WO2020166046A1 - ユーザ装置、及び制御方法 - Google Patents

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WO2020166046A1
WO2020166046A1 PCT/JP2019/005453 JP2019005453W WO2020166046A1 WO 2020166046 A1 WO2020166046 A1 WO 2020166046A1 JP 2019005453 W JP2019005453 W JP 2019005453W WO 2020166046 A1 WO2020166046 A1 WO 2020166046A1
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WO
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resource
preamble
random access
pusch
base station
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/005453
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English (en)
French (fr)
Inventor
知也 小原
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to JP2020572027A priority patent/JP7300471B2/ja
Priority to CN201980091345.3A priority patent/CN113396630A/zh
Priority to US17/429,209 priority patent/US20220132580A1/en
Priority to EP19914777.8A priority patent/EP3927086A1/en
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows

Definitions

  • the present invention relates to a user device in a wireless communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 5G Fifth Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • 5G various wireless technologies and network architectures have been studied in order to satisfy the requirement of achieving a throughput of 10 Gbps or more and a delay of a wireless section of 1 ms or less (for example, Non-Patent Document 1).
  • NR also defines a random access procedure similar to LTE (Non-Patent Document 2). Further, in NR, a random access procedure with a small number of steps (referred to as a 2-step RACH) has begun to be studied in order to reduce delay and reduce power consumption.
  • a 2-step RACH a random access procedure with a small number of steps
  • the present invention has been made in view of the above points, and in a random access procedure in which the number of steps is reduced, a technique capable of appropriately executing an operation using a time window for monitoring a random access response is provided.
  • the purpose is to provide.
  • a transmitter that transmits a message in a random access procedure using a preamble resource and a PUSCH resource, Among the preamble resource and the PUSCH resource, a control unit that starts a time window for random access response monitoring after a resource that ends later in the time domain is provided.
  • a technology that enables an operation using a time window for random access response monitoring to be appropriately executed in a random access procedure with a reduced number of steps.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows 4 step RACH. It is a figure which shows 2 step RACH.
  • 5 is a diagram showing an example of RAR window in Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of RAR window in Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of RAR window in Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of RAR window in Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of RAR window in Embodiment 1.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the operation of the user equipment in the second embodiment. 9 is a flowchart for explaining the operation of the user device in the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the operation of the user equipment in the second embodiment. 9 is a flowchart for explaining the operation of the user device in the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a third embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a third embodiment. It is a figure showing an example of functional composition of base station device 10 in an embodiment of the invention. It is a figure showing an example of functional composition of user device 20 in an embodiment of the invention. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station apparatus 10 or the user apparatus 20 in embodiment of this invention.
  • existing technology is used as appropriate.
  • the existing technology is, for example, existing NR or LTE, but is not limited to existing NR or LTE.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes a base station device 10 and a user device 20, as shown in FIG. Although one base station apparatus 10 and one user apparatus 20 are shown in FIG. 1, this is an example, and a plurality of each may be provided.
  • the base station device 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the user device 20.
  • the physical resource of the radio signal is defined in the time domain and the frequency domain, the time domain may be defined by the number of OFDM symbols, and the frequency domain may be defined by the number of subcarriers or the number of resource blocks.
  • the TTI (Transmission Time Interval) in the time domain may be a slot, or the TTI may be a subframe.
  • the base station device 10 transmits a synchronization signal and system information to the user device 20.
  • the synchronization signal is, for example, NR-PSS and NR-SSS.
  • the system information is transmitted on the NR-PBCH or PDSCH, for example, and is also called broadcast information.
  • the base station apparatus 10 transmits a control signal or data to the user apparatus 20 by DL (Downlink), and receives a control signal or data from the user apparatus 20 by UL (Uplink).
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • the user device 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the user equipment 20 receives a control signal or data from the base station apparatus 10 in DL and transmits the control signal or data to the base station apparatus 10 in UL, thereby providing the wireless communication system. Use various communication services.
  • the user device 20 may be called a UE and the base station device 10 may be called a gNB.
  • a random access procedure can be executed by selecting an SS/PBCH block (also referred to as SSB. It may be called a synchronization signal block or a synchronization signal), and CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal). It is also possible to execute the random access procedure by selecting ).
  • SS/PBCH block also referred to as SSB. It may be called a synchronization signal block or a synchronization signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the base station device 10 transmits, for example, SSB (or CSI-RS) for each beam, and the user device 20 monitors the SSB (or CSI-RS) of each beam.
  • the user apparatus 20 selects an SSB (or CSI-RS) whose received power is higher than a predetermined threshold from among a plurality of SSBs (or CSI-RSs), and a PRACH resource corresponding to the selected SSB (or CSI-RS).
  • the RA preamble is referred to as a preamble.
  • Msg2 Message2
  • the user apparatus 20 that has received Msg2 transmits Message3 (Msg3) including predetermined information to the base station apparatus 10 (S3).
  • the base station device 10 that has received Msg3 transmits Message4 (Msg4) to the user device 10 (S4).
  • Msg4 Message4
  • S4 the user device 10
  • the user device 10 recognizes that the Msg 4 is the Msg 4 addressed to itself corresponding to the Msg 3 (Contention resolution: OK).
  • the user device 20 transmits MessageA (MsgA) having preamble and data to the base station device 10.
  • MsgA MessageA
  • the user equipment 20 selects the PRACH resource in the same manner as the selection of the PRACH resource (PRACH occurrence) in the 4-step RACH, transmits the preamble with the PRACH resource, and uses the PUSCH resource associated with the PRACH resource.
  • Send data The preamble and data here correspond to, for example, Msg1 and Msg3 in the 4-step RACH.
  • the resource for transmitting data is not limited to the resource of PUSCH, and the resource of any channel for transmitting data (or control information) may be used.
  • step S12 the base station device 10 transmits MessageB (MsgB) to the user device 20.
  • MsgB MessageB
  • the content of MsgB corresponds to Msg2 and Msg4 in the 4-step RACH, for example.
  • the 2-step RACH is an example of a random access procedure in which the number of steps is reduced.
  • the RAR window from the first symbol of the first CORESET (Control resource set) one symbol after the last symbol of the PRACH occurrence in which the preamble (Msg1) is transmitted.
  • Will start. CORESET is a resource for receiving (monitoring) control information, and is set in the user device 20 from the base station device 10 by an RRC message or the like.
  • the time length of the RAR window is set in the user device 20 from the base station device 10, for example.
  • the user device 20 receives the control information from the start of the RAR window until the reception of the Msg2 addressed to itself (until the Msg2 addressed to itself is not received, the RAR window expires). At, the Msg2 addressed to itself is monitored.
  • the user device 20 monitors the MsgB addressed to itself from the start of the RAR window until the reception of the MsgB addressed to itself (until the MsgB addressed to itself is not received, the RAR window expires). To do.
  • this operation in the 2-step RACH is an example, and an operation other than this operation may be executed as the operation related to RAR window.
  • MsgA information equivalent to Msg1 (preamble) and information equivalent to Msg3 (data by PUSCH) will be sent as MsgA. It is considered that these preamble and PUSCH data are transmitted with different time resources.
  • the RAR window starts after the preamble and earlier than the start of the PUSCH.
  • the user apparatus 20 tries to receive Msg2 or MsgB by starting RAR window even though the transmission of MsgA is not completed.
