio resource of the PRACH is changed, so that the transmission power of the PRACH is maintained. .
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, the downstream beam 225 is selected as the best downstream beam.
  • the CSI-RS of the selected downlink beam 225 is pseudo-co-located to SSB # 1. Therefore, PRACH determining section 112 of terminal apparatus 100 determines that the radio resource associated with SSB # 1 is a PRACH radio resource. Further, transmission power control section 114 determines to increase the transmission power because the SSB pseudo-colocated by the selected CSI-RS is not changed to SSB # 1. As described above, even when the selected downlink beam is changed, if the SSB associated with the radio resource of the PRACH is not changed, the radio resource of the PRACH is not changed, so that the transmission power of the PRACH increases.
  • the uplink beam is changed and the best downlink beam is selected
  • the selected CSI-RS is associated with the SSB.
  • the transmission power of the PRACH is increased. Therefore, when the radio resource of the PRACH does not change and the communication state of the PRACH does not change, the transmission power of the PRACH increases, and the success rate of the random access process can be improved. Further, when the radio resource of the PRACH is changed and the communication state of the PRACH is improved, the transmission power of the PRACH is maintained, and unnecessary increase in interference can be prevented. In other words, appropriate transmission power control can be realized.
  • Embodiment 2 In the first embodiment, a case is described in which the PRACH radio resource is specified from the CSI-RS pseudo-co-located in the SSB, and the PRACH radio resource is not associated with the CSI-RS. did. Embodiment 2 describes a case where PRACH radio resources are set to be specified from CSI-RS pseudo-co-located in SSB, and PRACH radio resources are associated with CSI-RS. .
  • PRACH determining section 112 specifies PRACH radio resources based on CSI-RS transmitted with the best downlink beam. Further, when CSI-RS transmitted by the best downlink beam is selected, transmission power control section 114 determines whether to increase the transmission power of PRACH according to whether or not the CSI-RS is changed. judge.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a PRACH transmission power control method according to Embodiment 2. 7, the same parts as those in FIG. 2 are denoted by the same reference numerals.
  • the transmission control unit 115 changes the uplink beam to start the random access process again from the beginning (step S101).
  • the reception control section 111 receives the CSI-RS transmitted by each of a plurality of downlink beams periodically formed by the base station apparatus, and selects the downlink beam having the best reception quality. (Step S102).
  • the PRACH determining unit 112 determines a radio resource used for the PRACH. Specifically, the PRACH determining unit 112 specifies a radio resource from the CSI-RS. That is, the PRACH determining unit 112 determines that the radio resource associated with the CSI-RS is a PRACH radio resource.
  • the determined PRACH radio resource is notified to RA processing section 113, and information of CSI-RS used for determining the PRACH radio resource is reported to transmission power control section 114. Then, transmission power control section 114 determines whether or not the CSI-RS used for determining the radio resource of the PRACH has been changed before and after the selection of the downlink beam (step S201). That is, it is determined whether or not the selected CSI-RS has been changed by selecting the best downlink beam.
  • Step S201 Yes when the CSI-RS is changed (Step S201 Yes), the radio resource used as the PRACH is changed with the change of the CSI-RS, and there is a high possibility that the communication state of the PRACH is improved. Therefore, it is determined that the transmission power of the PRACH is maintained (step S104). On the other hand, if the CSI-RS has not been changed (No in step S201), the radio resource associated with the CSI-RS has not been changed, and there is a high possibility that the communication state of the PRACH will not change. Is determined to be increased (step S105).
  • the uplink beam is changed and the best downlink beam is selected, whether or not the transmission power is increased is determined depending on whether or not the selected CSI-RS is changed. Thereby, the transmission power of the PRACH is appropriately controlled.
  • the RA processing unit 113 When the PRACH radio resource is determined, the RA processing unit 113 generates a message including a preamble used for random access processing (step S106), and maps this message to the PRACH radio resource. Then, transmission control section 115 sets the transmission power of PRACH to the transmission power determined by transmission power control section 114, and the message is transmitted via wireless communication section 130.
  • FIG. 8 to 11 are diagrams illustrating specific examples of transmission power control according to Embodiment 2.
  • FIG. 8 to 11 show a case where the terminal device 100 changes the uplink beam 210 in the left diagram to the uplink beam 215 in the right diagram.
  • the base station apparatus BS periodically forms a plurality of downlink beams including the downlink beams 220 and 225, and each downlink beam transmits a unique SSB.
  • CSI-RS is pseudo-co-located to these SSBs.
  • the down beam 220 is selected as the best down beam. Then, in the present embodiment, the PRACH radio resource is associated with the CSI-RS of the selected downlink beam 220.
  • a thick broken arrow indicates the association of PRACH radio resources.
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, the downstream beam 225 is selected as the best downstream beam.
  • the selected downlink beam 225 a CSI-RS pseudo-co-located to SSB # 2 is newly selected. Therefore, PRACH determining section 112 of terminal apparatus 100 determines that the radio resource associated with the newly selected CSI-RS is a PRACH radio resource. Further, transmission power control section 114 determines to maintain the transmission power because the selected CSI-RS has been changed.
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, the downstream beam 220 is continuously selected as the best downstream beam.
  • the selected downlink beam 220 the same CSI-RS pseudo-co-located to SSB # 1 is selected.
  • the PRACH determining unit 112 of the terminal device 100 determines that the same radio resource as the radio resource before the change of the uplink beam is the radio resource of the PRACH.
  • transmission power control section 114 determines to increase the transmission power because the selected CSI-RS is not changed.
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, consider the case where the downstream beam 220 is continuously selected as the best downstream beam.
  • the CSI-RS of the selected downlink beam 220 is pseudo-co-located to SSB # 2
  • this CSI-RS is the same CSI-RS as before the change of the uplink beam.
