WO2021029060A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2021029060A1
WO2021029060A1 PCT/JP2019/032001 JP2019032001W WO2021029060A1 WO 2021029060 A1 WO2021029060 A1 WO 2021029060A1 JP 2019032001 W JP2019032001 W JP 2019032001W WO 2021029060 A1 WO2021029060 A1 WO 2021029060A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmission
information
pusch
dci
period
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/032001
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
聡 永田
ジン ワン
シャオツェン グオ
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to JP2021539786A priority Critical patent/JP7362745B2/ja
Priority to EP19941106.7A priority patent/EP4017064A4/en
Priority to US17/635,143 priority patent/US20220279366A1/en
Priority to PCT/JP2019/032001 priority patent/WO2021029060A1/ja
Priority to CN201980101345.7A priority patent/CN114586399B/zh
Publication of WO2021029060A1 publication Critical patent/WO2021029060A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic

Definitions

  • the present disclosure relates to terminals and wireless communication methods in next-generation mobile communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Rel.10-14 LTE-Advanced (3GPP Rel.10-14) has been specified for the purpose of further increasing the capacity and sophistication of LTE (Third Generation Partnership Project (3GPP) Release (Rel.) 8, 9).
  • a successor system to LTE for example, 5th generation mobile communication system (5G), 5G + (plus), New Radio (NR), 3GPP Rel.15 or later, etc.) is also being considered.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • 3GPP Rel.15 or later, etc. is also being considered.
  • wireless link quality monitoring (Radio Link Monitoring: RLM) is performed.
  • RLM Radio Link Monitoring: RLF
  • the user terminal User Equipment: UE
  • RRC Radio Resource Control
  • a procedure for detecting a beam failure (BF) and switching to another beam (Beam Failure Recovery (BFR) procedure), even if it is called a BFR, etc. Good) is being considered.
  • BFR Beam Failure Recovery
  • the UE reports a beam failure recovery request (Beam Failure Recovery reQuest: BFRQ) requesting recovery of the beam failure.
  • the UE reports beam failure detection notification, information about the beam failure generating cell, and information about the new candidate beam (also called a new candidate beam) using one or more steps. ..
  • one of the purposes of the present disclosure is to provide a terminal and a wireless communication method for appropriately performing the BFR procedure.
  • the terminal includes a first information for notifying the occurrence of the beam fault when a beam fault is detected, and a second information relating to at least one of the cell in which the beam fault is detected and the new candidate beam.
  • the BFR procedure can be performed appropriately.
  • FIG. 1 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the BFR procedure in NR.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a novel BFR procedure.
  • 3A-3C are diagrams showing an example of the BFR procedure according to the first aspect.
  • 4A and 4B are diagrams showing an example of the number of cells for detecting beam failure.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the BFR procedure according to the second aspect.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of the BFR procedure according to the second aspect.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of the BFR procedure according to the second aspect.
  • FIG. 8 is a diagram showing another example of the BFR procedure according to the second aspect.
  • 9A-9C are diagrams showing an example of the BFR procedure according to the third aspect.
  • FIG. 10A-10C are views showing another example of the BFR procedure according to the third aspect.
  • 11A-11C are views showing another example of the BFR procedure according to the third aspect.
  • 12A and 12B are views showing another example of the BFR procedure according to the third aspect.
  • 13A and 13B are diagrams showing other examples of the BFR procedure according to the third aspect.
  • 14A and 14B are views showing another example of the BFR procedure according to the third aspect.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • a UE and a base station have a beam used for transmitting a signal (also referred to as a transmitting beam, a Tx beam, etc.) and a beam used for receiving a signal (also referred to as a receiving beam, an Rx beam, etc.). ) May be used.
  • gNodeB gNodeB
  • RLF Radio Link Failure
  • BFR Beam Failure Recovery
  • BF beam failure
  • link failure link failure
  • RLF wireless link failure
  • FIG. 1 shows Rel. 15 It is a figure which shows an example of the beam recovery procedure in NR.
  • the number of beams is an example and is not limited to this.
  • the UE performs a measurement based on the Reference Signal (RS) resource transmitted using the two beams.
  • RS Reference Signal
  • the RS may be at least one of a synchronization signal block (Synchronization Signal Block: SSB) and a channel state measurement RS (Channel State Information RS: CSI-RS).
  • SSB may be called an SS / PBCH (Physical Broadcast Channel) block or the like.
  • RS is a primary synchronization signal (Primary SS: PSS), a secondary synchronization signal (Secondary SS: SSS), a mobility reference signal (Mobility RS: MRS), a signal included in the SSB, SSB, CSI-RS, and a demodulation reference signal (RS).
  • DeModulation Reference Signal DMRS
  • the RS measured in step S101 may be called an RS (Beam Failure Detection RS: BFD-RS) for detecting a beam failure.
  • step S102 the UE cannot detect BFD-RS (or the reception quality of RS deteriorates) because the radio wave from the base station is disturbed.
  • Such interference can occur, for example, due to the effects of obstacles, fading, interference, etc. between the UE and the base station.
  • the UE detects a beam failure when a predetermined condition is met. For example, the UE may detect the occurrence of a beam failure when the block error rate (BLER) is less than the threshold value for all of the set BFD-RS (BFD-RS resource settings). When the occurrence of a beam failure is detected, the lower layer (physical (PHY) layer) of the UE may notify (instruct) the beam failure instance to the upper layer (MAC layer).
  • BLER block error rate
  • BFD-RS resource settings the threshold value for all of the set BFD-RS
  • the criterion for judgment is not limited to BLER, and may be the reference signal reception power (Layer 1 Reference Signal Received Power: L1-RSRP) in the physical layer. Further, instead of RS measurement or in addition to RS measurement, beam fault detection may be performed based on a downlink control channel (Physical Downlink Control Channel: PDCCH) or the like.
  • the BFD-RS may be expected to be a quasi-Co-Location (QCL) with the DMRS of the PDCCH monitored by the UE.