  • the random access procedure may not be properly implemented by deviating from the procedure of the 2-step RACH.
  • Example 1, Example 2, and Example 3 will be described as the technology according to the present embodiment for solving the above problems.
  • Example 1, Example 2, and Example 3 are all operation examples related to RAR window in the two-step RACH shown in FIG.
  • the preamble resource may be referred to as a PRACH resource or PRACH occurrence.
  • the “resource” here is a time/frequency resource unless otherwise specified.
  • Example 1 ⁇ When PUSCH is after preamble> In the transmission of MsgA in S11 of FIG. 3, when there is a PUSCH resource after the preamble resource in the time domain, the user apparatus 20 starts the RAR window after the PUSCH resource.
  • the user equipment 20 starts RAR window from the first symbol of the first CORESET after at least one symbol after the last symbol of the PUSCH resource after transmitting MsgA with the preamble resource and the PUSCH resource.
  • CORESET is a resource for receiving (monitoring) control information, and is set by the RRC message or the like from the base station device 10 to the user device 20.
  • the time length of the RAR window is set, for example, by the RRC message or the like from the base station device 10 to the user device 20.
  • the user device 20 monitors the MsgB addressed to itself in CORESET from the start of the RAR window until the MsgB addressed to itself is received (until the MsgB addressed to itself is not received, the RAR window expires).
  • FIG. 4 shows Example 1 when there is a PUSCH resource after the preamble resource.
  • FIG. 4 shows an image of CORESET in the RAR window.
  • the PUSCH resource starts at intervals from the end of the preamble resource.
  • the RAR window has started after the end of the PUSCH resource.
  • FIG. 5 shows Example 2 in the case where there is a PUSCH resource after the preamble resource.
  • the PUSCH resource starts at a time position after the start of the preamble resource and before the end of the preamble resource, and the PUSCH resource ends after the end of the preamble resource. Even in this case, the RAR window starts after the end of the PUSCH resource.
  • the user equipment 20 starts RAR window from the first symbol of the first CORESET at least one symbol after the last symbol of the preamble resource after transmitting MsgA in the preamble resource and the PUSCH resource.
  • FIG. 6 shows Example 1 when there is a preamble resource after the PUSCH resource.
  • the preamble resource starts from the end of the PUSCH resource with a gap. Further, as described above, the RAR window is started after the end of the preamble resource.
  • FIG. 7 shows Example 2 when there is a preamble resource after the PUSCH resource.
  • the preamble resource starts at the time position after the start of the PUSCH resource and before the last of the PUSCH resource, and the preamble resource ends after the end of the PUSCH resource. Even in this case, the RAR window starts after the end of the preamble resource.
  • the user equipment 20 selects the first symbol of the first CORESET at least one symbol after the last symbol of the preamble resource.
  • To RAR window may be started, or RAR window may be started from the first symbol of the first CORESET at least one symbol after the last symbol of the PUSCH resource.
  • the user apparatus 20 determines the preamble resource and the PUSCH resource used by the user apparatus 20, for example, based on the setting information (configuration information) received from the base station apparatus 10.
  • the context of the preamble resource and the PUSCH resource may change depending on the setting information and the like. That is, depending on the setting, any of the contexts of FIGS. 4 to 8 can be obtained.
  • the user apparatus 20 may start the RAR window after the resource that ends in time after the PUSCH resource and the preamble resource.
  • the user equipment 20 starts the RAR window from the first symbol of the first CORESET, which is at least one symbol after the last symbol of the resource that ends in the time domain, of the PUSCH resource and the preamble resource. To do.
  • the random access procedure can be properly performed without deviating from the procedure of 2-step RACH.
  • Example 2 The second embodiment is an example of the operation in the case where there is a PUSCH resource after the preamble resource in the transmission of MsgA in S11 of FIG.
  • An example is shown in FIG.
  • FIG. 9 is an example in which there is a time gap between the end of the preamble resource and the head of the PUSCH resource.
  • the user equipment 20 transmits the preamble with the preamble resource, starts the RAR window from the first symbol of the first CORESET at least one symbol after the last symbol of the preamble resource, and within the RAR window.
  • the PDCCH is monitored to try to receive Msg2.
  • the user device 20 corresponds to the preamble transmitted by the user device 20 itself (Msg2 ) Is received, the user apparatus 20 falls back to the 4-step RACH, and thereafter transmits data as the Msg3 using the PUSCH resource. Then, the user apparatus 20 receives Msg4 from the base station apparatus 10.
  • the RAR corresponding to the preamble transmitted by the user device 20 itself is, for example, the RAR in which the index of the preamble transmitted by the user device 20 itself is included in the RAR.
  • the RAR corresponding to the preamble transmitted by the user device 20 itself may be referred to as “RAR addressed to the user device 20”.
  • the user device 20 corresponds to the preamble transmitted by the user device 20 itself (Msg2 ) Is not received, the user apparatus 20 continues the procedure of 2-step RACH, and transmits Msg3 by PUSCH resource as (a part of) MsgA.
  • the RAR (Msg2) corresponding to the preamble transmitted by the user apparatus 20 itself cannot be received, for example, when the user apparatus 20 does not receive the RAR at all, the RAR is received but addressed to the user apparatus 20. If a non-RAR is received, and so on.
  • FIG. 10 is a flowchart corresponding to the above processing content.
  • the user apparatus 20 starts RAR window (S101) and monitors the PDCCH at the timing described with reference to FIG. 9 (S102).
  • S101 the user apparatus 20 receives the RAR addressed to the user apparatus 20 in S103
  • the process proceeds to S104, and the user apparatus 20 falls back to the 4-step RACH.
  • the user apparatus 20 selects the PUSCH resource of Msg3 based on the UL grant (scheduling information of Msg3) included in RAR (Msg2).
  • the user apparatus 20 transmits Msg3 using the PUSCH resource in MsgA.
  • the user apparatus 20 executes the option 1 if the received RAR includes the UL grant, and executes the option 2 if the received RAR does not include the UL grant.
  • the UL grant does not include the UL grant, for example, when the UL grant is a designated bit string, when a predetermined bit in the RAR notifies that the UL grant is not used for Msg3, and the like. ..
  • the RAR window can be started from an appropriate time position in the 2-step RACH.
  • MsgA is completed, Msg2 is tried to be received, and if Msg2 can be received, Msg3 is transmitted, which has an effect of reducing delay.
  • the third embodiment can be applied to both the first and second embodiments.
  • the RAR window described in the third embodiment may be the RAR window started by the method described in the first embodiment or the RAR window started by the method described in the second embodiment.
  • the RAR window described in the third embodiment is a RAR window started by a method different from both the RAR window started by the method described in the first embodiment and the RAR window started by the method described in the second embodiment. But it's okay.
  • the user device 20 simultaneously monitors Msg2 and MsgB after transmitting MsgA, but the RAR window to be monitored may be the RARwindow common to Msg2 and MsgB. , Msg2 and MsgB may be different RAR windows.
  • the base station apparatus 10 can receive the MsgA preamble in the two-step RACH described in FIG. 3, but cannot receive the MsgA PUSCH data. At this time, if the base station apparatus 10 cannot distinguish whether the preamble transmitted from the user apparatus 20 is a 2-step RACH or a 4-step RACH, the base station apparatus 10 will transmit Msg2. ..
