WO2020196280A1 - 通信装置、基地局装置、通信方法、及び基地局装置の制御方法 - Google Patents

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WO2020196280A1
WO2020196280A1 PCT/JP2020/012334 JP2020012334W WO2020196280A1 WO 2020196280 A1 WO2020196280 A1 WO 2020196280A1 JP 2020012334 W JP2020012334 W JP 2020012334W WO 2020196280 A1 WO2020196280 A1 WO 2020196280A1
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terminal device
antenna panel
antenna
signal
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PCT/JP2020/012334
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高野 裕昭
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ソニー株式会社
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    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
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    • H04W8/00Network data management
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication device, a base station device, a communication method, and a control method of the base station device.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Pro LTE-Advanced Pro
  • 5G No. 5th generation
  • NR New Radio
  • NRAT New Radio Access Technology
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • FEUTRA Frether EUTRA
  • the base station device (base station) is also referred to as evolved NodeB (eNodeB) in LTE and gNodeB in NR
  • the terminal device (mobile station, mobile station device, terminal) is also referred to as UE (User Equipment).
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station are arranged in a cell shape. A single base station may manage multiple cells.
  • the base station when a base station transmits a reference signal to a terminal, the base station may collectively transmit a plurality of reference signals as a signal group. Then, on the base station side, when a plurality of antenna panels facing the same direction transmit a group signal group, the terminal side may have the same receiving antenna panel for receiving different group signal groups. is there.
  • the plurality of signals transmitted by the plurality of antenna panels facing the same direction may have quasi-identical (at least partially the same or similar) characteristics on the receiving side. If the plurality of signals have quasi-identical (at least partially the same or similar) characteristics on the receiving side, the predetermined processing results performed on the plurality of signals may be the same. Nevertheless, in the past, the base station transmitted the signal group and the terminal received the signal group without considering the arrangement of the antenna panel on the base station side, so that the terminal side may perform unnecessary signal processing. was there.
  • this disclosure proposes a communication device, a base station device, a communication method, and a control method of the base station device that can reduce unnecessary signal processing.
  • one form of communication device includes an acquisition unit and a reception unit.
  • the acquisition unit acquires similar information indicating the similarity of the beam characteristics of the transmitting antenna panel in a plurality of signal groups transmitted from the base station.
  • the receiving unit selects and receives the signal group to be received from the plurality of signal groups based on the similar information acquired by the acquiring unit.
  • a plurality of components having substantially the same functional configuration may be distinguished by adding different numbers after the same reference numerals. However, if it is not necessary to distinguish each of the plurality of components having substantially the same functional configuration, only the same reference numerals are given.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the overall configuration of the communication system 1 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the communication system 1 includes a base station 100 (100A and 100B), a terminal device 200 (200A and 200B), a core network (Core Network) 20, and a PDN (Packet Data Network) 30 (or simply). Includes DN (Data Network).
  • the base station 100 is a base station device installed in a base station, and is a communication device that operates cells 11 (11A and 11B) and provides wireless services to one or more terminal devices located inside the cell 11. is there.
  • the base station 100A provides a wireless service to the terminal device 200A
  • the base station 100B provides a wireless service to the terminal device 200B.
  • the cell 11 can be operated according to any wireless communication method such as LTE or NR (New Radio).
  • the base station 100 may be any of eNodeB, ng-eNodeB, gNodeB and en-gNodeB.
  • EUTRAN when the base station 100 is either an eNodeB or an en-gNodeB
  • the base station 100 may be referred to as EUTRAN.
  • the base station 100 may be referred to as NGRAN.
  • the base station 100 is connected to the core network 20.
  • the core network 20 is connected to the PDN 30.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving gateway
  • P-GW Packet Data Network gateway
  • PCRF Policy and Charging Rule Function
  • HSS Home Subscriber Server
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving gateway
  • P-GW Packet Data Network gateway
  • PCRF Policy and Charging Rule Function
  • HSS Home Subscriber Server
  • PCRF is a control node that controls policies such as QoS (Quality of Service) and billing for bearers.
  • the HSS is a control node that handles subscriber data and controls services.
  • AMF Access and mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • UPF User-Plane Function
  • PCF Policy Control Function
  • UDM Unified Data Management
  • the AMF is a control node that handles signals on the control plane and manages the moving state of the terminal device.
  • the SMF is a control node that handles signals on the control plane and manages data transfer paths.
  • the UPF is a control node that handles signals on the user plane, and manages a transfer path for user information.
  • the PCF is a control node that controls policies.
  • the UDM is a control node that handles subscriber data.
  • the terminal device 200 is a communication device that wirelessly communicates with the base station 100 based on the control by the base station 100.
  • the terminal device 200 may be a so-called user terminal (User Equipment: UE).
  • UE User Equipment
  • the terminal device 200 transmits an uplink signal to the base station 100 and receives a downlink signal from the base station 100.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining BWP.
  • CC Component Carrier
  • CC # 1 includes a plurality of BWPs (# 1 and # 2)
  • CC # 2 includes a plurality of BWPs (# 1 and # 2).
  • the number after # shall indicate an index (or an identifier).
  • BWPs contained in different CCs show different BWPs even if they have the same index.
  • the BWP is a CC divided into a plurality of frequency bandwidths, which is one operation band width. In each BWP, different Subcarrier spacings (ig Numerology) can be set.
  • one CC may include a Downlink Component Carrier and an Uplink Component Carrier, or may be either a Downlink Component Carrier or an Uplink Component Carrier. Further, one CC may correspond to one Cell. That is, a plurality of BWPs may be contained in one Cell.
  • This BWP was standardized in the NR of 3GPP Rel15.
  • BWP can be said to be a subset of the total cell bandwidth of one cell.
  • the subcarrier interval was fixed at 15 kHz.
  • the subcarrier interval can be set to 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz or 240 kHz. The longer the subcarrier interval, the shorter the OFDM symbol length. For example, in LTE, since the subcarrier interval is 15 kHz, it is possible to transmit 2 slots per 1 ms (millisecond) (i.e.
  • BWP with different subcarrier intervals can be set to the terminal at the same time. Therefore, NR can simultaneously provide a plurality of BWPs corresponding to different use cases.
  • active BWPs are also referred to as active BWPs.
  • active BWP is also defined as the bandwidth operated by the UE within the bandwidth operated by the cell.
  • the number of BWPs that the base station 100 can transmit and receive at the same time is also referred to as the number of active BWPs.
  • the number of active BWPs of the base station 100 may be plural.
  • the number of active BWPs in the terminal device 200 is 3GPP Rel. It is one in the case of 15 UEs. However, in the present specification, the number of active BWPs of the terminal device 200 may be plural. In the technique according to the present disclosure, it is assumed that the number of active BWPs of the terminal device 200 is one.
  • each cell serving cell
  • Cell-defining SSB the BWP associated with the Cell-defining SSB
  • the UE may use a Dedicated BWP composed of one or a plurality of frequency spans in the same Carrier as the Initial BWP in addition to the Initial BWP. From the perspective of the UE (terminal device 200), these Initial BWPs and additional Dedicated BWPs are associated with one cell.
  • the present embodiment may include a case where the terminal device 200 uses a plurality of BWPs at the same time.
  • the base station 100 can improve the communication quality, for example, by performing beamforming and communicating with the terminal device 200.
  • a beamforming method there are a method of generating a beam that follows the terminal device 200 and a method of selecting a beam that follows the terminal device 200 from the candidate beams.
  • the former method may not be adopted in a cellular wireless communication system (for example, 5G) because it requires a computational cost each time a beam is generated.
  • the latter method is also adopted in FD-MIMO (Full Dimension Multiple Input Multiple Output) of Release 13 of 3GPP (Third Generation Partnership Project).
  • the latter method is also referred to as codebook based beam forming.
  • base station 100 prepares (that is, generates) beams in all directions in advance, and is suitable for the target terminal device 200 from among the prepared beams.
  • a beam is selected and the selected beam is used to communicate with the terminal device 200.
  • the base station 100 is capable of communicating at 360 degrees in the horizontal direction, for example, 360 types of beams are prepared in increments of 1 degree.
  • the base station 100 prepares 720 types of beams. In the vertical direction, base station 100 prepares a beam for 180 degrees, for example, from ⁇ 90 degrees to +90 degrees.
  • the terminal device 200 Since the terminal device 200 only monitors the beam, it is not necessary to know the existence of the codebook on the base station 100 side.
  • the plurality of beams prepared in advance by the base station 100 are also referred to as beam groups below.
  • the beam group can be defined for each frequency band, for example. Also, the beam group can be defined for each Rx / Tx beam and for each downlink / uplink.
  • a plurality of beams prepared or operated by the base station 100 may be associated with one cell (i.e., one cell may be composed of a plurality of beams). Instead, the plurality of beams prepared or operated by the base station 100 may be associated with a plurality of cells (i.e., a plurality of cells may be composed of a plurality of beams).
  • a beam for transmitting or receiving a measurement signal (known signal) using each of a plurality of beams belonging to a beam group. Sweeping is being considered.
  • the measurement signal may also be referred to as a reference signal.
  • the measurement signal may include an SSB (Synchronization Signal / PBCH (Physical Broadcast Channel) block) or CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal).
  • SSB Synchrom Signal/ Physical Broadcast Channel
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • FIG. 3 is a diagram for explaining beam sweeping.
  • the base station 100 transmits the measurement signal while beam sweeping (that is, switching the transmission beam) using the beam group 40.
  • transmission while beam sweeping is also referred to as beam sweeping transmission below.
  • the terminal device 200 measures the measurement signal transmitted by beam sweeping, and determines which transmitted beam is most easily received (that is, the best beam (s) for the terminal device 200). In this way, the optimum transmission beam of the base station 100 for the terminal device 200 is selected.
  • the base station 100 can select the optimum transmission beam of the terminal device 200.
  • the optimum reception beam (hereinafter, also referred to as a reception beam or a beam) can be selected based on the measurement result obtained by receiving the measurement signal while beam-sweeping.
  • the terminal device 200 transmits a measurement signal by uplink.
  • the base station 100 receives the measurement signal while beam-sweeping (that is, switching the received beam), and determines which received beam is most likely to be received. In this way, the optimum reception beam of the base station 100 is selected.
  • the terminal device 200 can select the optimum reception beam of the terminal device 200.
  • receiving while beam sweeping is also referred to as beam sweeping reception below.
  • the side that receives and measures the measurement signal transmitted by beam sweeping reports the measurement result to the transmission side of the measurement signal.
  • the measurement result may include information (e.g. beam identifier, time, preamble, etc.) indicating which transmission beam is optimal.
  • the optimum transmission beam is, for example, the transmission beam having the highest received power.
  • the measurement result may include information indicating one transmission beam having the largest received power, or may include information indicating the top K transmission beams having the largest received power.
  • the measurement result includes, for example, identification information of the transmission beam (for example, the index of the beam) and information indicating the magnitude of the received power of the transmission beam (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) in association with each other.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the beam for beam sweeping is transmitted by giving directivity to a reference signal which is a known signal. Therefore, the terminal device 200 can discriminate the beam with a resource called a reference signal.
  • the base station 100 can provide one beam by using the resource of one reference signal. That is, if 10 resources are prepared, the base station 100 can perform beam sweeping corresponding to 10 different directions.
  • the 10 resources can be collectively called a resource set.
  • One resource set composed of 10 resources can provide beam sweeping corresponding to 10 directions.
  • the CSI acquisition procedure is executed after the optimum beam is selected by the beam selection procedure accompanied by the beam sweeping described above.
  • the CSI acquisition procedure acquires the channel quality in communication using the selected beam. For example, in the CSI acquisition procedure, CQI (Channel Quality Indicator) is acquired.
  • Channel quality is used to determine communication parameters such as modulation schemes. If a modulation method that can send only a small number of bits even though the channel quality is good, for example, QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) is adopted, the throughput will be low. On the other hand, if a modulation method that can send many bits even though the channel quality is poor, for example, 256QAM (Quadrature Amplitude Modulation), data reception (ie decoding) fails on the receiving side, resulting in failure. The throughput will be low. In this way, it is important to acquire channel quality correctly in order to improve throughput.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • FIG. 4 is a sequence diagram showing an example of the flow of a typical beam selection procedure and CSI acquisition procedure executed by the base station and the terminal device.
  • the base station transmits a measurement signal (e.g. SSB) for beam selection by beam sweeping (step S11).
  • the terminal device measures the measurement signal for beam selection and reports the beam measurement result (beam report) to the base station (step S12).
  • a measurement result includes, for example, information indicating the selection result of the optimum transmission beam of the base station (e.g. index associated with the optimum beam).
  • the base station transmits a measurement signal (e.g. CSI-RS) for acquiring channel quality using the selected optimum beam (step S13).
  • CSI-RS e.g. CSI-RS
  • the terminal device reports the channel quality acquired based on the measurement result of the measurement signal to the base station (step S14). Then, the base station transmits the user information to the terminal device using the communication parameters based on the reported channel quality (step S15). From the above, in the beam report, the measurement result of the measurement signal for beam selection received by the base station or the terminal is transmitted to the terminal or the base station.
  • the downlink channel quality is measured based on the measurement signal transmitted on the downlink.
  • downlink channel quality can also be measured based on the measurement signal transmitted on the uplink. This is because the uplink channel and the downlink channel have reversibility, and the quality of these channels is basically the same. Such reversibility is also referred to as channel recession.
  • the measurement result of the measurement signal for channel quality acquisition is reported. Reporting this measurement result can be a significant overhead.
  • the channel can be represented by a matrix of N ⁇ M.
  • FIG. 5 is a sequence diagram showing another example of the flow of a typical beam selection procedure and CSI acquisition procedure executed by the base station and the terminal device.
  • the terminal device transmits the measurement signal for beam selection by beam sweeping, and the base station receives the measurement signal while beam sweeping (step S21).
  • the base station selects the optimum transmission beam of the terminal device and the optimum reception beam of the base station based on the measurement result.
  • the base station reports the beam measurement result (beam report) to the terminal device (step S22).
  • Such a measurement result includes information indicating the selection result of the optimum transmission beam of the terminal device.
  • the terminal device transmits a measurement signal for channel quality acquisition using the selected transmission beam (step S23). ).
  • the base station acquires the uplink channel quality based on the measurement result, and acquires the downlink channel quality based on the uplink channel quality. Then, the base station transmits the user information to the terminal device using the communication parameters based on the acquired downlink channel quality (step S24). From the above, in the beam report, the measurement result of the measurement signal for beam selection received by the base station or the terminal is transmitted to the terminal or the base station.
  • Analog-digital hybrid antenna architecture In order to control the directivity of the antenna, an architecture in which all processing is performed by an analog circuit can be considered. Such an architecture is also referred to as a fully digital architecture.
  • a fully digital architecture as many antenna weights as an antenna (ie, an antenna element) are applied in the digital domain (ie, by a digital circuit) to control the directivity of the antenna.
  • the antenna weight is a weight for controlling the amplitude and phase.
  • the full digital architecture has the disadvantage that the digital circuit becomes large.
  • an analog-digital hybrid antenna architecture there is an analog-digital hybrid antenna architecture.
  • FIG. 6A is a diagram for explaining an example of an analog-digital hybrid antenna architecture.
  • the architecture shown in FIG. 6A includes a digital circuit 50, an analog circuit 60 (60A and 60B) and an antenna panel 70 (70A and 70B).
  • the digital circuit can apply a plurality of antenna weights 51 (51A and 51B).
  • the analog circuit 60 and the antenna panel 70 are provided in the same number as the number of antenna weights 51 applicable to the digital circuit 50.
  • the antenna panel 70 is provided with a plurality of antennas 72 (72A to 72F) and phase shifters 71 (71A to 71F) as many as the number of antennas 72.
  • the phase shifter 71 is a device that applies an antenna weight that can control only the phase in the analog region.
  • the characteristics of the antenna weight in the digital domain and the antenna weight in the analog domain are shown in Table 1 below.
  • the antenna weight in the digital domain is applied in the frequency domain when the OFDM modulation method is used.
  • the antenna weight in the digital domain is applied before IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) at the time of transmission and after FFT (Fast Fourier Transform) at the time of reception.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the antenna weight in the digital domain is applied in the frequency domain. Therefore, by applying the antenna weights in the digital region, it is possible to transmit a beam in different directions using different frequency resources even if the time resources are the same.
  • the antenna weights in the analog domain are applied in the time domain. Therefore, even if the antenna weight in the analog region is applied, the beam can be directed only in the same direction over all frequency resources with the same time resource.
  • a beam can be transmitted in different directions using different frequency resources even if the time resources are the same.
  • one antenna panel 70 can direct the beam in only one direction using the same time and frequency resources. Therefore, in the analog-digital hybrid antenna architecture, the direction of the beam that can be transmitted and received in the same time resource corresponds to the number of antenna panels 70. Furthermore, in an analog-digital hybrid antenna architecture, the number of beam groups capable of beam-sweeping transmission or beam-sweeping reception in the same time resource corresponds to the number of antenna panels 70.
  • Such an analog-digital hybrid antenna architecture can be adopted in both the base station 100 and the terminal device 200.
  • FIG. 6A shows an example in which an antenna panel is composed of three antenna elements and there are two antenna panels. As described in Table 1, it is usually not possible for one panel to produce beams in different directions at the same time using different frequencies. However, two panels can be used to create beams in different directions, even at the same time. This antenna panel configuration is used on both the base station side and the terminal side.
  • FIG. 6B is an explanatory diagram showing an example in which eight antenna panels are arranged in the terminal device 200.
  • FIG. 6B shows an example in which a total of eight antenna panels, four on each of the front and back surfaces of the terminal device 200, are arranged.
