WO2020129252A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020129252A1
WO2020129252A1 PCT/JP2018/047325 JP2018047325W WO2020129252A1 WO 2020129252 A1 WO2020129252 A1 WO 2020129252A1 JP 2018047325 W JP2018047325 W JP 2018047325W WO 2020129252 A1 WO2020129252 A1 WO 2020129252A1
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WO
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bfr
scell
transmission
bfrq
pucch
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PCT/JP2018/047325
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to BR112021011796-2A priority patent/BR112021011796A2/pt
Priority to EP18943874.0A priority patent/EP3902309A4/en
Priority to JP2020561129A priority patent/JP7216114B2/ja
Priority to US17/414,233 priority patent/US11871290B2/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • H04W36/305Handover due to radio link failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/19Connection re-establishment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 LTE-Advanced (3GPP Rel. 10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G+(plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later) is also under consideration.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G+(plus) 5th generation mobile communication system
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later 3th generation mobile communication system
  • RLM Radio Link Monitoring
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Beam Failure BF
  • BFR beam failure recovery
  • BFRQ Beam Failure Recovery reQuest
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method that appropriately perform a BFR procedure.
  • the specific secondary cell when the maximum number of secondary cells to which beam failure recovery is applied is 1, and a specific secondary cell for an uplink control channel is set, the specific secondary cell is set to It is characterized by including a control unit that applies beam failure recovery, and a transmission unit that transmits a beam failure recovery request to one of a plurality of cells in the beam failure recovery.
  • the BFR procedure is properly performed.
  • FIG. 1 shows Rel.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a BFR procedure in NR.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of inter-band CA.
  • FIG. 3A to FIG. 3C are diagrams showing an example when BFR on SCell is not supported.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a BFR procedure for transmitting a BFRQ using the PUCCH.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the maximum number of BFR-SCells for the BFRQ transmission method.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of the search space and CORESET used for the BFR response.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the presence/absence of a BFR response for the BFRQ transmission method.
  • FIG. 8B are diagrams showing an example of a method of determining a cell as a transmission destination of BFRQ.
  • 9A and 9B are diagrams illustrating an example of a method of determining a BFRQ transmission method.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • a UE and a base station are also referred to as a beam used for signal transmission (also referred to as a transmission beam, Tx beam, etc.) and a beam used for signal reception (reception beam, Rx beam, etc.) ) May be used.
  • a beam used for signal transmission also referred to as a transmission beam, Tx beam, etc.
  • a beam used for signal reception reception beam, Rx beam, etc.
  • Radio link failure may frequently occur due to deterioration of wireless link quality. Since the cell reconnection is required when the RLF occurs, frequent occurrence of the RLF causes deterioration of the system throughput.
  • BFR Beam Failure Recovery
  • L1/L2 Layer 1/Layer 2
  • BF beam failure
  • link failure link failure
  • RLF radio link failure
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a beam recovery procedure in 15 NR.
  • the number of beams and the like are examples, and the number is not limited to this.
  • the UE performs measurement based on a reference signal (RS) resource transmitted using two beams.
  • RS reference signal
  • the relevant RS may be at least one of a synchronization signal block (Synchronization Signal Block: SSB) and a channel state measurement RS (Channel State Information RS: CSI-RS).
  • SSB may be called an SS/PBCH (Physical Broadcast Channel) block or the like.
  • RS is a primary synchronization signal (Primary SS:PSS), a secondary synchronization signal (Secondary SS:SSS), a mobility reference signal (Mobility RS:MRS), a signal included in SSB, SSB, CSI-RS, a demodulation reference signal ( DeModulation Reference Signal (DMRS), at least one of beam-specific signals, or a signal configured by expanding or changing these.
  • Primary SS:PSS Primary synchronization signal
  • Secondary SS:SSS secondary synchronization signal
  • Mobility RS:MRS mobility reference signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the RS measured in step S101 may be referred to as a beam failure detection RS (Beam Failure Detection RS: BFD-RS) or the like.
  • step S102 the UE cannot detect the BFD-RS (or the reception quality of the RS deteriorates) because the radio wave from the base station is disturbed. Such jamming may occur due to the effects of obstacles, fading, interference, etc. between the UE and the base station, for example.
  • the UE detects a beam obstacle when a predetermined condition is satisfied. For example, if the block error rate (Block Error Rate: BLER) is less than the threshold for all of the set BFD-RSs (BFD-RS resource settings), the UE may detect the occurrence of a beam failure. When the occurrence of the beam failure is detected, the lower layer (physical (PHY) layer) of the UE may notify (instruct) the beam failure instance to the upper layer (MAC layer).
  • BLER Block Error Rate: BLER
  • PHY physical
  • the criteria for judgment is not limited to BLER, and may be reference signal received power (L1-RSRP) at the physical layer.
  • L1-RSRP reference signal received power
  • beam failure detection may be performed based on a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH) or the like.
  • the BFD-RS may be expected to be the DMRS of the PDCCH monitored by the UE and Quasi-Co-Location (QCL).
  • QCL is an index showing the statistical properties of the channel. For example, when a certain signal/channel and another signal/channel have a QCL relationship, Doppler shift, Doppler spread, average delay (average delay) between these different signals/channels. ), delay spread, and at least one of spatial parameters (for example, spatial reception parameters (Spatial Rx Parameter)) are the same (QCL for at least one of these). You may.
  • the spatial reception parameter may correspond to the reception beam (for example, reception analog beam) of the UE, and the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • QCL or at least one element of QCL in the present disclosure may be read as spatial QCL (sQCL).
  • Information regarding the BFD-RS eg, RS index, resource, number, port number, precoding, etc.
  • information regarding beam failure detection (BFD) eg, the above-mentioned threshold
  • BFD beam failure detection
  • the information regarding the BFD-RS may be referred to as information regarding the BFR resource.
  • the upper layer signaling may be, for example, any of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or the like, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC Control Element CE
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), minimum system information (Remaining Minimum System Information: RMSI), and other system information (Other System Information). : OSI) or the like.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI OSI
  • the MAC layer of the UE may start a predetermined timer (may be called a beam failure detection timer) when receiving the beam failure instance notification from the PHY layer of the UE.
  • a predetermined timer may be called a beam failure detection timer
  • the MAC layer of the UE receives the beam failure instance notification a certain number of times (for example, beamFailureInstanceMaxCount set in RRC) or more before the timer expires, the UE triggers BFR (for example, starts one of the random access procedures described below). ) May be.
  • the UE When there is no notification from the UE (for example, the time when there is no notification exceeds a predetermined time), or when the base station receives a predetermined signal (beam recovery request in step S104) from the UE, the UE receives a beam failure. May be determined to have been detected.
  • step S103 the UE starts searching for a new candidate beam (new candidate beam) to be newly used for communication in order to recover the beam.
  • the UE may select a new candidate beam corresponding to the RS by measuring the predetermined RS.
  • the RS measured in step S103 may be called RS (New Candidate Beam Identification RS: NCBI-RS), CBI-RS, Candidate Beam RS (CB-RS), etc. for identifying a new candidate beam.
  • NCBI-RS may be the same as or different from BFD-RS.
  • the new candidate beam may be simply called a candidate beam.
  • the UE may determine a beam corresponding to an RS that satisfies a predetermined condition as a new candidate beam.
  • the UE may determine the new candidate beam based on, for example, the RS whose L1-RSRP exceeds the threshold value among the set NCBI-RSs.
  • the criterion (criteria) for the judgment is not limited to L1-RSRP. It may be determined using at least one of L1-RSRP, L1-RSRQ, and L1-SINR (signal to noise interference power ratio).
  • L1-RSRP for SSB may be referred to as SS-RSRP.
  • L1-RSRP for CSI-RS may be referred to as CSI-RSRP.
  • L1-RSRQ for SSB may be referred to as SS-RSRQ.
  • L1-RSRQ for CSI-RS may be referred to as CSI-RSRQ.
  • the L1-SINR for SSB may be referred to as SS-SINR.
  • the L1-SINR for CSI-RS may be referred to as CSI-SINR.
  • NCBI-RS for example, RS resource, number, port number, precoding, etc.
  • NCBI new candidate beam identification
  • the information regarding NCBI-RS may be acquired based on the information regarding BFD-RS.
  • the information regarding NCBI-RS may be called information regarding NCBI resources.
  • BFD-RS may be replaced by a radio link monitoring reference signal (RLM-RS: Radio Link Monitoring RS).
  • RLM-RS Radio Link Monitoring RS
  • the UE that has identified the new candidate beam transmits a beam recovery request (Beam Failure Recovery reQuest: BFRQ).
  • the beam recovery request may be called a beam recovery request signal, a beam failure recovery request signal, or the like.
  • the BFRQ is, for example, an uplink control channel (Physical Uplink Control Channel: PUCCH), a random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH), an uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel: PUSCH), a configured grant (configured grant) PUSCH. May be transmitted using at least one of the above.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • BFRQ may include information on the new candidate beam identified in step S103.
  • Resources for BFRQ may be associated with the new candidate beam.
  • Beam information includes a beam index (BI), a port index of a predetermined reference signal, a resource index (for example, CSI-RS resource indicator (CRI), SSB resource index (SSBRI)), etc. You may be notified using.
  • BI beam index
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SSB resource index
  • CB-BFR Contention-Based BFR
  • CF-BFR Contention-Free BFR
  • the UE may transmit a preamble (also referred to as an RA preamble, a random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH), a RACH preamble, etc.) as a BFRQ using the PRACH resource.
  • a preamble also referred to as an RA preamble, a random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH), a RACH preamble, etc.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PRACH preamble formats multiple PRACH formats (PRACH preamble formats) are being considered.
  • a Random Access (RA) preamble using each PRACH format contains a RACH OFDM symbol.
  • the RA preamble may include at least one of a cyclic prefix (CP) and a guard period (GP).
  • PRACH formats 0 to 3 use a long sequence preamble sequence in the RACH OFDM symbol.
  • PRACH formats A1 to A3, B1 to B4, C0, and C2 use a short sequence preamble sequence in the RACH OFDM symbol.
  • the carrier frequency may be within the frequency range of either Frequency Range (FR)1 or FR2.
  • FR1 may be a frequency range lower than the predetermined frequency
  • FR2 may be a frequency range higher than the predetermined frequency.
  • RA preamble sequence may be Zadoff-Chu (ZC) sequence.
  • the preamble sequence length may be either 839 (long sequence) or 139.
  • the preamble sequence may be mapped to frequency resources (eg, subcarriers) assigned to the PRACH.
  • the RA preamble may use one of multiple neurology.
  • the subcarrier spacing (SCS) for the long sequence of FR1 of NR may be either 1.25 or 5 kHz.
  • the SCS for the FR1 short sequence of NR may be either 15 or 30 kHz.
  • the SCS for the FR2 short sequence of NR may be either 60 or 120 kHz.
  • the SCS for LTE long sequences may be 1.25 kHz.
  • the SCS for LTE short sequences may be 7.5 kHz.
  • the UE may send a preamble randomly selected from one or more preambles.
  • the UE may transmit a preamble uniquely assigned to the UE from the base station.
  • the base station may allocate the same preamble to multiple UEs.
  • the base station may allocate the preamble to each UE.
  • CB-BFR and CF-BFR are called CB PRACH base BFR (contention-based PRACH-based BFR: CBRA-BFR) and CF PRACH base BFR (contention-free PRACH-based BFR: CFRA-BFR), respectively. May be.
  • CBRA-BFR may be referred to as CBRA for BFR.
  • CFRA-BFR may be referred to as CFRA for BFR.
  • Information regarding the PRACH resource may be notified by, for example, higher layer signaling (RRC signaling or the like) in either CB-BFR or CF-BFR.
  • the information may include information indicating the correspondence between the detected DL-RS (beam) and PRACH resource, and different PRACH resources may be associated with each DL-RS.
  • the base station that has detected the BFRQ transmits a response signal to the BFRQ from the UE (may also be called a gNB response).
  • the response signal may include reconfiguration information (for example, DL-RS resource configuration information) for one or more beams.
  • the response signal may be transmitted in the UE common search space of PDCCH, for example.
  • the response signal is notified using the PDCCH (DCI) having the Cyclic Redundancy Check (CRC) scrambled by the UE identifier (eg, Cell-Radio RNTI (C-RNTI)). May be done.
  • the UE may determine the transmit beam and/or the receive beam to use based on the beam reconfiguration information.
  • the UE may monitor the response signal based on at least one of a BFR control resource set (COntrol REsource SET: CORESET) and a BFR search space set. For example, the UE may detect the DCI having the CRC scrambled with the C-RNTI in the BFR search space in the individually set CORESET.
  • COntrol REsource SET CORESET
  • CB-BFR when the UE receives the PDCCH corresponding to the C-RNTI for itself, it may be determined that the contention resolution has succeeded.
  • a period for the UE to monitor the response from the base station (eg, gNB) to the BFRQ may be set.
  • the period may be called, for example, a gNB response window, a gNB window, a beam recovery request response window, a BFRQ response window, or the like.
  • the UE may retransmit the BFRQ if there is no gNB response detected within the window period.