  • the PRACH determining unit 112 of the terminal device 100 determines that the same radio resource as the radio resource before the change of the uplink beam is the radio resource of the PRACH.
  • transmission power control section 114 determines to increase the transmission power because the selected CSI-RS is not changed. In this way, even if the SSB to be pseudo-colocated is changed, if the CSI-RS associated with the PRACH radio resource is not changed, the PRACH radio resource is not changed, and the PRACH transmission power increases.
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, the downstream beam 225 is selected as the best downstream beam.
  • the selected downlink beam 225 a CSI-RS pseudo-co-located to SSB # 1 is newly selected. Therefore, PRACH determining section 112 of terminal apparatus 100 determines that the radio resource associated with the newly selected CSI-RS is a PRACH radio resource. Further, transmission power control section 114 determines to maintain the transmission power because the selected CSI-RS has been changed. In this way, even if the SSB for pseudo-colocation is not changed, when the CSI-RS associated with the radio resource of the PRACH is changed, the radio resource of the PRACH is changed, so that the transmission power of the PRACH is maintained. You.
  • the PRACH associated with the CSI-RS is not changed. Increase transmission power. Therefore, when the radio resource of the PRACH does not change and the communication state of the PRACH does not change, the transmission power of the PRACH increases, and the success rate of the random access process can be improved. Further, when the radio resource of the PRACH is changed and the communication state of the PRACH is improved, the transmission power of the PRACH is maintained, and unnecessary increase in interference can be prevented. In other words, appropriate transmission power control can be realized.
  • the CSI-RS is described as being pseudo-co-located in the SSB, but the CSI-RS may not be pseudo-co-located in some cases. Even in such a case, if the selected CSI-RS is not changed, the transmission power of the PRACH associated with the CSI-RS may be increased.
  • specific examples will be described.
  • FIGS. 12 and 13 are diagrams showing specific examples of transmission power control according to another embodiment. 12 and 13 show a case where the terminal device 100 changes the uplink beam 210 in the left diagram to the uplink beam 215 in the right diagram.
  • the base station apparatus BS periodically forms a plurality of downlink beams including the downlink beams 220 and 225, and each downlink beam transmits a unique SSB. Further, although CSI-RSs are transmitted in the respective downlink beams, these CSI-RSs are not pseudo-co-located in the SSB.
  • the down beam 220 is selected as the best down beam. Then, as shown in the figure, the PRACH radio resource is associated with the CSI-RS of the selected downlink beam 220.
  • a thick broken arrow indicates the association of PRACH radio resources.
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, the downstream beam 225 is selected as the best downstream beam.
  • CSI-RS is newly selected in the selected downlink beam 225. Therefore, PRACH determining section 112 of terminal apparatus 100 determines that the radio resource associated with the newly selected CSI-RS is a PRACH radio resource. Further, transmission power control section 114 determines to maintain the transmission power because the selected CSI-RS has been changed.
  • the terminal device 100 changes the upstream beam to the upstream beam 215, the downstream beam 220 is continuously selected as the best downstream beam.
  • the same CSI-RS is selected in the selected downlink beam 220.
  • the PRACH determining unit 112 of the terminal device 100 determines that the same radio resource as the radio resource before the change of the uplink beam is the radio resource of the PRACH.
  • transmission power control section 114 determines to increase the transmission power because the selected CSI-RS is not changed.
  • the CSI-RS is not pseudo-co-located, it is possible to appropriately control the transmission power of the PRACH associated with the CSI-RS.
  • the best downlink beam is selected by the CSI-RS.
  • the best downlink beam may be selected by the SSB.
  • the transmission power of the PRACH associated with the SSB may be increased.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of base station 200 according to another embodiment. Note that base station 200 described in the other embodiments performs communication with terminal device 100 described in Embodiments 1 to 3. In short, the other embodiments can be combined with Embodiments 1 to 3.
  • the base station 200 shown in FIG. 14 includes a processor 210, a memory 220, and a wireless communication unit 230.
  • the “base station” can be paraphrased into, for example, a communication device, a transmitting device, a receiving device, or the like.
  • the processor 210 includes, for example, a CPU, an FPGA, or a DSP, and can control wireless communication. Specifically, the processor 210 has a setting unit 211 and a processing unit 212.
  • the setting unit 211 can perform control for associating the PRACH radio resource with the reference signal for channel state estimation and setting the association between the SSB and the PRACH radio resource and the association between the reference signal for channel state estimation and the SSB.
  • the processing unit 212 can control the setting unit 211 to change the setting of wireless communication. For example, when it is necessary to change wireless communication settings due to handover or the like, the processing unit 212 associates the channel state estimation reference signal with the PRACH wireless resource, associates the SSB with the PRACH wireless resource, Alternatively, the control unit 211 controls the setting unit 211 to change settings such as the association between the reference signal for channel state estimation and the SSB.
  • the memory 220 can store, for example, information of the terminal device 100 (for example, UE Capability), downlink data, uplink data, and the like.
  • the wireless communication unit 230 performs predetermined wireless transmission processing such as D / A conversion and up-conversion on the transmission signal output from the processor 210, and transmits the signal via an antenna.
  • the wireless communication unit 230 receives a signal via an antenna (for example, a signal (PRACH) or a data signal related to random access processing) and performs predetermined wireless reception such as down-conversion and A / D conversion on the received signal. Processing can be performed.
  • the base station 200 sets the association between the reference signal for channel state estimation and the radio resource of the PRACH and the association between the SSB and the radio resource in the setting unit 211, and transmits the RRC signal including the setting information from the radio communication unit 230.
  • the wireless communication unit 230 receives, for example, an RRC complete message indicating that information included in the RRC signal has been set from the terminal device 100.