  • the number of antenna elements mounted on one antenna panel is not limited to a specific one, but for example, four antenna elements are mounted on one antenna panel. Since the four antenna panels arranged on the front surface and the four antenna panels arranged on the back surface are arranged so as to face the same direction, they are referred to as coherent antenna panels. On the other hand, the antenna panel on the front surface and the antenna panel on the back surface are referred to as non-coherent antenna panels.
  • (9) Resources for reference signal and user information In order to carry out beam sweeping and CSI acquisition procedures, it is necessary to send and receive a reference signal between the base station device 100 and the terminal device 200. Further, when the user information is transmitted and received between the base station device 100 and the terminal device 200, it is necessary to send and receive a reference signal.
  • These reference signals are basically specified by frequency and time resources, and include some cases where resources are specified by using orthogonal sequences.
  • the scheduling information included in the control signal specifies the frequency and time resources of the user information. In the case of user information, orthogonal sequences are not assigned as resources. Only frequency and time resources.
  • the antenna panel and the desired beam can be determined.
  • the combination of the receiving antenna panel and the receiving beam used by the terminal for reception is also referred to as a receiving environment.
  • the CSI procedure stage the quality of the channel is confirmed in more detail after using precoding (finer antenna control) for transmission at the base station 100. It is a stage.
  • the antenna panel of the terminal device 200 identified in the previous beam management stage and the beam determined to be the most desirable among the antenna panels receive the reference signal (CSI-RS) for the CSI procedure. Do.
  • CSI-RS reference signal
  • the terminal device 200 uses the antenna panel and reception beam determined at the time of beam management as in the CSI procedure stage to provide user information. Should be received. However, when there are two beams using such an antenna panel, the terminal device 200 does not know how to select the antenna panel and the beam.
  • FIG. 7 is a diagram showing two beam sets.
  • the terminal device 200 performs the beam management process twice and determines the antenna panel and the beam of the terminal device 200 suitable for each of the beams transmitted from the two different antenna panels of the base station 100, FIG. As shown in 7, there are two beam sets. That is, the first beam set "Beam set (0): transmit beam (i) in transmit antenna panel (0) + receive beam (j)) in receive antenna panel (0)" and the second beam set. There is "Beam set (1): transmit beam (m) in transmit antenna panel (1) + receive beam (n) in receive antenna panel (1)".
  • the beam set refers to a beam link composed of a combination of antenna panels and beams on the transmitting side and the receiving side.
  • control information (eg scheduling information), which is a control signal for designating the resource of the user information, is transmitted using a beam
  • the terminal device 200 does not know which beam set to receive the control information. is important.
  • the control information is, for example, PDCCH (PHY Downlink Control Channel) or Downlink Control Information (DCI) transmitted by PDCCH.
  • the base station 100 can receive PDCCH (0) by the receiving beam (j) of the receiving antenna panel (0). It may be communicated to the terminal device 200 explicitly or implicitly. As an example, a method of directly designating the receiving antenna panel and the receiving beam of the terminal device 200 can be considered.
  • the terminal device 200 transmits the "Reference Signal A” to the "reception beam”. (J)) It is assumed that reception is performed using the receiving antenna panel (0). Further, when the base station 100 transmits the "Reference Signal B” using the “transmission beam (m) in the transmission antenna panel (1)", the terminal device 200 sets the "Reference Signal B” to the "reception beam (n)”. ) In receiving antenna panel (1) ”. Then, before sending the PDCCH (0), the base station 100 instructs that when receiving the PDCCH (0), use the receiving antenna panel and the receiving beam used when receiving the "Reference Signal A”. Can be done. In other words, it is possible to implicitly specify an instruction equivalent to the instruction to use the receiving beam (j) in the receiving antenna panel (0).
  • the base station 100 should use the same receiving antenna panel and receiving beam as when receiving "Reference Signal A".
  • a clear instruction was given to the device 200.
  • the receiving antenna panel and the receiving beam used when the terminal device 200 synchronizes with the base station 100 are used as defaults.
  • the synchronization signal is a signal that periodically transmits an SSB burst.
  • the SSB burst includes a plurality of beamformed SSBs.
  • the SSB contains a sequence of synchronization signals PSS and SSS and system information to be broadcast called PBCH. PSS and SSS are supposed to be used in the same way as LTE.
  • Base station 100 transmits each SSB using beams in different directions. Therefore, the terminal device 200 receives the SSB facing the direction of the terminal device 200 and synchronizes.
  • the base station 100 transmits the SSB contained in the SSB burst by using a different transmission antenna panel for each SSB burst.
  • the terminal device 200 can synchronize with the SSB transmitted from the plurality of transmitting antenna panels, and at the same time, the optimum receiving antenna panel and reception required when receiving the SSB from the plurality of transmitting antenna panels. You can know one or more beams. In this case, for example, as illustrated in FIG. 7, the terminal device 200 knows two sets of the receiving antenna panel and the receiving beam.
  • the terminal Even if there is a rule that the device 200 uses the set when the SSB is received as the default, the terminal device 200 cannot determine which antenna panel and beam should be used because there are a plurality of sets. ..
  • FIGS. 8 and 9 are diagrams relating to a reference signal resource set.
  • the resource (RS Resource) for sending the reference signal is specified by the frequency and time resources.
  • Such reference signal resources can be treated as a reference signal resource set by forming a plurality of such reference signal resources into one group (signal group).
  • Base station 100 performs beam sweeping by transmitting beams in different directions using the resources of the individual reference signals of this resource set. It is possible to prepare resources for separate reference signals and perform beam sweeping without using a resource set, but since the setting becomes complicated, a resource set is used to secure resources as a signal group. It is desirable to set it and use it for beam sweeping.
  • the terminal device 200 since the base station 100 has performed the beam sweeping operation without considering the arrangement of the transmitting antenna panel, for example, the terminal device 200 has performed unnecessary reception processing.
  • the base station when a base station transmits a plurality of reference signal resource sets (that is, signal groups) to a terminal, the base station may transmit the resource set from each of a plurality of antenna panels facing the same direction.
  • the receiving antenna panel on the terminal side is likely to be the same because the transmitting antenna panel has the same orientation. That is, in the past, since the signal group was transmitted without considering the arrangement of the antenna panel on the base station side, there was a risk that unnecessary reception processing would be performed on the terminal side.
  • the base station 100 transmits similar information indicating the similarity of the beam characteristics of the transmitting antenna panel in the plurality of signal groups (resource sets) transmitted to the terminal device 200 to the terminal device 200. Then, the terminal device 200 selects and receives the signal group to be received from the plurality of signal groups based on the acquired similar information.
  • the base station 100 provides similar information indicating that the beam characteristics of the transmitting antenna panel for transmitting each of the plurality of resource sets are similar (for example, the coherent antenna panel). Notify 200. Then, when the terminal device 200 acquires such similar information, the terminal device 200 performs reception processing on one resource set among a plurality of resource sets having similar beam characteristics, and omits reception processing on the other resource sets. ..
  • the terminal device 200 performs beam determination processing and reporting processing of the determined beam to the base station 100 only for one received resource set, and performs determination processing and reporting processing for the other resource sets. It doesn't have to be. Therefore, the terminal device 200 according to the embodiment can reduce unnecessary signal processing.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an example of the configuration of the base station apparatus 100 according to the embodiment.
  • the base station device 100 includes an antenna unit 110, a communication unit 120, a storage unit 130, and a control unit 140.
  • the antenna unit 110 radiates the signal output by the communication unit 120 into space as radio waves. Further, the antenna unit 110 converts a radio wave in space into a signal and outputs the signal to the communication unit 120. Specifically, the antenna unit 110 has a plurality of antenna elements and can form a beam.
  • the communication unit 120 wirelessly transmits and receives signals. For example, the communication unit 120 receives the downlink signal from the terminal device 200 and transmits the uplink signal to the terminal device 200.
  • the antenna unit 110 and the communication unit 120 include a plurality of antenna panels 70 of the analog-digital hybrid antenna architecture described above.
  • the antenna unit 110 corresponds to the antenna 72.
  • the communication unit 120 corresponds to the digital circuit 50, the analog circuit 60, and the phase shifter 71.
  • the storage unit 130 temporarily or permanently stores various programs and various data for the operation of the base station device 100.
  • the control unit 140 controls the operation of the entire base station device 100 to provide various functions of the base station device 100. As shown in FIG. 10, the control unit 140 includes an acquisition unit 141, a generation unit 142, and a transmission unit 143.
  • the acquisition unit 141 acquires various information from the terminal device 200. For example, the acquisition unit 141 acquires ability information indicating that it is possible to select and receive a signal group (resource set) from the terminal device 200. That is, the acquisition unit 141 indicates that when a plurality of signal groups having similar beam characteristics are transmitted, the terminal device 200 can omit the reception processing of at least one or more signal groups among the plurality of signal groups. Acquire ability information.
  • the generation unit 142 generates similar information indicating the similarity of the beam characteristics of the transmitting antenna panel in a plurality of signal groups transmitted to the terminal device 200. For example, the generation unit 142 generates similar information indicating that the beam characteristics of the transmitting antenna panels are similar when the plurality of transmitting antenna panels transmitting the plurality of signal groups are coherent antenna panels.
  • the transmission unit 143 transmits the similar information generated by the generation unit 142 to the terminal device 200.
  • the transmission unit 143 transmits similar information to the terminal device 200 when the terminal device 200 can select and receive a signal group based on the ability information acquired by the acquisition unit 141.
  • it is possible to eliminate unnecessary transmission processing of transmitting similar information to a terminal that cannot selectively receive a plurality of signal groups having similar beam characteristics.
  • FIG. 11 is a block diagram showing an example of the configuration of the terminal device 200 according to the embodiment.
  • the terminal device 200 includes an antenna unit 210, a communication unit 220, a storage unit 230, and a control unit 240.
  • the antenna unit 210 radiates the signal output by the communication unit 220 into space as radio waves. Further, the antenna unit 210 converts a radio wave in space into a signal and outputs the signal to the communication unit 220. Specifically, the antenna unit 210 has a plurality of antenna elements and can form a beam.
  • the communication unit 220 wirelessly transmits and receives signals.
  • the communication unit 220 receives the downlink signal from the base station 100 and transmits the uplink signal to the base station 100.
  • the antenna unit 210 and the communication unit 220 include a plurality of antenna panels 70 of the analog-digital hybrid antenna architecture described above.
  • the antenna unit 210 corresponds to the antenna 72.
  • the communication unit 220 corresponds to the digital circuit 50, the analog circuit 60, and the phase shifter 71.
  • the storage unit 230 temporarily or permanently stores various programs and various data for the operation of the terminal device 200.
  • the control unit 240 controls the operation of the entire terminal device 200 to provide various functions of the terminal device 200. As shown in FIG. 11, the control unit 240 includes a notification unit 241, an acquisition unit 242, a reception unit 243, and a transmission unit 244.
  • the notification unit 241 notifies the base station 100 of the ability information indicating that it is possible to select and receive the signal group transmitted from the base station 100. Further, the notification unit 241 notifies the base station 100 of the characteristic information regarding the beam characteristics of the antenna panel that receives the signal group. Although details will be described later, the base station 100 is used to receive a signal group from a plurality of receiving antenna panels having similar beam characteristics when transmitting the signal group by acquiring the characteristic information. The receiving antenna panel to be used can be specified.
  • the acquisition unit 242 acquires various information from the base station 100. For example, the acquisition unit 242 acquires similar information indicating the similarity of the beam characteristics of the transmitting antenna panel in the plurality of signal groups transmitted from the base station 100. Further, the acquisition unit 242 acquires the reception panel information that specifies the antenna panel that receives the signal group from the base station 100. Further, the acquisition unit 242 acquires transmission panel information that specifies an antenna panel for transmitting a signal group from the base station 100.
  • the receiving unit 243 selects and receives the signal group to be received from the plurality of signal groups based on the similar information acquired by the acquiring unit 242. For example, the receiving unit 243 omits the reception processing of a signal group other than the selected signal group. Further, the receiving unit 243 receives the signal group on the antenna panel designated by the receiving panel information acquired by the acquiring unit 241.
  • the transmission unit 244 transmits a predetermined signal group to the base station 100. For example, the transmission unit 244 transmits a signal group on the antenna panel designated by the transmission panel information acquired by the acquisition unit 242. Further, the transmission unit 244 transmits the signal group to the base station 100 by using the antenna panel that has received the signal group transmitted from the base station 100.
  • the plurality of transmitting antenna panels of the base station 100 may be arranged so as to face the same direction or may be arranged so as to face different directions.
  • the plurality of transmitting antenna panels of the base station 100 are arranged facing different directions, the plurality of resource sets transmitted from the respective transmitting antenna panels do not have similar beam characteristics, so that the terminal device 200 receives different receptions. It is likely to be received by the antenna panel.
  • the terminal device 200 It is likely to be received by the same receiving antenna panel.
  • the terminal device 200 selects the optimum (for example, high received power) reference signal for each resource set and reports it to the base station 100. ..
  • the terminal device 200 selects the optimum reference signal (for example, the received power is high) for each resource set and reports it to the base station 100. , Unnecessary selection processing and reporting processing will be performed.
  • the base station 100 sets in the terminal device 200 that the plurality of transmitting antenna panels are facing the same direction. That is, the transmission unit 143 of the base station 100 sets the terminal by transmitting similar information indicating that a plurality of transmitting antenna panels facing the same direction are arranged facing the same direction. In other words, the base station 100 sets the terminal by transmitting similar information indicating that the plurality of resource sets are transmitted from the plurality of transmitting antenna panels facing the same direction. In other words, the base station 100 sets the terminal by transmitting similar information indicating that the beam characteristics of the plurality of resource sets are the same.
  • the base station 100 performs beam sweeping for each of the plurality of resource sets by using the transmitting antenna panel.
  • the terminal device 200 selects, for example, a reference signal having a high received power from one resource cent, and reports the identification information of the selected reference signal to the base station 100.
  • the terminal device 200 does not perform the process of selecting the optimum reference signal and does not report the resource set whose beam characteristics are similar to the resource set for which the report has been completed. Therefore, neither the base station 100 nor the terminal device 200 expects to receive a report on a resource set having similar beam characteristics. That is, the terminal device 200 side does not perform the reference signal selection process or the report process, and the base station 10 side does not perform the process of receiving the report from the terminal device 200.
  • unnecessary signal processing of the terminal device 200 and the base station 100 can be reduced. Therefore, for example, in the terminal device 200, the transmission / reception by the antenna panel having a large processing load can be replaced by the antenna panel that does not perform the above-mentioned selection processing or reporting processing.
  • FIG. 12 is a sequence diagram showing an example of the flow of the beam selection procedure executed by the base station 100 and the terminal device 200.
  • the notification unit 241 of the terminal device 200 notifies the base station 100 of the above-mentioned capability information.
  • the notification unit 241 has the ability of the terminal device 200 to omit the report (report) for the beam sweeping of at least one resource set among the plurality of resource sets (signal groups). Notify the ability information indicating that (step S101).
  • the base station 100 sets in the terminal that the beam characteristics of the plurality of resource sets transmitted from the base station 100 are the same (similar) (step S102). Subsequently, the base station 100 uses one resource set to perform beam sweeping (step S103).
  • the terminal device 200 determines the reference signal having the highest received power from the beam-swept resource set (step S104). Subsequently, the terminal device 200 reports the determined reference signal identification information and the received power to the base station 100 (step S105).
  • the base station 100 uses another resource set for beam sweeping (step S106).
  • the terminal device 200 omits the observation (monitoring) of the beam sweeping of such a resource set (step S107).
  • the other terminal device 200 needs to determine the reference signal having the highest received power from the beam-swept resource set.
  • the base station 100 uses the transmitting antenna panel when the terminal device 200 omits the beam sweeping, and uses a beam having the same beam characteristics as the beam corresponding to the reference signal reported in step S105.
  • Various data (PDSCH and the like) are transmitted (step S108).
  • the terminal device 200 notifies the base station 100 whether or not the PDCSH can be received, for example (step S109).
  • FIG. 12 has described the case where the base station 100 performs beam sweeping on the downlink, it can also be applied to the case where the terminal device 200 performs beam sweeping on the uplink.
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing an example of the flow of the beam selection procedure executed by the base station 100 and the terminal device 200. As shown in FIG. 13, the terminal device 200 reports the information of the antenna panel of the terminal device 200 to the base station 100 (step S201).
  • the base station 100 sets, for example, the resource set (1) on the antenna panel (1) and the resource set (2) on the antenna panel (2) (step S202). It is assumed that the resource set (1) and the resource set (2) have similar beam characteristics. Subsequently, the base station 100 instructs the terminal device 200 to perform beam sweeping using the resource set (1) (step S203).
  • the terminal device 200 uses the resource set (1) to perform beam sweeping (step S204).
  • the base station 100 grasps the beam (X) of the reference signal having a high received power in the beam-swept resource set (1) (step S205).
  • the base station 100 omits the beam sweeping instruction by the resource set (2) (step S206). Subsequently, the base station 100 instructs the transmission of predetermined data (PDSCH) by using the beam (X) in the resource set (2) that has not been subjected to beam sweeping (step S207).
  • PDSCH predetermined data
  • the terminal device 200 transmits, for example, PDCSH using the beam (X) of the antenna panel (2) corresponding to the instructed resource set (2) (step S208). Subsequently, the base station 100 notifies the terminal device 200 whether or not the PDSCH can be received (step S209).
  • FIG. 14A is a diagram showing reference signals having the same beam characteristics.