  • the UE may send a message indicating that the beam reconfiguration is completed to the base station.
  • the message may be transmitted by PUCCH or PUSCH, for example.
  • the UE may receive RRC signaling indicating the setting of the TCI state used for the PDCCH, or may receive MAC CE indicating the activation of the setting.
  • the beam recovery success may represent, for example, the case where step S106 is reached.
  • the beam failure failure may correspond to, for example, that the BFRQ transmission has reached a predetermined number of times or that the beam failure recovery timer (Beam-failure-recovery-Timer) has expired.
  • FIG. 2 shows an example of applying inter-band CA.
  • FIG. 2 shows a case where at least one frequency band (carrier frequency) in the first frequency range (FR1) and the second frequency range (FR2) is used as the plurality of frequency bands.
  • the frequency band to be applied is not limited to two, and the frequency band (or frequency domain) may be divided into three or more.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub-6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • FR1 may be defined as a frequency range in which at least one of 15, 30, and 60 kHz is used as a sub-carrier spacing (SCS), and FR2 is at least one of SCS of 60 and 120 kHz. It may be defined as the frequency range in which one is used.
  • SCS sub-carrier spacing
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may be higher than FR2.
  • the cell using FR1 and the cell using FR2 may be configured to apply different numerologies (for example, subcarrier spacing).
  • FIG. 2 shows, as an example, a case where the subcarrier interval (SCS) applied to the cells included in FR1 is 15 kHz and the subcarrier interval applied to the cells included in FR2 is 120 kHz. Note that it is also possible to apply a numerology in which cells included in the same frequency band are different.
  • SCS subcarrier interval
  • FIG. 2 shows a case where CA (for example, FR1-FR2 CA) is applied across a plurality of frequency bands.
  • CA is applied between one or more cells included in FR1 and one or more cells included in FR2.
  • the specific cell included in FR1 or FR2 may be the primary cell.
  • FIG. 2 shows a case where the cell included in FR1 is the primary cell and the cell included in FR2 is the secondary cell.
  • the UE performs the BFR procedure when a beam failure (BF) occurs in any cell. For example, the UE transmits the BFRQ using the PRACH or the like in a predetermined cell that is set in advance.
  • BF beam failure
  • a BF occurs in a secondary cell included in FR2
  • how to control the BFRQ reporting operation for example, selection of a cell and a channel to be transmitted
  • the response from the base station to the report It becomes a problem.
  • the BFR procedure is performed on a plurality of cells, if the BFRQ report or the response to the report is not properly controlled, the communication quality may be deteriorated.
  • the primary cell eg FR1
  • secondary cell eg FR2
  • the secondary cell or FR2 cell
  • the uplink control channel can set resources more flexibly in the time domain than the PRACH. Therefore, it is conceivable to use an uplink control channel (PUCCH) as a channel used for transmitting BFRQ.
  • PUCCH uplink control channel
  • MAC CE and PUSCH can set resources more flexibly in the time domain than PRACH. Therefore, it is conceivable to use MAC CE or PUSCH as a channel used for BFRQ transmission.
  • NR is considering a configuration (also called format, PUCCH format (PF), etc.) for an uplink control channel (for example, PUCCH) used for UCI transmission.
  • PUCCH uplink control channel
  • Rel. In 15 it is considered to support five types of PFs 0 to 4.
  • PF names shown below are merely examples, and different names may be used.
  • PFs 0 and 1 are PFs used to transmit UCI of 2 bits or less (up to 2 bits) (for example, delivery confirmation information (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement: HARQ-ACK, ACK, or NACK)).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement
  • ACK ACK
  • NACK delivery confirmation information
  • PF0 can be assigned to 1 or 2 symbols, it is also called a short PUCCH.
  • PF0 uses a sequence based on a cyclic shift according to UCI, it is also called a sequence-based short PUCCH or the like.
  • PF1 can be assigned to 4-14 symbols, it is also called a long PUCCH or the like.
  • multiple user terminals perform code division within the same physical resource block (PRB: Physical Resource Block, resource block (RB), etc.) by block spreading in the time domain using at least one of CS and OCC. It may be multiplexed (CDM).
  • PF2-4 sends more than 2 bits UCI (eg, Channel State Information (CSI), or CSI and HARQ-ACK and/or Scheduling Request (SR)) It is a PF used for. Since PF2 can be assigned to 1 or 2 symbols, it is also called a short PUCCH or the like. On the other hand, since PFs 3 and 4 can be assigned to 4-14 symbols, they are also called long PUCCH and the like. In PF4, a plurality of user terminals may be CDMed using block spreading in the (frequency domain) before DFT.
  • UCI eg, Channel State Information (CSI), or CSI and HARQ-ACK and/or Scheduling Request (SR)
  • the UE supports BFR on SCell.
  • Applying BFR on SCell to SCell may be read as at least one of detecting BF in the SCell, transmitting BFRQ to the SCell, and receiving a BFR response from the SCell.
  • the processing of the UE may be complicated and the cost of the UE may increase.
  • the intra-band CA may be a combination of a band within FR1 and a band within FR1 or a combination of a band within FR2 and a band within FR2.
  • the UE when the UE is not configured with PUCCH on SCell, the UE transmits at least one of HARQ-ACK and CSI for the SCell in the PCell. In this case, the base station can recognize the BF in SCell.
  • the base station sets the BF in the SCell. recognize.
  • the inter-band CA may be a combination of a band in FR1 and a band in FR2, a combination of different bands in FR1 or a combination of different bands in FR2. ..
  • the inter-band CA between FR1 and FR2 when the numerology of CC in FR1 and the numerology of CC in FR2 are different from each other, if the UE does not set PUCCH on SCell PUCCH increases. Therefore, it is considered that the UE is set to PUCCH on SCell by higher layer signaling.
  • the UE transmits at least one of HARQ-ACK and CSI for SCell in SCell. In this case, if a failure occurs in the SCell, the base station may not be able to recognize the BF of the SCell.
  • the UE when a BF occurs in an SCell other than the SCell (PUCCH-SCell) in which the PUCCH on SCell is set, the UE transmits the BFRQ in the PUCCH-SCell, and the base station notifies the BF Can be recognized.
  • the UE when BF occurs in PUCCH-SCell, the UE cannot transmit BFRQ in PUCCH-SCell, and thus the base station cannot recognize the BF.
  • the base station may not be able to recognize the BF.
  • Rel. 15 In the NR BFR procedure, the UE considers that the BFR is completed when it detects a DCI having a CRC scrambled by the C-RNTI in the BFR search space in the BFR-specific CORESET.
  • the BFR procedure may limit other scheduling. For example, when CORESET#0 and BFR CORESET are used, only one CORESET can be set for other purposes. If the scheduling is limited, the performance of the system may decrease due to the decrease in throughput.
  • the inventors of the present invention have come up with a UE operation for appropriately performing the BFR procedure.
  • the UE controls the beam failure recovery based on whether or not a specific secondary cell for the uplink control channel is configured, and in the beam failure recovery, transmits a beam failure recovery request to one of the plurality of cells. May be.
  • each embodiment is not limited to FR1 and FR2 band-to-band CA, and FR1 and FR1 band-to-band CA, FR2 and FR2 band-to-band CA It can also be applied to in-band CA of FR1 or FR2.
  • an SCell that supports BFR on SCell may be read as an SCell to which BFR on SCell is applicable.
  • the SCell to which the BFR on SCell is applied may be read as BFR-SCell, BFR SCell, etc.
  • the number of SCells to which BFR on SCell is applied may be read as the number of BFR-SCells.
  • the number of SCells that support BFR on SCell may be read as the maximum number of BFR-SCells.
  • the number of SCells supporting the BFR on SCell (the maximum number of BFR-SCells) may be limited.
  • the BFR-SCell may be at least one of the SCell that detects the BF, the SCell that is the transmission destination of the BFRQ, and the SCell that is the transmission source of the BFR response.
  • the number of BFR-SCells may be less than or equal to the maximum number of BFR-SCells.
  • the maximum number of BFR-SCells may be less than the total number of SCells set in the UE.
  • the maximum number of BFR-SCells may be limited by at least one of the following Embodiments 1-1 to 1-3.
  • the UE may report the BFR on SCell capability information.
  • the UE may report the maximum number of BFR-SCells via UE capability signaling (UE capability information, UE capability information element).
  • the maximum number of candidate values of BFR-SCell ⁇ 0, 1,..., 31 ⁇ is specified in the specification, and the UE may report one of the maximum number of candidate values of BFR-SCell.
  • the maximum value of the candidate values may be the maximum number of SCells (maxNrofSCells) or the maximum value of the SCell indexes ⁇ 1, 2,..., 31 ⁇ . The UE does not have to assume that the BFR on SCell is set for the number of SCells larger than the reported value.
  • the plurality of BFRQ transmission methods may be at least two of PRACH, Scheduling Request (SR) on PUCCH, Uplink Control Information (UCI) on PUCCH, and MAC CE (PUSCH).
  • the UE may transmit the BFRQ using one of multiple BFRQ transmission methods.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a BFR procedure for transmitting BFRQ using PUCCH. Compared to FIG. 1, in S104, the UE transmits BFRQ using PUCCH instead of PRACH. Other operations are the same as those in FIG.
  • the upper limit value of the maximum number of BFR-SCells for each of the plurality of BFRQ transmission methods may be specified in the specifications or may be set by higher layer signaling.
  • the plurality of BFRQ transmission methods may be divided into a first BFRQ transmission method and a second BFRQ transmission method.
  • the first BFRQ transmission method may be referred to as type 1-BFRQ transmission
  • the second BFRQ transmission method may be referred to as type 2-BFRQ transmission.
  • the first BFRQ transmission method may be referred to as type A-BFRQ transmission
  • the second BFRQ transmission method may be referred to as type B-BFRQ transmission.
  • the maximum number of BFR-SCells when using type 1-BFRQ transmission may be less than the maximum number of BFR-SCells when using type 2-BFRQ transmission.
  • the maximum number of BFR-SCells may be 1 when using type 1-BFRQ transmission.
  • the maximum number of BFR-SCells when using Type 2-BFRQ transmission may be N. N may be greater than one.
  • Type 1-BFRQ transmission may be a BFRQ transmission method that reserves a dedicated resource for BFRQ.
  • Type 2-BFRQ transmission may be a BFRQ transmission method that does not reserve a dedicated resource for BFRQ.
  • securing dedicated resources for BFRQ in a plurality of SCells leads to a reduction in resource utilization efficiency. Therefore, when Type 1-BFRQ transmission is used, the maximum number of BFR-SCells is Type 2- It may be less than the maximum number of BFR-SCells when using BFRQ transmission.
  • Type 1-BFRQ transmission may include BFRQ transmission using PRACH (eg, S104 of FIG. 1).
  • Type 1-BFRQ transmissions may include BFRQ transmissions using SR resources on PUCCH (SR-based BFRQ transmissions).
  • the UE may be configured with one PUCCH resource (eg, SR resource, BFRQ resource) for BFRQ, and upon detecting BF, may transmit PUCCH in the configured PUCCH resource (SR-based BFRQ transmission 1).
  • SR-based BFRQ transmission 1 reserves one dedicated resource.
  • the base station may recognize that the BF has occurred when receiving the PUCCH in the configured PUCCH resource.
  • the UE is configured with a plurality of (number of candidate beams) PUCCH resources (for example, SR resource, BFR resource, and a different symbol for each candidate beam) for BFRQ, detects a BF, determines a new beam, and then selects a new beam.
  • PUCCH may be transmitted in the corresponding PUCCH resource (SR-based BFRQ transmission 2).
  • the SR-based BFRQ transmission 1 reserves a plurality of dedicated resources.
  • the base station may recognize that the BF has occurred when receiving the PUCCH in any of the configured PUCCH resources. Also, the base station may recognize a new beam corresponding to the PUCCH resource that received the PUCCH.
  • Type 2-BFRQ transmissions may include BFRQ transmissions using UCI on PUCCH (UCI-based BFRQ transmissions).
  • the UE may send the UCI bit including the BFRQ information bit.
  • the UCI bits may include HARQ-ACK information bits or CSI.
  • the BFRQ information bit is 1 bit and may indicate whether or not a BF has occurred.
  • the BFRQ information bit is a plurality of bit strings and may indicate a new beam (ID) when a BF occurs.
  • Type 2-BFRQ transmissions may include BFRQ transmissions using MAC CE.
  • the UE may send a MAC CE containing the BFRQ information bit.
  • Type 1-BFRQ transmissions may include CFRA
  • Type 2-BFRQ transmissions may include CBRA.
  • the SCell (BFR-SCell) to which the BFR on SCell is applied can be limited, the load on the UE can be suppressed and the cost increase of the UE can be suppressed.
  • a UE set with BFR on SCell or a UE set with BFR on SCell may apply BFR on SCell to the maximum number of BFR-SCell SCells.
  • At least PUCCH-SCell may support BFR on SCell (BFR on SCell may be applicable to at least PUCCH-SCell).
  • BFR on SCell may be applicable to at least PUCCH-SCell.