  • the base station 200 when performing the handover, causes the processing unit 212 to change the association between the channel state estimation reference signal and the radio resource of the PRACH and the setting of the association between the SSB and the radio resource.
  • the setting unit 211 can be controlled.
  • the setting unit 211 is controlled by the processing unit 212 to change the association between the reference signal for channel state estimation and the radio resource of the PRACH and the association between the SSB and the radio resource, the setting of the association is performed again. Build (in short, change the settings).
  • the information of the association between the reference signal for channel state estimation and the radio resource of the PRACH and the information of the association between the SSB and the radio resource are transmitted to the terminal device 100. Can be controlled.

Landscapes

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Abstract

端末装置は、下り回線の送信に用いられる複数の下りビームから1つの下りビームを選択する受信制御部(111)と、前記選択される下りビームによって送信される同期信号ブロック又はチャネル状態推定用の参照信号に関連付けられた無線リソースをランダムアクセス処理に用いる無線リソースであると決定するPRACH決定部(112)と、前記決定される無線リソースに適用される送信電力を制御する送信電力制御部(114)とを有し、前記送信電力制御部(114)は、前記選択される下りビームのチャネル状態推定用の参照信号に対応する同期信号ブロックが変更されない場合には、送信電力を増加させる。

Description

端末装置及び送信電力制御方法
 本発明は、端末装置及び送信電力制御方法に関する。
 現在のネットワークは、モバイル端末(スマートフォンやフィーチャーホン)のトラフィックがネットワークのリソースの大半を占めている。また、モバイル端末が使うトラフィックは、今後も拡大していく傾向にある。
 一方で、IoT(Internet of a things)サービス(例えば、交通システム、スマートメータ、装置等の監視システム)の展開に合わせて、多様な要求条件を持つサービスに対応することが求められている。そのため、第5世代移動体通信(5G又はNR(New Radio))の通信規格では、4G(第4世代移動体通信)の標準技術(例えば、非特許文献1~11)に加えて、さらなる高データレート化、大容量化、低遅延化を実現する技術が求められている。なお、第5世代通信規格については、3GPPの作業部会(例えば、TSG-RAN WG1、TSG-RAN WG2等)で技術検討が進められている。(非特許文献12~39)。
 一般に、例えば4G又は5Gなどの無線通信システムにおいては、端末装置が基地局装置と無線通信を開始する際に、これらの装置の間の同期が確立される。同期の確立は、ランダムアクセス処理によって実現される。ランダムアクセス処理においては、端末装置と基地局装置の間でPRACH(Physical Random Access CHannel)を用いて複数のメッセージが送受信される。PRACHとして用いられる無線リソースは、例えば基地局装置から送信される同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)に関連付けられている。すなわち、例えば5Gでは、端末装置は、PSS(Primary Synchronization Signal)及びSSS(Secondary Synchronization Signal)などの同期用信号とPBCH(Physical Broadcast CHannel)とを有するSSBを基地局装置から受信し、SSBに関連(Association)付けられたPRACHの無線リソースを用いてランダムアクセス処理を実行する。
 また、SSBは、基地局装置が形成する下り回線の送信ビーム(以下「下りビーム」という)の管理に用いられることがある。具体的には、下り回線のビームフォーミングが行われる場合、基地局装置は、互いに方向が異なる複数の下りビームを周期的に形成し、それぞれの下りビームで固有のSSBを送信する。端末装置は、受信品質が最良となる下りビームを選択し、選択した下りビームで送信されるSSBに関連付けられたPRACHの無線リソースを用いてランダムアクセス処理を実行する。なお、厳密には、端末装置は、受信品質が一定の品質を満たす下りビームであればどのビームを選択しても良いが、以降では、便宜上「最良のビーム」を選択するものとする。
 このようなビームマネージメントでは、SSBの代わりにCSI-RS(Channel State Information - Reference Signal)を用いることも検討されている。CSI-RSは、SSBと対応付けられて疑似コロケーション(quasi co-location)されることがあるチャネル状態推定用の参照信号である。SSBと疑似コロケーションされたCSI-RSは、SSBと同一の送信ポイントから送信されたと見なされる。
3GPP TS 36.133 V15.3.0(2018-06) 3GPP TS 36.211 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 36.212 V15.2.1(2018-07) 3GPP TS 36.213 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 36.300 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 36.321 V15.2.0(2018-07) 3GPP TS 36.322 V15.1.0(2018-07) 3GPP TS 36.323 V15.0.0(2018-07) 3GPP TS 36.331 V15.2.2(2018-06) 3GPP TS 36.413 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 36.423 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 36.425 V15.0.0(2018-06) 3GPP TS 37.340 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.201 