  • the base station 100 specifies a reception beam to be used when receiving the terminal device 200
  • the base station 100 sets an instruction to the terminal device 200 that the same reception beam as when the reference signal is received should be used. Was there.
  • the base station 100 sets the terminal device 200 and then transmits the reference signal B to the terminal.
  • the device 200 was able to receive the reference signal B using the reception beam used when receiving the reference signal A.
  • the reference signal A was able to instruct that the received beam used when receiving the resource should be used by designating one resource defined by the frequency resource and the time resource.
  • the base station 100 indicates both the receiving antenna panel and the receiving beam to be used.
  • the base station 100 indicates both the receiving antenna panel and the receiving beam to be used.
  • the reference signal A and the reference signal B instruct the terminal device 200 that the beam characteristics are the same, the reference signal B sets the receiving antenna panel and the receiving beam to be used by the terminal device 200. It was possible to specify.
  • FIG. 14B is a diagram showing a case where the receiving antenna panel on the terminal 200 side is coherent. That is, the two receiving antenna panels of the terminal device 200 are arranged on the same plane, indicating that the beam characteristics of the receiving beam are the same. In this case, for example, the beam (i) of the antenna panel on the left side shown in FIG. 14B is desired to be received, but the antenna panel on the left side must be received by a beam (j) different from the beam (i). There may be cases. This is because, for the convenience of scheduling, the beam (j) may have to receive the signal of another base station 100 at that time.
  • the terminal device 200 can receive using the same beam (i) on the right antenna panel having the same beam characteristics and receive using the beam (j) on the left antenna panel.
  • the reception beam specification is set to semi-static, but there may be cases where only the antenna panel is switched to dynamic. As described above, there are cases where it is desired to specify the receiving beam and the antenna panel separately.
  • the base station 100 designates the antenna panel by using the receiving antenna panel that has received the reference signal by beam sweeping. That is, the terminal device 200 acquires the receiving panel information that specifies the receiving antenna panel when the resource set is received from the base station 100, and the receiving antenna panel specified by the receiving panel information is the resource set or the resource set. Receive the reference signal inside.
  • the antenna panel may be designated as semi-static by RRC signaling or dynamically by PDCCH.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing an example of the flow of the beam selection procedure executed by the base station 100 and the terminal device 200. As shown in FIG. 15, the base station 100 terminal-sets the resource set (1) for beam sweeping (step S301).
  • the base station 100 performs beam sweeping using the resource set (1) set in the terminal (step S302).
  • the terminal device 200 determines the receiving antenna panel (1) as the antenna panel when receiving the resource set (1), for example, based on the received power (step S303).
  • the base station 100 instructs the use of the receiving antenna panel (1), which is the antenna panel that has received the resource set (1), by, for example, RRC signaling (step 304).
  • the base station 100 instructs, for example, to use the reception beam used in the PDCCH as the reception beam received in the PDSCH (step S305). That is, in step S304, the antenna panel is designated, and in step S305, the beam is designated, so that the antenna panel and the beam can be designated separately.
  • the terminal device 200 notifies whether or not the PDSCH could be received (step S306).
  • Beam sweeping in a normal downlink uses a resource set of a plurality of DLs from the base station 100 and beam sweeps in different directions.
  • the terminal device 200 monitors the reference signals transmitted by the plurality of resources and determines which reference signal corresponds to the most suitable beam.
  • there is a beam sweeping procedure in the uplink hereinafter referred to as UP
  • UP resource set used by the terminal device 200 is a resource set from the base station 100 to the terminal device 200.
  • the base station 100 may want to perform a plurality of communications between the terminal device 200 and the base station 100 on different communication paths as much as possible. For example, in FIG. 7, since two different communication paths are secured, even if one path is blocked, communication is less likely to be interrupted by using the other path. This is the same on both the DL side and the UP side. In particular, since there are many cases where a car or a person who becomes an obstacle of the communication path is near the terminal device 200, it is important to secure a communication path in a different direction from the viewpoint of the terminal device 200. In that case, it is most important to know the beams whose directions are significantly different when viewed from the terminal device 200 side.
  • the same route can be applied not only to UP communication but also to DL.
  • the base station 100 observes the beam sweeping by different transmission antenna panels, so that the UP has a large spatial diversity with the terminal device 200. It is important to secure the communication path of. However, in such cases, how to distinguish the transmitting antenna panel is important.
  • the base station 100 attaches the transmitting antenna panel of the terminal device 200 to the terminal device 200 and allocates the UP resource set. Specifically, the terminal device 200 first notifies the base station 100 of information such as the number of transmitting antenna panels and the arrangement (coherent or non-coherent), that is, characteristic information regarding the beam characteristics of the antenna panel. ..
  • the base station 100 designates a transmitting antenna panel for performing UP beam sweeping by the terminal device 200 based on the notified characteristic information, and requests beam sweeping. Then, the terminal device 200 performs beam sweeping with the designated transmitting antenna panel and resource set. In this way, by designating the resource set and the transmitting antenna panel to be transmitted by the terminal device 200, the terminal device 200 can clarify which transmitting antenna panel should be used for each resource set.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing an example of the flow of the beam selection procedure executed by the base station 100 and the terminal device 200.
  • the terminal device 200 notifies information about the antenna panel of the terminal device 200 (the number of antenna panels and characteristic information of whether or not it is coherent) (step S401).
  • the base station 100 specifies the transmitting antenna panel for performing UP beam sweeping based on the information regarding the antenna panel notified from the terminal device 200, and sets the resource set (step S402). Then, the base station 100 specifies the identification information of the set resource set and requests beam sweeping (step S403).
  • the terminal device 200 performs beam sweeping using the designated resource set and the transmitting antenna panel (step S404).
  • the base station 100 associates the receiving antenna panel when the terminal device 200 receives the DL reference signal with the transmitting antenna panel that performs UP beam sweeping. That is, the base station 100 instructs to use the same antenna panel as the receiving antenna panel used by the terminal device 200 when receiving the DL reference signal or the DL resource set as the transmitting antenna panel.
  • the terminal device 200 performs UP beam sweeping using the indicated transmitting antenna panel and the set resource set. At this time, the terminal device 200 can freely determine in what direction the beam the reference signal of the set resource set is transmitted. That is, the base station 100 implicitly specifies only the transmission antenna panel.
  • the base station 100 can allow the terminal device 200 to freely select the beam after the transmitting antenna panel of the terminal device 200 is shaded.
  • the beam characteristics of the receiving antenna panel of the terminal device 200 and the beam characteristics of the transmitting antenna panel need to be similar (or the same). Since the antenna element itself of the antenna panel is the same for both transmission and reception, the antenna is calibrated so that the variation in the transfer function of the analog circuit at the time of reception and the analog circuit at the time of transmission has characteristics at the time of reception and at the time of transmission. It is necessary to have an antenna.
  • the antenna calibration itself is a general method performed in a normal wireless system, and the present invention presupposes that the antenna has been calibrated. Since the antenna calibration can be performed by the terminal device 200 alone, if the antenna calibration is performed only once after the terminal device 200 is turned on, the state can be maintained for about one day, for example.
  • FIG. 17 is a sequence diagram showing an example of the flow of the beam selection procedure executed by the base station 100 and the terminal device 200. As shown in FIG. 17, the terminal device 200 notifies the base station 100 of information regarding the antenna panel of the terminal device 200 (step S501).
  • the base station 100 sets the DL resource set (1) as a terminal (step S502). Subsequently, the base station 100 performs beam sweeping using the set resource set (1) (step S503).
  • the terminal device 200 determines and holds the antenna panel (1) for receiving the DL resource set (1) based on, for example, the received power (step S504). Subsequently, the base station 100 sets the terminal of the UP resource set (2) (step S505).
  • the base station 100 requests the UP resource set (2) to perform the UP beam sweeping using the antenna panel (1) that has received the DL resource set (1) (step S506).
  • the terminal device 200 performs beam sweeping using the designated antenna panel (1) and resource set (2) (step S507).
  • the base station 100 may be any of eNodeB, ng-eNodeB, gNodeB, and en-gNodeB as described above. Further or instead, when the base station 100 is either eNodeB or en-gNodeB, the base station 100 may be referred to as EUTRAN. Further or instead, when the base station 100 is either gNodeB or ng-eNodeB, the base station 100 may be referred to as NGRAN. Further, the base station 100 may be a Master Node (MN) in Dual Connectivity or a Secondary Node (SN). That is, the base station 100 may be a Secondary gNodeB in the case of EUTRA-NR Dual Connectivity or in the case of NR-NR Dual Connectivity.
  • MN Master Node
  • SN Secondary Node
  • a part or all of the above-mentioned RRC signaling may be transmitted to and received from the UE (terminal device 200) via the MN, or the UE (terminal device 200) and Secondary via the SRB (Signalling Radio Bearer) 3. It may be transmitted and received directly to and from gNodeB (base station 100).
  • the above-mentioned PDCCH and PDSCH may be transmitted in the SCG (Secondary Cell Group) between the UE (terminal device 200) and the Secondary gNodeB (base station 100).
  • the base station 100 may be Master gNodeB in the case of NR-EUTRA Dual Connectivity or in the case of NR-NR Dual Connectivity.
  • the above-mentioned RRC signaling may be transmitted / received between the UE (terminal device 200) and the Master gNodeB (base station 100) via any of SRB 0 and 2.
  • the above-mentioned PDCCH and PDSCH may be transmitted in the MCG (Master Cell Group) between the UE (terminal device 200) and the Master gNodeB (base station 100).
  • the above-mentioned base station 100 may be a gNB-CU (Central Unit) or a gNB-DU (Distributed Unit) or a combination of gNB-CU and gNB-DU (i.e. gNB).
  • the gNB-CU hosts the RRC layer, SDAP layer, and PDCP layer for a UE.
  • gNB-DU hosts the RLC layer, MAC layer, and PHY layer for a UE. That is, part or all of the above-mentioned RRC signaling may be terminated between the UE and gNB-CU via gNB-DU. Part or all of the downlink RRC signaling may be generated by gNB-CU.
  • the above-mentioned PDCCH and PDSCH may be generated by gNB-DU and transmitted to the UE.
  • the base station 100 may be realized as a macro eNB, a small eNB, or the like.
  • the small eNB may be an eNB that covers cells smaller than the macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station 100 may be realized as another type of base station such as NodeB or BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station 100 may include a main body (also referred to as a base station device) that controls wireless communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) arranged at a location different from the main body.
  • RRHs Remote Radio Heads
  • various types of terminals which will be described later, may operate as the base station 100 by temporarily or semi-permanently executing the base station function.
  • the terminal device 200 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or an in-vehicle terminal such as a car navigation device. It may be realized as. Further, the terminal device 200 may be realized as a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication. Further, the terminal device 200 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module composed of one die) mounted on these terminals.
  • MTC Machine Type Communication
  • FIG. 18 is a block diagram showing a first example of a schematic configuration of a gNB to which the techniques according to the present disclosure can be applied.
  • the gNB 800 has one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and base station device 820 may be connected to each other via an RF cable.
  • the technique of this disclosure may be applied to eNB instead of gNB.
  • Each of the antennas 810 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmitting and receiving a radio signal by the base station apparatus 820.
  • the gNB 800 has a plurality of antennas 810 as shown in FIG. 18, and the plurality of antennas 810 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the gNB 800.
  • FIG. 18 shows an example in which the gNB 800 has a plurality of antennas 810, the gNB 800 may have a single antenna 810.
  • the base station device 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be, for example, a CPU or a DSP, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors and transfer the generated bundled packet. Further, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource management (Radio Resource Control), radio bearer control (Radio Bearer Control), mobility management (Mobility Management), inflow control (Admission Control), or scheduling (Scheduling). Function may be provided.
  • Radio Resource Control Radio Resource Control
  • Radio Bearer Control Radio Bearer Control
  • Mobility Management Mobility Management
  • Admission Control Inflow control
  • scheduling scheduling
  • the control may be executed in cooperation with the surrounding gNB or the core network node.
  • the memory 822 includes a RAM and a ROM, and stores a program executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, etc.).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824. Controller 821 may communicate with a core network node or other gNB via network interface 823. In that case, the gNB 800 and the core network node or other gNB may be connected to each other by a logical interface (for example, S1 interface or X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for a wireless backhaul. When the network interface 823 is a wireless communication interface, the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication method such as NR, LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in the cell of the gNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP. (Packet Data Convergence Protocol)) Performs various signal processing.
  • L1, MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the BB processor 826 may have some or all of the above-mentioned logical functions instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module including a memory for storing a communication control program, a processor for executing the program, and related circuits, and the function of the BB processor 826 may be changed by updating the above program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into the slot of the base station apparatus 820, or may be a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826, and the plurality of BB processors 826 may correspond to a plurality of frequency bands used by, for example, the gNB 800. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 18, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements.
  • FIG. 18 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. It may be.
  • the gNB 800 may include a module including a part (for example, a BB processor 826) or all of the wireless communication interface 825 and / or a controller 821, and the module may be equipped with one or more of the above components. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). You may run the program.
  • the eNB 800, the base station device 820, or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for making the processor function as the one or more components is provided. You may. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the communication unit 120 described with reference to FIG. 10 may be mounted on the wireless communication interface 825 (for example, RF circuit 827). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 810. Further, the storage unit 130 may be mounted in the memory 822.
  • FIG. 19 is a block diagram showing a second example of a schematic configuration of a gNB to which the techniques according to the present disclosure can be applied.
  • the gNB 830 has one or more antennas 840, a base station device 850, and a gNB-DU 860.
  • Each antenna 840 and gNB-DU860 may be connected to each other via an RF cable.
  • the base station device 850 and the gNB-DU860 can be connected to each other by a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • gNB-DU860 is replaced with RRH.
  • Each of the antennas 840 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna) and is used for transmitting and receiving a radio signal by the gNB-DU860.
  • the gNB 830 has a plurality of antennas 840 as shown in FIG. 19, and the plurality of antennas 840 may correspond to a plurality of frequency bands used by the gNB 830, for example.
  • FIG. 19 shows an example in which the gNB 830 has a plurality of antennas 840, the gNB 830 may have a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, memory 852, and network interface 853 are similar to the controller 821, memory 822, and network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports any cellular communication method such as NR, LTE or LTE-Advanced, and wirelessly connects to a terminal located in the sector corresponding to the gNB-DU860 via the gNB-DU860 and the antenna 840. I will provide a.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is similar to the BB processor 826 described with reference to FIG. 18, except that it is connected to the RF circuit 864 of the gNB-DU860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as shown in FIG.
  • the plurality of BB processors 856 may correspond to a plurality of frequency bands used by, for example, the gNB 830.
  • FIG. 19 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the gNB-DU860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the gNB-DU 860.
  • the gNB-DU860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the gNB-DU860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include RF circuits 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements.
  • FIG. 19 shows an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • the gNB 830 shown in FIG. 19 one or more components included in the control unit 140 described with reference to FIG. 10 may be implemented in the wireless communication interface 855 and / or the wireless communication interface 863. Alternatively, at least some of these components may be implemented in controller 851.
  • the gNB 830 includes a module including a part (for example, a BB processor 856) or all of the wireless communication interface 855 and / or a controller 851, and even if one or more of the above components are implemented in the module. Good.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). You may run the program.
  • the gNB 830, the base station device 850, or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for making the processor function as the one or more components is provided. You may. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the communication unit 120 described with reference to FIG. 10 may be mounted on the wireless communication interface 863 (for example, RF circuit 864). Further, the antenna unit 110 may be mounted on the antenna 840. Further, the storage unit 130 may be mounted in the memory 852.
  • FIG. 20 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, and one or more antenna switches 915. It comprises one or more interfaces 916, bus 917, battery 918 and auxiliary controller 919.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • Memory 902 includes RAM and ROM and stores programs and data executed by processor 901.
  • the storage 903 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 has an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) and generates an image.
  • the sensor 907 may include, for example, a group of sensors such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts the voice input to the smartphone 900 into a voice signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor, a keypad, a keyboard, a button, or a switch for detecting a touch on the screen of the display device 910, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts the voice signal output from the smartphone 900 into voice.
  • the wireless communication interface 912 supports any of the cellular communication methods such as NR, LTE or LTE-Advanced, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, and the like, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which a BB processor 913 and an RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as shown in FIG. Although FIG. 18 shows an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. It may be.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication systems such as a short-range wireless communication system, a near field wireless communication system, or a wireless LAN (Local Area Network) system in addition to the cellular communication system.
  • a short-range wireless communication system such as a Bluetooth Special Interest Group (SIG) system
  • a near field wireless communication system such as a Wi-Fi Protected Access
  • a wireless LAN Local Area Network
  • the BB processor 913 and the RF circuit 914 for each wireless communication system may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 between a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication methods) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmitting and receiving a radio signal by the wireless communication interface 912.
  • the smartphone 900 may have a plurality of antennas 916 as shown in FIG. Although FIG. 20 shows an example in which the smartphone 900 has a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may have a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may be provided with an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other. ..
  • the battery 918 supplies electric power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 20 via a power supply line partially shown by a broken line in the figure.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900, for example, in the sleep mode.
  • the smartphone 900 includes a module including a part (for example, BB processor 913), a processor 901, and / or an auxiliary controller 919 of the wireless communication interface 912, and one or more of the above-mentioned components in the module. May be implemented.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). You may run the program.
  • a program for making the processor function as one or more of the above components is installed in the smartphone 900, with the wireless communication interface 912 (eg, BB processor 913), processor 901, and / or auxiliary controller 919. You may run the program.