  • a UE configured with BFR on SCell may assume that at least PUCCH-SCell supports BFR on SCell.
  • the UE may perform at least one operation of the following Embodiments 2-1 to 2-4.
  • the UE may not be instructed the cell index (serving cell index or SCell index) of the SCell that supports the BFR on SCell (SCell to which the BFR on SCell is applicable).
  • the UE may recognize (select, determine) the SCell to which the BFR on SCell is applied based on the priority of each SCell.
  • the UE may apply BFR on SCell to SCells up to the maximum number of BFR-SCells in order of priority.
  • PUCCH-SCell may have the highest priority and other SCells may have priority in ascending order of cell index. For example, when SCell#1, #2, #3, #4 represented by the cell index is set and SCell#4 is PUCCH-SCell, the UE is SCell#4, #1, #2, #3. You may select the SCell to which BFR on SCell is applied in the order of.
  • PUCCH-SCell may have the highest priority, and other SCells may have priority in descending order of cell index. For example, when SCell#1, #2, #3, #4 represented by the cell index is set and SCell#4 is a PUCCH-SCell, the UE is SCell#4, #3, #2, #1. You may select the SCell to which BFR on SCell is applied in the order of.
  • the UE may be instructed the cell index (serving cell index or SCell index) of an SCell that supports BFR on SCell (SCell to which BFR on SCell is applicable).
  • the UE may recognize (select, determine) the SCell to which the BFR on SCell is applied based on the priority of the specific SCell.
  • the UE may apply BFR on SCell to SCells up to the maximum number of BFR-SCells in order of priority.
  • PUCCH-SCell may have the highest priority.
  • the UE may be instructed a cell index (cell index list) that does not include PUCCH-SCell to indicate an SCell to which BFR on SCell is applicable.
  • the priority of the instructed SCell may be in the instructed order. For example, SCell#1, #2, #3, #4 represented by the cell index is set, SCell#4 is PUCCH-SCell, and UE is SCell# to which BFR on SCell is applicable.
  • the UE may select the SCell to which the BFR on SCell is applied in the order of SCell #4, #1, #2, #3. ..
  • the UE may perform BFR on SCell only in PUCCH-SCell when PUCCH-SCell is set and the cell index of SCell to which BFR on SCell is applicable is not instructed.
  • the UE may be instructed the cell index (serving cell index or SCell index) of an SCell that supports BFR on SCell (SCell to which BFR on SCell is applicable).
  • the UE may be instructed a cell index (cell index list) including PUCCH-SCell as an SCell to which BFR on SCell is applicable.
  • the UE may perform at least one of BF detection and BFR procedure assuming that the indicated SCell includes PUCCH-SCell.
  • the UE may be instructed the cell index of PUCCH-SCell as an SCell to which BFR on SCell is applicable. In this case, the UE may perform at least one of BF detection and BFR procedure assuming that the indicated SCell is PUCCH-SCell.
  • the maximum number of BFR-SCells corresponding to the used (configured) BFRQ transmission method among the plurality of BFRQ transmission methods may be one.
  • the UE may assume that BFR on SCell is applicable only to PUCCH-SCell when the cell index indicating the SCell to which BFR on SCell is applicable is not indicated. If the maximum number of BFR-SCells is 1, and if the UE is not instructed the cell index indicating the SCell to which the BFR on SCell is applicable, the UE assumes that the BFR on SCell is applicable only to the PUCCH-SCell. You may.
  • UE may apply BFR on SCell only to PUCCH-SCell if PUCCH-SCell is set and the cell index of SCell to which BFR on SCell is applicable is not indicated.
  • the UE may apply BFR on SCell to at least PUCCH-SCell.
  • the UE detects the BF and transmits the BFRQ to any cell (for example, PUCCH-SCell) so that the base station can recognize the BF.
  • the base station can recognize the BF using the PUCCH (at least one of HARQ-ACK and CSI) in the PUCCH-SCell. Therefore, the base station can recognize the BF in all SCells and can perform the BFR.
  • the UE may perform at least one operation of the following Embodiments 3-1 to 3-5.
  • CORESET including the BFR search space for the BFR response may include other search spaces.
  • CORESET associated with the BFR search space may be associated with other search spaces.
  • the UE may assume that CORESET associated with the BFR search space may be associated with other search spaces.
  • the BFR response may be DCI or BFR RAR.
  • the BFR search space may be identified by a recovery search space ID (recoverySearchSpaceId).
  • CORESET associated with a BFR search space can be associated with a search space other than BFR, and since the CORESET is not occupied by BFR, flexible scheduling can be performed more flexibly.
  • the UE may receive the BFR response using at least one of a search space that is not dedicated to BFR and a CORESET that is not dedicated to BFR.
  • the UE may receive the BFR response in any search space within any CORESET.
  • the UE may receive the BFR response in at least one of the search space and CORESET in which the PDCCH (DCI) other than the BFR is transmitted.
  • DCI PDCCH
  • Embodiments 3-2-1 and 3-2-2 may be used to distinguish between the first DCI indicating the BFR response and the second DCI not indicating the BFR response.
  • Each of the first DCI indicating the BFR response and the second DCI not indicating the BFR response may have a specific DCI format including a specific field. For example, 1 bit of a specific field in the DCI may indicate whether or not the DCI is a BFR response.
  • the UE may determine whether the BFR procedure is complete based on the specific field of the received DCI.
  • the completion of the BFR procedure may be read as the reception of the first DCI, the reception of the BFR response, and the like.
  • the UE that transmitted the BFRQ in the BFR procedure may consider that the BFR procedure is completed when the specific field of the received DCI indicates the BFR response.
  • the UE may be set to BFR on PCell or BFR on SCell by upper layer signaling.
  • BFR on PCell is Rel. 15 NR BFR, or may be read as at least one of detecting BF in PCell, transmitting BFRQ in PCell, and receiving BFR response in PCell.
  • a UE configured with BFR on PCell may monitor the DCI in the BFR search space of the PCell, and if DCI is received, it may be considered that the BFR procedure is completed.
  • a UE configured with BFR on PCell may monitor the DCI in the PCell or SCell, and if the specific field of the received DCI indicates a BFR response, it may be considered that the BFR procedure is completed.
  • the UE configured with BFR on SCell may monitor the DCI in the BFR search space of the PCell, and if the DCI is received, it may be considered that the BFR procedure is completed.
  • the UE configured with BFR on SCell may monitor the DCI in the PCell or SCell, and if the specific field of the received DCI indicates the BFR response, it may be considered that the BFR procedure is completed.
  • the specific RNTI for the first DCI indicating the BFR response may be different from the RNTI for the second DCI not indicating the BFR response (eg, C-RNTI, Random Access (RA)-RNTI, etc.).
  • the first DCI having the CRC scrambled by the specific RNTI may exhibit the BFR response, and the second DCI having the CRC scrambled by the RNTI which is not the specific RNTI may not exhibit the BFR response.
  • the specific RNTI may be a BFR RNTI (eg, BFR-RNTI).
  • the UE may receive the specific RNTI (for example, a BFR configuration (BeamFailureRecoveryConfig) including the specific RNTI) by higher layer signaling.
  • the UE may determine whether the BFR procedure is complete based on which RNTI was used to receive the DCI.
  • the completion of the BFR procedure may be read as the reception of the first DCI, the reception of the BFR response, and the like.
  • the UE that transmitted the BFRQ in the BFR procedure may monitor the first DCI using the specific RNTI, and if it receives the first DCI, the UE may consider that the BFR procedure is completed.
  • the UE may be set to BFR on PCell or BFR on SCell by upper layer signaling.
  • a UE configured with BFR on PCell may monitor the DCI using C-RNTI in the BFR search space of the PCell, and if the DCI is received, it may be considered that the BFR procedure is completed.
  • the UE configured with the BFR on PCell may monitor the first DCI using the specific RNTI in the PCell or SCell, and if it receives the first DCI, the UE may be considered to have completed the BFR.
  • a UE configured with BFR on SCell may monitor DCI using C-RNTI in the BFR search space of PCell, and if DCI is received, it may be considered that the BFR procedure is completed.
  • the UE configured with the BFR on SCell may monitor the first DCI using the specific RNTI in the PCell or the SCell, and if the first DCI is received, the UE may be considered to have completed the BFR.
  • the UE may consider the BFR procedure completed when a predetermined time (eg, k symbols, M ms) has elapsed since the UE transmitted the BFRQ.
  • a predetermined time eg, k symbols, M ms
  • the UE that has considered BFR completed may perform at least one of DL signal reception and UL signal transmission using the new beam specified in the BFR procedure.
  • the new beam may be read as a candidate beam, a candidate beam reference signal (RS), a TCI state, a spatial domain transmission filter, a spatial domain reception filter, spatial relation information, SRS resource, and the like.
  • RS candidate beam reference signal
  • the base station If the BFRQ is not successfully received by the base station, there is a discrepancy in recognizing the new beam in the UE and the base station, but the UE and the base station perform the BFR procedure or the RLF procedure to identify the new beam again. May be.
  • the UE may determine whether to receive the BFR response in the BFR on SCell according to the BFRQ transmission method in the BFR on SCell. As shown in FIG. 7, it may be assumed that the UE receives a BFR response when using type 1-BFRQ transmission and does not receive a BFR response when using type 2-BFRQ transmission.
  • the error rate for Type 2-BFRQ transmissions may be lower than the error rate for Type 1-BFRQ transmissions.
  • the UE uses the type 1-BFRQ transmission with a relatively high error rate, by receiving the BFR response, it is possible to suppress the decrease in the reliability of the BFR procedure. Preventing consumption of PDCCH resources, BFR search space, CORESET, RNTI, DCI bits, etc. by not receiving a BFR response when the UE uses a type 2-BFRQ transmission with a relatively low error rate You can Further, since the PDCCH is not received, the BFR procedure is not affected by the PDCCH error rate.
  • the type 1-BFRQ transmission may include a PRACH (eg, S104 in FIG. 1).
  • Type 1-BFRQ transmissions may include SR on PUCCH.
  • Type 2-BFRQ transmissions may include UCI (other than SR) on PUCCH.
  • Type 2-BFRQ transmissions may include MAC CE.
  • Type 1-BFRQ transmissions may include CFRA
  • Type 2-BFRQ transmissions may include CBRA.
  • the UE may determine whether to receive the BFR response in the BFR on SCell based on the reported UE capability information.
  • the UE does not receive the BFR response in the BFR on SCell when the specific capability information is reported by the UE capability information.
  • the specific capability information may indicate that the BFR on SCell does not receive the BFR response, or the Rel. Capabilities corresponding to a given release after 16 may be indicated.
  • consumption of at least one of the search space, CORESET, RNTI, and DCI bit can be suppressed. Further, since the BFR does not occupy CORESET, scheduling can be performed more flexibly.
  • the UE receives the BFR response from the cell that transmitted the BFRQ.
  • the UE monitors the DCI in the search space of the cell that transmitted the BFRQ.
  • the UE may determine the cell to which the BFRQ is transmitted, depending on whether PUCCH on SCell is set.
  • the UE when the PUCCH on SCell is not set, the UE sets the BFRQ to the PCell (for example, when the BF occurs in the cell in the Master Cell Group (MCG)) or the Primary Secondary Cell (PSCell, for example, the BF). Occurs in a cell in the Secondary Cell Group (SCG)).
  • PCell or PSCell may be called Special Cell (SpCell).
  • SCG Secondary Cell Group
  • the UE may be assumed to receive the BFR response from the PCell or PSCell.
  • the UE may send BFRQ to PUCCH-SCell when PUCCH on SCell is set and BF occurs in SCell. In this case, the UE may assume that it receives the BFR response from the PUCCH-SCell.
  • the UE may send BFRQ to PCell when PUCCH on SCell is set and BF occurs in PCell. In this case, the UE may assume to receive the BFR response from the PCell.
  • the transmission source cell of the BFR response is clarified, and the UE can properly receive the BFR response.
  • the UE may determine one of the plurality of BFRQ transmission methods based on whether PUCCH on SCell is configured.
  • Multiple BFRQ transmission methods may include BFRQ transmission using PUCCH.
  • the plurality of BFRQ transmission methods may include SR-based BFRQ transmission (SR-based BFRQ transmission 1 or 2) and UCI-based BFRQ transmission, as described in the first to third embodiments.
  • the UE may transmit the BFRQ to the PCell or the PSCell using UCI-based BFRQ transmission.
  • the UE may transmit BFRQ to PUCCH-SCell using SR-based BFRQ transmission when PUCCH on SCell is set and BF occurs in SCell.
  • the UE may send BFRQ to PCell or PSCell using SR-based BFRQ transmission if PUCCH on SCell is not set.
  • the UE may send BFRQ to PUCCH-SCell using UCI-based BFRQ transmission when PUCCH on SCell is set and BF occurs in SCell.
  • the UE uses one of UCI-based BFRQ transmission, SR-based BFRQ transmission, and other BFRQ transmission (eg, PRACH, MAC CE) to the PCell to BFRQ. May be sent.