  • the QCL is an index showing the statistical properties of the channel. For example, when one signal / channel and another signal / channel have a QCL relationship, a Doppler shift, a Doppler spread, and an average delay are performed between these different signals / channels. ), Delay spread, Spatial parameter (for example, Spatial receive filter / parameter (Spatial Rx Filter / Parameter), Spatial transmission filter / parameter (Spatial Tx (transmission) Filter / Parameter)) It may mean that one can be assumed to be the same (QCL for at least one of these).
  • the spatial reception parameter may correspond to the received beam of the UE (for example, the received analog beam), or the beam may be specified based on the spatial QCL.
  • the QCL (or at least one element of the QCL) in the present disclosure may be read as a spatial QCL (sQCL).
  • BFD-RS eg, RS index, resource, number, number of ports, precoding, etc.
  • BFD beam fault detection
  • Information on BFD-RS may be referred to as information on resources for BFR.
  • the upper layer signaling may be, for example, any one of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC Control Element For MAC signaling, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)), a MAC Protocol Data Unit (PDU), or the like may be used.
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (Master Information Block: MIB), a system information block (System Information Block: SIB), a minimum system information (Remaining Minimum System Information: RMSI), and other system information (Other System Information). : OSI) and the like.
  • the MAC layer of the UE may start a predetermined timer (which may be called a beam failure detection timer) when receiving the beam failure instance notification from the PHY layer of the UE.
  • a beam failure detection timer which may be called a beam failure detection timer
  • the MAC layer of the UE receives a beam failure instance notification a certain number of times (for example, beamFailureInstanceMaxCount set by RRC) or more before the timer expires, it triggers BFR (for example, one of the random access procedures described later) is started. ) May.
  • the UE When there is no notification from the UE (for example, the time without notification exceeds a predetermined time), or when the base station receives a predetermined signal (beam recovery request in step S104) from the UE, the UE causes a beam failure. May be determined to have been detected.
  • step S103 the UE starts searching for a new candidate beam (new candidate beam) to be newly used for communication in order to recover the beam.
  • the UE may select a new candidate beam corresponding to a predetermined RS by measuring the predetermined RS.
  • the RS measured in step S103 may be called RS (New Candidate Beam Identification RS: NCBI-RS), CBI-RS, Candidate Beam RS (CB-RS), or the like for identifying a new candidate beam.
  • NCBI-RS may be the same as or different from BFD-RS.
  • the new candidate beam may be referred to as a new candidate beam, a candidate beam, or a new beam.
  • the UE may determine a beam corresponding to RS satisfying a predetermined condition as a new candidate beam.
  • the UE may determine a new candidate beam based on, for example, the RS of the set NCBI-RS in which L1-RSRP exceeds the threshold value.
  • the criteria for judgment are not limited to L1-RSRP. It may be determined using at least one of L1-RSRP, L1-RSRQ, and L1-SINR (signal-to-noise interference power ratio).
  • the L1-RSRP for SSB may be referred to as SS-RSRP.
  • L1-RSRP for CSI-RS may be referred to as CSI-RSRP.
  • the L1-RSRQ for SSB may be referred to as SS-RSRQ.
  • the L1-RSRQ for CSI-RS may be referred to as CSI-RSRQ.
  • L1-SINR for SSB may be referred to as SS-SINR.
  • L1-SINR for CSI-RS may be referred to as CSI-SINR.
  • NCBI-RS for example, RS resources, number, number of ports, precoding, etc.
  • NCBI new candidate beam identification
  • Information about NCBI-RS may be acquired based on information about BFD-RS.
  • Information on NCBI-RS may be referred to as information on resources for NCBI.
  • BFD-RS may be read as a wireless link monitoring reference signal (RLM-RS: Radio Link Monitoring RS).
  • RLM-RS Radio Link Monitoring RS
  • the UE that has identified the new candidate beam in step S104 transmits a beam recovery request (Beam Failure Recovery reQuest: BFRQ).
  • the beam recovery request may be referred to as a beam recovery request signal, a beam fault recovery request signal, or the like.
  • the BFRQ may be transmitted using, for example, a random access channel (Physical Random Access Channel: PRACH).
  • the BFRQ may include information on the new candidate beam identified in step S103.
  • Resources for the BFRQ may be associated with the new candidate beam.
  • Beam information includes beam index (Beam Index: BI), port index of a predetermined reference signal, resource index (for example, CSI-RS Resource Indicator: CRI), SSB resource index (SSBRI), etc. May be notified using.
  • CB-BFR Contention-Based BFR
  • CF-BFR Contention-Free BFR
  • the UE may transmit a preamble (also referred to as RA preamble, Random Access Channel (PRACH), RACH preamble, etc.) as a BFRQ using the PRACH resource.
  • RA Random Access Channel
  • PRACH Random Access Channel
  • the base station that has detected BFRQ transmits a response signal (may be called BFR response, gNB response, etc.) to BFRQ from the UE.
  • the response signal may include reconstruction information for one or more beams (eg, DL-RS resource configuration information).
  • the response signal may be transmitted, for example, in the UE common search space of PDCCH.
  • the response signal is notified using a PDCCH (DCI) having a cyclic redundancy check (Cyclic Redundancy Check: CRC) scrambled by a UE identifier (for example, Cell-Radio RNTI (C-RNTI)). May be done.
  • DCI PDCCH
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • C-RNTI Cell-Radio RNTI
  • the UE may monitor the response signal based on at least one of the control resource set for BFR (COntrol REsource SET: CORESET) and the search space set for BFR. For example, the UE may detect a DCI with a CRC scrambled with C-RNTI in a individually configured BFR search space within CORESET.
  • COntrol REsource SET CORESET
  • CB-BFR when the UE receives the PDCCH corresponding to C-RNTI related to itself, it may be determined that the conflict resolution (contention resolution) is successful.
  • a period for the UE to monitor the response from the base station (for example, gNB) to the BFRQ may be set.