  • the smartphone 900 or the module may be provided as a device including the one or more components, and a program for making the processor function as the one or more components may be provided. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the communication unit 220 described with reference to FIG. 11 may be mounted on the wireless communication interface 912 (for example, RF circuit 914). Further, the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 916. Further, the storage unit 230 may be mounted in the memory 902.
  • FIG. 21 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technique according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication. It comprises an interface 933, one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938.
  • GPS Global Positioning System
  • the processor 921 may be, for example, a CPU or SoC, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • Memory 922 includes RAM and ROM and stores programs and data executed by processor 921.
  • the GPS module 924 uses GPS signals received from GPS satellites to measure the position (eg, latitude, longitude and altitude) of the car navigation device 920.
  • the sensor 925 may include, for example, a group of sensors such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor and a barometric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the vehicle-mounted network 941 via a terminal (not shown), and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces the content stored in the storage medium (for example, CD or DVD) inserted in the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and accepts an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays an image of a navigation function or a content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the sound of the navigation function or the content to be played.
  • the wireless communication interface 933 supports any of the cellular communication methods such as NR, LTE or LTE-Advanced, and executes wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, and the like, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which a BB processor 934 and an RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG. Although FIG. 21 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. It may be.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication systems such as a short-range wireless communication system, a proximity wireless communication system, or a wireless LAN system in addition to the cellular communication system, in which case wireless.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 for each communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 between a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication methods) included in the wireless communication interface 933.
  • Each of the antennas 937 has a single antenna element or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna) and is used for transmitting and receiving a radio signal by the wireless communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. Although FIG. 21 shows an example in which the car navigation device 920 has a plurality of antennas 937, the car navigation device 920 may have a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may be provided with an antenna 937 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies electric power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 19 via a power supply line partially shown by a broken line in the figure. In addition, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • the car navigation device 920 includes a module including a part (for example, BB processor 934) or all and / or a processor 921 of the wireless communication interface 933, and one or more of the above components are mounted on the module. You may.
  • the module stores a program for causing the processor to function as the one or more components (in other words, a program for causing the processor to execute the operation of the one or more components). You may run the program.
  • a program for making the processor function as one or more of the above components is installed in the car navigation device 920, and the wireless communication interface 933 (eg, BB processor 934) and / or the processor 921 executes the program.
  • the car navigation device 920 or the module may be provided as a device including the one or more components, or a program for making the processor function as the one or more components may be provided. Good. Further, a readable recording medium on which the above program is recorded may be provided.
  • the communication unit 220 described with reference to FIG. 11 may be mounted on the wireless communication interface 933 (for example, RF circuit 935). Further, the antenna unit 210 may be mounted on the antenna 937. Further, the storage unit 230 may be mounted in the memory 922.
  • the technique according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle-side module 942.
  • the vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the vehicle-mounted network 941.
  • the control device for controlling the base station device 100 or the terminal device 200 of the present embodiment may be realized by a dedicated computer system or a general-purpose computer system.
  • a communication program for executing the above operation (for example, transmission / reception processing) is stored and distributed in a computer-readable recording medium such as an optical disk, a semiconductor memory, a magnetic tape, or a flexible disk.
  • the control device is configured by installing the program on a computer and executing the above-mentioned processing.
  • the control device may be a base station device or a device external to the terminal device (for example, a personal computer). Further, the control device may be a base station device or a device inside the terminal device.
  • the above communication program may be stored in a disk device provided in a server device on a network such as the Internet so that it can be downloaded to a computer or the like.
  • the above-mentioned functions may be realized by cooperation between the OS (Operating System) and the application software.
  • the part other than the OS may be stored in a medium and distributed, or the part other than the OS may be stored in the server device so that it can be downloaded to a computer or the like.
  • each component of each device shown in the figure is a functional concept, and does not necessarily have to be physically configured as shown in the figure. That is, the specific form of distribution / integration of each device is not limited to the one shown in the figure, and all or part of the device is functionally or physically dispersed / physically distributed in arbitrary units according to various loads and usage conditions. It can be integrated and configured.
  • the “reception antenna panel” is explicitly.
  • the “reception antenna panel” Does not have to be considered.
  • the above-mentioned "default of the combination (reception environment) of the receiving antenna panel and the receiving beam to be used by the terminal device 200" may be replaced with "the default of the receiving beam to be used by the terminal device 200".
  • the antenna panel in the above embodiment may correspond to a combination of one or a plurality of antenna ports. Further or instead, the antenna panel in the above embodiments (including modifications, applications, and applications) may correspond to a group of antenna ports consisting of one or more antenna ports. Further or instead, the antenna panel in the above embodiments may correspond to a combination of one or more antenna ports (or a group of antenna ports) and Quasi-co-location parameters.
  • the association of the resource area of the control information (eg PDCCH) and the identification information (egSSB-Index) (or the combination of the receiving antenna panel and the receiving beam) described above is the terminal device 200. It may be set for each (UE), for each MAC entity in the UE, for each cell, for each CC, or for each BWP.
  • the resource area or resource set (Resource set) in the above-described embodiment may be one or more of a Resource Element Group (REG) composed of, for example, one Resource Block and one OFDM symbol.
  • the resource area or resource set (Resource set) may be a Control Channel Element (CCE) composed of a plurality of (e.g. 6) REGs.
  • the resource area or resource set (Resource set) may be a Control-resource set (CORESET) composed of a plurality of Resource Blocks and 1 to 3 OFDM symbols.
  • At least one of the parameters and L values shown in Table 2 below that constitute CORESET may be transmitted from NGRAN (base station 100) to UE (terminal device 200) by RRC signaling (eg RRC Reconfiguration message). ..
  • RRC signaling eg RRC Reconfiguration message
  • the RRC Reconfiguration message here may also include MeasConfig (measurement setting) for measuring the reference signal (e.g. SSB) described above.
  • the communication device (for example, the terminal device 200) according to the present embodiment includes an acquisition unit 242 and a reception unit 243.
  • the acquisition unit 242 acquires similar information indicating the similarity of the beam characteristics of the transmitting antenna panel in the plurality of signal groups transmitted from the base station 100.
  • the receiving unit 243 selects and receives a signal group to be received from a plurality of signal groups based on the similar information acquired by the acquiring unit 242.
  • the terminal device 200 performs beam determination processing and reporting processing of the determined beam to the base station 100 only for one received resource set, and determination processing and reporting for other resource sets. No processing is required. Therefore, the terminal device 200 according to the embodiment can reduce unnecessary signal processing.
  • the receiving unit 243 of the communication device omits the receiving processing of the signal group other than the selected signal group.
  • the terminal device 200 performs beam determination processing and report processing of the determined beam to the base station 100 only for one received resource set, and determines other resource sets. There is no need to perform processing or reporting processing. Therefore, the terminal device 200 according to the embodiment can reduce unnecessary signal processing.
  • the acquisition unit 242 of the communication device acquires the reception panel information that specifies the antenna panel that receives the signal group from the base station 100.
  • the receiving unit 243 receives the signal group at the antenna panel designated by the receiving panel information acquired by the acquiring unit 242.
  • the antenna panel and the beam can be specified separately, so that a setting method suitable for the antenna panel switching time and the beam switching time can be used.
  • the communication device includes a transmission unit 244.
  • the transmission unit 244 transmits a predetermined signal group to the base station 100.
  • the acquisition unit 242 acquires transmission panel information that specifies an antenna panel for transmitting a signal group from the base station 100.
  • the transmission unit 244 transmits a signal group on the antenna panel designated by the transmission panel information acquired by the acquisition unit 242.
  • the terminal device 200 can specify the transmitting antenna panel from the base station 100, it is possible to clarify which transmitting antenna panel should be used.
  • the transmission unit 244 of the communication device transmits the signal group to the base station 100 by using the antenna panel that has received the signal group transmitted from the base station 100.
  • the base station 100 can allow the terminal device 200 to freely select the beam after designating the transmitting antenna panel of the terminal device 200 in the shadow.
  • the communication device includes a notification unit 241.
  • the notification unit 241 notifies the base station 100 of the ability information indicating that it is possible to select and receive a signal group based on similar information.
  • the base station 100 can take measures such as not transmitting similar information to the terminal device 200 that cannot selectively receive the resource set, so that the processing load can be reduced.