  • UCI-based BFRQ transmission e.g., SR-based BFRQ transmission
  • other BFRQ transmission e.g, PRACH, MAC CE
  • the cell to which the BFRQ is transmitted is clarified, and the UE can appropriately transmit the BFRQ. Further, the UE determines the BFRQ transmission method including the BFRQ transmission using the PUCCH, so that the BFRQ transmission can be performed more flexibly. BFRQ transmission suitable for the situation can be performed by changing the resource amount of BFRQ transmission, error rate, etc. depending on whether PUCCH on SCell is set or not.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication by using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may also support dual connectivity (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)) between multiple Radio Access Technologies (RATs).
  • MR-DC has dual connectivity (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)) between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR, and dual connectivity (NR-E) between NR and LTE.
  • E-UTRA-NR Dual Connectivity EN-DC
  • NR-E Dual Connectivity
  • NE-DC Dual Connectivity
  • the base station (eNB) of LTE (E-UTRA) is the master node (Master Node (MN)), and the base station (gNB) of NR is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is the MN, and the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations within the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) may be supported.
  • dual connectivity NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)
  • N-DC dual connectivity
  • MN and SN are NR base stations (gNB).
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having a relatively wide coverage and a base station 12 (12a-12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement and number of each cell and user terminal 20 are not limited to those shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) using multiple component carriers (Component Carrier (CC)) and dual connectivity (DC).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • DC dual connectivity
  • Each CC may be included in at least one of the first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and the second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or lower (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may communicate with each CC using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between the base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the upper station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one of, for example, Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal compatible with at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • an orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)) based wireless access method may be used. For example, on at least one of downlink (Downlink (DL)) and uplink (Uplink (UL)), Cyclic Prefix OFDM (CP-OFDM), Discrete Fourier Transform Spread OFDM (DFT-s-OFDM), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA), etc. may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • other wireless access methods eg, another single carrier transmission method, another multicarrier transmission method
  • the UL and DL wireless access methods may be used as the UL and DL wireless access methods.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • an uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • an uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • a random access channel that are shared by each user terminal 20.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel
  • User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • the Master Information Block (MIB) may be transmitted by the PBCH.
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH, for example.
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI for scheduling PDSCH may be referred to as DL assignment, DL DCI, etc.
  • DCI for scheduling PUSCH may be referred to as UL grant, UL DCI, etc.
  • PDSCH may be replaced with DL data
  • PUSCH may be replaced with UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used to detect the PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource for searching DCI.
  • the search space corresponds to a search area and a search method for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • a CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set. Note that the “search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information eg, Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement (HARQ-ACK), ACK/NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR))
  • CSI Channel State Information
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement
  • ACK/NACK ACK/NACK
  • scheduling request Scheduling Request (Scheduling Request ( Uplink Control Information (UCI) including at least one of (SR)
  • a random access preamble for establishing a connection with a cell may be transmitted by the PRACH.
  • downlink, uplink, etc. may be expressed without adding a “link”. Further, it may be expressed without adding "Physical" to the head of each channel.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), etc. may be transmitted.
  • a cell-specific reference signal Cell-specific Reference Signal (CRS)
  • a channel state information reference signal Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be called SS/PBCH block, SS block (SSB), or the like. Note that SS and SSB may also be referred to as reference signals.
  • the wireless communication system even if the measurement reference signal (Sounding Reference Signal (SRS)), the demodulation reference signal (DMRS), etc. are transmitted as the uplink reference signal (Uplink Reference Signal (UL-RS)). Good.
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission/reception unit 120, a transmission/reception antenna 130, and a transmission line interface 140. It should be noted that the control unit 110, the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping), and the like.
  • the control unit 110 may control transmission/reception using the transmission/reception unit 120, the transmission/reception antenna 130, and the transmission path interface 140, measurement, and the like.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the generated data to the transmission/reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, and radio resource management.
  • the transmission/reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmission/reception unit 120 includes a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmission/reception circuit, etc., which are described based on common recognition in the technical field of the present disclosure. be able to.
  • the transmission/reception unit 120 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmitting unit may include a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may include a reception processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmission/reception antenna 130 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitting/receiving unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmitter/receiver 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 120 processes the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 110) (for example, RLC retransmission control), Medium Access Control (MAC) layer processing (for example, HARQ retransmission control), etc. may be performed to generate a bit string to be transmitted.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • the transmission/reception unit 120 (transmission processing unit 1211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) on the bit string to be transmitted. Processing (as required), inverse fast Fourier transform (Inverse Fast Fourier Transform (IFFT)) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing may be performed and the baseband signal may be output.
  • channel coding which may include error correction coding
  • modulation modulation
  • mapping mapping
  • filtering discrete Fourier transform
  • DFT discrete Fourier Transform
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding coding
  • digital-analog conversion digital-analog conversion
  • the transmitter/receiver 120 may modulate the baseband signal into a radio frequency band, perform filtering, amplification, and the like, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission/reception antenna 130. ..
  • the transmission/reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on a signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 130.
  • the transmitting/receiving unit 120 performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (Fast Fourier Transform (FFT)) processing, and inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) on the acquired baseband signal. ))
  • FFT Fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • reception processing such as processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing and PDCP layer processing, User data or the like may be acquired.
  • the transmission/reception unit 120 may measure the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 123 receives power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)), reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission path interface 140 transmits/receives signals (backhaul signaling) to/from devices included in the core network 30, other base stations 10 and the like, and user data (user plane data) for the user terminal 20 and a control plane. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmission unit and the reception unit of the base station 10 may be configured by at least one of the transmission/reception unit 120 and the transmission/reception antenna 130.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission/reception unit 220, and a transmission/reception antenna 230. Note that each of the control unit 210, the transmission/reception unit 220, and the transmission/reception antenna 230 may be provided with one or more.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each unit described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be configured by a controller, a control circuit, and the like described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission/reception, measurement, and the like using the transmission/reception unit 220 and the transmission/reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, etc., and transfer the data to the transmission/reception unit 220.
  • the transmitter/receiver 220 may include a baseband unit 221, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter/receiver 220 may include a transmitter/receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter/receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field of the present disclosure.
  • the transmission/reception unit 220 may be configured as an integrated transmission/reception unit, or may be configured by a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may include a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the reception unit may include a reception processing unit 2212, an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the transmission/reception antenna 230 can be configured by an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna or the like.
  • the transmitter/receiver 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transceiver 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission/reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beam forming (for example, precoding), analog beam forming (for example, phase rotation), or the like.
  • digital beam forming for example, precoding
  • analog beam forming for example, phase rotation
  • the transmission/reception unit 220 processes the PDCP layer, the RLC layer (for example, RLC retransmission control), and the MAC layer (for example, for the data and control information acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control) or the like to generate a bit string to be transmitted.
  • the transmission/reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (which may include error correction coding), modulation, mapping, filter processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing on the bit string to be transmitted.
  • the baseband signal may be output by performing transmission processing such as precoding, digital-analog conversion, or the like.
  • the transmission/reception unit 220 uses the DFT-s-OFDM waveform to transmit the channel when transform precoding is enabled for the channel (for example, PUSCH).
  • the DFT process may be performed as the transmission process, or otherwise, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission/reception unit 220 may modulate the baseband signal into a radio frequency band, perform filtering, amplification, etc., and transmit the radio frequency band signal via the transmission/reception antenna 230. ..
  • the transmission/reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, etc., on the signal in the radio frequency band received by the transmission/reception antenna 230.
  • the transmission/reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filter processing, demapping, demodulation, decoding (error correction) on the acquired baseband signal.
  • User data and the like may be acquired by applying reception processing such as MAC layer processing, RLC layer processing, and PDCP layer processing.
  • the transmission/reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, etc. based on the received signal.
  • the measurement unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmission unit and the reception unit of the user terminal 20 in the present disclosure may be configured by at least one of the transmission/reception unit 220, the transmission/reception antenna 230, and the transmission path interface 240.
  • the control unit 210 may control the beam failure recovery (BFR) based on whether or not a specific secondary cell (for example, PUCCH-SCell) for the uplink control channel (for example, PUCCH) is set. ..
  • the transmitter/receiver 220 may transmit a beam failure recovery request (BFRQ) to one of a plurality of cells (eg, PCell, SCell) in the beam failure recovery.
  • control unit 210 based on the maximum number of secondary cells (eg, BFR-SCell) to which the beam failure recovery is applied (eg, maximum number of BFR-SCells, number of SCells supporting BFR on SCell), Beam failure recovery may be controlled.
  • BFR-SCell maximum number of secondary cells
  • SCells number of SCells supporting BFR on SCell
  • control unit 210 applies the beam failure recovery based on the type of the beam failure recovery request to be transmitted among a plurality of types (for example, type 1-BFRQ transmission, type 2-BFRQ transmission).
  • the maximum number of secondary cells may be determined.
  • the control unit 210 applies the beam failure recovery to the specific secondary cell. Good.
  • control unit 210 may recover the beam failure based on a field (for example, a specific field) included in the downlink control information or a radio network temporary identifier (for example, a specific RNTI or BFR-RNTI) used for the downlink control information. May be considered complete.
  • a field for example, a specific field
  • a radio network temporary identifier for example, a specific RNTI or BFR-RNTI
  • the control unit 210 sets the beam failure recovery to the specific secondary cell. You may apply.
  • the transmitter/receiver 220 may transmit a beam failure recovery request to one of a plurality of cells in the beam failure recovery.
  • control unit 210 when applying the beam failure recovery to the specific secondary cell, detects a beam failure of the specific secondary cell, and transmits a beam failure recovery request to the specific secondary cell. Receiving at least one beam failure recovery response from the specific secondary cell may be controlled.
  • the maximum number may be specified in the specifications.
  • the transmitter/receiver 220 may also report capability information including the maximum number.
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional blocks may be realized by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and consideration. , Broadcasting (notifying), notifying (communicating), forwarding (forwarding), configuring (reconfiguring), allocating (allocating, mapping), assigning, etc.
  • the functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station, the user terminal, and the like may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the terms such as a device, a circuit, a device, a section, and a unit can be read as each other.
  • the hardware configurations of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 For example, only one processor 1001 is shown, but there may be multiple processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed by two or more processors simultaneously, sequentially, or by using another method.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function in the base station 10 and the user terminal 20, for example, the processor 1001 performs an arithmetic operation by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001, the memory 1002, and the communication via the communication device 1004. Is controlled, and at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003 is controlled.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 110 (210) and the transmission/reception unit 120 (220) described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be implemented similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and for example, at least Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically EPROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and other appropriate storage media. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 may store an executable program (program code), a software module, etc. for implementing the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (Compact Disc ROM (CD-ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, and/or other suitable storage medium May be configured by.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission/reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 for example, realizes at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)), a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like. May be included.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission/reception unit 120 (220) and the transmission/reception antenna 130 (230) described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmitter/receiver 120 (220) may be physically or logically separated from the transmitter 120a (220a) and the receiver 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • Each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • CMOS complementary metal-oxide-semiconductor
  • CC component carrier
  • a radio frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (for example, 1 ms) that does not depend on the numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • the numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and radio frame configuration. , At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • a slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit when transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them. It should be noted that time units such as a frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol in the present disclosure may be replaced with each other.
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot may be called a TTI. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
  • the time interval eg, the number of symbols
  • the transport block, code block, codeword, etc. may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (the number of mini-slots) forming the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • the TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be 12, for example.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a subcarrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • the resource block may be composed of one or more resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE resource Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • Bandwidth Part (may be called partial bandwidth etc.) represents a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a certain neurology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by the RB index based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP for UL UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to expect to send and receive a given signal/channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “BWP”.
  • the structure of the radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, and included in RBs The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be represented by using an absolute value, may be represented by using a relative value from a predetermined value, or by using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited names in any respect. Further, the formulas, etc., that use these parameters may differ from those explicitly disclosed in this disclosure.
  • the various channels (PUCCH, PDCCH, etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements are not limiting in any way. ..
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • Information and signals may be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input and output via a plurality of network nodes.
  • Input/output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information, signals, etc. that are input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signal, etc. may be deleted. The input information, signal, etc. may be transmitted to another device.
  • notification of information is not limited to the aspect/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (Master Information Block (MIB)), system information block (System Information Block (SIB)), etc.), Medium Access Control (MAC) signaling), other signals, or a combination thereof May be implemented by.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called Layer 1/Layer 2 (L1/L2) control information (L1/L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of the predetermined information is not limited to the explicit notification, and may be implicitly (for example, by not issuing the notification of the predetermined information or another information). May be carried out).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (whether 0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • the software uses websites that use at least one of wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Servers, or other remote sources, these wired and/or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo-collocation (Quasi-Co-Location (QCL))”, “Transmission Configuration Indication state (TCI state)”, “space” “Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel” are compatible. Can be used for
  • base station BS
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission Point (TP)", “Reception Point (RP)”, “Transmission/Reception Point (TRP)”, “Panel”
  • Cell Cell
  • femto cell femto cell
  • pico cell femto cell
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio Head (RRH))) to provide communication services.