V15.0.0(2017-12) 3GPP TS 38.202 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.211 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.212 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.213 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.214 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.215 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.300 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.321 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.322 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.323 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.331 V15.2.1(2018-06) 3GPP TS 38.401 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.410 V15.0.0(2018-06) 3GPP TS 38.413 V15.0.0(2018-06) 3GPP TS 38.420 V15.0.0(2018-06) 3GPP TS 38.423 V15.0.0(2018-06) 3GPP TS 38.470 V15.2.0(2018-06) 3GPP TS 38.473 V15.2.1(2018-07) 3GPP TR 38.801 V14.0.0(2017-03) 3GPP TR 38.802 V14.2.0(2017-09) 3GPP TR 38.803 V14.2.0(2017-09) 3GPP TR 38.804 V14.0.0(2017-03) 3GPP TR 38.900 V15.0.0(2018-06) 3GPP TR 38.912 V15.0.0(2018-06) 3GPP TR 38.913 V15.0.0(2018-06)
 ところで、SSB又はCSI-RSを用いたビームマネージメントでは、端末装置が最良の下りビームを選択した場合、端末装置の送信電力を制御してランダムアクセス処理が実行されることがある。具体的には、端末装置は、例えば選択した下りビームが変更されずPRACHに対応するSSBが変更されない場合には、PRACHの送信電力を増加させ、選択した下りビームが変更されてPRACHに対応するSSBが変更された場合には、PRACHの送信電力を維持する。
 しかしながら、PRACHに関連付けられているのがSSBであるのかCSI-RSであるのか、又はCSI-RSがSSBに擬似コロケーションされているか否かなどの対応関係によっては、送信電力制御の方法が必ずしも明確ではないという問題がある。例えば、通常は、SSBに擬似コロケーションされるCSI-RSは、SSBと同一の下りビームによって送信されるが、CSI-RSが自身とは異なる下りビームによって送信されるSSBに擬似コロケーションされることがある。このような場合、端末装置は、PRACHの送信電力を増加させるのか維持するのか明確に決定することが困難であり、不必要に送信電力を増加させたり、必要な増加をせずに送信電力を維持したりすることがある。結果として、与干渉の増大や同期確立の遅延が発生するという問題がある。
 開示の技術は、かかる点に鑑みてなされたものであって、適切な送信電力制御を実現することができる端末装置及び送信電力制御方法を提供することを目的とする。
 本願が開示する端末装置は、1つの態様において、下り回線の送信に用いられる複数の下りビームから1つの下りビームを選択する選択部と、前記選択される下りビームによって送信される同期信号ブロック又はチャネル状態推定用の参照信号に関連付けられた無線リソースをランダムアクセス処理に用いる無線リソースであると決定する決定部と、前記決定される無線リソースに適用される送信電力を制御する制御部とを有し、前記制御部は、前記選択される下りビームのチャネル状態推定用の参照信号に対応する同期信号ブロックが変更されない場合には、送信電力を増加させる。
 本願が開示する端末装置及び送信電力制御方法の1つの態様によれば、適切な送信電力制御を実現することができるという効果を奏する。
図1は、実施の形態1に係る端末装置の構成を示すブロック図である。 図2は、実施の形態1に係る送信電力制御方法を示すフロー図である。 図3は、実施の形態1に係る送信電力制御の具体例を説明する図である。 図4は、実施の形態1に係る送信電力制御の他の具体例を説明する図である。 図5は、実施の形態1に係る送信電力制御のさらに他の具体例を説明する図である。 図6は、実施の形態1に係る送信電力制御のさらに他の具体例を説明する図である。 図7は、実施の形態2に係る送信電力制御方法を示すフロー図である。 図8は、実施の形態2に係る送信電力制御の具体例を説明する図である。 図9は、実施の形態2に係る送信電力制御の他の具体例を説明する図である。 図10は、実施の形態2に係る送信電力制御のさらに他の具体例を説明する図である。 図11は、実施の形態2に係る送信電力制御のさらに他の具体例を説明する図である。 図12は、他の実施の形態に係る送信電力制御の具体例を説明する図である。 図13は、他の実施の形態に係る送信電力制御の他の具体例を説明する図である。 図14は、その他の実施の形態に係る基地局の構成を示すブロック図である。 図15は、実施の形態に係る内容の標準仕様書への記載例を示す図である。
 以下、本願が開示する端末装置及び送信電力制御方法の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
 図1は、実施の形態1に係る端末装置100の構成を示すブロック図である。図1に示す端末装置100は、プロセッサ110、メモリ120及び無線通信部130を有する。なお、「端末装置」は、例えば通信装置、送信装置又は受信装置等の文言に言い換えることができる。
 プロセッサ110は、例えばCPU(Central Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)又はDSP(Digital Signal Processor)などを備え、端末装置100の全体を統括制御する。具体的には、プロセッサ110は、受信制御部111、PRACH決定部112、ランダムアクセス処理部(以下「RA処理部」と略記する)113、送信電力制御部114及び送信制御部115を有する。
 受信制御部111は、基地局装置から送信され無線通信部130によって受信された信号に対する受信処理を実行する。具体的には、受信制御部111は、基地局装置が周期的に下りビームを変更して送信する信号を受信し、各下りビームにおける信号の受信品質を測定して比較し、受信品質が最良となる下りビームを決定する。受信制御部111は、例えば基地局装置との通信開始時に、最良の下りビームを決定する。このとき、受信制御部111は、例えば端末装置100が形成する上り回線の送信ビーム(以下「上りビーム」という)が変更される度に、最良の下りビームを決定する。