  • the notification unit 241 of the communication device notifies the base station 100 of characteristic information regarding the beam characteristics of the antenna panel that receives the signal group.
  • the base station apparatus 100 includes a generation unit 142 and a transmission unit 143.
  • the generation unit 142 generates similar information indicating the similarity of the characteristics of the transmission environment in the plurality of signal groups to be transmitted to the terminal device 200.
  • the transmission unit 143 transmits the similar information generated by the generation unit 142 to the terminal device 200.
  • the terminal device 200 performs beam determination processing and reporting processing of the determined beam to the base station 100 only for one received resource set, and determination processing and reporting for other resource sets. No processing is required. Therefore, the terminal device 200 according to the embodiment can reduce unnecessary signal processing.
  • the base station device 100 includes the acquisition unit 141.
  • Acquisition unit 141. Acquires ability information indicating that it is possible to select and receive a signal group from the terminal device 200.
  • the transmission unit 143 transmits similar information to the terminal device 200 when the terminal device 200 can select and receive a signal group based on the capability information.
  • the base station 100 can take measures such as not transmitting similar information to the terminal device 200 that cannot selectively receive the resource set, so that the processing load can be reduced.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • An acquisition unit that acquires similar information indicating the similarity of the beam characteristics of the transmitting antenna panel in a plurality of signal groups transmitted from the base station, and an acquisition unit.
  • a communication device including a receiving unit that selects and receives the signal group to be received from the plurality of signal groups based on the similar information acquired by the acquiring unit.
  • the receiver The communication device according to (1) above, wherein reception processing of a signal group other than the selected signal group is omitted.
  • the acquisition unit Obtaining reception panel information that specifies an antenna panel that receives the signal group from the base station, The receiver The communication device according to (1) or (2), wherein the signal group is received by the antenna panel designated by the receiving panel information acquired by the acquisition unit.
  • a transmission unit for transmitting a predetermined signal group to the base station is provided.
  • the acquisition unit Acquire transmission panel information that specifies an antenna panel that transmits the signal group from the base station.
  • the transmitter The communication device according to any one of (1) to (3), wherein the signal group is transmitted by the antenna panel designated by the transmission panel information acquired by the acquisition unit. (5)
  • the transmitter The communication device according to (4), wherein the signal group is transmitted to the base station by using an antenna panel that has received the signal group transmitted from the base station.
  • Any of the above (1) to (5) including a notification unit for notifying the base station in advance of capability information indicating that the signal group can be selected and received based on the similar information.
  • the notification unit The communication device according to (6) above, wherein the base station is notified in advance of characteristic information regarding the beam characteristics of the antenna panel that receives the signal group.
  • a generator that generates similar information indicating the similarity of the characteristics of the transmission environment in a plurality of signal groups transmitted to a communication device, and a generator.
  • a base station device including a transmission unit that transmits the similar information generated by the generation unit to a communication device.
  • It is provided with an acquisition unit that acquires capability information indicating that it is possible to select and receive the signal group from the communication device.
  • the transmitter The base station device according to (8) above, which transmits the similar information to the communication device when the communication device can select and receive the signal group based on the capability information. ..
  • a method for controlling a base station device which includes a transmission step of transmitting the similar information generated by the generation step to a communication device.

Abstract

通信装置(200)は、取得部(242)と、受信部(243)とを備える。取得部(242)は、基地局(100)から送信される複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を取得する。受信部(243)は、取得部(242)によって取得された類似情報に基づいて、複数の信号群のうち受信する信号群を選択して受信する。

Description

通信装置、基地局装置、通信方法、及び基地局装置の制御方法
 本開示は、通信装置、基地局装置、通信方法、及び基地局装置の制御方法に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「5G(第5世代)」「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、およびEUTRAを含み、NRは、NRAT、およびFEUTRAを含む。LTEおよびNRでは、基地局装置(基地局)はLTEにおいてevolved NodeB(eNodeB)およびNRにおいてgNodeBとも称され、端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称される。LTEおよびNRは、基地局がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局は複数のセルを管理してもよい。
"3GPP TS 38.214 version 15.2.0 Release 15"、[online]、[平成31年3月26日検索]、インターネット(https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138200_138299/138214/15.02.00_60/ts_138214v150200p.pdf)
 ところで、基地局は、端末へ参照信号を送信する場合、複数の参照信号をグループとしてまとめて信号群として送信する場合がある。そして、基地局側において、同じ向きを向いた複数のアンテナパネルそれぞれがグループの信号群を送信した場合、端末側では、異なるグループの信号群を受信するための受信アンテナパネルが同じとなる場合がある。この場合、同じ向きを向いた複数のアンテナパネルで送信された複数の信号は、受信側において準同一(少なくも一部で同一又は類似)の特性を持つ可能性がある。複数の信号は、受信側において準同一(少なくも一部で同一又は類似)の特性を持つ場合、当該複数の信号に対して行われる所定の処理結果は同じになるかもしれない。それにも関わらず、従来は基地局側のアンテナパネルの配置を考慮せずに、基地局は信号群を送信し、端末は信号群を受信していたため、端末側で不要な信号処理を行うおそれがあった。
 そこで、本開示では、不要な信号処理を削減できる通信装置、基地局装置、通信方法、及び基地局装置の制御方法を提案する。
 上記の課題を解決するために、本開示に係る一形態の通信装置は、取得部と、受信部とを備える。前記取得部は、基地局から送信される複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を取得する。前記受信部は、前記取得部によって取得された前記類似情報に基づいて、前記複数の信号群のうち受信する前記信号群を選択して受信する。
本開示の一実施形態に係る通信システムの全体構成の一例を示す図である。 BWPについて説明するための図である。 ビームスィーピングについて説明するための図である。 基地局と端末装置とにより実行される典型的なビーム選択手続き及びCSI取得手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 基地局と端末装置とにより実行される典型的なビーム選択手続き及びCSI取得手続きの流れの他の一例を示すシーケンス図である。 アナログ-デジタルハイブリットアンテナアーキテクチャの一例を説明するための図である。 端末装置に8つのアンテナパネルが配置されている例を示す説明図である。 2つのビームセットを示す図である。 参照信号のリソースセットに関する図である。 参照信号のリソースセットに関する図である。 実施形態に係る基地局装置の構成の一例を示すブロック図である。 実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。 基地局と端末装置とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 基地局と端末装置とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 ビーム特性が同じ参照信号を示す図である。 端末側の受信アンテナパネルがコヒーレントである場合を示す図である。 基地局と端末装置とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 基地局と端末装置とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 基地局と端末装置とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。 本開示に係る技術が適用され得るgNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るgNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るスマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に、本開示の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の各実施形態において、同一の部位には同一の符号を付することにより重複する説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なる数字を付して区別する場合もある。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。
 また、以下に示す項目順序に従って本開示を説明する。
  1.はじめに
   1.1.システム構成
   1.2.関連技術
   1.3.提案技術の概要
  2.構成例
   2.1.基地局の構成例
   2.2.端末装置の構成例
  3.実施形態
  4.応用例
   4.1.基地局に関する応用例
   4.2.端末装置に関する応用例
  5.変形例
  6.まとめ
<<1.はじめに>>
<1.1.システム構成>
 図1は、本開示の一実施形態に係る通信システム1の全体構成の一例を示す図である。図1に示したように、通信システム1は、基地局100(100A及び100B)、端末装置200(200A及び200B)、コアネットワーク(Core Network)20、及びPDN(Packet Data Network)30(又は単にDN(Data Network))を含む。
 基地局100は、基地局に設置された基地局装置であり、セル11(11A及び11B)を運用し、セル11の内部に位置する1つ以上の端末装置へ無線サービスを提供する通信装置である。例えば、基地局100Aは、端末装置200Aに無線サービスを提供し、基地局100Bは端末装置200Bに無線サービスを提供する。セル11は、例えばLTE又はNR(New Radio)等の任意の無線通信方式に従って運用され得る。基地局100はeNodeB、ng-eNodeB、gNodeBおよびen-gNodeBのいずれかであってもよい。さらに又はこれに代えて、基地局100がeNodeB、及びen-gNodeBのいずれかである場合、基地局100はEUTRANと称されてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局100がgNodeB、及びng-eNodeBのいずれかである場合、基地局100はNGRANと称されてもよい。基地局100は、コアネットワーク20に接続される。コアネットワーク20は、PDN30に接続される。
 コアネットワーク20は、LTEにおけるEPCである場合、例えばMME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving gateway)、P-GW(PDN gateway)、PCRF(Policy and Charging Rule Function)及びHSS(Home Subscriber Server)を含み得る。MMEは、制御プレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、端末装置の移動状態を管理する。S-GWは、ユーザプレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、ユーザ情報の転送経路を切り替えるゲートウェイ装置である。P-GWは、ユーザプレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、コアネットワーク20とPDN30との接続点となるゲートウェイ装置である。PCRFは、ベアラに対するQoS(Quality of Service)等のポリシー及び課金に関する制御を行う制御ノードである。HSSは、加入者データを取り扱い、サービス制御を行う制御ノードである。一方、コアネットワーク20がNRにおける5GCである場合、AMF(Access and mobility Management Function)、SMF(Session Management Function)、UPF(User-Plane Function)、PCF(Policy Control Function)及びUDM(Unified Data Management)を含みうる。AMFは、制御プレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、端末装置の移動状態を管理する。SMFは、制御プレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、データの転送経路を管理する。UPFは、ユーザプレーンの信号を取り扱う制御ノードであり、ユーザ情報の転送経路を管理する。PCFは、ポリシーに関する制御を行う制御ノードである。UDMは、加入者データを取り扱う制御ノードである。
 端末装置200は、基地局100による制御に基づいて基地局100と無線通信する通信装置である。端末装置200は、いわゆるユーザ端末(User Equipment:UE)であってもよい。例えば、端末装置200は、基地局100にアップリンク信号を送信して、基地局100からダウンリンク信号を受信する。
 <1.2.関連技術>
(1)BWP(Bandwidth Part)
 図2は、BWPについて説明するための図である。図2の例では、CC(Component Carrier)#1は、複数のBWP(#1及び#2)を含み、CC#2は、複数のBWP(#1及び#2)を含む。なお、本明細書において、#の後の数字は、インデックス(又は識別子(identifier))を示すものとする。異なるCCに含まれるBWPは、インデックスが同一であっても、異なるBWPを示している。BWPは、ひとつのオペレーション周波数帯域幅(operation band width)であるCCを複数の周波数帯域幅に分けたものである。各々のBWPにおいては、異なるサブキャリア間隔(Subcarrier spacing)(i.g. Numerology)が設定され得る。なお、1つのCCはDownlink Component CarrierとUplink Component Carrierとを含んでいてもよいし、Downlink Component CarrierとUplink Component Carrierのいずれかであってもよい。また、1つのCCは1つのCellと対応していてもよい。すなわち、1つのCellの中に複数のBWPが含まれていてもよい。
 3GPP Rel15のNRでは、このBWPが規格化された。BWPは1つのセルのトータルセル帯域幅(total cell bandwidth)のサブセットともいえる。LTEについてRel8で規格化されたOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調方式では、サブキャリア間隔は15kHzに固定されていた。他方、Rel15のNRでは、サブキャリア間隔を15kHz、30kHz、60kHz、120kHz又は240kHzにすることが可能である。サブキャリア間隔が長くなると、その分OFDMシンボル長が短くなる。例えば、LTEでは、サブキャリア間隔が15kHzであるから、1ms(ミリ秒)(i.e. 1サブフレーム)あたりに2スロット送信可能であり、換言すると、14OFDMシンボルを送信可能であった。他方、NRでは、例えばサブキャリア間隔が60kHzである場合には1msあたりに4スロット、120kHzである場合には1msあたりに8スロット、240kHzである場合には1msあたりに16スロットを送信可能である。このように、サブキャリアを長くすることで、OFDMシンボル長が短くなる。その分、低遅延通信に適したフレーム構成を提供することが可能となる。
 NRでは、異なるサブキャリア間隔が設定されたBWPを同時に端末へ設定することができる。そのため、NRでは、異なるユースケースに対応する、複数のBWPを同時に提供することができる。
(2)アクティブBWPの数
 送受信を行うことが可能なBWPは、アクティブBWPとも称される。3GPPにおいてアクティブBWPは、セルがオペレートする帯域幅の中でUEがオペレートする帯域幅とも定義される。そして、基地局100が同時に送受信を行うことが可能なBWPの数は、アクティブBWPの数とも称される。基地局100のアクティブBWPの数は複数であってもよい。他方、端末装置200のアクティブBWPの数は3GPP Rel.15のUEの場合1つである。しかし本明細書において、端末装置200のアクティブBWPの数は複数であってもよい。本開示にかかる技術では、端末装置200のアクティブBWPの数が1つである場合が想定される。
(3)セル(又はCC)、キャリア及びBWPとの関係
 本開示では、1つのCarrier内で複数のセルが周波数方向にて重なることを許容してもよい。例えば、複数のSSB(Synchronization Signal/PBCH block)が1つのCarrier内の複数のfrequency span毎で送信されてもよい。ただし、UE(端末装置200)の観点では、各セル(サービングセル)が最大で1つのSSB(Cell-defining SSB)と関連付けられる。UE(端末装置200)はCell-defining SSBに関連付けられたBWPをInitial BWPとして使用する。さらにUE(端末装置200)は、Initial BWPと同一Carrier内の1又は複数のfrequency spanで構成されるDedicated BWPをInitial BWPに加えて使用してもよい。UE(端末装置200)の観点では、これらのInitial BWPと追加的なDedicated BWPが1つのセルと関連付けられる。なお、本実施形態は、端末装置200が複数のBWPを同時刻に使用する場合を含んでもよい。
(4)コードブックベースビームフォーミング
 基地局100は、ビームフォーミングを行って端末装置200と通信することで、例えば通信品質を向上させることができる。ビームフォーミングの手法としては、端末装置200に追従するようなビームを生成する手法と、候補のビームの中から端末装置200に追従するようなビームを選択する手法とがある。前者の手法は、ビームを生成する度に計算コストがかかることから、セルラー無線通信システム(例えば、5G)において採用されないかもしれない。一方で、後者の手法は、3GPP(Third Generation Partnership Project)のリリース13のFD-MIMO(Full Dimension Multiple Input Multiple Output)でも採用されている。後者の手法は、コードブックベースビームフォーミング(codebook based beam forming)とも称される。
 コードブックベースビームフォーミングでは、基地局100は、あらゆる方向に向けたビームを事前に準備(即ち、生成)しておき、その事前に準備しておいたビームの中から対象の端末装置200に適するビームを選択して、選択したビームを用いて端末装置200と通信する。例えば、基地局100は、水平方向の360度での通信が可能である場合、例えば1度刻みで360種類のビームを準備する。ビーム同士が半分重なるようにする場合、基地局100は、720種類のビームを準備する。垂直方向に関しては、基地局100は、例えば-90度から+90度までの180度分のビームを準備する。
 なお、端末装置200は、ビームを観測(monitor)するだけなので、基地局100側のコードブックの存在を知っておく必要性は低い。
 基地局100が事前に準備しておいた複数のビームを、以下ではビーム群とも称する。ビーム群は、例えば、周波数帯域毎に定義され得る。また、ビーム群は、Rx/Txビームごとに、またダウンリンク/アップリンクごとに定義され得る。なお、基地局100によって準備又は運用される複数のビームは1つのセルと対応付けられてもよい(i.e. 複数のビームで1つのセルが構成されてもよい)。これに代えて、基地局100によって準備又は運用される複数のビームは複数のセルと対応付けられてもよい(i.e. 複数のビームで複数のセルが構成されてもよい)。