  • the user device 20 is expecting MsgB because it is transmitting MsgA, and on the contrary receives Msg2, which deviates from the procedure of the 2-step RACH.
  • the base station apparatus 10 can distinguish whether the preamble transmitted from the user apparatus 20 is a 2-step RACH or a 4-step RACH (for example, the resources are different), the MsgA is kept in the 2-step RACH procedure. Since it is necessary to retransmit the data, the delay becomes large.
  • the user device 20 receives the MsgB addressed to the user device 20 in the RAR window, the user device 20 continues the 2-step RACH.
  • the options 1 to 3 described in the second embodiment can be applied to the PUSCH resource for Msg3 transmission after failback.
  • Example 1 is shown in FIG. FIG. 11 shows an example in which the RAR window is started by the method described with reference to FIG. 4 of the first embodiment.
  • the user device 20 transmits MsgA using a preamble resource and a PUSCH resource. It is assumed that the base station device 10 can receive the preamble of MsgA but cannot receive the data by PUSCH.
  • the user device 20 starts RAR window.
  • the base station device 10 transmits Msg2 instead of MsgB. Since the user apparatus 20 receives the Msg2 in the RAR window, it falls back to the 4-step RACH and transmits Msg3 on the PUSCH.
  • Example 2 is shown in FIG. FIG. 12 shows an example of the case where the RAR window is started by the method described with reference to FIG. 9 of the second embodiment.
  • the operation of Example 2 is similar to that of Example 1.
  • RAR is not limited to “before PUSCH of MsgA”. Fallback is performed when Msg2 is received within the window.
  • the user device 20 simultaneously monitors Msg2 and MsgB after transmitting MsgA. There are the following options 1-3 for monitoring.
  • the user device 20 distinguishes Msg2 and MsgB by different RNTIs. For example, the user apparatus 20 determines that the PDSCH data received based on the DCI (control information transmitted by the PDCCH) detected by RNTI-A is Msg2, and the PDSCH data received based on the DCI detected by RNTI-B. Is determined to be MsgB. For example, the user device 20 calculates RNTI-A by calculating the RNTI by using the parameter that specifies Msg2 in the calculation formula of the RNTI, and calculates the RNTI by using the parameter that specifies MsgB. Calculate RNTI-B.
  • a control signal (PDCCH) of Msg2 or MsgB may notify whether the corresponding message is Msg2 or MsgB. That is, when the user apparatus 20 receives the DCI on the PDCCH and detects the information indicating that Msg2 is transmitted in the DCI, the user apparatus 20 determines that the data to be received on the PDSCH is Msg2. When the user apparatus 20 receives the DCI on the PDCCH and detects the information indicating that MsgB is transmitted in the DCI, the user apparatus 20 determines that the data to be received on the PDSCH is MsgB.
  • Msg2 or MsgB it may be notified whether the corresponding message is Msg2 or MsgB.
  • the information in the payload may be explicitly notified as to whether it is Msg2 or MsgB.
  • Msg2 may be indicated when a bit with payload is 1 (or 0)
  • MsgB may be indicated when a bit with payload is 0 (or 1), and the like.
  • the user device 20 can determine whether it is Msg2 or MsgB based on the bit.
  • the user device 20 may implicitly recognize whether it is Msg2 or MsgB depending on what kind of information is included in the payload. For example, the user device 20 determines that the message is MsgB when confirming that the message includes information included only in MsgB.
  • the user device 20 may determine that the message is Msg2 or MsgB when a certain information string in the message is a specified information string.
  • the user apparatus 20 that started the two-step RACH receives Msg2 instead of MsgB, it can fall back to the four-step RACH and appropriately continue the random access procedure.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a function for implementing the above-described first to third embodiments. However, each of the base station device 10 and the user device 20 may have only the function of any one of the first to third embodiments.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station device 10.
  • the base station device 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the function classification and the names of the function units may be any names.
  • the transmitting unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 side and wirelessly transmitting the signal.
  • the reception unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signals, DL data, etc. to the user apparatus 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user device 20 in the storage device, and reads it from the storage device as necessary.
  • the content of the setting information is, for example, a preamble resource used for a random access procedure, a PUSCH resource, a RAR window length, and the like.
  • the control unit 140 determines, for example, the start of the RAR window used in the user device 20 based on the preamble resource received from the user device 20, etc., and the transmission unit transmits the control information using the control resource during the RAR window period. Instruct 110.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the function classification and the names of the function units may be any names.
  • the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires signals of higher layers from the received physical layer signals.
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 by the receiving unit 220 in a storage device and reads it from the storage device as necessary.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, a preamble resource used for a random access procedure, a PUSCH resource, a RAR window length, and the like.
  • the control unit 240 executes the control for starting the RAR window, as described in the first and second embodiments.
  • the control unit 240 also executes fallback control as described in the second and third embodiments. That is, when the operation of the first embodiment is performed, the control unit 240 starts the RAR window after the resource that ends later in time among the preamble resource and the PUSCH resource.
  • the control unit 240 starts the RAR window after the end of the preamble resource and before the start of the PUSCH resource.
  • the control unit 240 determines whether the message received in the RAR window is the RAR (Msg2) corresponding to the preamble transmitted in the preamble resource, and the RAR (Msg2) is used.
  • the transmission unit 210 is instructed to transmit the data (Msg3) using the PUSCH resource.
  • the functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • 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 block may be implemented by combining the one device or the plurality of devices with software.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, observation, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuration, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but not limited to these.
  • the functional block (configuration unit) that causes transmission to function is called a transmitting unit or transmitter.
  • the implementation method is not particularly limited.
  • the base station device 10, the user device 20, and the like according to the embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the base station device 10 and the user device 20 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the word “apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
  • the hardware configurations of the base station device 10 and the user device 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.
  • Each function in the base station device 10 and the user device 20 causes a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001, the storage device 1002, etc., so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling or at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • 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, a calculation device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the control unit 140, the control unit 240, and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above-described embodiments is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 illustrated in FIG. 13 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user device 20 illustrated in FIG. 14 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via an electric communication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, and is, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (ElectricallyErasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store an executable program (program code), a software module, or the like for implementing the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (for example, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu disc). -Ray disk), smart card, flash memory (eg card, stick, key drive), floppy disk, magnetic strip, etc.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-described storage medium may be, for example, a database including at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003, a server, or another appropriate medium.
  • 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 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD). May be composed of
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmitter/receiver may be implemented by physically or logically separating the transmitter and the receiver.
  • 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, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • 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 storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured to include hardware, and the hardware may implement part or all of each functional block. 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
  • a transmitter for transmitting a message in a random access procedure using a preamble resource and a PUSCH resource A user apparatus comprising: a control unit that starts a time window for random access response monitoring after a resource that ends later in the time domain among the preamble resource and the PUSCH resource.
  • a control unit starts the time window from a first control resource set that is at least one symbol after the last symbol of the resource.
  • (Section 5) A transmitter for transmitting a message in a random access procedure using a preamble resource and a PUSCH resource, And a message received in the time window for monitoring the random access response is a random access response corresponding to the preamble transmitted by the preamble resource, the user equipment comprising: a transmission unit for transmitting data using the PUSCH resource .. (Section 6) Transmitting a message in a random access procedure using a preamble resource and a PUSCH resource, A step of starting a time window for random access response monitoring after a resource that ends later in the time domain among the preamble resource and the PUSCH resource.