 PRACH決定部112は、受信制御部111によって最良の下りビームが決定されると、ランダムアクセス処理時のPRACHとして用いられる無線リソースを決定する。すなわち、PRACH決定部112は、最良の下りビームで送信されるSSB又はCSI-RSに関連付けられたPRACHの無線リソースを特定する。
 なお、CSI-RSからPRACHの無線リソースを特定するか否かは、例えばRRC(Radio Resource Control)シグナリングによってあらかじめ設定されている。したがって、CSI-RSからPRACHの無線リソースを特定するように設定されている場合には、PRACH決定部112は、設定に従って、最良の下りビームで送信されるCSI-RSに関連付けられたPRACHの無線リソースを特定する。このとき、PRACH決定部112は、CSI-RSにPRACHの無線リソースが関連付けられていない場合には、CSI-RSが擬似コロケーションするSSBを参照し、SSBに関連付けられたPRACHの無線リソースを特定する。CSI-RSがSSBに擬似コロケーションされているか否かは、例えばRRCシグナリングによってあらかじめ設定されている。
 本実施の形態においては、主に、SSBに擬似コロケーションされたCSI-RSからPRACHの無線リソースを特定するように設定されており、かつ、CSI-RSにPRACHの無線リソースが関連付けられていない場合について説明する。したがって、PRACH決定部112は、最良の下りビームで送信されるCSI-RSが疑似コロケーションするSSBに基づいて、PRACHの無線リソースを特定する。
 RA処理部113は、PRACH決定部112によって決定されたPRACHを用いて、ランダムアクセス処理を実行する。すなわち、RA処理部113は、PRACH決定部112によって特定された無線リソースによって送信される、プリアンブルを含むメッセージなどを生成する。
 送信電力制御部114は、PRACH決定部112によってPRACHが決定された際に参照されたSSB又はCSI-RSに基づいて、PRACHに適用される送信電力を増加させるか否かを判定する。具体的には、送信電力制御部114は、最良の下りビームで送信されたCSI-RSが選択される際、CSI-RSが疑似コロケーションするSSBが変更されたか否かに応じて、PRACHの送信電力を増加させるか否かを判定する。送信電力制御部114は、最良の下りビームの選択の前後で、選択されたCSI-RSが異なるSSBに疑似コロケーションしていれば、送信電力を増加させると判定する。また、送信電力制御部114は、最良の下りビームの選択の前後で、選択されたCSI-RSが同一のSSBに疑似コロケーションしていれば、送信電力を維持すると判定する。そして、送信電力制御部114は、判定結果に従ってPRACHに適用される送信電力を制御する。
 送信制御部115は、送信電力制御部114による制御に従った送信電力で、RA処理部113によって生成されたメッセージを送信するための送信処理を実行する。送信制御部115は、上りビームを形成してメッセージを送信するが、例えばランダムアクセス処理が失敗した場合には、新たな上りビームを形成し、改めて最初からメッセージの送信を繰り返す。
 メモリ120は、例えばRAM(Random Access Memory)又はROM(Read Only Memory)などを備え、プロセッサ110が処理を実行するために使用する情報を記憶する。
 無線通信部130は、プロセッサ110から出力される送信信号に対してD/A(Digital/Analog)変換及びアップコンバートなどの所定の無線送信処理を施し、アンテナを介して送信する。また、無線通信部130は、アンテナを介して信号を受信し、受信信号に対してダウンコンバート及びA/D(Analog/Digital)変換などの所定の無線受信処理を施す。
 次いで、上記のように構成された端末装置100によるPRACHの送信電力制御方法について、図2に示すフロー図を参照しながら説明する。
 ランダムアクセス処理の実行中、例えばプリアンブルの送受信に失敗することなどにより、ランダムアクセス処理が失敗すると、最初から改めてランダムアクセス処理を開始(リトライ)するために、送信制御部115によって上りビームが変更される(ステップS101)。上りビームが変更されると、受信制御部111によって、基地局装置が周期的に形成する複数の下りビームそれぞれで送信されるCSI-RSが受信され、受信品質が最良の下りビームが選択される(ステップS102)。
 そして、選択された下りビームで送信されたCSI-RSに関する情報がPRACH決定部112へ通知され、PRACH決定部112によって、PRACHに用いられる無線リソースが決定される。具体的には、PRACH決定部112によって、CSI-RSから無線リソースの特定が試行されるが、ここでは、CSI-RSにPRACHの無線リソースが関連付けられていないため、CSI-RSが擬似コロケーションするSSBからPRACHの無線リソースが特定される。つまり、PRACH決定部112によって、CSI-RSに擬似コロケーションするSSBに関連付けられた無線リソースが、PRACHの無線リソースであると決定される。
 決定されたPRACHの無線リソースは、RA処理部113へ通知され、PRACHの無線リソースの決定に用いられたCSI-RS及びSSBの情報は、送信電力制御部114へ通知される。そして、送信電力制御部114によって、PRACHの無線リソースの決定に用いられたSSBが下りビームの選択前後で変更されたか否かが判定される(ステップS103)。すなわち、最良の下りビームを選択することによって、選択されるCSI-RSが擬似コロケーションするSSBが変更されたか否かが判定される。
 この判定の結果、SSBが変更された場合には(ステップS103Yes)、SSBの変更に伴ってPRACHとして用いられる無線リソースも変更され、PRACHの通信状態が改善される可能性が高いことから、PRACHの送信電力を維持すると決定される(ステップS104)。一方、SSBが変更されなかった場合には(ステップS103No)、SSBに関連付けられた無線リソースも変更されず、PRACHの通信状態が変化しない可能性が高いことから、PRACHの送信電力を増加させると決定される(ステップS105)。
 このように、上りビームが変更されて最良の下りビームが選択された際、選択されたCSI-RSが擬似コロケーションするSSBが変更されたか否かに応じて送信電力の増加の有無が決定される。これにより、PRACHの送信電力が適切に制御される。
 ところで、PRACHの無線リソースが決定されると、RA処理部113によって、ランダムアクセス処理に用いられるプリアンブルを含むメッセージなどが生成され(ステップS106)、このメッセージがPRACHの無線リソースにマッピングされる。そして、送信制御部115によって、PRACHの送信電力が送信電力制御部114によって決定された送信電力に設定され、メッセージが無線通信部130を介して送信される。
 次に、実施の形態1に係るPRACHの送信電力制御について、具体的に例を挙げて説明する。図3~6は、実施の形態1に係る送信電力制御の具体例を示す図である。図3~6においては、端末装置100が左図の上りビーム210から右図の上りビーム215へ変更する場合の様子が示されている。また、図3~6においては、基地局装置BSが周期的に下りビーム220、225を含む複数の下りビームを形成し、それぞれの下りビームでは固有のSSBが送信される。これらのSSBには、CSI-RSが擬似コロケーションされる。
 図3~6の左図に示すように、端末装置100が上りビーム210を形成している際には、最良の下りビームとして下りビーム220が選択されている。そして、本実施の形態においては、選択された下りビーム220のCSI-RSが擬似コロケーションするSSB#1にPRACHの無線リソースが関連付けられている。これらの図においては、太い破線矢印がPRACHの無線リソースの関連付けを示している。