(5)ビームスィーピング
 NRでは、通信に用いるべき最適なビームを選択するために、ビーム群に属する複数のビームの各々を用いて、測定用信号(既知信号)を送信する又は受信する、ビームスィーピングについて検討されている。測定用信号は、参照信号(Reference Signal)とも称される場合がある。測定用信号が下り信号の場合、測定用信号はSSB(Synchronization Signal/PBCH(Physical Broadcast Channel) block)又はCSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)を含んでもよい。ビームスィーピングしながら基地局から送信された測定用信号(i.e. 各ビームの測定用信号)の測定結果に基づいて、端末は最適な送信用ビーム(以下、送信ビームとも称する)を選択することができる。その一例を、図3を参照して説明する。
 図3は、ビームスィーピングについて説明するための図である。図3に示した例では、基地局100が、ビーム群40を用いてビームスィーピングしながら(即ち、送信ビームを切り替えながら)測定用信号を送信する。なお、ビームスィーピングしながら送信することを、以下ではビームスィーピング送信とも称する。そして、端末装置200は、ビームスィーピング送信された測定用信号を測定し、どの送信ビームが最も受信しやすいか(すなわち端末装置200にとってのbest beam(s))を決定する。このようにして、端末装置200にとっての基地局100の最適な送信ビームが選択される。なお、基地局100と端末装置200とを入れ替えて同様の手続きを実行することで、基地局100は、端末装置200の最適な送信ビームを選択することができる。
 他方、測定用信号をビームスィーピングしながら受信することで得た測定結果に基づいて、最適な受信用ビーム(以下、受信ビーム、あるいはビームとも称される)を選択することもできる。例えば、端末装置200が、測定用信号をアップリンクで送信する。そして、基地局100は、ビームスィーピングしながら(即ち、受信ビームを切り替えながら)測定用信号を受信し、どの受信ビームが最も受信しやすいかを決定する。このようにして、基地局100の最適な受信ビームが選択される。なお、基地局100と端末装置200とを入れ替えて同様の手続きを実行することで、端末装置200は、端末装置200の最適な受信ビームを選択することができる。また、ビームスィーピングしながら受信することを、以下ではビームスィーピング受信とも称する。
 ビームスィーピング送信された測定用信号を受信及び測定する側は、測定結果を測定用信号の送信側に報告する。測定結果は、どの送信ビームが最適かを示す情報(e.g. ビーム識別子、時間、プリアンブル等)を含んでもよい。最適な送信ビームとは、例えば、受信電力が最も大きい送信ビームである。測定結果は、受信電力が最も大きい1つの送信ビームを示す情報を含んでいてもよいし、受信電力が大きい上位K個の送信ビームを示す情報を含んでいてもよい。測定結果は、例えば、送信ビームの識別情報(例えば、ビームのインデックス)、及び送信ビームの受信電力の大きさを示す情報(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))を、対応付けて含む。
 ビームスィーピングのためのビームは、既知信号である参照信号に指向性を持たせて送信するものである。従って端末装置200は参照信号というリソースでビームを判別することができる。
 基地局100は、一つの参照信号のリソースを使って、一つのビームを提供できる。すなわち、リソースを10個用意すれば、基地局100は異なる10方向に対応したビームスィーピングを行うことができる。10個のリソースをまとめてリソースセットと呼ぶことができる。10個のリソースで構成された1つのリソースセットは、10方向に対応したビームスィーピングを提供することができる。
(6)CSI取得(Acquisition)手続き
 CSI(Channel State Information)取得手続きは、上述したビームスィーピングを伴うビーム選択手続きにより、最適なビームが選択された後に実行される。CSI取得手続きにより、選択されたビームを用いた通信におけるチャネル品質が取得される。例えば、CSI取得手続きにおいて、CQI(Channel Quality Indicator)が取得される。
 チャネル品質は、変調方式等の通信パラメータを決定するために用いられる。チャネルの品質が良いのに、少ないビットしか送ることができない変調方式、例えばQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)が採用されると、低スループットになってしまう。一方、チャネルの品質が悪いのに、多くのビットを送ることができる変調方式、例えば256QAM(Quadrature Amplitude Modulation)が採用されると、受信側でデータの受信(i.e.デコード)に失敗し、結果として低スループットになってしまう。このように、チャネル品質を正しく取得することが、スループット向上のために重要である。
 図4は、基地局と端末装置とにより実行される典型的なビーム選択手続き及びCSI取得手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図4に示すように、基地局は、ビーム選択のための測定用信号(e.g. SSB)をビームスィーピング送信する(ステップS11)。次いで、端末装置は、ビーム選択のための測定用信号の測定を行い、ビームの測定結果(ビームレポート)を基地局に報告する(ステップS12)。かかる測定結果は、例えば、基地局の最適な送信ビームの選択結果を示す情報(e.g. 最適なビーム(best beam)に関連付けられたインデックス)を含む。次に、基地局は、選択された最適なビームを用いてチャネル品質取得のための測定用信号(e.g. CSI-RS)を送信する(ステップS13)。次いで、端末装置は、測定用信号の測定結果に基づいて取得されたチャネル品質を基地局に報告する(ステップS14)。そして、基地局は、報告されたチャネル品質に基づく通信パラメータを用いて、ユーザ情報を端末装置に送信する(ステップS15)。以上から、ビームレポートは、基地局または端末が受信した、ビーム選択のための測定用信号の測定結果が、端末または基地局に対して送信される。
 ダウンリンクのチャネル品質は、ダウンリンクで送信される測定用信号に基づいて測定される。一方、ダウンリンクのチャネル品質は、アップリンクで送信される測定用信号に基づいて測定することもできる。これは、アップリンクのチャネルとダウンリンクのチャネルとが可逆性を有しており、これらのチャネルの品質は基本的に同一なためである。このような可逆性は、チャネルレセプロシティとも称される。
 ダウンリンクの測定用信号に基づいてダウンリンクのチャネル品質を測定する場合、図4のステップS14に示したように、チャネル品質取得のための測定用信号の測定結果の報告が行われる。この測定結果の報告は、大きなオーバーヘッドになり得る。チャネルは、送信アンテナ数がMであり、受信アンテナ数がNである場合には、N×Mの行列で表すことができる。行列の各要素は、IQに対応した複素数となる。例えば、各I/Qが10bitで表され、送信アンテナ数が100本であり、受信アンテナ数が8本である場合、チャネル品質の測定結果の報告には、8×100×2×10=16000ビットが費やされ、大きなオーバーヘッドになる。
 これに対し、アップリンクの測定用信号に基づいてダウンリンクのチャネル品質を測定する場合、測定主体が基地局であるから、測定結果の報告は不要である。そのため、アップリンクの測定用信号に基づいてダウンリンクのチャネル品質を測定することで、測定結果の報告に関するオーバーヘッドを削減し、スループットを向上させることが可能である。アップリンクの測定用信号に基づいてダウンリンクのチャネル品質を測定する場合の処理の流れを、図5を参照して説明する。
 図5は、基地局と端末装置とにより実行される典型的なビーム選択手続き及びCSI取得手続きの流れの他の一例を示すシーケンス図である。図5に示すように、端末装置は、ビーム選択のための測定用信号をビームスィーピング送信し、基地局はビームスィーピングしながら測定用信号を受信する(ステップS21)。その際、基地局は、測定結果に基づいて、端末装置の最適な送信ビーム、及び基地局の最適な受信ビームを選択する。次いで、基地局は、ビームの測定結果(ビームレポート)を端末装置に報告する(ステップS22)。かかる測定結果は、端末装置の最適な送信ビームの選択結果を示す情報を含む次に、端末装置は、選択された送信ビームを用いてチャネル品質取得のための測定用信号を送信する(ステップS23)。基地局は、測定結果に基づいて、アップリンクのチャネル品質を取得し、アップリンクのチャネル品質に基づいてダウンリンクのチャネル品質を取得する。そして、基地局は、取得したダウンリンクのチャネル品質に基づく通信パラメータを用いて、ユーザ情報を端末装置に送信する(ステップS24)。以上から、ビームレポートは、基地局または端末が受信した、ビーム選択のための測定用信号の測定結果が、端末または基地局に対して送信される。
(7)アナログ-デジタルハイブリットアンテナアーキテクチャ
 アンテナの指向性を制御するために、アナログ回路ですべての処理を行うアーキテクチャが考えられる。そのようなアーキテクチャは、フルデジタルアーキテクチャとも称される。フルデジタルアーキテクチャでは、アンテナの指向性を制御するために、アンテナ(即ち、アンテナ素子)と同じ数だけのアンテナ重みがデジタル領域で(即ち、デジタル回路により)適用される。アンテナ重みとは、振幅及び位相を制御するための重みである。しかし、フルデジタルアーキテクチャでは、デジタル回路が大きくなってしまうという短所があった。このような、フルデジタルアーキテクチャの欠点を解消するアーキテクチャとして、アナログ-デジタルハイブリットアンテナアーキテクチャがある。
 図6Aは、アナログ-デジタルハイブリットアンテナアーキテクチャの一例を説明するための図である。図6Aに示すアーキテクチャは、デジタル回路50、アナログ回路60(60A及び60B)及びアンテナパネル70(70A及び70B)を含む。デジタル回路は、複数のアンテナ重み51(51A及び51B)を適用可能である。そして、アナログ回路60及びアンテナパネル70は、デジタル回路50で適用可能なアンテナ重み51の数と同数、設けられる。アンテナパネル70には、複数のアンテナ72(72A~72F)、及びアンテナ72の数と同数のフェイズシフター71(71A~71F)が設けられる。フェイズシフター71は、アナログ領域で、位相のみ制御可能なアンテナ重みを適用する装置である。
 デジタル領域のアンテナ重みとアナログ領域のアンテナ重みとの特性を、下記の表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 デジタル領域におけるアンテナ重みは、OFDM変調方式が利用される場合、周波数領域において適用される。例えば、デジタル領域におけるアンテナ重みは、送信時にはIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)の前に適用され、受信時にはFFT(Fast Fourier Transform)後に適用される。
 デジタル領域のアンテナ重みは、周波数領域において適用される。そのため、デジタル領域のアンテナ重みを適用することで、同一の時間リソースであっても、異なる周波数リソースを用いて異なる方向へビームを送信することができる。一方で、アナログ領域のアンテナ重みは、時間領域において適用される。そのため、アナログ領域のアンテナ重みを適用しても、同一時間リソースでは、全ての周波数リソースに渡って同じ方向にしかビームを向けることができない。
 つまり、アンテナパネル70ごとに、同一の時間リソースであっても、異なる周波数リソースを用いて異なる方向へビームを送信することができる。一方で、ひとつのアンテナパネル70は、同一の時間リソース及び周波数リソースを用いて、ひとつの方向にしかビームを向けることができない。よって、アナログ-デジタルハイブリットアンテナアーキテクチャでは、同一の時間リソースにおいて送受信することができるビームの方向は、アンテナパネル70の数に対応する。さらに言えば、アナログ-デジタルハイブリットアンテナアーキテクチャでは、同一の時間リソースにおいてビームスィーピング送信又はビームスィーピング受信することが可能なビーム群の数は、アンテナパネル70の数に対応する。
 このようなアナログ-デジタルハイブリットアンテナアーキテクチャは、基地局100及び端末装置200の双方において採用され得る。
(8)アンテナパネル
 図6Aでは、一つのデジタル領域の重みに3つのアナログ領域のフェイズシフターが接続されている。この一つのデジタル領域の重みと、3つのアナログ領域のフェイズシフターとの組をアンテナパネルとして纏めて配置することができる。図6Aに示したのは、アンテナ素子3つでアンテナパネルを構成し、このアンテナパネルが2つある場合の例になっている。表1で説明したが、通常は、一つのパネルでは、同じ時間に別の周波数を使って別の方向のビームを作ることができない。しかし、2つのパネルを使えば、同一時間であっても、別の方向のビームを作ることができる。このアンテナパネルの構成は、基地局側と端末側の両方で使用される。
 図6Bは、端末装置200に8つのアンテナパネルが配置されている例を示す説明図である。図6Bには、端末装置200の表面と裏面にそれぞれ4個、計8個のアンテナパネルが配置されている例が示されている。一つのアンテナパネルに搭載されるアンテナ素子の数は特定のものに限定されないが、例えば一つのアンテナパネルには4本のアンテナ素子が搭載されている。表面に配置された4個のアンテナパネル同士、または裏面に配置された4個のアンテナパネル同士は、同じ向きを向いて配置されるため、コヒーレントアンテナパネルと呼ぶことにする。一方、表面のアンテナパネルと、裏面のアンテナパネルとは、ノンコヒーレントアンテナパネルと呼ぶことにする。
(9)参照信号とユーザ情報のリソース
 ビームスィーピングやCSI取得手続きを実施するためには、基地局装置100と端末装置200との間で参照信号の送受信が必要となる。また、基地局装置100と端末装置200との間でユーザ情報を送受信する場合にも、参照信号の送受信が必要となる。これらの参照信号は、基本的は、周波数と時間のリソースで指定され、一部、直交するシーケンスを使用してリソースを指定する場合も含まれる。一方、ユーザ情報は、制御信号に含まるスケジューリング情報がユーザ情報の周波数と時間リソースを指定する。ユーザ情報の場合は、直交するシーケンスをリソースとして割り当てることはない。周波数と時間リソースのみである。
(10)受信側のアンテナパネルとビームの選択
(10-1)ビームマネジメント段階でのアンテナパネルとビームの選択
 ビームマネジメント中は、基地局100から到来するビームを端末装置200側で、試行錯誤(e.g.ビームとアンテナパネルの組み合わせを1つずつ試行)しながら、どのアンテナパネルのどのビームで受信すべきかの組み合わせを決定する。異なるアンテナパネルは、基本的に同時に動作することが可能であるので、例えばリソースブロックにおける4つのリソース領域がダウンリンクビーム用の同一のビームに対する参照信号のリソースとして設定されている場合には、端末装置200は、アンテナパネル毎に、異なる4つの受信ビームを使用し、どれが端末装置200にとって望ましい受信ビームであるかを決定することができる。このような動作を基地局100側の異なる方向に対応するダウンリンクビームの本数分行う。ダウンリンクビームの本数が10本の場合には、10×4=40個のリソースを使って、端末装置200が受信ビームを観測することにより、基地局100からの望ましいビームと端末装置200側のアンテナパネルと望ましいビームとを決定することができる。なお本明細書では説明の便宜上、端末が受信に用いる受信アンテナパネル及び受信ビームの組み合わせは、受信環境とも称される。
(10-2)CSI手続き段階でのアンテナパネルとビームの選択
 CSI手続き段階は、基地局100で送信用のプリコーディング(より細かいアンテナ制御)を使った上で、チャネルの品質をより詳しく確認する段階である。CSI手続き段階では、先のビームマネジメント段階で同定した端末装置200のアンテナパネルと、そのアンテナパネルの中で一番望ましいと判断したビームで、CSI手続き用の参照信号(CSI-RS)の受信を行う。
(10-3)ユーザ情報受信段階でのアンテナパネルとビームの選択
 端末装置200は、ユーザ情報受信段階では、CSI手続き段階と同様にビームマネジメント時に決定したアンテナパネルと受信ビームとを使ってユーザ情報を受信すれば良い。ただし、このようなアンテナパネルを使ったビームが2つある場合には、端末装置200は、どのようにアンテナパネル及びビームを選択すべきかが分からない。
 図7は、2つのビームセットを示す図である。端末装置200は、ビームマネジメントの処理を2回行い、基地局100が有する異なる2つのアンテナパネルから送信したビームのそれぞれに適した端末装置200のアンテナパネルとビームとを決定した場合には、図7に示したように、2つのビームセットがある。すなわち、第1ビームセットである「Beam set (0):送信ビーム(i) in 送信アンテナパネル(0) +受信ビーム(j)) in 受信アンテナパネル(0)」と、第2ビームセットである「Beam set (1):送信ビーム(m) in 送信アンテナパネル(1) +受信ビーム(n) in 受信アンテナパネル (1)」とがある。なお、ビームセットとは、送信側と受信側のアンテナパネル、ビームの組み合わせで構成されるビームのリンクのことをいう。
 また、ユーザ情報のリソースを指定する制御信号である制御情報(e.g. スケジューリング情報)は、ビームを使って送信されるため、端末装置200は、制御情報をどのビームセットで受信するかを知ることは重要である。なお、制御情報は、例えば、PDCCH(PHY Downlink Control Channel)又はPDCCHで送信されるDownlink Control Information(DCI)である。
(10-4)端末が使用するアンテナパネルおよびビームを指定する方法
 図7において、基地局100は、受信アンテナパネル(0)の受信ビーム(j)によってPDCCH(0)を受信できるということを明示的(explicitly)に又は暗示的に(implicitly)に端末装置200に伝えられるかもしれない。一例として、直接、端末装置200の受信アンテナパネルと受信ビームを指定する方法が考えられる。
 他方、例えば、基地局100が「送信ビーム(i) in 送信アンテナパネル(0)」を用いて「Reference Signal A」を送信した場合に、端末装置200は、「Reference Signal A」を「受信ビーム(j)) in 受信アンテナパネル(0)」を用いて受信したとする。さらに、基地局100が「送信ビーム(m) in 送信アンテナパネル(1)」を用いて「Reference Signal B」を送信した場合に、端末装置200は、「Reference Signal B」を「受信ビーム(n) in 受信アンテナパネル (1)」によって受信したとする。その上で、基地局100は、PDCCH(0)を送る前に、PDCCH(0)を受信する時には、「Reference Signal A」を受信した時に使った受信アンテナパネルと受信ビームを使ってくださいと指示をすることができる。つまり、「受信ビーム(j) in 受信アンテナパネル(0)を使ってくださいと指示したのと等価の指示を陰(implicitly)に指定することができる。
(10-5)アンテナパネルおよびビームの指定を行わなかった時の処理
 上記では、基地局100は、「Reference Signal A」を受信した時と同じ受信アンテナパネルと受信ビームを使ってくださいと、端末装置200に対して明確に指示をした。しかしながら、基地局100から指示がない、または、基地局100による指示の設定が間に合わなかった場合があるため、かかる場合の処理が必要となる。例えば、端末装置200が基地局100との間で同期を行った時に用いた受信アンテナパネルと受信ビームをデフォルトとして使用するということが考えられる。
 しかしながら、基地局100の異なるアンテナパネルから同期信号(参照信号)が提供されている場合には、いずれの同期信号を受信した際のアンテナパネルおよびビームをデフォルトとして使用すればいいかを判断することが困難となる。
(10-6)同期信号
 ここで、同期信号について説明する。同期信号は、SSBバーストを周期的に送信するような信号である。SSBバーストとは、複数のビームフォーミングされたSSBを含む。SSBの中には、同期信号のPSSとSSSというシーケンスとPBCHというブロードキャストするシステム情報が含まれる。PSSおよびSSSは、LTEと同じような使い方を想定している。基地局100は、各SSBを、異なる方向へのビームを使って送信する。したがって、端末装置200は、端末装置200の方向に向いているSSBを受信して同期を行うことになる。
 また、基地局100は、SSBバースト毎に異なる送信アンテナパネルを使って、SSBバーストの中に含まれるSSBを送信する。端末装置200は、複数の送信アンテナパネルから送信されるSSBに対してそれぞれ同期を行うことができ、同時に、かかる複数の送信アンテナパネルからのSSBを受信する時に必要な最適な受信アンテナパネルと受信ビームを1または複数個知ることができる。この場合、例えば、図7に例示したように、端末装置200は、受信アンテナパネルおよび受信ビームのセットを2セット分知ることになる。
 このように、同期信号を受信する最適な受信アンテナパネルと受信ビームのセットが複数ある場合において、制御信号やユーザ情報の受信に必要な受信アンテナパネルおよび受信ビームの設定が間に合わなかった時には、端末装置200は、SSBを受信した時のセットをデフォルトとして使用するというルールがあったとしても、複数セットあるため、端末装置200は、どのアンテナパネルとビームを使ったらよいかを判断することができない。
(10-7)参照信号のリソースセットとビームスィーピング
 図8および図9は、参照信号のリソースセットに関する図である。図8に示すように、参照信号を送るリソース(RS Resource)は、周波数と時間リソースで指定される。そのような参照信号のリソースは、複数個を一つのグループ(信号群)にすることによって、参照信号のリソースセットとして扱うことができる。基地局100は、このリソースセットの個々の参照信号のリソースを使って、異なる方向へビームを送信することにより、ビームスィーピングを行う。なお、リソースセットを使わずに、別々の参照信号のリソースを用意してビームスィーピングをすることも可能であるが、設定が複雑になるため、信号群としてリソースを確保するためにリソースセットを設定して、それをビームスィーピングに使うことが望ましい。
(10-8)参照信号のリソースセットとアンテナパネルの関係
 リソースセットの中の各参照信号のリソースは、一つのアンテナパネルに属すると考えるのが自然である。また、図9に示すように、異なるリソースセットは、異なるアンテナパネルを使ったものである場合(図9におけるリソースセット(1)およびリソースセット(3)の関係)と、同じアンテナパネルを使ったものである場合(図9におけるリソースセット(1)およびリソースセット(2)の関係)とが考えられる。
<1.3.提案技術の概要>
 従来は、基地局100は、送信アンテナパネルの配置を考慮せずに、ビームスィーピングのオペレーションを行っていたため、例えば、端末装置200側で不要な受信処理を行っていた。具体的には、基地局は、端末へ参照信号のリソースセット(すなわち、信号群)を複数送信する場合、同じ向きを向いた複数のアンテナパネルそれぞれからリソースセットを送信することがある。かかる場合、端末側では、異なるリソースセットであるが、送信アンテナパネルが同じ向きであるため、端末側の受信アンテナパネルも同じとなる可能性が高い。つまり、従来は、基地局側のアンテナパネルの配置を考慮せずに信号群を送信していたため、端末側で不要な受信処理を行うおそれがあった。
 そこで、実施形態に係る基地局100は、端末装置200へ送信する複数の信号群(リソースセット)における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を端末装置200へ送信する。そして、端末装置200は、取得した類似情報に基づいて、複数の信号群のうち受信する信号群を選択して受信する。
 具体的には、実施形態に係る基地局100は、複数のリソースセットそれぞれを送信するための送信アンテナパネルのビーム特性が類似している(たとえば、コヒーレントアンテナパネル)ことを示す類似情報を端末装置200へ通知する。そして、端末装置200は、かかる類似情報を取得した場合、ビーム特性が類似する複数のリソースセットのうち、1つのリソースセットについては、受信処理を行い、他のリソースセットについては受信処理を省略する。
 つまり、端末装置200は、受信した1つのリソースセットについてのみ、ビームの決定処理や、決定したビームの基地局100への報告処理を行い、他のリソースセットについては、決定処理や報告処理を行わなくてよい。従って、実施形態に係る端末装置200は、不要な信号処理を削減することができる。
<<2.構成例>>
 以下、本実施形態に係る基地局100(基地局装置100)および端末装置200の構成について詳細に説明する。
<2.1.基地局の構成例>
 図10は、実施形態に係る基地局装置100の構成の一例を示すブロック図である。図10に示すように、基地局装置100は、アンテナ部110と、通信部120と、記憶部130と、制御部140とを備える。
 アンテナ部110は、通信部120により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部110は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を通信部120へ出力する。具体的には、アンテナ部110は、複数のアンテナ素子を有し、ビームを形成することができる。
 通信部120は、信号を無線により送受信する。例えば、通信部120は、端末装置200からのダウンリンク信号を受信し、端末装置200へアップリンク信号を送信する。
 なお、アンテナ部110および通信部120は、上記した、アナログ-デジタルハイブリットアンテナアーキテクチャのアンテナパネル70を複数含んで構成される。例えば、アンテナ部110は、アンテナ72に相当する。また、例えば、通信部120は、デジタル回路50、アナログ回路60、及びフェイズシフター71に相当する。
 記憶部130は、基地局装置100の動作のための各種プログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 制御部140は、基地局装置100全体の動作を制御して、基地局装置100の様々な機能を提供する。図10に示すように、制御部140は、取得部141と、生成部142と、送信部143とを備える。
 取得部141は、端末装置200から各種情報を取得する。例えば、取得部141は、端末装置200から信号群(リソースセット)を選択して受信することが可能であることを示す能力情報を取得する。つまり、取得部141は、ビーム特性が類似する複数の信号群を送信した場合に、端末装置200が複数の信号群のうち、少なくとも1以上の信号群の受信処理を省略可能であることを示す能力情報を取得する。
 生成部142は、端末装置200へ送信する複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を生成する。例えば、生成部142は、複数の信号群を送信する複数の送信アンテナパネルがコヒーレントアンテナパネルである場合、送信アンテナパネルのビーム特性が類似していることを示す類似情報を生成する。