  • any of the techniques of the first term, the third term, and the fifth to seventh aspects in a random access procedure with a reduced number of steps, an operation using a time window for random access response monitoring is appropriately executed. It becomes possible. According to the technique of the second term, the start position of starting the time window can be accurately determined. Further, according to the technique of the fifth paragraph, when the random access response addressed to the user apparatus is received, the PUSCH resource used for data transmission can be appropriately determined.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by the plurality of components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 have been described using functional block diagrams for convenience of processing description, such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor included in the base station device 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor included in the user device 20 according to the embodiment of the present invention are respectively a random access memory (RAM), a flash memory, and a read memory. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the notification of information is not limited to the mode/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • information is notified by physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC message. It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • NR new Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • It may be applied to at least one of the next-generation systems.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation that is assumed to be performed by the base station device 10 in this specification may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user device 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that it can be performed by at least one of the network nodes of (for example, but not limited to, MME or S-GW, etc.).
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). Good.
  • Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input/output may be performed via a plurality of network nodes.
  • Information that has been input and output may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information that is input/output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information and the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value (0 or 1) represented by 1 bit, may be performed by a Boolean value (Boolean: true or false), and may be performed by comparing numerical values (for example, , Comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software uses a wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) websites, When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • 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
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may also be a message.
  • a component carrier CC:Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • 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 resources may be those indicated by the index.
  • base station Base Station
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB NodeB
  • access point “transmission point”, “reception point”, “transmission/reception point”, “cell”, “sector”
  • a base station may be referred to by terms such as macro cell, small cell, femto cell, and pico 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 defined by a base station subsystem (eg, indoor small base station (RRH: It is also possible to provide communication services by Remote Radio Head).
  • RRH indoor small base station
  • the term "cell” or “sector” means a part or the whole coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that perform communication services in this coverage. Refers to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations are defined by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a 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 transmission device, a reception device, a 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 type or unmanned type).
  • At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station device in the present disclosure may be replaced by the user device.
  • the communication between the base station device and the user device is changed to the communication between the plurality of user devices 20 (eg, may be referred to as D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect/embodiment of the present disclosure may be applied to the replaced configuration.
  • the user apparatus 20 may have the function of the above-described base station apparatus 10.
  • the wording such as “up” and “down” may be replaced with the wording corresponding to the terminal-to-terminal communication (for example, “side”).
  • the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
  • the user equipment in the present disclosure may be replaced by the base station equipment.
  • the base station apparatus may have the function of the above-described user apparatus.
  • determining and “determining” as used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculating, computing, processing, deriving, investigating, and looking up, search, inquiry. (Eg, searching in a table, database, or another data structure), considering ascertaining as “judging” or “deciding”, and the like.
  • “decision” and “decision” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judging” and “deciding”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when things such as resolving, selecting, choosing, selecting, establishing, and comparing are done. May be included. That is, the “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. In addition, “determination (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, and It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • two elements are in the radio frequency domain, with at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot pilot