  • RRH Remote Radio Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem providing communication services in this coverage.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • a mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitter, a receiver, a wireless communication device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (may be referred to as Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the user terminal 20 may have the function of the above-described base station 10.
  • the words such as “up” and “down” may be replaced with the words corresponding to the communication between terminals (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
  • the base station 10 may have the function of the user terminal 20 described above.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. are conceivable, but not limited to these) or a combination of these is clear.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect/embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, the processing procedure, sequence, flowchart, etc. of each aspect/embodiment described in the present disclosure may be interchanged as long as there is no contradiction.
  • the methods described in this disclosure present elements of the various steps in a sample order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Future generation radio access
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 CDMA2000
  • Ultra Mobile Broadband UMB
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 WiMAX (registered trademark)
  • Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate wireless communication method, a next-generation system extended based on these, and the like may be applied. Further, a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not mean that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in any way.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • judgment means “judging", “calculating”, “calculating”, “computing”, “processing”, “deriving”, “investigating”, “searching” (looking up, search, inquiry) ( For example, it may be considered to be a “decision” for a search in a table, database or another data structure), ascertaining, etc.
  • “decision (decision)” means receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access ( Accessing) (e.g., accessing data in memory) and the like may be considered to be a “decision.”
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, choosing, choosing, establishing, establishing, and comparing. Good. That is, “determination (decision)” may be regarded as “determining (decision)” an action.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the maximum transmission power). It may mean rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave Regions
  • electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) region, etc. can be used to be considered “connected” or “coupled” to each other.
  • the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.

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Abstract

ユーザ端末は、ビーム障害回復が適用されるセカンダリセルの最大数が1であり、且つ上り制御チャネルのための特定セカンダリセルを設定された場合、前記特定セカンダリセルに前記ビーム障害回復を適用する制御部と、前記ビーム障害回復において、複数のセルの1つへビーム障害回復要求を送信する送信部と、を有する。本開示の一態様によれば、BFR手順を適切に行うことができる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.8-14)では、無線リンク品質のモニタリング(無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring:RLM))が行われる。RLMより無線リンク障害(Radio Link Failure:RLF)が検出されると、RRC(Radio Resource Control)コネクションの再確立(re-establishment)がユーザ端末(User Equipment:UE)に要求される。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ビーム障害(Beam Failure:BF)を検出して他のビームに切り替える手順(ビーム障害回復(Beam Failure Recovery:BFR)手順、BFRなどと呼ばれてもよい)を実施することが検討されている。また、BFR手順において、UEはビーム障害が発生した場合には当該ビーム障害の回復を要求するビーム障害回復要求(Beam Failure Recovery reQuest:BFRQ)を報告する。
 しかしながら、BFR手順において、各セルに対し、BFRQ及びBFRQに対する応答(BFRレスポンス)がどのように行われるかが十分に検討されていない。BFR手順が適切に行われなければ、BFRの遅延など、システムの性能低下を招くおそれがある。
 そこで、本開示は、BFR手順を適切に行うユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、ビーム障害回復が適用されるセカンダリセルの最大数が1であり、且つ上り制御チャネルのための特定セカンダリセルを設定された場合、前記特定セカンダリセルに前記ビーム障害回復を適用する制御部と、前記ビーム障害回復において、複数のセルの1つへビーム障害回復要求を送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、BFR手順を適切に行う。
図1は、Rel.15 NRにおけるBFR手順の一例を示す図である。 図2は、バンド間CAの一例を示す図である。 図3A-図3Cは、BFR on SCellがサポートされない場合の一例を示す図である。 図4は、PUCCHを用いてBFRQを送信するBFR手順の一例を示す図である。 図5は、BFRQ送信方法に対するBFR-SCell最大数の一例を示す図である。 図6A及び図6Bは、BFRレスポンスに用いられるサーチスペース及びCORESETの一例を示す図である。 図7は、BFRQ送信方法に対するBFRレスポンスの有無の一例を示す図である。 図8A及び図8Bは、BFRQの送信先のセルの決定方法の一例を示す図である。 図9A及び図9Bは、BFRQ送信方法の決定方法の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
<ビーム障害回復>
 NRでは、ビームフォーミングを利用して通信を行うことが検討されている。例えば、UE及び基地局(例えば、gNodeB(gNB))は、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビームなどともいう)、信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビームなどともいう)を用いてもよい。
 ビームフォーミングを用いる場合、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化することが想定される。無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(Radio Link Failure:RLF)が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く。
 NRにおいては、RLFの発生を抑制するために、特定のビームの品質が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム回復(Beam Recovery:BR)、ビーム障害回復(Beam Failure Recovery:BFR)、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい)手順を実施することが検討されている。なお、BFR手順は単にBFRと呼ばれてもよい。
 なお、本開示におけるビーム障害(Beam Failure:BF)は、リンク障害(link failure)、無線リンク障害(RLF)と呼ばれてもよい。
 図1は、Rel.15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。ビームの数などは一例であって、これに限られない。図1の初期状態(ステップS101)において、UEは、2つのビームを用いて送信される参照信号(Reference Signal:RS)リソースに基づく測定を実施する。
 当該RSは、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block:SSB)及びチャネル状態測定用RS(Channel State Information RS:CSI-RS)の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックなどと呼ばれてもよい。
 RSは、プライマリ同期信号(Primary SS:PSS)、セカンダリ同期信号(Secondary SS:SSS)、モビリティ参照信号(Mobility RS:MRS)、SSBに含まれる信号、SSB、CSI-RS、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal:DMRS)、ビーム固有信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号であってもよい。ステップS101において測定されるRSは、ビーム障害検出のためのRS(Beam Failure Detection RS:BFD-RS)などと呼ばれてもよい。
 ステップS102において、基地局からの電波が妨害されたことによって、UEはBFD-RSを検出できない(又はRSの受信品質が劣化する)。このような妨害は、例えばUE及び基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
 UEは、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。UEは、例えば、設定されたBFD-RS(BFD-RSリソース設定)の全てについて、ブロック誤り率(Block Error Rate:BLER)が閾値未満である場合、ビーム障害の発生を検出してもよい。ビーム障害の発生が検出されると、UEの下位レイヤ(物理(PHY)レイヤ)は、上位レイヤ(MACレイヤ)に対してビーム障害インスタンスを通知(指示)してもよい。
 なお、判断の基準(クライテリア)は、BLERに限られず、物理レイヤにおける参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power:L1-RSRP)であってもよい。また、RS測定の代わりに又はRS測定に加えて、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)などに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。BFD-RSは、UEによってモニタされるPDCCHのDMRSと擬似コロケーション(Quasi-Co-Location:QCL)であると期待されてもよい。
 ここで、QCLとは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信パラメータ(Spatial Rx Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、spatial QCL(sQCL)で読み替えられてもよい。
 BFD-RSに関する情報(例えば、RSのインデックス、リソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、ビーム障害検出(BFD)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。BFD-RSに関する情報は、BFR用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block:MIB)、システム情報ブロック(System Information Block:SIB)、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information:RMSI)、その他のシステム情報(Other System Information:OSI)などであってもよい。
 UEのMACレイヤは、UEのPHYレイヤからビーム障害インスタンス通知を受信した場合に、所定のタイマ(ビーム障害検出タイマと呼ばれてもよい)を開始してもよい。UEのMACレイヤは、当該タイマが満了するまでにビーム障害インスタンス通知を一定回数(例えば、RRCで設定されるbeamFailureInstanceMaxCount)以上受信したら、BFRをトリガ(例えば、後述のランダムアクセス手順のいずれかを開始)してもよい。
 基地局は、UEからの通知がない(例えば、通知がない時間が所定時間を超える)場合、又はUEから所定の信号(ステップS104におけるビーム回復要求)を受信した場合に、当該UEがビーム障害を検出したと判断してもよい。
 ステップS103において、UEはビーム回復のため、新たに通信に用いるための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。UEは、所定のRSを測定することによって、当該RSに対応する新候補ビームを選択してもよい。ステップS103において測定されるRSは、新候補ビーム識別のためのRS(New Candidate Beam Identification RS:NCBI-RS)、CBI-RS、Candidate Beam RS(CB-RS)などと呼ばれてもよい。NCBI-RSは、BFD-RSと同じであってもよいし、異なってもよい。なお、新候補ビームは、単に候補ビームと呼ばれてもよい。