 送信部143は、生成部142によって生成された類似情報を端末装置200へ送信する。例えば、送信部143は、取得部141が取得した能力情報に基づいて、端末装置200が信号群を選択して受信することが可能である場合に、端末装置200へ類似情報を送信する。これにより、ビーム特性が類似する複数の信号群を選択的に受信できない端末へ類似情報を送るという無駄な送信処理を省くことができる。
 なお、基地局装置100の制御部140における各構成の詳細な動作については後述する。
<2.2.端末装置の構成例>
 図11は、実施形態に係る端末装置200の構成の一例を示すブロック図である。図11に示すように、端末装置200は、アンテナ部210と、通信部220と、記憶部230と、制御部240とを備える。
 アンテナ部210は、通信部220により出力される信号を電波として空間に放射する。また、アンテナ部210は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を通信部220へ出力する。具体的には、アンテナ部210は、複数のアンテナ素子を有し、ビームを形成することができる。
 通信部220は、信号を無線により送受信する。例えば、通信部220は、基地局100からのダウンリンク信号を受信し、基地局100へアップリンク信号を送信する。
 なお、アンテナ部210および通信部220は、上記した、アナログ-デジタルハイブリットアンテナアーキテクチャのアンテナパネル70を複数含んで構成される。例えば、アンテナ部210は、アンテナ72に相当する。また、例えば、通信部220は、デジタル回路50、アナログ回路60、及びフェイズシフター71に相当する。
 記憶部230は、端末装置200の動作のための各種プログラム及び様々なデータを一時的に又は恒久的に記憶する。
 制御部240は、端末装置200全体の動作を制御して、端末装置200の様々な機能を提供する。図11に示すように、制御部240は、通知部241と、取得部242と、受信部243と、送信部244とを備える。
 通知部241は、基地局100から送信される信号群を選択して受信することが可能であることを示す能力情報を基地局100に対して通知する。また、通知部241は、信号群を受信するアンテナパネルのビーム特性に関する特性情報を基地局100に対して通知する。詳細は後述するが、基地局100は、特性情報を取得することで、信号群を送信する際に、ビーム特性が類似する複数の受信アンテナパネルの中から、信号群を受信するために使用すべき受信アンテナパネルを指定することができる。
 取得部242は、基地局100から各種情報を取得する。例えば、取得部242は、基地局100から送信される複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を取得する。また、取得部242は、基地局100から信号群を受信するアンテナパネルを指定する受信パネル情報を取得する。また、取得部242は、基地局100から信号群を送信するアンテナパネルを指定する送信パネル情報を取得する。
 受信部243は、取得部242によって取得された類似情報に基づいて、複数の信号群のうち受信する信号群を選択して受信する。例えば、受信部243は、選択した信号群以外の信号群の受信処理を省略する。また、受信部243は、取得部241によって取得された受信パネル情報により指定されたアンテナパネルで信号群を受信する。
 送信部244は、基地局100に対して所定の信号群を送信する。例えば、送信部244は、取得部242によって取得された送信パネル情報により指定されたアンテナパネルで信号群を送信する。また、送信部244は、基地局100から送信される信号群を受信したアンテナパネルを用いて、基地局100に対して信号群を送信する。
 以下では、図12~図17を用いて、基地局装置100の制御部140における各構成および端末装置200の制御部240における各構成の詳細な動作について説明する。
<<3.実施形態>>
 例えば、基地局100の複数の送信アンテナパネルは、同じ向きを向いて配置される場合と、異なる向きを向いて配置される場合とがある。
 基地局100の複数の送信アンテナパネルが異なる方向を向いて配置される場合、それぞれの送信アンテナパネルから送信された複数のリソースセットは、ビーム特性が類似していないため、端末装置200の異なる受信アンテナパネルで受信される可能性が高い。
 一方、基地局100の複数の送信アンテナパネルが同じ方向を向いて配置される場合、それぞれの送信アンテナパネルから送信された複数のリソースセットは、ビーム特性が類似しているため、端末装置200の同じ受信アンテナパネルで受信される可能性が高い。
 ここで、複数のリソースセットが異なる受信アンテナパネルで受信された場合、それぞれのリソースセットについて、最適な(例えば、受信電力が高い)参照信号を端末装置200が選択し、基地局100に報告する。
 一方、複数のリソースセットが同じ受信アンテナパネルで受信された場合、それぞれのリソースセットについて、最適な(例えば、受信電力が高い)参照信号を端末装置200が選択し、基地局100に報告するとなると、不要な選択処理や報告処理を行うこととなる。
 そこで、実施形態に係る基地局100は、複数の送信アンテナパネルが、同じ向きを向いていると端末装置200に設定する。つまり、基地局100の送信部143は、同じ向きを向いた複数の送信アンテナパネルが同じ向きを向いて配置されることを示す類似情報を送信することで、端末設定する。換言すれば、基地局100は、複数のリソースセットが同じ向きを向いた複数の送信アンテナパネルから送信されたことを示す類似情報を送信することで、端末設定する。さらに換言すれば、基地局100は、複数のリソースセットのビームの特性が同じであることを示す類似情報を送信することで、端末設定する。
 そして、基地局100は、複数のリソースセットそれぞれについて、送信アンテナパネルを用いて、ビームスィーピングを行う。端末装置200は、1のリソースセントの中から、例えば、受信電力が高い参照信号を選択し、選択した参照信号の識別情報を基地局100に報告する。
 また、端末装置200は、報告が完了したリソースセットとビーム特性が類似するリソースセットについては、最適な参照信号を選択する処理を行なわず、報告もしない。このため、基地局100も、端末装置200からは、ビーム特性が類似するリソースセットに関する報告が届くことを期待しない。つまり、端末装置200側では、参照信号の選択処理や報告処理を行わず、基地局10側では、端末装置200からの報告を受信する処理等を行わない。
 このように、実施形態に係る通信方法によれば、端末装置200や基地局100の不要な信号処理を削減することができる。このため、例えば、端末装置200において、処理負荷が大きいアンテナパネルでの送受信を、上記した選択処理や報告処理を行わないアンテナパネルが代替できる。
 図12は、基地局100と端末装置200とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。まず、端末装置200の通知部241は、上記した能力情報を基地局100へ通知する。図12に示す例では、通知部241は、複数のリソースセット(信号群)のうち、少なくと1つのリソースセットのビームスィーピングに対する報告(レポート)を省略できる能力を端末装置200が持っていることを示す能力情報を通知する(ステップS101)。
 つづいて、基地局100は、基地局100から送信する複数のリソースセットのビーム特性が同一(類似)であると端末に設定する(ステップS102)。つづいて、基地局100は、1のリソースセットを使い、ビームスィーピングを行う(ステップS103)。
 つづいて、端末装置200は、ビームスィーピングされたリソースセットの中から、最も受信電力が高い参照信号を決定する(ステップS104)。つづいて、端末装置200は、決定した参照信号の識別情報と、受信電力とを基地局100へ報告する(ステップS105)。
 つづいて、基地局100は、他のリソースセットを使い、ビームスィーピングする(ステップS106)。端末装置200は、かかるリソースセットのビームスィーピングの観測(モニター)を省略する(ステップS107)。なお、他の端末装置200は、ビームスィーピングされたリソースセットの中から、最も受信電力が高い参照信号を決定する必要がある。
 つづいて、基地局100は、端末装置200がビームスィーピングを省略した際の送信アンテナパネルを使用して、ステップS105で報告された参照信号に対応するビームと同じビーム特性のビームを用いて、各種データ(PDSCH等)を送信する(ステップS108)。つづいて、端末装置200は、例えば、PDCSHを受信できたか否かを基地局100へ通知する(ステップS109)。
 なお、図12では、基地局100がダウンリンクでビームスィーピングする場合について説明したが、端末装置200がアップリンクでビームスィーピングする場合にも適用できる。
 図13は、基地局100と端末装置200とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図13に示すように、端末装置200は、端末装置200のアンテナパネルの情報を基地局100へ報告する(ステップS201)。
 つづいて、基地局100は、例えば、リソースセット(1)をアンテナパネル(1)に設定し、リソースセット(2)をアンテナパネル(2)に設定する(ステップS202)。なお、リソースセット(1)およびリソースセット(2)は、ビーム特性が類似していることとする。つづいて、基地局100は、リソースセット(1)を使い、ビームスィーピングを実施することを端末装置200へ指示する(ステップS203)。
 つづいて、端末装置200は、リソースセット(1)を使い、ビームスィーピングを行う(ステップS204)。基地局100は、ビームスィーピングされたリソースセット(1)のうち、受信電力が高い参照信号のビーム(X)を把握する(ステップS205)。
 つづいて、基地局100は、リソースセット(2)によるビームスィーピングの指示を省略する(ステップS206)。つづいて、基地局100は、ビームスィーピングを実施していないリソースセット(2)の中のビーム(X)を使って、所定のデータ(PDSCH)送信を指示する(ステップS207)。
 つづいて、端末装置200は、指示されたリソースセット(2)に対応するアンテナパネル(2)のビーム(X)を使って例えば、PDCSHを送信する(ステップS208)。つづいて、基地局100は、PDSCHを受信できたか否かを端末装置200へ通知する(ステップS209)。
<端末装置200で使用する受信ビームの指定をアンテナパネルにより指定>
 図14Aは、ビーム特性が同じ参照信号を示す図である。従来は、基地局100が端末装置200の受信時に使用する受信ビームを指定する時には、参照信号を受信した時と同じ受信ビームを使用すべきとの指示を基地局100から端末装置200に設定していた。
 つまり、図14Aに示すように、参照信号Aおよび参照信号Bは、ビーム特性が同じであると、基地局100が端末装置200に設定を行った上で、参照信号Bを送信した時には、端末装置200は、参照信号Aを受信する時に使用した受信ビームを使って参照信号Bを受信することができた。この時に、参照信号Aは、周波数リソースと時間リソースで定義された1つのリソースを指定することで、そのリソースを受信する時に使用した受信ビームを使用すべきとの指示を行うことができた。
 ところで、端末装置200側に複数の受信アンテナパネルが搭載される場合には、使用する受信アンテナパネルと受信ビームの両方を基地局100から指示したいだろう。この場合には、従来と同様に、参照信号Aを受信した時と同じ受信アンテナパネルと受信ビームを使うように指示すればよい。したがって、従来と同様に、参照信号Aおよび参照信号Bは、ビーム特性が同じであると端末装置200に指示をすれば、参照信号Bで端末装置200が使用すべき受信アンテナパネルと受信ビームを指定することが可能だった。
 しかしながら、受信アンテナパネルと受信ビームを分離して、基地局100から端末装置200に、受信時に使用すべきものとして、指示したい場合があるだろう。例えば、受信アンテナパネルの指定は、semi-staticに指定し、受信ビームの指定は、PDCCH(制御信号)でDynamicに指定したい場合もあるだろう。これは、アンテナパネルの切り替えには時間がかかるが、同一のアンテナパネル内のビームの切り替えはそれほど端末装置200が時間を要しないためである。逆に、受信ビームの指定は、semi-staticに指定し、受信アンテナパネルの指定は、PDCCH(制御信号)でDynamicに指定したい場合もあるだろう。
 図14Bは、端末200側の受信アンテナパネルがコヒーレントである場合を示す図である。つまり、端末装置200の2つの受信アンテナパネルは、同じ平面上に配置されており、受信ビームのビーム特性が同じであることを示している。この場合において、例えば、図14Bに示す左側のアンテナパネルのビーム(i)で受信したいが、さらに、その左側のアンテナパネルで、ビーム(i)とは異なるビーム(j)で受信しなければならない場合も考えられる。これは、スケジューリングの都合上、その時間はビーム(j)で別の基地局100の信号を受信しなければならない場合があるからである。その時に、端末装置200は、同じビーム特性を持つ右側のアンテナパネルで同じビーム(i)を使って受信し、左側のアンテナパネルでビーム(j)を使って受信することが可能である。このような場合には、受信ビームの指定はsemi-staticに設定されているが、dynamicにアンテナパネルだけ切り替える場合があるだろう。以上で述べたように、受信ビームの指定とアンテナパネルの指定を分離して行いたい場合がある。
 そこで、基地局100は、ビームスィーピングで参照信号を受信した受信アンテナパネルを使用するという方法でアンテナパネルを指定する。つまり、端末装置200は、基地局100からリソースセットを受信した際の受信アンテナパネルを指定する受信パネル情報を取得し、かかる受信パネル情報により指定された受信アンテナパネルでリソースセット、あるいはリソースセットの中の参照信号を受信する。なお、かかるアンテナパネルの指定は、RRC signalingによってsemi-staticに指定してもよいし、PDCCHによってDynamicに指定してもよい。
 図15は、基地局100と端末装置200とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図15に示すように、基地局100は、ビームスィーピングを行うリソースセット(1)を端末設定する(ステップS301)。
 つづいて、基地局100は、端末設定したリソースセット(1)を使い、ビームスィーピングを行う(ステップS302)。つづいて、端末装置200は、例えば、受信電力に基づいて、リソースセット(1)を受信する時のアンテナパネルとして受信アンテナパネル(1)を決定する(ステップS303)。
 つづいて、基地局100は、例えば、RRC signalingによって、リソースセット(1)を受信したアンテナパネルである受信アンテナパネル(1)の使用を指示する(ステップ304)。
 つづいて、基地局100は、例えば、PDCCHで使用した受信ビームを、PDSCHで受信する受信ビームとして使用するように指示する(ステップS305)。つまり、ステップS304では、アンテナパネルの指定を行い、ステップS305では、ビームの指定を行うことで、アンテナパネルおよびビームを分離して指定することができる。
 そして、端末装置200は、基地局100からPDSCHが送信された場合に、PDSCHを受信できたか否かを通知する(ステップS306)。
<アップリンクのアンテナパネルを指定する方法>
 通常のダウンリンク(以下、DL)におけるビームスィーピングは、基地局100から複数のDLのリソースセットを使い、異なる方向に対して、ビームスィーピングする。端末装置200は、複数のリソースで送信された参照信号をモニターし、どの参照信号に対応するビームが最も適しているかを決定する。一方、アップリンク(以下、UP)でも同様に、ビームスィーピングの手続きがある。端末装置200から複数のUPのリソースセットを使い、端末装置200から見て異なる方向に対して、ビームスィーピングする。端末装置200が使用するUPのリソースセットは、基地局100から端末装置200に設定するリソースである。
 基地局100は、通信経路のDiversityを確保するためには、端末装置200と基地局100との間で、なるべく異なる通信経路で複数の通信を行いたい場合がある。例えば、図7、異なる2つの通信経路が確保されているので、一方の経路が遮断されても他方の経路を使うことで通信が途切れにくくなっている。これは、DL側もUP側も同じである。特に、通信経路の障害物となる車や人が端末装置200の近くにいる場合が多いため、端末装置200から見て、異なる方向の通信経路の確保が重要となる。その場合には、あえて、端末装置200側から見て方向が大きく異なるビームを知ることが最重要となる。そのビームをUPの通信はもとより、同じ経路をDLにも適用可能と考えられる。そのためには、端末措置200が行うUPのビームスィーピングに関し、異なる送信アンテナパネルでビームスィーピングしたものを基地局100が観測することにより、端末装置200との間で、空間的diversityが大きいUPの通信経路を確保することが重要である。しかしながら、かかる場合に、送信アンテナパネルをどのように区別するかが重要である。
 そこで、基地局100は、端末装置200に対して、端末装置200の送信アンテナパネルをして、UPのリソースセットを割り当てる。具体的には、端末装置200は、まず、基地局100に対して送信アンテナパネルの枚数や、配置(コヒーレントかノンコヒーレントか)等の情報、すなわち、アンテナパネルのビーム特性に関する特性情報を通知する。
 そして、基地局100は、通知された特性情報に基づいて、端末装置200によるUPのビームスィーピングを行う送信アンテナパネルを指定し、ビームスィーピングを依頼する。そして、端末装置200は、指定された送信アンテナパネルおよびリソースセットによりビームスィーピングを行う。このように、端末装置200が送信すべきリソースセットおよび送信アンテナパネルを指定することで、端末装置200は、リソースセット毎にどの送信アンテナパネルを使用すべきを明確にすることができる。
 図16は、基地局100と端末装置200とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図16に示すように、端末装置200は、端末装置200のアンテナパネルに関する情報(アンテナパネルの枚数や、コヒーレントか否かの特性情報)を通知する(ステップS401)。
 つづいて、基地局100は、端末装置200から通知されたアンテナパネルに関する情報に基づいて、UPのビームスィーピングを行う送信アンテナパネルを指定し、リソースセットを設定する(ステップS402)。そして、基地局100は、設定したリソースセットの識別情報を指定して、ビームスィーピングを依頼する(ステップS403)。
 端末装置200は、指定されたリソースセットおよび送信アンテナパネルを用いてビームスィーピングを行う(ステップS404)。
<基地局100が直接explicitlyに端末装置200の送信アンテナパネルを把握できない場合>
 上記では、基地局100は、端末装置200からアンテナパネルに関する情報を取得して、端末装置200のアンテナパネルの特性を把握する場合について述べた。ここで、基地局100は、端末装置200のアンテナパネルの特性を把握できない場合も想定される。かかる場合には、基地局100は、UPのビームスィーピングを行う送信アンテナパネルを指定することが難しい。
 そこで、基地局100は、端末装置200がDLの参照信号を受信した際の受信アンテナパネルを、UPのビームスィーピングを行う送信アンテナパネルに紐付ける。つまり、基地局100は、DLの参照信号、あるいはDLのリソースセットを受信する際に端末装置200が使用した受信アンテナパネルと同じアンテナパネルを送信アンテナパネルとして使用することを指示する。端末装置200は、指示された送信アンテナパネルおよび設定されたリソースセットを使用して、UPのビームスィーピングを行う。この時、端末装置200は、設定されたリソースセットの参照信号をどのような方向のビームで送信するかを自由に決定することができる。すなわち、基地局100は、送信アンテナパネルの指定だけを陰(implicitly)に指定したことになる。
 このように、基地局100は、端末装置200の送信アンテナパネルを陰にした上で、ビームについては、端末装置200に自由に選択させることができる。
 なお、端末装置200の送信アンテナパネルを陰に指定する場合、端末装置200の受信アンテナパネルのビーム特性と送信アンテナパネルのビーム特性が類似(もしくは同一)である必要がある。アンテナパネルのアンテナ素子自体は、送信用および受信用とも同一であるので、受信時のアナログ回路と送信時のアナログ回路の伝達関数のばらつきを受信時と送信時とで特性があうようにアンテナキャリブレーションをしておく必要がある。アンテナキャリブレーション自体は、通常の無線システムで行われる一般的な方法であり、本発明では、アンテナキャリブレーションがされていることを前提としている。アンテナキャリブレーションは端末装置200単体でも行うこともできるため、端末装置200が電源を投入した後に一回だけ行えば、例えば一日程度はその状態を保つことができる。
 図17は、基地局100と端末装置200とにより実行されるビーム選択手続きの流れの一例を示すシーケンス図である。図17に示すように、端末装置200は、端末装置200のアンテナパネルに関する情報を基地局100へ通知する(ステップS501)。
 つづいて、基地局100は、DLのリソースセット(1)を端末設定する(ステップS502)。つづいて、基地局100は、設定したリソースセット(1)を使ってビームスィーピングする(ステップS503)。
 つづいて、端末装置200は、例えば、受信電力に基づいて、DLのリソースセット(1)を受信するアンテナパネル(1)を決定し、保持する(ステップS504)。つづいて、基地局100は、UPのリソースセット(2)を端末設定する(ステップS505)。
 つづいて、基地局100は、DLのリソースセット(1)を受信したアンテナパネル(1)を使って、UPのリソースセット(2)でUPのビームスィーピングを行うよう依頼する(ステップS506)。
 つづいて、端末装置200は、指定されたアンテナパネル(1)およびリソースセット(2)を使って、ビームスィーピングを行う(ステップS507)。
<<4.応用例>>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。
 例えば、基地局100は、前述の通り、eNodeB、ng-eNodeB、gNodeB及びen-gNodeBのいずれかであってもよい。さらに又はこれに代えて、基地局100がeNodeB、及びen-gNodeBのいずれかである場合、基地局100はEUTRANと称されてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局100がgNodeB、及びng-eNodeBのいずれかである場合、基地局100はNGRANと称されてもよい。また、基地局100は、Dual ConnectivityにおけるMaster Node(MN)であってもよいし、Secondary Node(SN)であってもよい。すなわち、基地局100は、EUTRA-NR Dual Connectivityの場合又はNR-NR Dual Connectivityの場合、Secondary gNodeBであってもよい。この場合、上述したRRC signalingの一部又は全部は、MNを介してUE(端末装置200)と送受信されてもよいし、SRB(Signalling Radio Bearer)3を介してUE(端末装置200)とSecondary gNodeB(基地局100)との間で直接送受信されてもよい。上述のPDCCH及びPDSCHは、UE(端末装置200)とSecondary gNodeB(基地局100)との間のSCG(Secondary Cell Group)において送信されてもよい。さらに又はこれに代えて、基地局100は、NR-EUTRA Dual Connectivityの場合又はNR-NR Dual Connectivityの場合、Master gNodeBであってもよい。この場合、上述したRRC signalingはUE(端末装置200)とMaster gNodeB(基地局100)との間のSRB0~2のいずれかを介して送受信されてもよい。上述のPDCCH及びPDSCHは、UE(端末装置200)とMaster gNodeB(基地局100)との間のMCG(Master Cell Group)において送信されてもよい。さらに又はこれに代えて、上述の基地局100は、gNB-CU(Central Unit)もしくはgNB-DU(Distributed Unit)又はgNB-CUとgNB-DUの組み合わせ(i.e. gNB)であってもよい。gNB-CUはあるUEに対して、RRCレイヤ、SDAPレイヤ、及びPDCPレイヤをホストする。一方、gNB-DUはあるUEに対してRLCレイヤ、MACレイヤ、及びPHYレイヤをホストする。すなわち、上述のRRC signalingの一部又は全部は、gNB-DUを介して、UEとgNB-CUとの間で終端されてもよい。下りリンクのRRC signalingの一部又は全部はgNB-CUで生成されてもよい。一方、上述のPDCCH及びPDSCHはgNB-DUによって生成されUEへ送信されてもよい。さらにまたはこれに代えて、基地局100はマクロeNB又はスモールeNBなどとして実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。さらに又はこれに代えて、基地局100は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局100は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局100として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置200は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置200は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置200は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
<4.1.基地局に関する応用例>
 (第1の応用例)
 図18は、本開示に係る技術が適用され得るgNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。gNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。なお、gNBに代えて、eNBに本開示の技術が適用されてもよい。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。gNB800は、図18に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばgNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図18にはgNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、gNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のgNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のgNBと通信してもよい。その場合に、gNB800と、コアネットワークノード又は他のgNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、NR、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、gNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図18に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばgNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図18に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図18には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図18に示したgNB800において、図10を参照して説明した制御部140に含まれる1つ以上の構成要素は、無線通信インタフェース825において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ821において実装されてもよい。一例として、gNB800は、無線通信インタフェース825の一部(例えば、BBプロセッサ826)若しくは全部、及び/又はコントローラ821を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがgNB800にインストールされ、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826)及び/又はコントローラ821が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてeNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図18に示したgNB800において、図10を参照して説明した通信部120は、無線通信インタフェース825(例えば、RF回路827)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ810において実装されてもよい。また、記憶部130は、メモリ822において実装されてもよい。