  • 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. 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 the 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.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver At least one of specific filtering processing performed in the frequency domain and specific windowing processing performed by the transceiver in the time domain may be shown.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • 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 fewer symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than a minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for signal transmission. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user device 20, transmission power, etc.) to each user device 20 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 for example, 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 LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (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 time domain of RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length.
  • One TTI, one subframe, etc. may be configured with one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are physical resource blocks (PRBs: Physical RBs), subcarrier groups (SCGs: Sub-Carrier Groups), resource element groups (REGs: Resource Element Groups), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRBs Physical resource blocks
  • SCGs Sub-Carrier Groups
  • REGs Resource Element Groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1 RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • a bandwidth part (may also be called a partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
  • BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
  • BWP for UL
  • DL BWP DL BWP
  • one or more BWPs may be set in one carrier.
  • 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 wireless frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is just 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: Cyclic Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • 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 similarly as “different”.
  • the notification of the predetermined information (for example, the notification of “being X”) is not limited to the explicit notification, and is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). Good.
  • the SS block or CSI-RS is an example of the synchronization signal or the reference signal.
  • base station device 110 transmission unit 120 reception unit 130 setting unit 140 control unit 20 user device 210 transmission unit 220 reception unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

ユーザ装置において、ランダムアクセス手順におけるメッセージをプリアンブルリソースとPUSCHリソースを用いて送信する送信部と、前記プリアンブルリソースと前記PUSCHリソースのうち、時間領域において後に終了するリソースの後に、ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを開始する制御部とを備える。

Description

ユーザ装置、及び制御方法
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「NR」という。)の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術及びネットワークアーキテクチャの検討が行われている(例えば非特許文献1)。
3GPP TS 38.300 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.321 V15.4.0(2018-12)
 NRでもLTEと同様のランダムアクセス手順が規定されている(非特許文献2)。更に、NRでは、低遅延化、消費電力削減等のために、ステップ数の少ないランダムアクセス手順(2ステップRACHと呼ぶ)の検討が開始されている。
 しかし、RAR(Random Access Response)を監視するための時間ウィンドウであるRAR windowを用いる動作に関して、2ステップRACHを適切に実行できない場合があるという課題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ステップ数を削減したランダムアクセス手順において、ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを用いた動作を適切に実行することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、 ランダムアクセス手順におけるメッセージをプリアンブルリソースとPUSCHリソースを用いて送信する送信部と、
 前記プリアンブルリソースと前記PUSCHリソースのうち、時間領域において後に終了するリソースの後に、ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを開始する制御部と
 を備えるユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、ステップ数を削減したランダムアクセス手順において、ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを用いた動作を適切に実行することを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 4ステップRACHを示す図である。 2ステップRACHを示す図である。 実施例1におけるRAR windowの例を示す図である。 実施例1におけるRAR windowの例を示す図である。 実施例1におけるRAR windowの例を示す図である。 実施例1におけるRAR windowの例を示す図である。 実施例1におけるRAR windowの例を示す図である。 実施例2におけるユーザ装置の動作を説明するための図である。 実施例2におけるユーザ装置の動作を説明するためのフローチャートである。 実施例3を説明するための図である。 実施例3を説明するための図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRあるいはLTEであるが、既存のNRあるいはLTEに限られない。
 また、本明細書では、PUSCH、PDCCH、RRC等の既存のNRあるいはLTEの仕様書で使用されている用語を用いているが、本明細書で使用するチャネル名、プロトコル名、信号名、機能名等で表わされるものが別の名前で呼ばれてもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及びユーザ装置20を含む。図1には、基地局装置10及びユーザ装置20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義され、時間領域はOFDMシンボル数で定義されてもよいし、周波数領域はサブキャリア数又はリソースブロック数で定義されてもよい。また、時間領域におけるTTI(Transmission Time Interval)がスロットであってもよいし、TTIがサブフレームであってもよい。
 基地局装置10は、同期信号及びシステム情報をユーザ装置20に送信する。同期信号は、例えば、NR-PSS及びNR-SSSである。システム情報は、例えば、NR-PBCHあるいはPDSCHにて送信され、ブロードキャスト情報ともいう。図1に示されるように、基地局装置10は、DL(Downlink)で制御信号又はデータをユーザ装置20に送信し、UL(Uplink)で制御信号又はデータをユーザ装置20から受信する。なお、ここでは、PUCCH、PDCCH等の制御チャネルで送信されるものを制御信号と呼び、PUSCH、PDSCH等の共有チャネルで送信されるものをデータと呼んでいるが、このような呼び方は一例である。
 ユーザ装置20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、ユーザ装置20は、DLで制御信号又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御信号又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。なお、ユーザ装置20をUEと呼び、基地局装置10をgNBと呼んでもよい。
 (ランダムアクセス手順について)
 まず、図2を参照して、本実施の形態における無線通信システムにおいて実行される4ステップのランダムアクセス手順の例を説明する。なお、本実施の形態では、ステップ数を削減する対象となるCBRA(Contention based Random Access、衝突型ランダムアクセス)について説明している。CFRA(Contention Free Random Access、非衝突型ランダムアクセス)では、基本的にUEがMsg2を受信することでランダムアクセス手順が完了するので、そのままでステップ数が少ない。ただし、本発明はCBRAに限定されるわけではなく、本発明がCFRAに適用されてもよい。
 NRでは、SS/PBCHブロック(SSBとも呼ぶ。同期信号ブロックあるいは同期信号と呼んでもよい。)を選択することによりランダムアクセス手順を実行することもできるし、CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)を選択することによりランダムアクセス手順を実行することもできる。
 基地局装置10は、例えば、ビーム毎にSSB(又はCSI-RS)を送信し、ユーザ装置20は各ビームのSSB(又はCSI-RS)を監視する。ユーザ装置20は、複数のSSB(又はCSI-RS)のうち、受信電力が所定閾値よりも大きいSSB(又はCSI-RS)を選択し、選択したSSB(又はCSI-RS)に対応するPRACHリソース(PRACH occasion)を用いてMessage1(Msg1(=RA preamble))を送信する(図2のS1)。以降、便宜上、RA preambleをpreambleと呼ぶ。
 基地局装置10は、preambleを検出すると、その応答であるMessage2(Msg2(=RAR))をユーザ装置20に送信する(S2)。Msg2を受信したユーザ装置20は、所定の情報を含むMessage3(Msg3)を基地局装置10に送信する(S3)。
 Msg3を受信した基地局装置10は、Message4(Msg4)をユーザ装置10に送信する(S4)。ユーザ装置10は、上記の所定の情報がMsg4に含まれていることを確認すると、当該Msg4が、上記のMsg3に対応する自分宛てのMsg4であることを認識する(Contention resolution :OK)。