 UEは、所定の条件を満たすRSに対応するビームを、新候補ビームとして決定してもよい。UEは、例えば、設定されたNCBI-RSのうち、L1-RSRPが閾値を超えるRSに基づいて、新候補ビームを決定してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。L1-RSRP、L1-RSRQ、L1-SINR(信号対雑音干渉電力比)のいずれか少なくとも1つを用いて決定しても良い。SSBに関するL1-RSRPは、SS-RSRPと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRPは、CSI-RSRPと呼ばれてもよい。同様に、SSBに関するL1-RSRQは、SS-RSRQと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRQは、CSI-RSRQと呼ばれてもよい。また、同様に、SSBに関するL1-SINRは、SS-SINRと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-SINRは、CSI-SINRと呼ばれてもよい。
 NCBI-RSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、新候補ビーム識別(NCBI)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、BFD-RSに関する情報に基づいて取得されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、NCBI用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 なお、BFD-RS、NCBI-RSなどは、無線リンクモニタリング参照信号(RLM-RS:Radio Link Monitoring RS)で読み替えられてもよい。
 ステップS104において、新候補ビームを特定したUEは、ビーム回復要求(Beam Failure Recovery reQuest:BFRQ)を送信する。ビーム回復要求は、ビーム回復要求信号、ビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
 BFRQは、例えば、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)、上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)、コンフィギュアドグラント(configured grant)PUSCHの少なくとも1つを用いて送信されてもよい。
 BFRQは、ステップS103において特定された新候補ビームの情報を含んでもよい。BFRQのためのリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(Beam Index:BI)、所定の参照信号のポートインデックス、リソースインデックス(例えば、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator:CRI)、SSBリソース指標(SSBRI))などを用いて通知されてもよい。
 Rel.15 NRでは、衝突型ランダムアクセス(Random Access:RA)手順に基づくBFRであるCB-BFR(Contention-Based BFR)及び非衝突型ランダムアクセス手順に基づくBFRであるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CB-BFR及びCF-BFRでは、UEは、PRACHリソースを用いてプリアンブル(RAプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)、RACHプリアンブルなどともいう)をBFRQとして送信してもよい。
 また、NRでは、複数のPRACHフォーマット(PRACHプリアンブルフォーマット)が検討されている。各PRACHフォーマットを用いるRandom Access(RA)プリアンブルは、RACH OFDMシンボルを含む。更に、RAプリアンブルは、サイクリックプレフィックス(CP)、ガード期間(GP)の少なくとも1つを含んでもよい。例えば、PRACHフォーマット0~3は、RACH OFDMシンボルにおいて、長系列(long sequence)のプリアンブル系列を用いる。PRACHフォーマットA1~A3、B1~B4、C0、C2は、RACH OFDMシンボルにおいて、短系列(short sequence)のプリアンブル系列を用いる。
 キャリアの周波数は、Frequency Range(FR)1及びFR2のいずれかの周波数範囲内であってもよい。FR1は、所定周波数よりも低い周波数範囲であり、FR2は、所定周波数よりも高い周波数範囲であってもよい。
 RAプリアンブル系列は、Zadoff-Chu(ZC)系列であってもよい。プリアンブル系列長は、839(長系列)、139のいずれかであってもよい。プリアンブル系列は、PRACHに割り当てられた周波数リソース(例えば、サブキャリア)にマップされてもよい。RAプリアンブルは、複数のニューメロロジーの1つを用いてもよい。NRのFR1の長系列のためのサブキャリア間隔(SubCarrier Spacing:SCS)は、1.25、5kHzのいずれかであってもよい。NRのFR1の短系列のためのSCSは、15、30kHzのいずれかであってもよい。NRのFR2の短系列のためのSCSは、60、120kHzのいずれかであってもよい。LTEの長系列のためのSCSは、1.25kHzであってもよい。LTEの短系列のためのSCSは、7.5kHzであってもよい。
 CB-BFRでは、UEは、1つ又は複数のプリアンブルからランダムに選択したプリアンブルを送信してもよい。一方、CF-BFRでは、UEは、基地局からUE固有に割り当てられたプリアンブルを送信してもよい。CB-BFRでは、基地局は、複数UEに対して同一のプリアンブルを割り当ててもよい。CF-BFRでは、基地局は、UE個別にプリアンブルを割り当ててもよい。
 なお、CB-BFR及びCF-BFRは、それぞれCB PRACHベースBFR(contention-based PRACH-based BFR:CBRA-BFR)及びCF PRACHベースBFR(contention-free PRACH-based BFR:CFRA-BFR)と呼ばれてもよい。CBRA-BFRは、BFR用CBRAと呼ばれてもよい。CFRA-BFRは、BFR用CFRAと呼ばれてもよい。
 CB-BFR、CF-BFRのいずれであっても、PRACHリソース(RAプリアンブル)に関する情報は、例えば、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリングなど)によって通知されてもよい。例えば、当該情報は、検出したDL-RS(ビーム)とPRACHリソースとの対応関係を示す情報を含んでもよく、DL-RSごとに異なるPRACHリソースが関連付けられてもよい。
 ステップS105において、BFRQを検出した基地局は、UEからのBFRQに対する応答信号(gNBレスポンスなどと呼ばれてもよい)を送信する。当該応答信号には、1つ又は複数のビームについての再構成情報(例えば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれてもよい。
 当該応答信号は、例えばPDCCHのUE共通サーチスペースにおいて送信されてもよい。当該応答信号は、UEの識別子(例えば、セル-無線RNTI(Cell-Radio RNTI:C-RNTI))によってスクランブルされた巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)を有するPDCCH(DCI)を用いて通知されてもよい。UEは、ビーム再構成情報に基づいて、使用する送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を判断してもよい。
 UEは、当該応答信号を、BFR用の制御リソースセット(COntrol REsource SET:CORESET)及びBFR用のサーチスペースセットの少なくとも一方に基づいてモニタしてもよい。例えば、UEは、個別に設定されたCORESET内のBFRサーチスペースにおいて、C-RNTIでスクランブルされたCRCを有するDCIを検出してもよい。
 CB-BFRに関しては、UEが自身に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断されてもよい。
 ステップS105の処理に関して、BFRQに対する基地局(例えば、gNB)からの応答(レスポンス)をUEがモニタするための期間が設定されてもよい。当該期間は、例えばgNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、ビーム回復要求応答ウィンドウ、BFRQレスポンスウィンドウなどと呼ばれてもよい。UEは、当該ウィンドウ期間内において検出されるgNB応答がない場合、BFRQの再送を行ってもよい。
 ステップS106において、UEは、基地局に対してビーム再構成が完了した旨を示すメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、例えば、PUCCHによって送信されてもよいし、PUSCHによって送信されてもよい。
 ステップS106において、UEは、PDCCHに用いられるTCI状態の設定を示すRRCシグナリングを受信してもよいし、当該設定のアクティベーションを示すMAC CEを受信してもよい。
 ビーム回復成功(BR success)は、例えばステップS106まで到達した場合を表してもよい。一方で、ビーム回復失敗(BR failure)は、例えばBFRQ送信が所定の回数に達した、又はビーム障害回復タイマ(Beam-failure-recovery-Timer)が満了したことに該当してもよい。
 なお、これらのステップの番号は説明のための番号に過ぎず、複数のステップがまとめられてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
 ところで、上述したように、既存のLTEシステムでは、複数のセルを利用して通信を行う場合に所定セル(例えば、プライマリセル)に対してのみBFRを行うことが規定されていたが、NRでは複数のセルに対してBFR手順を適用することが検討されている。
 複数のセルを利用して通信を行う構成としては、例えば、バンド内キャリアアグリゲーション(Intra-band CA)、又はバンド間キャリアアグリゲーション(Inter-band CA)がある。図2は、バンド間CAを適用する場合の一例を示している。
 図2では、複数の周波数バンドとして、第1の周波数範囲(FR1)及び第2の周波数範囲(FR2)の少なくとも1つの中の周波数バンド(キャリア周波数)を用いる場合を示している。なお、適用する周波数バンドは2つに限られず、周波数バンド(又は、周波数領域)を3つ以上に区分してもよい。
 例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。FR1は、サブキャリア間隔(Sub-Carrier Spacing:SCS)として15、30及び60kHzのうちから少なくとも1つが用いられる周波数レンジと定義されてもよいし、FR2は、SCSとして60及び120kHzのうちから少なくとも1つが用いられる周波数レンジと定義されてもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯であってもよい。
 FR1を利用するセルと、FR2を利用するセルは、異なるニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔等)を適用する構成としてもよい。図2では、一例として、FR1に含まれるセルが適用するサブキャリア間隔(SCS)が15kHzであり、FR2に含まれるセルが適用するサブキャリア間隔が120kHzである場合を示している。なお、同じ周波数バンドに含まれるセルが異なるニューメロロジーを適用してもよい。
 図2では、複数の周波数バンド間にわたってCA(例えば、FR1-FR2 CA)を適用する場合を示している。この場合、FR1に含まれる1以上のセルとFR2に含まれる1以上のセル間でCAを適用する。この場合、FR1又はFR2に含まれる特定のセルをプライマリセルとしてもよい。図2では、FR1に含まれるセルをプライマリセル、FR2に含まれるセルをセカンダリセルとする場合を示している。
 UEは、複数のセルを利用する構成(例えば、図2参照)において、いずれかのセルでビーム障害(BF)が発生した場合、BFR手順を行う。例えば、UEは、あらかじめ設定された所定セルにおいてPRACHなどを利用してBFRQの送信を行う。
 例えば、FR2に含まれるセカンダリセルでBFが発生した場合、BFRQの報告動作(例えば、送信するセル及びチャネルの選択)又は当該報告に対する基地局からのレスポンス等の動作をどのように制御するかが問題となる。複数のセルに対してBFR手順を行う場合にBFRQの報告又は当該報告に対するレスポンス等が適切に制御されないと通信品質の劣化等が生じるおそれがある。
 プライマリセル(例えば、FR1)とセカンダリセル(例えば、FR2)のニューメロロジー等が異なる場合、セカンダリセルに対するBFR手順に当該セカンダリセル(又は、FR2のセル)を利用することも考えられる。
 また、上り制御チャネルは、PRACHと比較して時間領域においてより柔軟にリソースを設定可能となる。そのため、BFRQの送信に利用するチャネルとして、上り制御チャネル(PUCCH)を利用することも考えられる。また、MAC CE、PUSCHは、PRACHと比較して時間領域においてより柔軟にリソースを設定可能となる。そのため、BFRQの送信に利用するチャネルとして、MAC CE、PUSCHを利用することも考えられる。
 NRでは、UCIの送信に用いられる上り制御チャネル(例えば、PUCCH)用の構成(フォーマット、PUCCHフォーマット(PF)等ともいう)が検討されている。例えば、Rel.15では、5種類のPF0~4をサポートすることが検討されている。なお、以下に示すPFの名称は例示にすぎず、異なる名称が用いられてもよい。
 例えば、PF0及び1は、2ビット以下(up to 2 bits)のUCI(例えば、送達確認情報(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement:HARQ-ACK、ACK又はNACK等ともいう))の送信に用いられるPFである。PF0は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCHとも呼ばれる。PF0は、UCIに応じた巡回シフトに基づく系列を用いるためシーケンスベース(sequence-based)ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF1は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF1では、CS及びOCCの少なくとも一つを用いた時間領域のブロック拡散により、同一の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block、リソースブロック(RB)等ともいう)内で複数のユーザ端末が符号分割多重(CDM)されてもよい。
 PF2-4は、2ビットを超える(more than 2 bits)UCI(例えば、チャネル状態情報(Channel State Information:CSI)、又はCSIとHARQ-ACK及び/又はスケジューリング要求(Scheduling Request:SR))の送信に用いられるPFである。PF2は、1又は2シンボルに割り当て可能であるため、ショートPUCCH等とも呼ばれる。一方、PF3、4は、4-14シンボルに割り当て可能であるため、ロングPUCCH等とも呼ばれる。PF4では、DFT前の(周波数領域)のブロック拡散を用いて複数のユーザ端末がCDMされてもよい。
 また、UEが、BFR on SCellをサポートすることが考えられる。BFR on SCellをSCellに適用することは、当該SCellにおけるBFを検出すること、当該SCellへBFRQを送信すること、当該SCellからBFRレスポンスを受信すること、の少なくとも1つと読み替えられてもよい。
 しかしながら、UEが全てのSCellに対してBFR on SCellを適用すると、UEの処理が複雑化し、UEのコストが増大するおそれがある。
 また、どのSCellに対してBFR on SCellを適用するか(どのSCellのBFを検出するか、どのSCellへBFRQを送信するか、どのSCellからBFRレスポンスを受信するか、など)が問題となる。適切なSCellにBFRが設定されなければ、BFR手順の遅延などによって、システムの性能が低下するおそれがある。
 ここで、BFR on SCellがサポートされない場合に生じる問題について説明する。