  • the period may be referred to as, for example, a gNB response window, a gNB window, a beam recovery request response window, a BFRQ response window, or the like.
  • the UE may resend the BFRQ if there is no gNB response detected within the window period.
  • the UE may send a message to the base station indicating that the beam reconstruction is completed.
  • the message may be transmitted by, for example, PUCCH or PUSCH.
  • the UE may receive RRC signaling indicating the setting of the TCI state used for PDCCH, or may receive MAC CE indicating activation of the setting.
  • Successful beam recovery may represent, for example, the case where step S106 is reached.
  • the beam recovery failure may correspond to, for example, the BFRQ transmission reaching a predetermined number of times, or the beam failure recovery timer (Beam-failure-recovery-Timer) expiring.
  • the uplink control channel (PUCCH) and the MAC control information (MAC CE) are used to notify the occurrence of the beam failure and beam. It is being considered to report information on the cell (or CC) that detected the failure and information on the new candidate beam.
  • the UE may use one or more steps (eg, two steps) to notify the occurrence of a beam failure, report information about the cell that detected the beam failure, and report information about the new candidate beam. (See Fig. 2).
  • the reporting operation is not limited to two steps.
  • the uplink control channel allows more flexible resource setting in the time domain. Therefore, it is effective to use the uplink control channel (PUCCH) as the channel used for the transmission of BFRQ.
  • MAC CE PUSCH
  • PUSCH can set resources more flexibly in the time domain as compared with PRACH. Therefore, it is conceivable to use MAC CE (PUSCH) as a channel used for BFRQ transmission.
  • the UE notifies the occurrence of a beam failure by using the uplink control channel (PUCCH) in the first step (or step 1).
  • the UE reports at least one of the information on the cell in which the beam failure is detected and the information on the new candidate beam by using the MAC control information (for example, MAC CE) in the second step (or step 1). Is expected.
  • the MAC control information for example, MAC CE
  • PUCCH in the first step for example, a method similar to the transmission of the scheduling request (SR) (dedicated SR-like PUCCH) may be used.
  • SR scheduling request
  • the MAC CE in the second step may be transmitted using the uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH uplink shared channel
  • the present inventors have studied transmission control between a plurality of steps (for example, a first step and a second step), and have conceived an aspect of the present invention.
  • the present inventors have studied the transmission control of PUSCH used for transmitting MAC CE or DCI for instructing transmission of PUSCH, and have conceived another aspect of the present invention.
  • step 1 for notifying the detection of beam failure using PUCCH information on the cell (or CC) for which beam failure was detected using MAC CE, and information on the new candidate beam. It is assumed that step 2 for reporting (hereinafter, also referred to as beam failure detection cell / new candidate beam information) is set.
  • the information about the cell may be information indicating the index of the secondary cell (SCell).
  • the information regarding the new candidate beam may be information indicating an index of a reference signal (for example, at least one of a synchronization signal block (SS / PBCH block) and CSI-RS).
  • a reference signal for example, at least one of a synchronization signal block (SS / PBCH block) and CSI-RS.
  • the UE uses the PUSCH in step 2.
  • MAC CE may be transmitted. That is, the UE may omit step 1 and perform the operation of step 2.
  • the range of a predetermined period may be controlled by a timer after detecting BFR.
  • T0 may be defined in the specifications in advance, or may be set in the UE from the network (for example, a base station).
  • T0 may be defined as a time window or as a timer.
  • the transmission using PUSCH may be a set grant-based PUSCH transmission set by higher layer signaling, or may be a dynamic grant-based PUSCH transmission scheduled by DCI.
  • the configuration grant-based PUSCH transmission may be type 1 set only by upper layer signaling and type 2 whose activation or deactivation is specified by DCI in addition to upper layer signaling.
  • the UE receives the DCI that schedules the PUSCH to be transmitted within the T0 period, and if the PUSCH has a sufficient resource size for transmitting the MAC CE, the UE skips step 1 and directly transmits the MAC CE in step 2. It may be (see FIG. 3A).
  • the transmission timing of DCI may be included in the range of T0 or may be outside the range of T0 (for example, before the start of the timer).
  • step 1 is omitted and a direct step is performed. You may send 2 MAC CE.
  • the UE controls to select one from the plurality of PUSCH transmission opportunities and transmit the MAC CE. It may be (see FIG. 3B).
  • the PUSCH transmission opportunity may be a PUSCH transmission opportunity scheduled by DCI or a configuration grant-based PUSCH transmission opportunity.
  • the transmission opportunity effective for the transmission of MAC CE may be the transmission opportunity of PUSCH set in a predetermined cell.
  • the predetermined cell may be only PCell or PSCell.
  • the predetermined cell may be served by being set in the UE, or may be served by excluding the cell in which BFR is detected.
  • the UE may control to transmit step 1 (for example, PUCCH) after a predetermined period (for example, T0) has elapsed.
  • the UE may control the transmission of step 2 (for example, MAC CE) after the transmission of step 1.
  • the transmission in step 1 is omitted if the transmission opportunity of the PUSCH scheduled by DCI or the setting grant-based PUSCH is set within the T0 period.
  • the PUSCH resource for transmitting the beam failure detection cell / new candidate beam information is performed by transmitting in step 1 (PUCCH). You may request the setting of.
  • the UE controls to perform the transmission in step 1. May be good. As a result, it is possible to suppress the failure of MAC CE transmission.
  • the number of cells for BFR detection may be one or more.
  • the UE may collectively perform a notification or reporting operation (for example, at least one of step 1 and step 2) for a cell that has detected a BFR within a predetermined period (for example, Ta). If BFR is detected in one cell within a predetermined period, the UE may control the reporting operation for the one cell (see FIG. 4A).
  • FIG. 4A shows a case where only the BFR of SCell # 2 is detected among the plurality of SCells # 1 to # 3.
  • the UE may control the reporting operation for the plurality of cells (see FIG. 4B).
  • FIG. 4B shows a case where the BFRs of SCell # 2 and SCell # 3 are detected among a plurality of SCell # 1 to # 3.