 上記のランダムアクセス手順は、4ステップからなるので、これを4ステップRACHと呼ぶ。
 次に、低遅延化、消費電力削減等のために、ステップ数を削減したランダムアクセス手順を図3を参照して説明する。
 S11において、ユーザ装置20は、preambleとデータを有するMessageA(MsgA)を基地局装置10に送信する。一例として、ユーザ装置20は、4ステップRACHでのPRACHリソース(PRACH occasion)の選択と同様にしてPRACHリソースを選択して当該PRACHリソースでpreambleを送信するとともに、PRACHリソースに紐付られたPUSCHリソースでデータを送信する。なお、ここでのpreambleとデータは、例えば、4ステップRACHでのMsg1とMsg3に相当する。なお、2ステップRACHにおいて、データを送信するためのリソースはPUSCHのリソースに限られるわけではなく、データ(あるいは制御情報)を送信するいかなるチャネルのリソースを使用してもよい。
 S12において、基地局装置10は、MessageB(MsgB)をユーザ装置20に送信する。MsgBのコンテンツは、例えば、4ステップRACHでのMsg2とMsg4に相当する。
 上記のランダムアクセス手順は、2ステップからなるので、これを2ステップRACHと呼ぶ。2ステップRACHは、ステップ数を削減したランダムアクセス手順の例である。
 (課題に関する動作について)
 図2を参照して説明したNRの4ステップRACHでは、preamble(Msg1)が送信されるPRACH occasionの最後のシンボルより1シンボル後以降の最初のCORESET(Control resource set)の最初のシンボルからRAR windowが開始する。CORESETは、制御情報を受信(監視)するためのリソースであり、RRCメッセージ等により基地局装置10からユーザ装置20に設定されるものである。
 RAR windowの時間長は、例えば、基地局装置10からユーザ装置20に設定されるものである。4ステップRACHにおいて、ユーザ装置20は、RAR windowの開始から、自分宛てのMsg2を受信するまで(自分宛てのMsg2を受信しなければRAR windowが満了するまで)、制御情報を受信するためのリソースにおいて、自分宛てのMsg2を監視する。
 2ステップRACHでも同様に、ユーザ装置20は、RAR windowの開始から、自分宛てのMsgBを受信するまで(自分宛てのMsgBを受信しなければRAR windowが満了するまで)、自分宛てのMsgBを監視する。ただし、2ステップRACHでのこの動作は例であり、RAR windowに係る動作としてこの動作以外の動作を実行してもよい。
 2step RACHではMsgAとしてMsg1(preamble)相当の情報とMsg3(PUSCHによるデータ)相当の情報が送られることになる。これらpreambleとPUSCHによるデータが異なる時間リソースで送信されることが考えられる。
 ここで、PUSCHによるデータがpreambleよりも後ろの時間リソースで送信される場合において、preambleの後かつPUSCHの開始よりも早くRAR window開始となる場合を想定する。この場合、MsgAの送信が完了していないにも関わらず、RAR windowが開始することで、ユーザ装置20は、Msg2あるいはMsgBの受信にトライすることが考えられる。この場合、後述する実施例2のような対策を実施しなければ、2ステップRACHの手順から逸脱することで、ランダムアクセス手順が適切に実施されない可能性がある。
 以下、上記の課題を解決するための本実施の形態に係る技術として、実施例1、実施例2、実施例3を説明する。実施例1、実施例2、実施例3はいずれも図3に示した2ステップRACHにおけるRAR windowに関わる動作例である。
 以下の説明において、preambleリソースは、PRACHリソースあるいはPRACH occasionと呼んでもよい。また、ここでの「リソース」は、特に断らない限り、時間・周波数リソースである。
 (実施例1)
 <PUSCHがpreambleより後の場合>
 図3のS11におけるMsgAの送信において、preambleリソースの時間領域における後にPUSCHリソースがある場合において、ユーザ装置20は、PUSCHリソースの後にRAR windowを開始する。
 より詳細には、例えば、ユーザ装置20は、preambleリソースとPUSCHリソースでMsgAを送信した後、PUSCHリソースの最後のシンボルより少なくとも1シンボル後の最初のCORESETの最初のシンボルからRAR windowを開始する。
 CORESETは、制御情報を受信(監視)するためのリソースであり、基地局装置10からユーザ装置20にRRCメッセージ等により設定されたものである。RAR windowの時間長は、例えば、基地局装置10からユーザ装置20にRRCメッセージ等により設定されるものである。例えば、ユーザ装置20は、RAR windowの開始から、自分宛てのMsgBを受信するまで(自分宛てのMsgBを受信しなければRAR windowが満了するまで)、CORESETにおいて、自分宛てのMsgBを監視する。
 図4は、preambleリソースの後にPUSCHリソースがある場合の例1を示す。なお、図4には、RAR window内のCORESETのイメージが示されている。図4に示す例1では、preambleリソースの最後から、間をあけて、PUSCHリソースが開始している。また、上述したとおり、PUSCHリソースの最後の後にRAR windowが開始している。
 図5は、preambleリソースの後にPUSCHリソースがある場合の例2を示す。図5に示す例2では、preambleリソースの開始の後かつpreambleリソースの最後の前の時間位置でPUSCHリソースが開始し、preambleリソースの最後の後にPUSCHリソースが終了している。この場合でもPUSCHリソースの最後の後にRAR windowが開始する。
 <preambleがPUSCHより後の場合>
 図3のS11におけるMsgAの送信において、PUSCHリソースの後にpreambleリソースがある場合において、ユーザ装置20は、preambleリソースの後にRAR windowを開始する。
 より詳細には、例えば、ユーザ装置20は、preambleリソースとPUSCHリソースでMsgAを送信した後、preambleリソースの最後のシンボルより少なくとも1シンボル後の最初のCORESETの最初のシンボルからRAR windowを開始する。
 図6は、PUSCHリソースの後にpreambleリソースがある場合の例1を示す。図6に示す例1では、PUSCHリソースの最後から、間をあけて、preambleリソースが開始している。また、上述したとおり、preambleリソースの最後の後にRAR windowが開始している。
 図7は、PUSCHリソースの後にpreambleリソースがある場合の例2を示す。図7に示す例2では、PUSCHリソースの開始の後かつPUSCHリソースの最後の前の時間位置でpreambleリソースが開始し、PUSCHリソースの最後の後にpreambleリソースが終了している。この場合でもpreambleリソースの最後の後にRAR windowが開始する。
 <preambleの最後とPUSCHの最後が同じ時間位置にある場合>
 図8に示すように、PUSCHリソースの最後と、preambleリソースの最後の時間位置が同じ場合においては、ユーザ装置20は、preambleリソースの最後のシンボルより少なくとも1シンボル後の最初のCORESETの最初のシンボルからRAR windowを開始させることとしてもよいし、PUSCHリソースの最後のシンボルより少なくとも1シンボル後の最初のCORESETの最初のシンボルからRAR windowを開始させることとしてもよい。
 <preambleとPUSCHの前後関係が変わり得る場合>
 ユーザ装置20は、ユーザ装置20が使用するpreambleリソースとPUSCHリソースを、例えば、基地局装置10から受信した設定情報(configuration information)に基づき決定する。このような場合、preambleリソースとPUSCHリソースの前後関係が設定情報等により変わり得る。つまり、設定に応じて、図4~図8のいずれの前後関係にもなり得る。
 そこで、ユーザ装置20は、PUSCHリソースとpreambleリソースのうち、終了が時間的に後のリソースの後にRAR windowを開始することとしてもよい。
 より詳細には、例えば、ユーザ装置20は、PUSCHリソースとpreambleリソースのうち、終了が時間領域で後のリソースの最後のシンボルより少なくとも1シンボル後の最初のCORESETの最初のシンボルからRAR windowを開始する。
 実施例1で説明した手法により、MsgAの送信が完了してからRAR windowが開始するので、2ステップRACHの手順から逸脱することなく、ランダムアクセス手順を適切に実施できる。
 (実施例2)
 実施例2は、図3のS11におけるMsgAの送信において、preambleリソースの後にPUSCHリソースがある場合についての動作の例である。図9に例を示している。図9は、preambleリソースの最後とPUSCHリソースの先頭との間に時間の空きがある例である。
 図9に示すように、ユーザ装置20は、preambleリソースでpreambleを送信し、preambleリソースの最後のシンボルより少なくとも1シンボル後の最初のCORESETの最初のシンボルからRAR windowを開始し、RAR window内でPDCCHのモニタリングを行って、Msg2の受信を試みる。
 図9に示す例において、RAR window開始から、PUSCHによるMsgAの送信タイミング(PUSCHの時間リソースの開始)までの間に、ユーザ装置20が、ユーザ装置20自身が送信したpreambleに対応するRAR(Msg2)を受信できた場合、ユーザ装置20は4ステップRACHにフォールバックし、その後はMsg3としてPUSCHのリソースでデータを送信する。その後、ユーザ装置20は基地局装置10からMsg4を受信する。
 なお、ユーザ装置20自身が送信したpreambleに対応するRARとは、例えば、RAR中にユーザ装置20自身が送信したpreambleのインデックスが含まれているRARである。ユーザ装置20自身が送信したpreambleに対応するRARを、"ユーザ装置20宛てのRAR"と呼んでもよい。
 図9に示す例において、RAR window開始から、PUSCHによるMsgAの送信タイミング(PUSCHの時間リソースの開始)までの間に、ユーザ装置20が、ユーザ装置20自身が送信したpreambleに対応するRAR(Msg2)を受信できなかった場合、ユーザ装置20は、2ステップRACHの手順を続行し、MsgA(の一部)として、PUSCHリソースでMsg3を送信する。
 なお、ユーザ装置20自身が送信したpreambleに対応するRAR(Msg2)を受信できなかった場合とは、例えば、ユーザ装置20が全くRARを受信していない場合、RARを受信したがユーザ装置20宛てではないRARを受信した場合、等である。
 図10は、上記の処理内容に対応するフローチャートである。図10に示すとおり、ユーザ装置20は、図9を参照して説明したタイミングで、RAR windowを開始し(S101)、PDCCHのモニタリングを行う(S102)。S103において、ユーザ装置20がユーザ装置20宛てのRARを受信した場合、S104に進み、ユーザ装置20は4ステップRACHにフォールバックする。
 S103において、ユーザ装置20が、RAR window開始から、PUSCHによるMsgAの送信タイミング(PUSCHの時間リソースの開始)までの間に、ユーザ装置20宛てのRARを受信できなかった場合、ユーザ装置20は、2ステップRACHの手順を続行し、MsgA(の一部)として、PUSCHリソースでMsg3を送信する。
 上記のS104において、すなわち、ユーザ装置20が4ステップRACHにフォールバックしMsg3を送信する場合において、ユーザ装置20がMsg3送信のために使用するPUSCHリソースに関して、下記のオプション1~3がある。
 <オプション1>
 ユーザ装置20は、RAR(Msg2)に含まれるULグラント(Msg3のスケジューリング情報)に基づいてMsg3のPUSCHリソースを選択する。
 <オプション2>
 ユーザ装置20は、MsgAにおけるPUSCHリソースを利用してMsg3を送信する。
 <オプション3>
 ユーザ装置20は、受信したRARにULグラントが含まれていればオプション1を実行し、受信したRARにULグラントが含まれていなければオプション2を実行する。RARにULグラントが含まれていないとは、例えば、ULグラントがある指定したビット列である場合、RAR内の所定のビットによってULグラントをMsg3に利用しないことが通知されている場合、等である。
 実施例2で説明した手法により、2ステップRACHにおいて、RAR windowを適切な時間位置から開始できる。また、MsgAの送信が完了する前に、Msg2の受信を試み、Msg2を受信できれば、Msg3を送信するので、遅延を削減できる効果がある。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3は、実施例1、実施例2のいずれにも適用可能である。実施例3で説明するRAR windowは、実施例1で説明した方法で開始されるRAR windowでもよいし、実施例2で説明した方法で開始されるRAR windowでもよい。また、実施例3で説明するRAR windowは、実施例1で説明した方法で開始されるRAR window、実施例2で説明した方法で開始されるRAR windowのいずれとも異なる方法で開始されるRAR windowでもよい。