 まず、図3の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして下りビーム225が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム225のCSI-RSは、SSB#2に擬似コロケーションされている。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、SSB#2に関連付けられた無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが擬似コロケーションするSSBがSSB#1からSSB#2へ変更されたため、送信電力を維持すると決定する。
 次に、図4の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして引き続き下りビーム220が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム220のCSI-RSは、SSB#1に擬似コロケーションされている。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、SSB#1に関連付けられた無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが擬似コロケーションするSSBがSSB#1のまま変更されないため、送信電力を増加させると決定する。
 次に、図5の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして引き続き下りビーム220が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム220のCSI-RSは、SSB#2に擬似コロケーションされている。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、SSB#2に関連付けられた無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが擬似コロケーションするSSBがSSB#1からSSB#2へ変更されたため、送信電力を維持すると決定する。このように、選択される下りビームが変更されなくても、PRACHの無線リソースに関連付けられるSSBが変更された場合には、PRACHの無線リソースが変更されるため、PRACHの送信電力は維持される。
 次に、図6の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして下りビーム225が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム225のCSI-RSは、SSB#1に擬似コロケーションされている。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、SSB#1に関連付けられた無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが擬似コロケーションするSSBがSSB#1のまま変更されないため、送信電力を増加させると決定する。このように、選択される下りビームが変更される場合でも、PRACHの無線リソースに関連付けられるSSBが変更されない場合には、PRACHの無線リソースが変更されないため、PRACHの送信電力は増加する。
 以上のように、本実施の形態によれば、上りビームが変更されて最良の下りビームが選択される際、選択されるCSI-RSが擬似コロケーションするSSBが変更されなければ、SSBに関連付けられたPRACHの送信電力を増加させる。このため、PRACHの無線リソースが変更されずPRACHの通信状態が変化しない場合には、PRACHの送信電力が増加し、ランダムアクセス処理の成功率を向上することができる。また、PRACHの無線リソースが変更されPRACHの通信状態が改善される場合には、PRACHの送信電力が維持され、不要な与干渉の増大を防止することができる。換言すれば、適切な送信電力制御を実現することができる。
(実施の形態2)
 上記実施の形態1においては、SSBに擬似コロケーションされたCSI-RSからPRACHの無線リソースを特定するように設定されており、かつ、CSI-RSにPRACHの無線リソースが関連付けられていない場合について説明した。実施の形態2においては、SSBに擬似コロケーションされたCSI-RSからPRACHの無線リソースを特定するように設定されており、かつ、CSI-RSにPRACHの無線リソースが関連付けられている場合について説明する。
 実施の形態2に係る端末装置の構成は、実施の形態1に係る端末装置100(図1)と同様であるため、その説明を省略する。実施の形態2においては、PRACH決定部112は、最良の下りビームで送信されるCSI-RSに基づいて、PRACHの無線リソースを特定する。また、送信電力制御部114は、最良の下りビームで送信されたCSI-RSが選択される際、CSI-RSが変更されたか否かに応じて、PRACHの送信電力を増加させるか否かを判定する。
 図7は、実施の形態2に係るPRACHの送信電力制御方法を示すフロー図である。図7において、図2と同じ部分には同じ符号を付す。
 ランダムアクセス処理の実行中、例えばタイムアウトが発生することなどにより、ランダムアクセス処理が失敗すると、最初から改めてランダムアクセス処理を開始するために、送信制御部115によって上りビームが変更される(ステップS101)。上りビームが変更されると、受信制御部111によって、基地局装置が周期的に形成する複数の下りビームそれぞれで送信されるCSI-RSが受信され、受信品質が最良の下りビームが選択される(ステップS102)。
 そして、選択された下りビームで送信されたCSI-RSに関する情報がPRACH決定部112へ通知され、PRACH決定部112によって、PRACHに用いられる無線リソースが決定される。具体的には、PRACH決定部112によって、CSI-RSから無線リソースが特定される。つまり、PRACH決定部112によって、CSI-RSに関連付けられた無線リソースが、PRACHの無線リソースであると決定される。
 決定されたPRACHの無線リソースは、RA処理部113へ通知され、PRACHの無線リソースの決定に用いられたCSI-RSの情報は、送信電力制御部114へ通知される。そして、送信電力制御部114によって、PRACHの無線リソースの決定に用いられたCSI-RSが下りビームの選択前後で変更されたか否かが判定される(ステップS201)。すなわち、最良の下りビームを選択することによって、選択されるCSI-RSが変更されたか否かが判定される。
 この判定の結果、CSI-RSが変更された場合には(ステップS201Yes)、CSI-RSの変更に伴ってPRACHとして用いられる無線リソースも変更され、PRACHの通信状態が改善される可能性が高いことから、PRACHの送信電力を維持すると決定される(ステップS104)。一方、CSI-RSが変更されなかった場合には(ステップS201No)、CSI-RSに関連付けられた無線リソースも変更されず、PRACHの通信状態が変化しない可能性が高いことから、PRACHの送信電力を増加させると決定される(ステップS105)。
 このように、上りビームが変更されて最良の下りビームが選択された際、選択されたCSI-RSが変更されたか否かに応じて送信電力の増加の有無が決定される。これにより、PRACHの送信電力が適切に制御される。