  • the upper limit of the number of cells (for example, X) that simultaneously performs the reporting operation may be defined in the specifications, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like. Further, X may be a value that directly indicates the number of cells, or may be a value that indirectly indicates the number of cells (for example, a ratio).
  • step 1 by controlling whether or not step 1 is omitted based on the presence or absence of the PUSCH transmission opportunity in the predetermined period set after the beam failure is detected, a part of the UE operation when there is a PUSCH transmission opportunity can be performed. It can be omitted.
  • step 2 is allowed by the PUSCH not limited to the step 1 trigger instead of the PUSCH scheduled by the DCI (step 1 trigger) transmitted from the base station by the transmission of step 1 from the UE.
  • the UE transmits the MAC CE of step 2 by utilizing the PUSCH scheduled or set in a predetermined period (for example, T0) after detecting the beam failure.
  • the PUSCH transmission scheduled or set in a predetermined period is set in the cell in which the beam failure is detected. In such a case, PUSCH transmission in the cell is likely to fail.
  • the PUSCH transmission in step 2 may be performed only for at least one of PCell and PSCell.
  • the PUSCH transmission in step 2 may be performed to at least a serving cell (or CC) other than the secondary cell in which the beam failure is detected.
  • step 1 when step 1 is omitted and step 2 is transmitted, it is possible to control the step 2 so as not to be transmitted to the cell in which the beam failure has occurred, so that deterioration of communication quality can be suppressed.
  • BF detection beam fault detection
  • a plurality of steps for example, step 1 and step 2 are used to notify the beam fault detection and the beam fault detection cell / new candidate beam information.
  • step 1 for notifying the detection of beam fault using PUCCH and step 2 for reporting beam fault detection cell / new candidate beam information using MAC CE are set. To do.
  • the time relationship between step 1 and step 2 may be set based on a predetermined rule.
  • a period for receiving the DCI that schedules the transmission of step 2 after step 1 is set (option 1-1), and a period for transmitting the transmission of step 2 after step 1 is set. (Option 1-2) will be described respectively.
  • a predetermined time relationship may be set between step 1 and step 2 (or DCI that schedules step 2).
  • a predetermined period for receiving the DCI that schedules step 2 (PUSCH) after step 1 may be set.
  • the UE receives at least one DCI instructing the transmission of step 2 in a predetermined period set after the transmission of step 1 (for example, PUCCH).
  • the predetermined period (hereinafter, also referred to as T2) set after the transmission in step 1 may be referred to as a window, a window period, a reception window, or a reception period.
  • An offset (hereinafter, also referred to as T1) may be set between step 1 and a predetermined period (T2) for receiving DCI (see FIG. 5).
  • T1 a predetermined period
  • T2 a predetermined period for receiving DCI
  • At least one of T1 and T2 may be defined in the specifications, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • at least one of T1 and T2 may be defined or set in absolute time, or may be defined or set in predetermined units (eg, symbols or slots).
  • at least one of T1 and T2 may be defined or set separately (for example, with a different number of symbols) for each numerology (for example, subcarrier interval).
  • T1 may be a period corresponding to the PUCCH processing time on the network (for example, base station) side.
  • the T2 period may be set as a window period or may be controlled by a timer.
  • the UE may assume that it receives at least one DCI (eg, UL grant) instructing step 2 transmission before the timer expires.
  • the timer corresponding to T2 may be started after the end of the T1 period.
  • the T2 period may be applied only to the DCI that instructs the transmission of the first MAC CE (initial MAC CE Tx). In this case, when the UE receives the DCI for MAC CE transmission in the T2 period, the UE may control not to monitor the DCI for MAC CE in the remaining period.
  • the T2 period may be applied to the DCI for the first MAC CE transmission and the DCI for the retransmission of the MAC CE.
  • the T2 period it is possible to transmit not only the DCI for the initial transmission of the MAC CE but also the DCI for retransmission.
  • the DCI for step 2 may be a DCI format (for example, UL grant) for scheduling PUSCH, or may be another format.
  • the UE may resend the PUCCH (or step 1) after the T2 period has elapsed.
  • the UE may use at least one of the following options 1-1a to 1-1d as the retransmission control of the PUCCH.
  • the UE may control to retransmit the PUCCH until DCI is detected in a predetermined period set thereafter (see FIG. 6).
  • FIG. 6 shows a case where the PUCCH is retransmitted after the T2 period and the DCI is received in the T2'period set after the PUCCH transmission.
  • a predetermined period or time offset (for example, T5) may be set before the PUCCH is resent after the T2 period.
  • the UE may control the reception processing of the DCI that schedules step 2 in a predetermined period or a period (for example, T2') set after a predetermined period or a time offset (for example, T1') after retransmitting the PUCCH. If the UE fails to detect DCI during the T2'period, it may further retransmit the PUCCH. In such a case, the UE may control the DCI reception process during a period (T2 ′′) set after the PUCCH is retransmitted.
  • T2' a period set after a predetermined period or a time offset (for example, T1') after retransmitting the PUCCH.
  • T2 ′′, T2 ′′, ... Set after PUCCH retransmission after the T2 period may be the same period as the T2 period.
  • T2 ′′, T2 ′′, ... May be a period longer than the T2 period or a period shorter than the T2 period.
  • X may be defined in advance in the specifications, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • the UE may control to retransmit the PUCCH (and DCI detection in a predetermined period set after the retransmission of the PUCCH) until the maximum number of times is reached.
  • the maximum number of times may be defined in advance in the specifications, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • the UE may determine an error case if DCI cannot be detected even after the maximum number of PUCCH retransmissions has been reached. In such a case, the UE may notify the base station to that effect.
  • the UE may control to retransmit the PUCCH (and detect the DCI in a predetermined period set after the retransmission of the PUCCH) before the predetermined timer expires. ..
  • the predetermined timer may be defined for the transmission or retransmission in step 1.