 また、実施例3では、ユーザ装置20がMsgAの送信後にMsg2とMsgBを同時にモニタリングすることを想定しているが、モニタリングするRAR windowは、Msg2とMsgBで共通のRAR windowであってもよいし、Msg2とMsgBでそれぞれ別のRAR windowであってもよい。
 図3で説明した2ステップRACHにおいて、ユーザ装置20がMsgAを送信し、基地局装置10はMsgAのpreambleを受信できたが、MsgAのPUSCHによるデータを受信できなかった場合を考える。このとき、ユーザ装置20から送信されたpreambleが、2ステップRACHのものか4ステップRACHのものかを基地局装置10が区別できないとした場合、基地局装置10は、Msg2を送信することになる。
 しかし、ユーザ装置20はMsgAを送信しているためMsgBを期待しており、これに反してMsg2を受信するので、2ステップRACHの手順から逸脱してしまう。
 ユーザ装置20から送信されたpreambleが2ステップRACHのものか4ステップRACHのものかを基地局装置10が区別可能(例えばリソースが別等)である場合でも、2ステップRACHの手順のままではMsgAの再送等が必要になるため遅延が大きくなる。
 そこで、実施例3では、ユーザ装置20が、RAR window内で自身が送信したpreambleに対応するRAR(Msg2)を受信した場合に、4ステップRACHにフォールバックしてMsg3としてPUSCHによりデータを送信する。ここでの"RAR(Msg2)を受信する"とは、MsgB(=Msg2+Msg4)を受信しないがRAR(Msg2)を受信することである。ユーザ装置20は、RAR window内でユーザ装置20宛てのMsgBを受信した場合には2ステップRACHを続ける。
 ファールバック後のMsg3送信のためのPUSCHリソースについては実施例2で説明したオプション1~3を適用できる。
 図11に例1を示す。図11は、実施例1の図4を参照して説明した方法でRAR windowが開始する場合の例を示している。
 図11に示すように、ユーザ装置20は、preambleリソースとPUSCHリソースでMsgAを送信する。基地局装置10は、MsgAのうち、preambleを受信できたが、PUSCHによるデータを受信できなかったと想定する。
 ユーザ装置20は、RAR windowを開始する。基地局装置10は、MsgBではなくMsg2を送信する。ユーザ装置20はRAR window内で当該Msg2を受信するので、4ステップRACHにフォールバックし、PUSCHでMsg3を送信する。
 図12に例2を示す。図12は、実施例2の図9を参照して説明した方法でRAR windowが開始する場合の例を示している。例2の動作は例1と同様である。なお、実施例2では、MsgAのPUSCHより前にMsg2を受信した場合に4ステップRACHへのフォールバックを行うこととしているが、実施例3では、"MsgAのPUSCHより前"という限定なく、RAR window内でMsg2を受信した場合にフォールバックを実施することとしている。
 実施例3では、ユーザ装置20は、MsgAを送信した後、Msg2とMsgBを同時にモニタリングする。モニタリングにおいて下記のオプション1~3がある。
 <オプション1>
 ユーザ装置20は、異なるRNTIによってMsg2とMsgBを区別する。例えば、ユーザ装置20は、RNTI-Aにより検出したDCI(PDCCHにより送信される制御情報)に基づき受信するPDSCHのデータをMsg2と判断し、RNTI-Bにより検出したDCIに基づき受信するPDSCHのデータをMsgBと判断する。例えば、ユーザ装置20は、RNTIの計算式において、Msg2を指定するパラメータを使用してRNTIを計算することでRNTI-Aを算出し、MsgBを指定するパラメータを使用してRNTIを計算することでRNTI-Bを算出する。
 <オプション2>
 Msg2もしくはMsgBの制御信号(PDCCH)によって該当メッセージがMsg2あるいはMsgBであるかが通知されてもよい。つまり、ユーザ装置20は、PDCCHでDCIを受信し、DCIにおいてMsg2が送信されることを示す情報を検出すると、PDSCHで受信するデータがMsg2であると判断する。また、ユーザ装置20は、PDCCHでDCIを受信し、DCIにおいてMsgBが送信されることを示す情報を検出すると、PDSCHで受信するデータがMsgBであると判断する。
 <オプション3>
 Msg2もしくはMsgBのpayload内で、該当メッセージがMsg2もしくはMsgBであるかが通知されてもよい。この場合、payload内の情報で明示的にMsg2もしくはMsgBであるかが通知されてもよい。例えば、payloadのあるビットが1(あるいは0)であればMsg2を示す、payloadのあるビットが0(あるいは1)であればMsgBを示す、などとしてもよい。この場合、ユーザ装置20は、当該ビットによりMsg2であるかもしくはMsgBであるかを判断できる。
 また、payload内にどのような情報が含まれているかによって暗示的にMsg2もしくはMsgBであるかをユーザ装置20が認識してもよい。例えば、ユーザ装置20は、メッセージにおいて、MsgBにしか含まれない情報があることを確認すると、当該メッセージがMsgBであると判断する。
 また、ユーザ装置20は、メッセージ内のある情報列が、規定された情報列である場合に、当該メッセージがMsg2もしくはMsgBであると判断してもよい。
 実施例3によれば、2ステップRACHを開始したユーザ装置20が、MsgBではなくMsg2を受信した場合でも、4ステップRACHにフォールバックして適切にランダムアクセス手順を継続することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例1~3を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、実施例1~3のうちのいずれかの実施例の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局装置10>
 図13は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図13に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DLデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、ランダムアクセス手順のために用いるpreambleリソース、PUSCHリソース、RAR window長等である。
 制御部140は、例えば、ユーザ装置20から受信するpreambleのリソース等に基づきユーザ装置20において使用されるRAR windowの開始を判断し、RAR windowの期間の制御リソースで制御情報を送信するよう送信部110に指示する。なお、制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <ユーザ装置20>
 図14は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図14に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図14に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、ランダムアクセス手順のために用いるpreambleリソース、PUSCHリソース、RAR window長等である。
 制御部240は、実施例1、2で説明したように、RAR windowを開始させる制御を実行する。また、制御部240は、実施例2、3で説明したように、フォールバックの制御を実行する。すなわち、実施例1の動作を行う場合、制御部240は、プリアンブルリソースとPUSCHリソースのうち、時間的に後に終了するリソースの後に、RAR windowを開始する。実施例2の動作を行う場合、制御部240は、プリアンブルリソースの終了後のPUSCHリソースの開始前にRAR windowを開始する。実施例3の動作を行う場合、制御部240は、RAR windowをにおいて受信したメッセージが、プリアンブルリソースで送信されたプリアンブルに対応するRAR(Msg2)であるかどうかを判断し、RAR(Msg2)である場合に、PUSCHリソースを用いてデータ(Msg3)を送信するよう送信部210に指示する。なお、制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図13及び図14)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。
 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、見做し、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。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)あるいは送信機(transmitter)と呼称される。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、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ装置20等は、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15は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、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又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態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、図13に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図14に示したユーザ装置20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る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等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、また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、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007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、基地局装置10及びユーザ装置20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本明細書には少なくとも下記の各項に記載されたユーザ装置及び制御方法が開示されている。
(第1項)
 ランダムアクセス手順におけるメッセージをプリアンブルリソースとPUSCHリソースを用いて送信する送信部と、
 前記プリアンブルリソースと前記PUSCHリソースのうち、時間領域において後に終了するリソースの後に、ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを開始する制御部と
 を備えるユーザ装置。
(第2項)
 前記制御部は、前記リソースの最後のシンボルより少なくとも1シンボル後の最初の制御リソースセットから前記時間ウィンドウを開始する
 第1項に記載のユーザ装置。
(第3項)
 ランダムアクセス手順におけるメッセージを送信するためのプリアンブルリソースとPUSCHリソースのうち、前記プリアンブルリソースを用いてプリアンブルを送信する送信部と、
 前記プリアンブルリソースの終了後の前記PUSCHリソースの開始前にランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを開始する制御部と
 を備えるユーザ装置。
(第4項)
 前記ユーザ装置が、前記時間ウィンドウにおいて、前記ユーザ装置宛てのランダムアクセス応答を受信した場合に、前記送信部は、前記PUSCHリソースを用いてデータを送信する、又は、前記ランダムアクセス応答に含まれるULグラントに基づき選択したPUSCHリソースを用いてデータを送信する
 第3項に記載のユーザ装置。
(第5項)
 ランダムアクセス手順におけるメッセージをプリアンブルリソースとPUSCHリソースを用いて送信する送信部と、
 ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウにおいて受信したメッセージが、前記プリアンブルリソースで送信されたプリアンブルに対応するランダムアクセス応答である場合に、PUSCHリソースを用いてデータを送信する送信部と
 を備えるユーザ装置。
(第6項)
 ランダムアクセス手順におけるメッセージをプリアンブルリソースとPUSCHリソースを用いて送信するステップと、
 前記プリアンブルリソースと前記PUSCHリソースのうち、時間領域において後に終了するリソースの後に、ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを開始するステップと
 を備えるユーザ装置が実行する制御方法。
(第7項)
 ランダムアクセス手順におけるメッセージを送信するためのプリアンブルリソースとPUSCHリソースのうち、前記プリアンブルリソースを用いてプリアンブルを送信するステップと、