 UEがバンド内CAを設定される場合について説明する。バンド内CAは、FR1内のバンドとFR1内のバンドとの組み合わせであってもよいし、FR2内のバンドとFR2内のバンドとの組み合わせであってもよい。図3Aに示すように、UEが、PUCCH on SCellを設定されない場合、UEは、SCellに対するHARQ-ACK及びCSIの少なくとも1つをPCellにおいて送信する。この場合、基地局は、SCellにおけるBFを認識することができる。例えば、基地局は、SCellに対するHARQ-ACK及びCSIの少なくとも1つが所定の条件(CSIの特定パラメータが所定の閾値を下回る、NACK数が閾値を上回るなど)を満たさない場合、当該SCellにおけるBFを認識する。
 UEがバンド間CAを設定される場合について説明する。バンド間CAは、FR1内のバンドとFR2内のバンドとの組み合わせであってもよいし、FR1内の異なるバンドの組み合わせであってもよいし、FR2内の異なるバンドの組み合わせであってもよい。特に、FR1とFR2とのバンド間CAにおいて、FR1内のCCのニューメロロジーと、FR2内のCCのニューメロロジーと、が互いに異なる場合、UEが、PUCCH on SCellを設定されないと、PCellにおけるPUCCHが多くなる。そのため、UEは、上位レイヤシグナリングによってPUCCH on SCellを設定されると考えられる。UEは、SCellに対するHARQ-ACK及びCSIの少なくとも1つをSCellにおいて送信する。この場合、SCellに障害が発生すると、基地局は、SCellのBFを認識することができない場合がある。
 図3Bに示すように、PUCCH on SCellを設定されたSCell(PUCCH-SCell)以外のSCellにおいてBFが発生する場合、UEは、PUCCH-SCellにおいてBFRQを送信することによって、基地局は、当該BFを認識できる。図3Cに示すように、PUCCH-SCellにおいてBFが発生する場合、UEは、PUCCH-SCellにおいてBFRQを送信することができないため、基地局は、当該BFを認識することができない。
 このように、UEがPUCCH-SCellを設定され、PUCCH-SCellにおけるBFが発生した場合に、基地局がBFを認識できない場合がある。
 また、Rel.15 NRのBFR手順では、UEは、BFR専用のCORESET内のBFRサーチスペースにおいて、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを有するDCIを検出した場合に、BFRが完了したとみなす。
 BFRサーチスペースとCORESETが1対1に関連付けられるため、BFRサーチスペースに関連付けられたCORESETは、他のサーチスペースを関連付けられることができない。設定可能なCORESETの数には上限(例えば、3)があるため、BFR手順を行うと、他のスケジューリングが制限される場合がある。例えば、CORESET#0と、BFR用CORESETと、を用いると、他の用途に設定可能なCORESETは1つだけになってしまう。スケジューリングが制限されると、スループットの低下などによって、システムの性能が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者らは、BFR手順を適切に行うためのUE動作を着想した。例えば、UEは、上り制御チャネルのための特定セカンダリセルを設定されたか否かに基づいて、ビーム障害回復を制御し、ビーム障害回復において、複数のセルの1つへビーム障害回復要求を送信してもよい。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、FR1とFR2のバンド間CAのシナリオにおける問題について述べたが、各実施形態は、FR1とFR2のバンド間CAだけでなく、FR1とFR1のバンド間CA、FR2とFR2のバンド間CA、FR1又はFR2のバンド内CAにも適用できる。
 本開示において、BFR on SCellをサポートするSCellは、BFR on SCellを適用可能なSCellと読み替えられてもよい。BFR on SCellを適用されるSCellは、BFR-SCell、BFR用SCellなどと読み替えられてもよい。BFR on SCellを適用されるSCellの数は、BFR-SCell数と読み替えられてもよい。BFR on SCellをサポートするSCellの数は、BFR-SCell最大数と読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<実施形態1>
 BFR on SCellをサポートするSCellの数(BFR-SCell最大数)が制限されてもよい。
 BFR-SCellは、BFを検出するSCellと、BFRQの送信先のSCellと、BFRレスポンスの送信元のSCellと、の少なくとも1つであってもよい。BFR-SCell数は、BFR-SCell最大数以下であってもよい。BFR-SCell最大数は、UEに設定された全SCell数より少なくてもよい。
 BFR-SCell最大数は、次の実施形態1-1~1-3の少なくとも1つによって制限されてもよい。
<<実施形態1-1>>
 BFR-SCell最大数の数は、仕様によって規定されてもよい。
<<実施形態1-2>>
 UEは、BFR on SCellの能力(capability)情報を報告してもよい。例えば、UEは、UE能力シグナリング(UE能力情報、UE能力情報要素)によって、BFR-SCell最大数を報告してもよい。
 例えば、BFR-SCell最大数の候補値{0,1,…,31}が仕様に規定され、UEは、BFR-SCell最大数の候補値の1つを報告してもよい。候補値の最大値は、SCellの最大数(maxNrofSCells)であってもよいし、SCellインデックス{1,2,…,31}の最大値であってもよい。UEは、報告した値より大きい数のSCellに対して、BFR on SCellを設定されると想定しなくてもよい。
<<実施形態1-3>>
 複数のBFRQ送信方法が仕様に規定されてもよい。複数のBFRQ送信方法は、PRACH、PUCCH上のScheduling Request(SR)、PUCCH上のUplink Control Information(UCI)、MAC CE(PUSCH)、の少なくとも2つであってもよい。UEは、複数のBFRQ送信方法の1つを用いてBFRQを送信してもよい。
 図4は、PUCCHを用いてBFRQを送信するBFR手順の一例を示す図である。図1と比較すると、S104において、UEは、PRACHの代わりにPUCCHを用いてBFRQを送信する。その他の動作は、図1と同様である。
 複数のBFRQ送信方法のそれぞれに対するBFR-SCell最大数の上限値が、仕様に規定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。複数のBFRQ送信方法が、第1BFRQ送信方法と第2BFRQ送信方法に分けられてもよい。第1BFRQ送信方法がタイプ1-BFRQ送信と呼ばれてもよく、第2BFRQ送信方法がタイプ2-BFRQ送信と呼ばれてもよい。第1BFRQ送信方法がタイプA-BFRQ送信と呼ばれてもよく、第2BFRQ送信方法がタイプB-BFRQ送信と呼ばれてもよい。
 タイプ1-BFRQ送信を用いる場合のBFR-SCell最大数は、タイプ2-BFRQ送信を用いる場合のBFR-SCell最大数より少なくてもよい。例えば、図5に示すように、タイプ1-BFRQ送信を用いる場合のBFR-SCell最大数は1であってもよい。タイプ2-BFRQ送信を用いる場合のBFR-SCell最大数はNであってもよい。Nは1より多くてもよい。
 タイプ1-BFRQ送信は、BFRQのための専用リソースを確保するBFRQ送信方法であってもよい。タイプ2-BFRQ送信は、BFRQのための専用リソースを確保しないBFRQ送信方法であってもよい。タイプ1-BFRQ送信において、複数のSCellにおいてBFRQのための専用リソースを確保することはリソース利用効率の低下を招くため、タイプ1-BFRQ送信を用いる場合のBFR-SCell最大数は、タイプ2-BFRQ送信を用いる場合のBFR-SCell最大数より少なくてもよい。
 タイプ1-BFRQ送信は、PRACH(例えば、図1のS104)を用いるBFRQ送信を含んでもよい。タイプ1-BFRQ送信は、PUCCH上のSRリソースを用いるBFRQ送信(SRベースBFRQ送信)を含んでもよい。
 UEは、BFRQのために1つのPUCCHリソース(例えば、SRリソース、BFRQリソース)を設定され、BFを検出すると、設定されたPUCCHリソースにおいてPUCCHを送信してもよい(SRベースBFRQ送信1)。SRベースBFRQ送信1は、1つの専用リソースを確保する。基地局は、設定されたPUCCHリソースにおいてPUCCHを受信した場合、BFが発生したと認識してもよい。
 UEは、BFRQのために複数(候補ビーム数)のPUCCHリソース(例えば、SRリソース、BFRリソース、候補ビーム毎に異なるシンボル)を設定され、BFを検出し、新ビームを決定すると、新ビームに対応するPUCCHリソースにおいてPUCCHを送信してもよい(SRベースBFRQ送信2)。SRベースBFRQ送信1は、複数の専用リソースを確保する。基地局は、設定されたいずれかのPUCCHリソースにおいてPUCCHを受信した場合、BFが発生したと認識してもよい。また、基地局は、PUCCHを受信したPUCCHリソースに対応する新ビームを認識してもよい。
 タイプ2-BFRQ送信は、PUCCH上のUCIを用いるBFRQ送信(UCIベースBFRQ送信)を含んでもよい。UEは、BFを検出すると、BFRQ情報ビットを含むUCIビットを送信してもよい。当該UCIビットは、HARQ-ACK情報ビットを含んでもよいし、CSIを含んでもよい。BFRQ情報ビットは、1ビットであり、BFが発生したか否かを示してもよい。BFRQ情報ビットは、複数のビット列であり、BFが発生した場合の新ビーム(ID)を示してもよい。
 タイプ2-BFRQ送信は、MAC CEを用いるBFRQ送信を含んでもよい。UEは、BFを検出すると、BFRQ情報ビットを含むMAC CEを送信してもよい。
 タイプ1-BFRQ送信は、CFRAを含んでもよく、タイプ2-BFRQ送信は、CBRAを含んでもよい。
 以上の実施形態1によれば、BFR on SCellが適用されるSCell(BFR-SCell)を制限できるため、UEの負荷を抑え、UEのコストの増大を抑えることができる。
<実施形態2>
 全てのSCellにBFR on SCellが適用されることがサポートされない場合(少なくとも1つのSCellにおいてBFR on SCellがサポートされない場合、BFR-SCell最大数が、設定されたSCell数よりも少ない場合)、UEは、どのSCellにおいてBFR on SCellを行うかを認識する。
 BFR on SCellを設定されたUE、又はBFR on SCellを設定されたUEは、BFR-SCell最大数までのSCellにBFR on SCellを適用してもよい。
 少なくともPUCCH-SCellがBFR on SCellをサポートしてもよい(BFR on SCellが少なくともPUCCH-SCellに適用可能であってもよい)。BFR on SCellを設定されたUEは、少なくともPUCCH-SCellがBFR on SCellをサポートすると想定してもよい。
 UEは、次の実施形態2-1~2-4の少なくとも1つの動作を行ってもよい。
<<実施形態2-1>>
 BFR-SCell最大数が1である場合、UEは、PUCCH-SCellのみがBFR on SCellをサポートすると想定してもよい(PUCCH-SCellのみにBFR on SCellが適用可能であると想定してもよい)。
<<実施形態2-2>>
 UEは、BFR on SCellをサポートするSCell(BFR on SCellが適用可能であるSCell)のセルインデックス(サービングセルインデックス又はSCellインデックス)を指示されなくてもよい。
 UEは、各SCellの優先度に基づいて、BFR on SCellが適用されるSCellを認識(選択、決定)してもよい。UEは、優先度順にBFR-SCell最大数までのSCellにBFR on SCellを適用してもよい。
 PUCCH-SCellが最も高い優先度を有し、他のSCellがセルインデックスの昇順の優先度を有してもよい。例えば、セルインデックスによって表されるSCell#1、#2、#3、#4が設定され、SCell#4がPUCCH-SCellである場合、UEは、SCell#4、#1、#2、#3の順にBFR on SCellが適用されるSCellを選択してもよい。
 PUCCH-SCellが最も高い優先度を有し、他のSCellがセルインデックスの降順の優先度を有してもよい。例えば、セルインデックスによって表されるSCell#1、#2、#3、#4が設定され、SCell#4がPUCCH-SCellである場合、UEは、SCell#4、#3、#2、#1の順にBFR on SCellが適用されるSCellを選択してもよい。
<<実施形態2-3>>
 UEは、BFR on SCellをサポートするSCell(BFR on SCellが適用可能であるSCell)のセルインデックス(サービングセルインデックス又はSCellインデックス)を指示されてもよい。
 UEは、特定のSCellの優先度に基づいて、BFR on SCellが適用されるSCellを認識(選択、決定)してもよい。UEは、優先度順にBFR-SCell最大数までのSCellにBFR on SCellを適用してもよい。
 PUCCH-SCellが最も高い優先度を有してもよい。UEは、BFR on SCellが適用可能であるSCellを示すための、PUCCH-SCellを含まないセルインデックス(セルインデックスリスト)を指示されてもよい。指示されたSCellの優先度は、指示された順であってもよい。例えば、セルインデックスによって表されるSCell#1、#2、#3、#4が設定され、SCell#4がPUCCH-SCellであり、UEが、BFR on SCellが適用可能であるSCellとして、SCell#1、#2、#3の順のセルインデックスリストを指示された場合、UEは、SCell#4、#1、#2、#3の順にBFR on SCellが適用されるSCellを選択してもよい。
 UEは、PUCCH-SCellを設定され、且つBFR on SCellが適用可能であるSCellのセルインデックスを指示されない場合、PUCCH-SCellのみにおいてBFR on SCellを行ってもよい。
<<実施形態2-4>>
 UEは、BFR on SCellをサポートするSCell(BFR on SCellが適用可能であるSCell)のセルインデックス(サービングセルインデックス又はSCellインデックス)を指示されてもよい。
 UEは、BFR on SCellが適用可能であるSCellとして、PUCCH-SCellを含むセルインデックス(セルインデックスリスト)を指示されてもよい。UEは、指示されるSCellがPUCCH-SCellを含むと想定して、BF検出及びBFR手順の少なくとも1つを行ってもよい。
 BFR-SCell最大数が1である場合、UEは、BFR on SCellが適用可能であるSCellとして、PUCCH-SCellのセルインデックスを指示されてもよい。この場合、UEは、指示されるSCellがPUCCH-SCellであると想定して、BF検出及びBFR手順の少なくとも1つを行ってもよい。BFR-SCell最大数が1である場合は、実施形態1に基づいてもよい。すなわち、BFR-SCell最大数が1である場合は、BFR-SCell最大数=1が仕様によって規定される場合であってもよいし、UEがBFR-SCell最大数=1を報告した場合であってもよいし、複数のBFRQ送信方法のうち、使用される(設定された)BFRQ送信方法に対応するBFR-SCell最大数が1である場合であってもよい。
 UEは、BFR on SCellが適用可能であるSCellを示すセルインデックスを指示されない場合、PUCCH-SCellのみにBFR on SCellが適用可能であると想定してもよい。BFR-SCell最大数が1である場合、且つUEがBFR on SCellが適用可能であるSCellを示すセルインデックスを指示されない場合、UEは、PUCCH-SCellのみにBFR on SCellが適用可能であると想定してもよい。
 UEは、PUCCH-SCellを設定され、且つBFR on SCellが適用可能であるSCellのセルインデックスを指示されない場合、PUCCH-SCellのみにBFR on SCellを適用してもよい。
 以上の実施形態2によれば、BFR-SCell最大数が1以上であり、且つUEがBFR on SCellを設定される場合、UEは、少なくともPUCCH-SCellにBFR on SCellを適用してもよい。PUCCH-SCellにおいてBFが発生した場合、UEがBFを検出し、いずれかのセル(例えば、PUCCH-SCell)に対してBFRQを送信することによって、基地局は、当該BFを認識できる。PUCCH-SCell以外のSCellにおいてBFが発生した場合、基地局は、PUCCH-SCellにおけるPUCCH(HARQ-ACK及びCSIの少なくとも1つ)を用いて、当該BFを認識できる。したがって、基地局は、全てのSCellにおけるBFを認識でき、BFRを行うことができる。
<実施形態3>
 BFR手順の完了の動作について説明する。
 BFR手順において、UEは、次の実施形態3-1~3-5の少なくとも1つの動作を行ってもよい。
<<実施形態3-1>>