  • the UE may control to start a predetermined timer when it detects a beam failure of the SCell or when the first step 1 transmission is made. Further, the UE may control to stop the predetermined timer when the DCI is detected.
  • the UE may detect the DCI again without retransmitting the PUCCH. For example, if the UE cannot detect DCI in the T2 period, the UE may control to perform the DCI reception process (for example, monitoring) in a predetermined period set after the T2 period without retransmitting the PUCCH. ..
  • step 2 when DCI cannot be detected in the T2 period, by setting a period for supporting DCI detection again, the operation of step 2 can be continued even if DCI cannot be detected in one period. It becomes possible to do.
  • a predetermined time relationship may be set between step 1 and step 2.
  • a predetermined period for transmitting step 2 may be set after step 1.
  • the UE may assume that the transmission opportunity of step 2 is set in a predetermined period set after the transmission of step 1 (for example, PUCCH).
  • the predetermined period (hereinafter, also referred to as T4) set after the transmission in step 1 may be referred to as a window, a window period, a transmission period, a transmission opportunity, or a transmission occasion.
  • An offset (hereinafter, also referred to as T3) may be set between step 1 and a predetermined period (T4 period) for transmitting PUSCH (see FIG. 7).
  • T3 period a predetermined period for transmitting PUSCH
  • the PUSCH transmission process is controlled in the T4 period set after the T3 period elapses. Is shown.
  • the PUSCH transmission set in the T4 period may be a PUSCH transmission scheduled by DCI, or may be a set grant-based PUSCH transmission.
  • the DCI that schedules the PUSCH may be in a predetermined DCI format (eg, UL Grant).
  • Settings Grant-based PUSCH transmission conditions or parameters may be set by higher layer signaling.
  • At least one of T3 and T4 may be defined in the specifications, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • at least one of T3 and T4 may be defined or set in absolute time, or may be defined or set in predetermined units (eg, symbols or slots).
  • at least one of T3 and T4 may be defined or set separately (for example, with a different number of symbols) for each numerology (for example, subcarrier interval).
  • T3 may be a period corresponding to the PUCCH processing time on the network (for example, base station) side.
  • the T4 period may be set as a window period or may be controlled by a timer. If the T4 period is set as a timer, the UE may assume that a transmission opportunity is set to transmit step 2 before the timer expires.
  • the T4 period may be applied only to the PUSCH used for the initial MAC CE transmission (initial MAC CE Tx). In this case, when the UE transmits the MAC CE in the T4 period, the UE may control so that the MAC CE transmission operation is not performed in the remaining period.
  • the T4 period may be applied to the PUSCH for the first MAC CE transmission and the PUSCH for the retransmission of the MAC CE.
  • the T4 period it is possible to transmit not only the PUSCH for the initial transmission of the MAC CE but also the PUSCH for retransmission.
  • the UE may resend the PUCCH (or step 1) after the T4 period has elapsed.
  • the UE may use at least one of the following options 1-2a to 1-2d as the retransmission control of the PUCCH.
  • the UE may control to retransmit the PUCCH until the PUSCH transmission opportunity is obtained in the predetermined period set thereafter (see FIG. 8). ).
  • FIG. 8 shows a case where the PUCCH is retransmitted after the T4 period and the PUSCH is transmitted at the PUSCH transmission opportunity set in the T4'period set after the PUCCH transmission.
  • a predetermined period or time offset (for example, T6) may be set before the PUCCH is resent after the T4 period.
  • the UE controls the transmission process of the PUSCH by utilizing the transmission opportunity set in step 2 in a predetermined period or a period set after a time offset (for example, T3') (for example, T4'). You may.
  • the UE may further retransmit the PUCCH if the PUSCH transmission opportunity is not obtained during the T4'period. In such a case, the UE may control the transmission process of the PUSCH in a period (T4 ′′) set after the retransmission of the PUCCH.
  • T4 ′, T4 ′′, ... which are set after PUCCH retransmission after the T4 period, may be the same period as the T4 period.
  • T4 ′′, T4 ′′, ... May be a period longer than the T4 period or a period shorter than the T4 period.
  • X may be defined in advance in the specifications, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • the UE controls to retransmit the PUCCH (and the PUSCH transmission in a predetermined period set after the retransmission of the PUCCH) until the maximum number of times is reached. May be good.
  • the maximum number of times may be defined in advance in the specifications, or may be set from the base station to the UE by higher layer signaling or the like.
  • the UE may determine an error case when the PUCCH transmission opportunity cannot be obtained even if the PUCCH retransmission reaches the maximum number of times. In such a case, the UE may notify the base station to that effect.
  • the UE controls to retransmit the PUCCH (and the PUSCH transmission in a predetermined period set after the retransmission of the PUCCH) by the expiration of the predetermined timer when the PUSCH transmission opportunity is not obtained within the T4 period. You may.
  • the predetermined timer may be defined for the transmission or retransmission in step 1.
  • the UE may control to start a predetermined timer when it detects a beam failure of the SCell or when the first step 1 transmission is made. Further, the UE may control to stop the predetermined timer when the MAC CE is transmitted by using the PUSCH.
  • the UE may transmit the PUSCH based on the PUSCH transmission opportunity again without retransmitting the PUCCH. For example, the UE may control to perform the PUSCH transmission process in a predetermined period set after the T2 period without retransmitting the PUCCH when the PUSCH transmission opportunity is not obtained in the T4 period.
  • step 2 can be continued.
  • the UE may apply either option 1-1 or option 1-2.
  • option 1-1 and option 1-2 may be applied in combination.
  • the first aspect and the second aspect may be applied in combination.
  • a UE that detects a beam fault in a certain SCell performs step 1 (beam fault detection notification) if there is a PUSCH transmission opportunity in the first period (for example, T0) after detecting the beam fault.
  • Step 2 is transmitted without doing so.
  • the UE may transmit the MAC CE including the beam failure detection cell / new candidate beam information by PUSCH.
  • the MAC CE may include information for notifying the detection of beam failure.