 前記プリアンブルリソースの終了後の前記PUSCHリソースの開始前にランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを開始するステップと
 を備えるユーザ装置が実行する制御方法。
 第1項、第3項、第5項~第7項のいずれの技術によっても、ステップ数を削減したランダムアクセス手順において、ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを用いた動作を適切に実行することが可能となる。また、第2項の技術によれば、時間ウィンドウを開始の開始位置を正確に決めることができる。また、第5項の技術によれば、ユーザ装置宛てのランダムアクセス応答を受信した場合において、データ送信に使用するPUSCHリソースを適切に決めることができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及びユーザ装置20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本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。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。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。
 入出力された情報等は特定の場所(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。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、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、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、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。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUSCH、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。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局装置は、ユーザ装置で読み替えてもよい。例えば、基地局装置及びユーザ装置間の通信を、複数のユーザ装置20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「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装置は、基地局装置で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ装置が有する機能を基地局装置が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「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、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、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、マイクロ波領域及び光(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。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 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の要素への参照は、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。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそ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。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、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。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジ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(又は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(又は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。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ装置20に対して、無線リソース(各ユーザ装置20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)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(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、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、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で構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により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。
 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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、SSブロック又はCSI-RSは、同期信号又は参照信号の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  ランダムアクセス手順におけるメッセージをプリアンブルリソースとPUSCHリソースを用いて送信する送信部と、
     前記プリアンブルリソースと前記PUSCHリソースのうち、時間領域において後に終了するリソースの後に、ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを開始する制御部と
     を備えるユーザ装置。
  2.  前記制御部は、前記リソースの最後のシンボルより少なくとも1シンボル後の最初の制御リソースセットから前記時間ウィンドウを開始する
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  ランダムアクセス手順におけるメッセージを送信するためのプリアンブルリソースとPUSCHリソースのうち、前記プリアンブルリソースを用いてプリアンブルを送信する送信部と、
     前記プリアンブルリソースの終了後の前記PUSCHリソースの開始前にランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを開始する制御部と
     を備えるユーザ装置。
  4.  前記ユーザ装置が、前記時間ウィンドウにおいて、前記ユーザ装置宛てのランダムアクセス応答を受信した場合に、前記送信部は、前記PUSCHリソースを用いてデータを送信する、又は、前記ランダムアクセス応答に含まれるULグラントに基づき選択したPUSCHリソースを用いてデータを送信する
     請求項3に記載のユーザ装置。
  5.  ランダムアクセス手順におけるメッセージをプリアンブルリソースとPUSCHリソースを用いて送信する送信部と、
     ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウにおいて受信したメッセージが、前記プリアンブルリソースで送信されたプリアンブルに対応するランダムアクセス応答である場合に、PUSCHリソースを用いてデータを送信する送信部と
     を備えるユーザ装置。
  6.  ランダムアクセス手順におけるメッセージをプリアンブルリソースとPUSCHリソースを用いて送信するステップと、
     前記プリアンブルリソースと前記PUSCHリソースのうち、時間領域において後に終了するリソースの後に、ランダムアクセス応答監視のための時間ウィンドウを開始するステップと
     を備えるユーザ装置が実行する制御方法。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220110161A1 (en) * 2019-02-14 2022-04-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Two-step random access procedure
CN111867126A (zh) * 2019-04-30 2020-10-30 华为技术有限公司 随机接入方法和装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170019930A1 (en) * 2014-03-11 2017-01-19 Lg Electronics Inc. Method for allocating temporary identifier to terminal in random access procedure in wireless communication system and apparatus tehrefor
US20180103465A1 (en) * 2016-10-07 2018-04-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for enhanced contention based random access procedure

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014110772A1 (zh) * 2013-01-17 2014-07-24 富士通株式会社 随机接入方法、装置和系统
US20220116999A1 (en) * 2018-12-29 2022-04-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting a signal in wireless communication system
CN111294937B (zh) 2019-01-17 2023-04-18 北京紫光展锐通信技术有限公司 数据传输方法及装置
BR112021016034A2 (pt) * 2019-02-13 2021-11-09 Idac Holdings Inc Método implementado por uma unidade de transmissão/recepção sem fio, e, unidade de transmissão/recepção sem fio
CN111565470B (zh) * 2019-02-13 2023-03-28 苹果公司 2步骤随机接入
WO2020166103A1 (ja) 2019-02-13 2020-08-20 Kddi株式会社 ランダムアクセス手順を実行する端末装置、基地局装置、制御方法、及びプログラム

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170019930A1 (en) * 2014-03-11 2017-01-19 Lg Electronics Inc. Method for allocating temporary identifier to terminal in random access procedure in wireless communication system and apparatus tehrefor
US20180103465A1 (en) * 2016-10-07 2018-04-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for enhanced contention based random access procedure

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 38.300, December 2018 (2018-12-01)
3GPP TS 38.321, December 2018 (2018-12-01)
MEDIATEK INC: "Remaining details on RACH procedure", 3GPP TSG RAN WG1 #90B R1-1718340, 3 October 2017 (2017-10-03), XP051352965 *
NTT DOCOMO; INC: "Discussion on Procedure for Two- step RACH", 3GPP TSG RAN WG1 #96 R1-1902785, 15 February 2019 (2019-02-15), XP051600480 *

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