 図6Aに示すように、BFRレスポンスのためのBFRサーチスペースを含むCORESETが、他のサーチスペースを含んでもよい。言い換えれば、BFRサーチスペースに関連付けられたCORESETが、他のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、BFRサーチスペースに関連付けられたCORESETが、他のサーチスペースに関連付けられ得ると想定してもよい。BFRレスポンスは、DCIであってもよいし、BFR RARであってもよい。BFRサーチスペースは、回復サーチスペースID(recoverySearchSpaceId)によって識別されてもよい。
 BFRサーチスペースに関連付けられたCORESETが、BFR以外のサーチスペースに関連付けられることができ、当該CORESETがBFRに占有されることがないため、柔軟なスケジューリングをより柔軟に行うことができる。
<<実施形態3-2>>
 図6Bに示すように、UEは、BFR専用でないサーチスペースと、BFR専用でないCORESETと、の少なくとも1つを用いてBFRレスポンスを受信してもよい。UEは、いかなるCORESET内のいかなるサーチスペースにおいてBFRレスポンスを受信してもよい。UEは、BFR以外のPDCCH(DCI)が送信されるサーチスペース及びCORESETの少なくとも1つにおいて、BFRレスポンスを受信してもよい。
 BFRレスポンスを示す第1DCIと、BFRレスポンスを示さない第2DCIと、を区別するために、次の実施形態3-2-1、3-2-2の少なくとも1つが用いられてもよい。
<<<実施形態3-2-1>>>
 BFRレスポンスを示す第1DCIと、BFRレスポンスを示さない第2DCIとのそれぞれは、特定フィールドを含む特定DCIフォーマットであってもよい。例えば、DCI内の特定フィールドの1ビットが、当該DCIがBFRレスポンスであるか否かを示してもよい。
 UEは、受信したDCIの特定フィールドに基づいて、BFR手順が完了したか否かを判定してもよい。BFR手順が完了したことは、第1DCIを受信したこと、BFRレスポンスを受信したこと、などと読み替えられてもよい。BFR手順においてBFRQを送信したUEは、受信したDCIの特定フィールドがBFRレスポンスを示す場合、BFR手順が完了したとみなして(consider)もよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングによって、BFR on PCellを設定されてもよいし、BFR on SCellを設定されてもよい。BFR on PCellは、Rel.15 NRのBFRであってもよいし、PCellにおけるBFを検出すること、PCellにおいてBFRQを送信すること、PCellにおいてBFRレスポンスを受信することと、の少なくとも1つと読み替えられてもよい。
 BFR on PCellを設定されたUEは、PCellのBFRサーチスペースにおいてDCIをモニタし、DCIを受信した場合、BFR手順が完了したとみなしてもよい。BFR on PCellを設定されたUEは、PCell又はSCellにおいてDCIをモニタし、受信したDCIの特定フィールドがBFRレスポンスを示す場合、BFR手順が完了したとみなしてもよい。
 BFR on SCellを設定されたUEは、PCellのBFRサーチスペースにおいてDCIをモニタし、DCIを受信した場合、BFR手順が完了したとみなしてもよい。BFR on SCellを設定されたUEは、PCell又はSCellにおいてDCIをモニタし、受信したDCIの特定フィールドがBFRレスポンスを示す場合、BFR手順が完了したとみなしてもよい。
<<<実施形態3-2-2>>>
 BFRレスポンスを示す第1DCIのための特定RNTIは、BFRレスポンスを示さない第2DCIのためのRNTI(例えば、C-RNTI、Random Access(RA)-RNTIなど)と異なってもよい。特定RNTIによってスクランブルされたCRCを有する第1DCIはBFRレスポンスを示してもよく、特定RNTIでないRNTIによってスクランブルされたCRCを有する第2DCIはBFRレスポンスを示さなくてもよい。特定RNTIは、BFR用RNTI(例えば、BFR-RNTI)であってもよい。UEは、特定RNTI(例えば、特定RNTIを含むBFR設定(BeamFailureRecoveryConfig))を上位レイヤシグナリングによって受信してもよい。
 UEは、どのRNTIを用いてDCIを受信したかに基づいて、BFR手順が完了したか否かを判定してもよい。BFR手順が完了したことは、第1DCIを受信したこと、BFRレスポンスを受信したこと、などと読み替えられてもよい。BFR手順においてBFRQを送信したUEは、特定RNTIを用いて第1DCIをモニタし、第1DCIを受信した場合、BFR手順が完了したとみなして(consider)もよい。
 UEは、上位レイヤシグナリングによって、BFR on PCellを設定されてもよいし、BFR on SCellを設定されてもよい。
 BFR on PCellを設定されたUEは、PCellのBFRサーチスペースにおいてC-RNTIを用いてDCIをモニタし、DCIを受信した場合、BFR手順が完了したとみなしてもよい。BFR on PCellを設定されたUEは、PCell又はSCellにおいて特定RNTIを用いて第1DCIをモニタし、第1DCIを受信した場合、BFRを完了したとみなしてもよい。
 BFR on SCellを設定されたUEは、PCellのBFRサーチスペースにおいてC-RNTIを用いてDCIをモニタし、DCIを受信した場合、BFR手順が完了したとみなしてもよい。BFR on SCellを設定されたUEは、PCell又はSCellにおいて特定RNTIを用いて第1DCIをモニタし、第1DCIを受信した場合、BFRを完了したとみなしてもよい。
<<実施形態3-3>>
 UEは、BFR on SCellにおいて、BFRレスポンスを受信すると想定(期待)しなくてもよい。
 UEがBFRQを送信してから所定時間(例えば、kシンボル、M ms)が経過した場合、UEは、BFR手順が完了したとみなしてもよい。
 BFRが完了したとみなしたUEは、BFR手順において特定した新ビームを用いて、DL信号の受信及びUL信号の送信の少なくとも1つを行ってもよい。新ビームは、候補ビーム、候補ビーム参照信号(RS)、TCI状態、空間ドメイン送信フィルタ、空間ドメイン受信フィルタ、空間関係情報(spatial relation information)、SRSリソース、などと読み替えられてもよい。
 BFRQが基地局によって正常に受信されない場合、UE及び基地局において新ビームの認識の齟齬が発生するが、UE及び基地局は、BFR手順又はRLF手順を行うことによって、再度、新ビームを特定してもよい。
<<実施形態3-4>>
 UEは、BFR on SCellにおけるBFRQ送信方法によって、BFR on SCellにおいてBFRレスポンスを受信するか否かを決定してもよい。図7に示すように、UEは、タイプ1-BFRQ送信を用いる場合にBFRレスポンスを受信すると想定し、タイプ2-BFRQ送信を用いる場合にBFRレスポンスを受信しないと想定してもよい。
 タイプ2-BFRQ送信の誤り率が、タイプ1-BFRQ送信の誤り率よりも低くてもよい。
 UEが、誤り率が比較的高いタイプ1-BFRQ送信を用いる場合に、BFRレスポンスを受信することによって、BFR手順の信頼性の低下を抑えることができる。UEが、誤り率が比較的低いタイプ2-BFRQ送信を用いる場合に、BFRレスポンスを受信しないことによって、PDCCHのリソース、BFR用のサーチスペース、CORESET、RNTI、DCIのビットなどの消費を防ぐことができる。また、PDCCHを受信しないため、BFR手順がPDCCHの誤り率の影響を受けない。
 タイプ1-BFRQ送信は、PRACH(例えば、図1のS104)を含んでもよい。タイプ1-BFRQ送信は、PUCCH上のSRを含んでもよい。
 タイプ2-BFRQ送信は、PUCCH上のUCI(SR以外)を含んでもよい。タイプ2-BFRQ送信は、MAC CEを含んでもよい。
 タイプ1-BFRQ送信は、CFRAを含んでもよく、タイプ2-BFRQ送信は、CBRAを含んでもよい。
<<実施形態3-5>>
 UEは、報告したUE能力情報に基づいて、BFR on SCellにおいてBFRレスポンスを受信するか否かを決定してもよい。
 UEは、UE能力情報によって特定能力情報を報告した場合、BFR on SCellにおいてBFRレスポンスを受信しないと想定してもよい。特定能力情報は、BFR on SCellにおいてBFRレスポンスを受信しないことを示してもよいし、Rel.16以降の所定のリリースに対応する能力を示してもよい。
 以上の実施形態3によれば、サーチスペース、CORESET、RNTI、DCIビットの少なくとも1つの消費を抑えることができる。また、BFRがCORESETを占有しないことによって、スケジューリングをより柔軟に行うことができる。
<実施形態4>
 UEは、BFRQを送信したセルから、BFRレスポンスを受信すると想定してもよい。BFRレスポンスをDCIによって受信する場合、UEは、BFRQを送信したセルのサーチスペースにおいて、当該DCIをモニタする。
 UEは、PUCCH on SCellを設定されるか否かによって、BFRQの送信先のセルを決定してもよい。
 図8Aに示すように、UEは、PUCCH on SCellを設定されない場合、BFRQをPCell(例えば、BFがMaster Cell Group(MCG)内のセルにおいて発生した場合)又はPrimary Secondary Cell(PSCell、例えば、BFがSecondary Cell Group(SCG)内のセルにおいて発生した場合)へ送信してもよい。PCell又はPSCellは、Special Cell(SpCell)と呼ばれてもよい。この場合、UEは、PCell又はPSCellからBFRレスポンスを受信すると想定してもよい。
 図8Bに示すように、UEは、PUCCH on SCellを設定され、且つBFがSCellにおいて発生した場合、BFRQをPUCCH-SCellへ送信してもよい。この場合、UEは、PUCCH-SCellからBFRレスポンスを受信すると想定してもよい。
 UEは、PUCCH on SCellを設定され、且つBFがPCellにおいて発生した場合、BFRQをPCellへ送信してもよい。この場合、UEは、PCellからBFRレスポンスを受信すると想定してもよい。
 以上の実施形態4によれば、BFRレスポンスの送信元のセルが明らかになり、UEは、BFRレスポンスを適切に受信できる。
<実施形態5>
 UEは、PUCCH on SCellを設定されたか否かに基づいて、複数のBFRQ送信方法の1つを決定してもよい。
 複数のBFRQ送信方法は、PUCCHを用いるBFRQ送信を含んでもよい。複数のBFRQ送信方法は、実施形態1-3で述べたように、SRベースBFRQ送信(SRベースBFRQ送信1又は2)と、UCIベースBFRQ送信と、を含んでもよい。
 図9Aに示すように、UEは、PUCCH on SCellを設定されない場合、UCIベースBFRQ送信を用いてPCell又はPSCellへBFRQを送信してもよい。図9Bに示すように、UEは、PUCCH on SCellを設定され、且つBFがSCellにおいて発生した場合、SRベースBFRQ送信を用いてPUCCH-SCellへBFRQを送信してもよい。
 UEは、PUCCH on SCellを設定されない場合、SRベースBFRQ送信を用いてPCell又はPSCellへBFRQを送信してもよい。UEは、PUCCH on SCellを設定され、且つBFがSCellにおいて発生した場合、UCIベースBFRQ送信を用いてPUCCH-SCellへBFRQを送信してもよい。
 UEは、PUCCH on SCellを設定され、且つBFがPCellにおいて発生した場合、UCIベースBFRQ送信、SRベースBFRQ送信、他のBFRQ送信(例えば、PRACH、MAC CE)の1つを用いてPCellへBFRQを送信してもよい。
 以上の実施形態5によれば、BFRQの送信先のセルが明らかになり、UEは、BFRQを適切に送信できる。また、UEがPUCCHを用いたBFRQ送信を含むBFRQ送信方法を決定することによって、BFRQ送信をより柔軟に行うことができる。PUCCH on SCellを設定されたか否かによって、BFRQ送信のリソース量、誤り率などが変更されることによって、状況に適したBFRQ送信を行うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図10は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図11は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120及び送受信アンテナ130の少なくとも1つによって構成されてもよい。
(ユーザ端末)
 図12は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、送受信アンテナ230及び伝送路インターフェース240の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、制御部210は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH)のための特定セカンダリセル(例えば、PUCCH-SCell)を設定されたか否かに基づいて、ビーム障害回復(BFR)を制御してもよい。送受信部220は、前記ビーム障害回復において、複数のセル(例えば、PCell、SCell)の1つへビーム障害回復要求(BFRQ)を送信してもよい。
 また、制御部210は、前記ビーム障害回復が適用されるセカンダリセル(例えば、BFR-SCell)の最大数(例えば、BFR-SCell最大数、BFR on SCellをサポートするSCell数)に基づいて、前記ビーム障害回復を制御してもよい。
 また、制御部210は、前記ビーム障害回復要求の複数のタイプ(例えば、タイプ1-BFRQ送信、タイプ2-BFRQ送信)のうち、送信されるタイプに基づいて、前記ビーム障害回復が適用されるセカンダリセルの最大数を決定してもよい。
 また、前記ビーム障害回復が適用されるセカンダリセルの最大数が1以上であり、且つ前記特定セカンダリセルを設定された場合、制御部210は、前記特定セカンダリセルに前記ビーム障害回復を適用してもよい。
 また、制御部210は、下り制御情報に含まれるフィールド(例えば、特定フィールド)又は前記下り制御情報に用いられる無線ネットワーク一時識別子(例えば、特定RNTI、BFR-RNTI)に基づいて、前記ビーム障害回復が完了したとみなしてもよい。
 また、ビーム障害回復が適用されるセカンダリセルの最大数が1であり、且つ上り制御チャネルのための特定セカンダリセルを設定された場合、制御部210は、前記特定セカンダリセルに前記ビーム障害回復を適用してもよい。送受信部220は、前記ビーム障害回復において、複数のセルの1つへビーム障害回復要求を送信してもよい。
 また、制御部210は、は、前記特定セカンダリセルに前記ビーム障害回復を適用する場合、前記特定セカンダリセルのビーム障害を検出することと、前記特定セカンダリセルへビーム障害回復要求を送信することと、前記特定セカンダリセルからのビーム障害回復レスポンスを受信することと、の少なくとも1つを制御してもよい。
 また、前記最大数は、仕様に規定されてもよい。
 また、送受信部220は、前記最大数を含む能力情報を報告してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(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、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (5)

  1.  ビーム障害回復が適用されるセカンダリセルの最大数が1であり、且つ上り制御チャネルのための特定セカンダリセルを設定された場合、前記特定セカンダリセルに前記ビーム障害回復を適用する制御部と、
     前記ビーム障害回復において、複数のセルの1つへビーム障害回復要求を送信する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記特定セカンダリセルに前記ビーム障害回復を適用する場合、前記特定セカンダリセルのビーム障害を検出することと、前記特定セカンダリセルへビーム障害回復要求を送信することと、前記特定セカンダリセルからのビーム障害回復レスポンスを受信することと、の少なくとも1つを制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記最大数は、仕様に規定されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記送信部は、前記最大数を含む能力情報を報告することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  5.  ビーム障害回復が適用されるセカンダリセルの最大数が1であり、且つ上り制御チャネルのための特定セカンダリセルを設定された場合、前記特定セカンダリセルに前記ビーム障害回復を適用する工程と、
     前記ビーム障害回復において、複数のセルの1つへビーム障害回復要求を送信する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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