  • the UE If there is no PUSCH transmission opportunity in the first period (eg, T0) after the UE detects the beam fault, the UE utilizes the method shown in the second aspect above to take steps 1 and 2. I do.
  • step 1 by controlling the presence or absence of step 1 according to the transmission opportunity of PUSCH, it is possible to flexibly control the UE operation when a beam failure is detected and to simplify the UE operation.
  • step 2 performed after the beam failure is detected, when MAC CE is transmitted using PUSCH instructed to be transmitted by DCI, how to control the transmission conditions or parameters of the DCI or PUSCH becomes a problem. Therefore, in the third aspect, at least one of the following options 2-1 to 2-4 is used for the PUSCH used for the transmission of MAC CE (or step 2) or the DCI for controlling the transmission of the PUSCH. To do.
  • Option 2-1 describes a DCI configuration (for example, DCI format) that controls the transmission of PUSCH for MAC CE.
  • the DCI that controls the transmission of the PUSCH for MAC CE at least one of the format used in the existing system (for example, Rel.15), the new format for BFR, and the new field for BFR may be applied.
  • the DCI format used in the existing system optional 2-1-1
  • the new format for BFR optional 2-1
  • the new field for BFR optional 2-1-3
  • the transmission of PUSCH for MAC CE may be controlled by the DCI format, which is CRC scrambled by a predetermined RNTI used in the existing system.
  • the predetermined RNTI may be, for example, C-RNTI.
  • the DCI format may be at least one of the DCI formats 0_0, 0_1, 1_0, and 1_1.
  • the UE is a PUSCH (option 2-1-1a) scheduled in the DCI format to which the predetermined RNTI is applied, and a grant-based PUSCH (option 2-1-) to be set after receiving the DCI format to which the predetermined RNTI is applied. Either 1b) or the setting grant-based PUSCH (option 2-1-1c) may be used.
  • Option 2-1-1a When the UE receives the DCI format scrambled in a predetermined RNTI (for example, C-RNTI) within a predetermined period (for example, T2 period), the UE uses the PUSCH scheduled in the DCI format to perform the MAC in step 2.
  • CE may be transmitted (see FIG. 9A).
  • the DCI format may be DCI formats 0_1 and 0_1 corresponding to UL grants.
  • the UE receives the DCI format scrambled by a predetermined RNTI (for example, C-RNTI), and if there is a PUSCH transmission opportunity of the setting grand base, determines that the DCI format is the transmission instruction of step 2. May be good.
  • the DCI format may be transmitted within the first period (eg, T2) and the set grant-based PUSCH transmission opportunity may be configured to be set within the second period (eg, T4).
  • the first period and the second period may be partially overlapped or may be set in common.
  • the UE may transmit the MAC CE in step 2 using the setting grant-based PUSCH (see FIG. 9B).
  • the DCI format may be at least one of the DCI formats 0_0, 0_1, 1_0, and 1_1. Further, when the DCI format is the DCI format 0_0 or 0_1 corresponding to the UL grant, the MAC CE is controlled to be transmitted by using either the PUSCH scheduled in the DCI format or the setting grant-based PUSCH. You may. In this case, the UE may determine which PUSCH is applied based on a predetermined condition (for example, transmission timing or the like). For example, the UE may select PUSCH transmission with an earlier transmission timing.
  • a predetermined condition for example, transmission timing or the like
  • the UE may control the transmission of the PUSCH based on the option 2-1-1a when the set grant-based PUSCH is not set within a predetermined period (for example, T4).
  • the UE may transmit the MAC CE of step 2 by utilizing the PUSCH transmission opportunity after the transmission of step 1 (for example, T4). See FIG. 9C).
  • the UE may control the transmission of the PUSCH based on the option 2-1-1a when the set grant-based PUSCH is not set within a predetermined period (for example, T4).
  • Step 1 is performed on the base station side by transmitting the MAC CE of step 2 using the PUSCH scheduled by DCI which is CRC scrambled by a predetermined RNTI (for example, C-RNTI) which is also supported by the existing system. Even if reception is not possible, the transmission in step 2 can be performed.
  • a predetermined RNTI for example, C-RNTI
  • the base station may schedule the PUSCH for other purposes even if it does not receive the step 1 (PUCCH) transmitted from the UE.
  • the UE can transmit the MAC CE by using the PUSCH resource set in the predetermined period after transmitting the step 1. Even if the base station receives step 2 without receiving step 1, the base station can recognize the beam failure in the UE based on the information contained in step 2.
  • the transmission of PUSCH for MAC CE may be controlled by the DCI format, which is CRC scrambled by the new RNTI.
  • the new RNTI may be, for example, an RNTI applied for BFR (hereinafter, also referred to as BFR-RNTI).
  • the DCI format may be at least one of the DCI formats 0_0, 0_1, 1_0, and 1_1.
  • the UE is a PUSCH (option 2-1-2a) scheduled in the DCI format to which BFR-RNTI is applied, and a grant-based PUSCH (option 2-1) to be set after receiving the DCI format to which BFR-RNTI is applied. Either 2b) or the setting grant-based PUSCH (option 2-1-2c) may be used.
  • the MAC CE in step 2 utilizes the PUSCH scheduled in the DCI format. May be transmitted (see FIG. 10A).
  • the DCI format may be DCI formats 0_1 and 0_1 corresponding to UL grants.
  • the UE receives the scrambled DCI format with a new RNTI (eg, BFR-RNTI) and determines that the DCI format is the transmission instruction in step 2 if there is a set-gran-based PUSCH transmission opportunity. May be good.
  • the DCI format may be transmitted within the first period (eg, T2) and the set grant-based PUSCH transmission opportunity may be configured to be set within the second period (eg, T4).
  • the first period and the second period may be partially overlapped or may be set in common.
  • the UE may transmit the MAC CE in step 2 using the setting grant-based PUSCH (see FIG. 10B).