 ところで、PRACHの無線リソースが決定されると、RA処理部113によって、ランダムアクセス処理に用いられるプリアンブルを含むメッセージなどが生成され(ステップS106)、このメッセージがPRACHの無線リソースにマッピングされる。そして、送信制御部115によって、PRACHの送信電力が送信電力制御部114によって決定された送信電力に設定され、メッセージが無線通信部130を介して送信される。
 次に、実施の形態2に係るPRACHの送信電力制御について、具体的に例を挙げて説明する。図8~11は、実施の形態2に係る送信電力制御の具体例を示す図である。図8~11においては、端末装置100が左図の上りビーム210から右図の上りビーム215へ変更する場合の様子が示されている。また、図8~11においては、基地局装置BSが周期的に下りビーム220、225を含む複数の下りビームを形成し、それぞれの下りビームでは固有のSSBが送信される。これらのSSBには、CSI-RSが擬似コロケーションされる。
 図8~11の左図に示すように、端末装置100が上りビーム210を形成している際には、最良の下りビームとして下りビーム220が選択されている。そして、本実施の形態においては、選択された下りビーム220のCSI-RSにPRACHの無線リソースが関連付けられている。これらの図においては、太い破線矢印がPRACHの無線リソースの関連付けを示している。
 まず、図8の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして下りビーム225が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム225において、SSB#2に擬似コロケーションされたCSI-RSが新たに選択される。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、新たに選択されたCSI-RSに関連付けられた無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが変更されたため、送信電力を維持すると決定する。
 次に、図9の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして引き続き下りビーム220が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム220において、SSB#1に擬似コロケーションされた同一のCSI-RSが選択される。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、上りビームの変更前の無線リソースと同じ無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが変更されないため、送信電力を増加させると決定する。
 次に、図10の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして引き続き下りビーム220が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム220のCSI-RSがSSB#2に擬似コロケーションされているものの、このCSI-RSは、上りビームの変更前と同一のCSI-RSである。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、上りビームの変更前の無線リソースと同じ無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが変更されないため、送信電力を増加させると決定する。このように、疑似コロケーションするSSBが変更されても、PRACHの無線リソースに関連付けられるCSI-RSが変更されない場合には、PRACHの無線リソースが変更されないため、PRACHの送信電力は増加する。
 次に、図11の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして下りビーム225が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム225において、SSB#1に擬似コロケーションされたCSI-RSが新たに選択される。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、新たに選択されたCSI-RSに関連付けられた無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが変更されたため、送信電力を維持すると決定する。このように、疑似コロケーションするSSBが変更されなくても、PRACHの無線リソースに関連付けられるCSI-RSが変更される場合には、PRACHの無線リソースが変更されるため、PRACHの送信電力は維持される。
 以上のように、本実施の形態によれば、上りビームが変更されて最良の下りビームが選択される際、選択されるCSI-RSが変更されなければ、CSI-RSに関連付けられたPRACHの送信電力を増加させる。このため、PRACHの無線リソースが変更されずPRACHの通信状態が変化しない場合には、PRACHの送信電力が増加し、ランダムアクセス処理の成功率を向上することができる。また、PRACHの無線リソースが変更されPRACHの通信状態が改善される場合には、PRACHの送信電力が維持され、不要な与干渉の増大を防止することができる。換言すれば、適切な送信電力制御を実現することができる。
 なお、上記各実施の形態においては、CSI-RSがSSBに擬似コロケーションされているものとして説明したが、CSI-RSが擬似コロケーションされない場合もある。このような場合でも、選択されるCSI-RSが変更されなければ、CSI-RSに関連付けられたPRACHの送信電力を増加させれば良い。以下、具体的に例を示す。
 図12~13は、他の実施の形態に係る送信電力制御の具体例を示す図である。図12~13においては、端末装置100が左図の上りビーム210から右図の上りビーム215へ変更する場合の様子が示されている。また、図12~13においては、基地局装置BSが周期的に下りビーム220、225を含む複数の下りビームを形成し、それぞれの下りビームでは固有のSSBが送信される。また、それぞれの下りビームではCSI-RSが送信されるが、これらのCSI-RSは、SSBに擬似コロケーションされていない。
 図12~13の左図に示すように、端末装置100が上りビーム210を形成している際には、最良の下りビームとして下りビーム220が選択されている。そして、図示するように、選択された下りビーム220のCSI-RSにPRACHの無線リソースが関連付けられている。これらの図においては、太い破線矢印がPRACHの無線リソースの関連付けを示している。
 図12の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして下りビーム225が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム225において、CSI-RSが新たに選択される。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、新たに選択されたCSI-RSに関連付けられた無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが変更されたため、送信電力を維持すると決定する。