(第2の応用例)
 図19は、本開示に係る技術が適用され得るgNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。gNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びgNB-DU860を有する。各アンテナ840及びgNB-DU860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びgNB-DU860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。なお、gNBに代えてeNBに本開示の技術が適用される場合、gNB-DU860がRRHに置き換えられる。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、gNB-DU860による無線信号の送受信のために使用される。gNB830は、図19に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばgNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図19にはgNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、gNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図20を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、NR、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、gNB-DU860及びアンテナ840を介して、gNB-DU860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してgNB-DU860のRF回路864と接続されることを除き、図18を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図19に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばgNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図19には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をgNB-DU860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とgNB-DU860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、gNB-DU860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、gNB-DU860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図19に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図19には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図19に示したgNB830において、図10を参照して説明した制御部140に含まれる1つ以上の構成要素は、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ851において実装されてもよい。一例として、gNB830は、無線通信インタフェース855の一部(例えば、BBプロセッサ856)若しくは全部、及び/又はコントローラ851を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがgNB830にインストールされ、無線通信インタフェース855(例えば、BBプロセッサ856)及び/又はコントローラ851が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてgNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図19に示したgNB830において、例えば、図10を参照して説明した通信部120は、無線通信インタフェース863(例えば、RF回路864)において実装されてもよい。また、アンテナ部110は、アンテナ840において実装されてもよい。また、記憶部130は、メモリ852において実装されてもよい。
<4.2.端末装置に関する応用例>
(第1の応用例)
 図20は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、NR、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図18に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図18には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図20に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図20にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図20に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図20に示したスマートフォン900において、図11を参照して説明した制御部240に含まれる1つ以上の構成要素は、無線通信インタフェース912において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ901又は補助コントローラ919において実装されてもよい。一例として、スマートフォン900は、無線通信インタフェース912の一部(例えば、BBプロセッサ913)若しくは全部、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがスマートフォン900にインストールされ、無線通信インタフェース912(例えば、BBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてスマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図20に示したスマートフォン900において、例えば、図11を参照して説明した通信部220は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ916において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ902において実装されてもよい。
(第2の応用例)
 図21は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、NR、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図21に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図21には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図21に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図21にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図19に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図21に示したカーナビゲーション装置920において、図11を参照して説明した制御部240に含まれる1つ以上の構成要素は、無線通信インタフェース933において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ921において実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置920は、無線通信インタフェース933の一部(例えば、BBプロセッサ934)若しくは全部及び/又はプロセッサ921を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて上記1つ以上の構成要素が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラム(換言すると、プロセッサに上記1つ以上の構成要素の動作を実行させるためのプログラム)を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムがカーナビゲーション装置920にインストールされ、無線通信インタフェース933(例えば、BBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、上記1つ以上の構成要素を備える装置としてカーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを上記1つ以上の構成要素として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
 また、図21に示したカーナビゲーション装置920において、例えば、図11を参照して説明した通信部220は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935)において実装されてもよい。また、アンテナ部210は、アンテナ937において実装されてもよい。また、記憶部230は、メモリ922において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
<<5.変形例>>
 本実施形態の基地局装置100、または端末装置200を制御する制御装置は、専用のコンピュータシステム、又は汎用のコンピュータシステムによって実現してもよい。
 例えば、上述の動作(例えば、送受信処理)を実行するための通信プログラムを、光ディスク、半導体メモリ、磁気テープ、フレキシブルディスク等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布する。そして、例えば、該プログラムをコンピュータにインストールし、上述の処理を実行することによって制御装置を構成する。このとき、制御装置は、基地局装置、又は端末装置の外部の装置(例えば、パーソナルコンピュータ)であってもよい。また、制御装置は、基地局装置、又は端末装置の内部の装置であってもよい。
 また、上記通信プログラムをインターネット等のネットワーク上のサーバ装置が備えるディスク装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。また、上述の機能を、OS(Operating System)とアプリケーションソフトとの協働により実現してもよい。この場合には、OS以外の部分を媒体に格納して配布してもよいし、OS以外の部分をサーバ装置に格納しておき、コンピュータにダウンロード等できるようにしてもよい。
 また、上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報に限られない。
 また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
 また、上述の実施形態は、処理内容を矛盾させない領域で適宜組み合わせることが可能である。また、上述の実施形態のフローチャート及びシーケンス図に示された各ステップは、適宜順序を変更することが可能である。
 上述の実施形態では、端末装置200が使用すべき受信アンテナパネルと受信ビームとの組み合わせ(受信環境)のデフォルトについて記載したが、ある側面(Aspect)においては「受信アンテナパネル」は明示的(explicitly)に考慮されなくてもよい。一例として1つの受信ビームについて異なる複数の受信アンテナパネルで受信・測定された場合、UE(端末装置200)の観点(UE perspective)では、異なる複数の受信ビームとして認識(consider)されてもよい。この場合、上述の「端末装置200が使用すべき受信アンテナパネルと受信ビームとの組み合わせ(受信環境)のデフォルト」は「端末装置200が使用すべき受信ビームのデフォルト」として置き換えられてもよい。また、上記の実施形態(変形例・応用例・適用例を含む)におけるアンテナパネルは1又は複数のアンテナポートの組み合わせと対応してもよい。さらに又はこれに代えて、上記の実施形態(変形例・応用例・適用例を含む)におけるアンテナパネルは1又は複数のアンテナポートからなるアンテナポートのグループと対応していてもよい。さらに又はこれに代えて、上記の実施形態におけるアンテナパネルは1又は複数のアンテナポート(又はアンテナポートのグループ)及びQuasi-co-locationパラメータの組み合わせと対応してもよい。
 さらに、又はこれに代えて、上述した制御情報(e.g. PDCCH)のリソース領域と識別情報(e.g.SSB-Index)(又は受信アンテナパネルと受信ビームの組み合わせ)の紐づけ(Association)は、端末装置200(UE)毎、UE内のMACエンティティ毎、セル毎、CC毎、又はBWP毎、に設定されてもよい。
 上述した実施形態におけるリソース領域又はリソースセット(Resource set)は例えば1つのResource Blockと1つのOFDM symbolからなるResource Element Group(REG)の1又は複数であってもよい。これに代えて、リソース領域又はリソースセット(Resource set)とは、複数(e.g.6個)のREGからなるControl Channel Element(CCE)であってもよい。これに代えて、リソース領域又はリソースセット(Resource set)とは複数のResource Blockと1~3のOFDM symbolからなるControl-resource set (CORESET)であってもよい。CORESETを構成する下記表2に記載のパラメータ及びLの値のうち、少なくとも1つはRRC signalling(e.g. RRC Reconfiguration message)でNGRAN(基地局100)からUE(端末装置200)へ送信されてもよい。なお、ここでのRRC Reconfiguration messageは、上述した参照信号(e.g. SSB)の測定のためのMeasConfig(測定設定)も含んでもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
<<6.まとめ>>
 以上説明したように、本開示の一実施形態によれば、本実施形態に係る通信装置(例えば、端末装置200)は、取得部242と、受信部243とを備える。取得部242は、基地局100から送信される複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を取得する。受信部243は、取得部242によって取得された類似情報に基づいて、複数の信号群のうち受信する信号群を選択して受信する。
 これにより、例えば、端末装置200は、受信した1つのリソースセットについてのみ、ビームの決定処理や、決定したビームの基地局100への報告処理を行い、他のリソースセットについては、決定処理や報告処理を行わなくてよい。従って、実施形態に係る端末装置200は、不要な信号処理を削減することができる。
 また、実施形態に係る通信装置の受信部243は、選択した信号群以外の信号群の受信処理を省略する。
 これにより、これにより、例えば、端末装置200は、受信した1つのリソースセットについてのみ、ビームの決定処理や、決定したビームの基地局100への報告処理を行い、他のリソースセットについては、決定処理や報告処理を行わなくてよい。従って、実施形態に係る端末装置200は、不要な信号処理を削減することができる。
 また、実施形態に係る通信装置の取得部242は、基地局100から信号群を受信するアンテナパネルを指定する受信パネル情報を取得する。受信部243は、取得部242によって取得された受信パネル情報により指定されたアンテナパネルで信号群を受信する。
 これにより、アンテナパネルおよびビームを分離して指定できるため、アンテナパネルの切り替え時間とビームの切り替え時間に合った設定方法を使用することができる。
 また、実施形態に係る通信装置は、送信部244を備える。送信部244は、基地局100に対して所定の信号群を送信する。取得部242は、基地局100から信号群を送信するアンテナパネルを指定する送信パネル情報を取得する。送信部244は、取得部242によって取得された送信パネル情報により指定されたアンテナパネルで信号群を送信する。
 これにより、端末装置200は、送信アンテナパネルを基地局100から指定もられるため、どの送信アンテナパネルを使用すべきかを明確にできる。
 また、実施形態に係る通信装置の送信部244は、基地局100から送信される信号群を受信したアンテナパネルを用いて、基地局100に対して信号群を送信する。
 これにより、基地局100は、端末装置200の送信アンテナパネルを陰に指定した上で、ビームについては端末装置200に自由に選択させることができる。
 また、実施形態に係る通信装置は、通知部241を備える。通知部241は、類似情報に基づいて信号群を選択して受信することが可能であることを示す能力情報を基地局100に対して通知する。
 これにより、基地局100は、リソースセットを選択的に受信できない端末装置200に対しては類似情報を送信しない等の対応を行えるため、処理負荷を軽減できる。
 また、実施形態に係る通信装置の通知部241は、信号群を受信するアンテナパネルのビーム特性に関する特性情報を基地局100に対して通知する。
 これにより、基地局100による端末装置200のアンテナパネルの指定を容易化できる。
 また、実施形態に係る基地局装置100は、生成部142と、送信部143とを備える。生成部142は、端末装置200へ送信する複数の信号群における送信環境の特性の類似性を示す類似情報を生成する。送信部143は、生成部142によって生成された類似情報を端末装置200へ送信する。
 これにより、例えば、端末装置200は、受信した1つのリソースセットについてのみ、ビームの決定処理や、決定したビームの基地局100への報告処理を行い、他のリソースセットについては、決定処理や報告処理を行わなくてよい。従って、実施形態に係る端末装置200は、不要な信号処理を削減することができる。
 また、実施形態に係る基地局装置100は、取得部141を備える。取得部141は。、端末装置200から信号群を選択して受信することが可能であることを示す能力情報を取得する。送信部143は、能力情報に基づいて、端末装置200が信号群を選択して受信することが可能である場合に、端末装置200に対して類似情報を送信する。
 これにより、基地局100は、リソースセットを選択的に受信できない端末装置200に対しては類似情報を送信しない等の対応を行えるため、処理負荷を軽減できる。
 以上、本開示の各実施形態について説明したが、本開示の技術的範囲は、上述の各実施形態そのままに限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。また、異なる実施形態及び変形例にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
 また、本明細書に記載された各実施形態における効果はあくまで例示であって限定されるものでは無く、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 基地局から送信される複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を取得する取得部と、
 前記取得部によって取得された前記類似情報に基づいて、前記複数の信号群のうち受信する前記信号群を選択して受信する受信部と
 を備える通信装置。
(2)
 前記受信部は、
 選択した前記信号群以外の信号群の受信処理を省略する
 前記(1)に記載の通信装置。
(3)
 前記取得部は、
 前記基地局から前記信号群を受信するアンテナパネルを指定する受信パネル情報を取得し、
 前記受信部は、
 前記取得部によって取得された前記受信パネル情報により指定された前記アンテナパネルで前記信号群を受信する
 前記(1)または(2)に記載の通信装置。
(4)
 前記基地局に対して所定の信号群を送信する送信部をさらに備え、
 前記取得部は、
 前記基地局から前記信号群を送信するアンテナパネルを指定する送信パネル情報を取得し、
 前記送信部は、
 前記取得部によって取得された前記送信パネル情報により指定された前記アンテナパネルで前記信号群を送信する
 前記(1)~(3)のいずれかに記載の通信装置。
(5)
 前記送信部は、
 前記基地局から送信される前記信号群を受信したアンテナパネルを用いて、前記基地局に対して前記信号群を送信する
 前記(4)に記載の通信装置。
(6)
 前記類似情報に基づいて前記信号群を選択して受信することが可能であることを示す能力情報を前記基地局に対して予め通知する通知部
 を備える前記(1)~(5)のいずれかに記載の通信装置。
(7)
 前記通知部は、
 前記信号群を受信するアンテナパネルのビーム特性に関する特性情報を前記基地局に対して予め通知する
 前記(6)に記載の通信装置。
(8)
 通信装置へ送信する複数の信号群における送信環境の特性の類似性を示す類似情報を生成する生成部と、
 前記生成部によって生成された前記類似情報を通信装置へ送信する送信部と
 を備える基地局装置。
(9)
 前記通信装置から前記信号群を選択して受信することが可能であることを示す能力情報を取得する取得部を備え、
 前記送信部は、
 前記能力情報に基づいて、前記通信装置が前記信号群を選択して受信することが可能である場合に、当該通信装置に対して前記類似情報を送信する
 前記(8)に記載の基地局装置。
(10)
 基地局から送信される複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を取得する取得工程と、
 前記取得工程によって取得された前記類似情報に基づいて、前記複数の信号群のうち受信する前記信号群を選択して受信する受信工程と
 を含む通信方法。
(11)
 通信装置へ送信する複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を生成する生成工程と、
 前記生成工程によって生成された前記類似情報を通信装置へ送信する送信工程と
 を含む基地局装置の制御方法。
 1 通信システム
 100 基地局装置(基地局)
 200 端末装置

Claims (11)

  1.  基地局から送信される複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を取得する取得部と、
     前記取得部によって取得された前記類似情報に基づいて、前記複数の信号群のうち受信する前記信号群を選択して受信する受信部と
     を備える通信装置。
  2.  前記受信部は、
     選択した前記信号群以外の信号群の受信処理を省略する
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記取得部は、
     前記基地局から前記信号群を受信するアンテナパネルを指定する受信パネル情報を取得し、
     前記受信部は、
     前記取得部によって取得された前記受信パネル情報により指定された前記アンテナパネルで前記信号群を受信する
     請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記基地局に対して所定の信号群を送信する送信部をさらに備え、
     前記取得部は、
     前記基地局から前記信号群を送信するアンテナパネルを指定する送信パネル情報を取得し、
     前記送信部は、
     前記取得部によって取得された前記送信パネル情報により指定された前記アンテナパネルで前記信号群を送信する
     請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記送信部は、
     前記基地局から送信される前記信号群を受信したアンテナパネルを用いて、前記基地局に対して前記信号群を送信する
     請求項4に記載の通信装置。
  6.  前記類似情報に基づいて前記信号群を選択して受信することが可能であることを示す能力情報を前記基地局に対して予め通知する通知部
     を備える請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記通知部は、
     前記信号群を受信するアンテナパネルのビーム特性に関する特性情報を前記基地局に対して予め通知する
     請求項6に記載の通信装置。
  8.  通信装置へ送信する複数の信号群における送信環境の特性の類似性を示す類似情報を生成する生成部と、
     前記生成部によって生成された前記類似情報を通信装置へ送信する送信部と
     を備える基地局装置。
  9.  前記通信装置から前記信号群を選択して受信することが可能であることを示す能力情報を取得する取得部を備え、
     前記送信部は、
     前記能力情報に基づいて、前記通信装置が前記信号群を選択して受信することが可能である場合に、当該通信装置に対して前記類似情報を送信する
     請求項8に記載の基地局装置。
  10.  基地局から送信される複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を取得する取得工程と、
     前記取得工程によって取得された前記類似情報に基づいて、前記複数の信号群のうち受信する前記信号群を選択して受信する受信工程と
     を含む通信方法。
  11.  通信装置へ送信する複数の信号群における送信アンテナパネルのビーム特性の類似性を示す類似情報を生成する生成工程と、
     前記生成工程によって生成された前記類似情報を通信装置へ送信する送信工程と
     を含む基地局装置の制御方法。
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