  • the DCI format may be at least one of the DCI formats 0_0, 0_1, 1_0, and 1_1. Further, when the DCI format is the DCI format 0_0 or 0_1 corresponding to the UL grant, the MAC CE is controlled to be transmitted by using either the PUSCH scheduled in the DCI format or the setting grant-based PUSCH. You may. In this case, the UE may determine which PUSCH is applied based on a predetermined condition (for example, transmission timing or the like). For example, the UE may select PUSCH transmission with an earlier transmission timing.
  • a predetermined condition for example, transmission timing or the like
  • the UE may control the transmission of the PUSCH based on option 2-1-2a when the set grant-based PUSCH is not set within a predetermined period (for example, T4).
  • the UE may transmit the MAC CE of step 2 by utilizing the PUSCH transmission opportunity after the transmission of step 1 (for example, T4). See FIG. 10C).
  • the UE may control the transmission of the PUSCH based on option 2-1-2a when the set grant-based PUSCH is not set within a predetermined period (for example, T4).
  • the transmission of PUSCH for MAC CE may be controlled by the DCI format containing the new field.
  • the new field may be, for example, a field applied to the notification of the BFR report (hereinafter, also referred to as a field for BFR reporting).
  • the BFR reporting field may be set with 1 bit or 2 or more bits. Further, the BFR reporting field may be configured to be included in the DCI when the BFR of a predetermined cell (for example, a secondary cell) is set. As a result, the bits of the DCI field can be effectively used.
  • the DCI format may be at least one of the DCI formats 0_0, 0_1, 1_0, 1_1, or a new DCI format.
  • the UE is a PUSCH (option 2-1-3a) scheduled in the DCI format including the BFR reporting field, and a set grant-based PUSCH (option 2-1-3b) after receiving the DCI format including the BFR reporting field.
  • set grant-based PUSCH (option 2-1-3c) may be used.
  • the UE receives a DCI format including a new field (for example, a field for BFR reporting) within a predetermined period (for example, T2)
  • the PUSCH scheduled in the DCI format is used to perform the MAC CE of step 2. Transmission may be performed (see FIG. 10A).
  • the DCI format may be the DCI format 0_0, 0_1 corresponding to the UL grant, or a new DCI format.
  • the UE receives a DCI format including a new field (for example, a field for BFR reporting) and determines that the DCI format is the transmission instruction of step 2 when there is a PUSCH transmission opportunity of the setting grand base. Good.
  • the DCI format may be transmitted within the first period (eg, T2) and the set grant-based PUSCH transmission opportunity may be configured to be set within the second period (eg, T4).
  • the first period and the second period may be partially overlapped or may be set in common.
  • the UE may transmit the MAC CE in step 2 using the setting grant-based PUSCH (see FIG. 10B).
  • the DCI format may be at least one of the DCI formats 0_0, 0_1, 1_0, 1_1, or a new DCI format. Further, when the DCI format is the DCI format 0_0 or 0_1 corresponding to the UL grant, the MAC CE is controlled to be transmitted by using either the PUSCH scheduled in the DCI format or the setting grant-based PUSCH. You may. In this case, the UE may determine which PUSCH is applied based on a predetermined condition (for example, transmission timing or the like). For example, the UE may select PUSCH transmission with an earlier transmission timing.
  • a predetermined condition for example, transmission timing or the like
  • the UE may control the transmission of the PUSCH based on the option 2-1-3a when the set grant-based PUSCH is not set within a predetermined period (for example, T4).
  • the UE may transmit the MAC CE of step 2 by utilizing the PUSCH transmission opportunity after the transmission of step 1 (for example, T4). See FIG. 10C).
  • the UE may control the transmission of the PUSCH based on the option 2-1-3a when the set grant-based PUSCH is not set within a predetermined period (for example, T4).
  • Option 2-2 describes the size of the PUSCH transmission for MAC CE in step 2.
  • the case where the PUSCH scheduled by DCI is used as the PUSCH used in step 2 (for example, options 1-1-1a, 1-1-2a, 1-1-3a) is taken as an example. It will be explained by listing, but it is not limited to this. It may also be applied when using the setting grant-based PUSCH.
  • the PUSCH resource allocated by the DCI (for example, UL grant) that schedules the PUSCH of step 2 may be configured to be set to at least a size capable of transmitting the MAC CE of step 2.
  • the payload size of the MAC CE in step 2 is A bit or byte (A-bit / byte)
  • the size (or PUSCH resource) for PUSCH transmission by DC is X bit or byte (X ⁇ A).
  • the above may be set.
  • the PUSCH resource may be at least one of a frequency resource and a time resource.
  • the PUSCH resource may take into account the coding rate (eg, Modulation Coding Method (MCS)) in addition to at least one of the frequency and time resources.
  • MCS Modulation Coding Method
  • the MCS may be notified to the UE by DCI.
  • the size of the scheduled PUSCH is MAC CE.
  • the UE may determine that the DCI (for example, UL grant) is not valid as the DCI for scheduling in step 2. Further, the UE may control not to transmit the MAC CE using the PUSCH scheduled by the DCI.
  • the UE may determine that the DCI (for example, UL grant) is effective as the DCI for scheduling in step 2. In this case, the UE may control to transmit the MAC CE using the PUSCH scheduled by the DCI.
  • the DCI for example, UL grant
  • the UE may assume that the size of the PUSCH scheduled in the DCI is set larger (or not smaller) than the size of the MAC CE.
  • the UE transmits the MAC CE using the PUSCH set for the setting grant base (option 1-1-1b, 1-1-1c, 1-1-2b, 1-1-2c).
  • the PUSCH size to be set is set larger than (or not set smaller than) the size of MAC CE.
  • Option 2-3 describes the cell (or CC) to which the DCI (or DCI valid for the PUSCH transmission instruction) that schedules the PUSCH for the MAC CE in step 2 is transmitted.