 また、図13の右図に示すように、端末装置100が上りビームを上りビーム215に変更した際、最良の下りビームとして引き続き下りビーム220が選択される場合を考える。ここでは、選択された下りビーム220において、同一のCSI-RSが選択される。このため、端末装置100のPRACH決定部112は、上りビームの変更前の無線リソースと同じ無線リソースをPRACHの無線リソースであると決定する。また、送信電力制御部114は、選択されたCSI-RSが変更されないため、送信電力を増加させると決定する。
 このように、CSI-RSが擬似コロケーションされていなくても、CSI-RSに関連付けられたPRACHの送信電力を適切に制御することが可能である。
 なお、上記各実施の形態においては、CSI-RSによって最良の下りビームが選択される場合について説明したが、SSBによって最良の下りビームが選択される場合もある。このような場合は、実施の形態1と同様に、SSBが変更されなければ、SSBに関連付けられたPRACHの送信電力を増加させれば良い。
(その他の実施の形態)
 その他の実施の形態では、基地局の動作について説明する。図14は、その他の実施の形態に係る基地局200の構成を示すブロック図である。なお、その他の実施の形態で示す基地局200は、実施の形態1乃至3で説明した端末装置100と通信を行う。要するに、その他の実施の形態は、実施の形態1乃至3と組み合わせることができる。
 図14に示す基地局200は、プロセッサ210、メモリ220及び無線通信部230を有する。なお、「基地局」は、例えば通信装置、送信装置又は受信装置等の文言に言い換えることができる。
 プロセッサ210は、例えばCPU、FPGA又はDSPなどを備え、無線通信を制御することができる。具体的には、プロセッサ210は、設定部211及び処理部212を有する。
 設定部211は、チャネル状態推定用の参照信号にPRACHの無線リソースを関連付け、SSBとPRACHの無線リソースの関連付けや、チャネル状態推定用の参照信号とSSBの関連付けの設定を行う制御ができる。
 処理部212は、無線通信の設定を変更するように設定部211を制御することができる。例えば、ハンドオーバ等で無線通信の設定を変更する必要がある場合に、処理部212は、チャネル状態推定用の参照信号とPRACHの無線リソースとのを関連付け、SSBとPRACHの無線リソースとの関連付け、又は、チャネル状態推定用の参照信号とSSBとの関連付けなどの設定を変更させるように設定部211を制御する。
 メモリ220は、例えば、端末装置100の情報(例えば、UE Capability)、下りデータ及び上りデータ等を格納することができる。
 無線通信部230は、プロセッサ210から出力される送信信号に対してD/A変換及びアップコンバートなどの所定の無線送信処理を施し、アンテナを介して送信する。また、無線通信部230は、アンテナを介して信号を受信し(例えば、ランダムアクセス処理に関する信号(PRACH)やデータ信号)、受信信号に対してダウンコンバート及びA/D変換などの所定の無線受信処理を施すことができる。
 基地局200は、設定部211においてチャネル状態推定用の参照信号とPRACHの無線リソースとの関連付けや、SSBと無線リソースとの関連付けの設定を行い、無線通信部230から設定情報を含むRRC信号を送信する。また、無線通信部230は、例えば、RRC信号に含まれる情報を設定したことを示すRRCコンプリートメッセージを端末装置100から受信する。
 また、基地局200は、ハンドオーバを実施する際に、処理部212によって、チャネル状態推定用の参照信号とPRACHの無線リソースとの関連付けや、SSBと無線リソースとの関連付けの設定を変更させるように設定部211を制御することができる。設定部211は、チャネル状態推定用の参照信号とPRACHの無線リソースとの関連付けや、SSBと無線リソースとの関連付けの設定を変更するように処理部212から制御された場合、再度、関連付けの設定を構築する(要するに設定を変更する)。
 このようにハンドオーバの実施に応じて、チャネル状態推定用の参照信号とPRACHの無線リソースとの関連付けや、SSBと無線リソースとの関連付けの情報が端末装置100へ送信されることで、端末装置100のプリアンブルの送信電力を制御することができる。
 また、上記各実施の形態に係る内容は、例えば、非特許文献22(TS38.321)に記載のランダムアクセスプリアンブル送信の項目を例えば図15のようにアップデートすることができる。
 110 プロセッサ
 111 受信制御部
 112 PRACH決定部
 113 RA処理部
 114 送信電力制御部
 115 送信制御部
 120 メモリ
 130 無線通信部

Claims (6)

  1.  下り回線の送信に用いられる複数の下りビームから1つの下りビームを選択する選択部と、
     前記選択される下りビームによって送信される同期信号ブロック又はチャネル状態推定用の参照信号に関連付けられた無線リソースをランダムアクセス処理に用いる無線リソースであると決定する決定部と、
     前記決定される無線リソースに適用される送信電力を制御する制御部とを有し、
     前記制御部は、
     前記選択される下りビームのチャネル状態推定用の参照信号に対応する同期信号ブロックが変更されない場合には、送信電力を増加させる
     ことを特徴とする端末装置。
  2.  前記制御部は、
     前記選択される下りビームのチャネル状態推定用の参照信号に対応する同期信号ブロックが変更される場合には、送信電力を維持する
     ことを特徴とする請求項1記載の端末装置。
  3.  前記制御部は、
     前記チャネル状態推定用の参照信号にランダムアクセス処理に用いる無線リソースが関連付けられている際、前記選択される下りビームのチャネル状態推定用の参照信号が変更されない場合には、送信電力を増加させる
     ことを特徴とする請求項1記載の端末装置。
  4.  前記制御部は、
     前記同期信号ブロックにランダムアクセス処理に用いる無線リソースが関連付けられている際、前記選択される下りビームの同期信号ブロックが変更されない場合には、送信電力を増加させる
     ことを特徴とする請求項1記載の端末装置。
  5.  下り回線の送信に用いられる複数の下りビームから1つの下りビームを選択し、
     前記選択される下りビームによって送信される同期信号ブロック又はチャネル状態推定用の参照信号に関連付けられた無線リソースをランダムアクセス処理に用いる無線リソースであると決定し、
     前記決定される無線リソースに適用される送信電力を制御する処理を有し、
     前記制御する処理は、
     前記選択される下りビームのチャネル状態推定用の参照信号に対応する同期信号ブロックが変更されない場合には、送信電力を増加させる
     ことを特徴とする端末装置。
  6.  下り回線の送信に用いられる複数の下りビームに対応する同期信号ブロック又はチャネル状態推定用の参照信号に関する関連付けを行うように制御する処理部と、
     前記関連付けに関する情報を端末装置に送信する無線通信部とを備え、
     前記無線通信部は、
     前記端末装置が選択した下りビームのチャネル状態推定用の参照信号に対応する無線リソースにおいてランダムアクセス処理に関する信号を受信し、前記ランダムアクセス処理に関する信号は、前記情報に応じて、対応する同期信号ブロックが変更されない場合に送信電力が増加されている
     ことを特徴とする基地局。
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