  • the PUSCH scheduled by DCI is used as the PUSCH used in step 2 (for example, options 1-1-1a, 1-1-2a, 1-1-3a) is taken as an example. It will be explained by listing, but it is not limited to this. Even if the setting grant-based PUSCH is used (for example, the DCI transmitted before the setting grant-based PUSCH shown in options 1-1-1b, 1-1-2b, 1-1-3b) is also applied. Good.
  • the DCI instructing the transmission in step 2 may be controlled by at least one method shown in the following options 2-3-1 to 2-3-3).
  • the DCI instructing the transmission in step 2 may be configured to be transmitted in a predetermined cell.
  • the predetermined cell may be at least one of PCell and PSCell.
  • the UE transmits the DCI instructing the transmission of step 2 within the predetermined period (for example, T2) in the predetermined cell (or the predetermined cell in which the PUCCH resource is set) to which the PUCCH of step 1 is transmitted.
  • the reception process may be controlled assuming that (see FIG. 11A).
  • the UE may be controlled so that the DCI reception process is selectively performed in a predetermined cell and the reception process is not performed in another cell (for example, a secondary cell). Thereby, the load of the reception processing of the UE can be reduced.
  • the UE that does not support cross-carrier scheduling (or the UE that does not report support for cross-carrier scheduling) is in step 2. It may be assumed that the DCI instructing transmission is transmitted in a predetermined cell.
  • the DCI instructing the transmission in step 2 may be configured to be transmitted in any of the serving cells to which the UE is connected.
  • the serving cell may be at least one of PCell, PSCell, SCell included in the same group as PCell, and SCell included in the same group as PSCell.
  • the UE has a DCI instructing the transmission of step 2 in a predetermined cell (or a predetermined cell in which the PUCCH resource is set) for transmitting the PUCCH of step 1 or a SCell included in the same cell group as the predetermined cell.
  • the reception process may be controlled on the assumption that the transmission is performed within a predetermined period (for example, T2) (see FIG. 11B).
  • FIG. 11B shows a case where the UE transmits the PUCCH of step 1 to the PCell or PSell and detects the DCI in the SCell # m included in the same group as the PCell or PSell. In this case, it is possible to flexibly set the cell for transmitting the DCI instructing the transmission of the message 2.
  • the DCI instructing the transmission in step 2 may be configured to be transmitted in any cell other than the cell in which the BFR is detected among the serving cells connected to the UE.
  • the serving cell may be at least one of PCell, PSCell, SCell included in the same group as PCell, and SCell included in the same group as PSCell.
  • the UE is in step 2 in a predetermined cell (or a predetermined cell in which the PUCCH resource is set) that transmitted the PUCCH of step 1 or a SCell (excluding a BFR detection cell) included in the same cell group as the predetermined cell.
  • the reception process may be controlled on the assumption that the DCI instructing the transmission of the above is transmitted within a predetermined period (for example, T2) (see FIG. 11C).
  • FIG. 11C shows a case where the UE transmits the PUCCH of step 1 to the PCell or PCell and detects the DCI in the SCell # m included in the same group as the PCell or PCell.
  • the cell for transmitting the DCI instructing the transmission of the message 2 can be flexibly set, and the reception of the DCI in the UE can be performed. Can be done properly.
  • Option 2-3-4 In addition to options 2-3-1 to 2-3-3, the DCI (or valid DCI) that directs the transmission of the MAC CE in step 2 is scheduled for the PUSCH used to transmit the MAC CE. It may be further restricted based on the cell.
  • the UE that does not support cross-carrier scheduling (or the UE that does not report support for cross-carrier scheduling) in step 2 It may be assumed that the DCI instructing transmission is transmitted in a predetermined cell.
  • the UE may assume that the PUSCH scheduled for the transmission of the MAC CE in step 2 is not transmitted in the cell in which the BFR is detected.
  • the cell in which the transmission of PUSCH is scheduled in DCI may be controlled to be a cell other than the cell in which BFR is detected.
  • Option 2-4 describes the DCI that schedules the PUSCH for the MAC CE in step 2, or the UE operation when a plurality of the PUSCHs are transmitted in a predetermined period.
  • the DCI is transmitted in a plurality of cells (for example, PCell and SCell)
  • a plurality of cells for example, PCell and SCell
  • a case where the PUSCH scheduled by DCI is used as the PUSCH used in step 2 (for example, options 1-1-1a, 1-1-2a, 1-1-3a) is taken as an example. It will be explained by listing, but it is not limited to this. Even if the setting grant-based PUSCH is used (for example, the DCI transmitted before the setting grant-based PUSCH shown in options 1-1-1b, 1-1-2b, 1-1-3b) is also applied. Good.
  • Option 2-4-1 describes a UE operation when a plurality of DCIs scheduling PUSCHs that can be used for transmission of the MAC CE in step 2 are transmitted in a predetermined period (for example, T2).
  • the DCI format instructing transmission in step 2 is a predetermined DCI format and the UE detects a plurality of the predetermined DCI formats within a predetermined period (for example, T2), the DCI format selected based on the predetermined conditions is used for the schedule. You may control to transmit MAC CE using the PUSCH that is generated.
  • the predetermined DCI format may be DCI format 0_0 or 0_1. Further, the predetermined DCI format may be scrambled with a predetermined RNTI (for example, C-RNTI). The predetermined condition may be at least one of the cell index and the transmission timing.
  • a predetermined RNTI for example, C-RNTI
  • the UE when the UE detects a plurality of DCIs that schedule PUSCHs in one cell (for example, PCell) in a predetermined period, the UE transmits MAC CE using the PUSCHs scheduled by the first detected DCI. May be good.
  • the UE when the UE detects a plurality of DCIs that schedule PUSCH in a plurality of cells (for example, PCell and SCell) in a predetermined period, the UE schedules the DCIs that are first detected in the cell having the smallest (or largest) index.
  • MAC CE may be transmitted using the PUSCH that is generated (see FIG. 12A). That is, the UE first checks the cell index (priority is given to the cell index), and then checks the DCI detection timing.
  • FIG. 12A shows a case where MAC CE is transmitted using PUSCH scheduled by the first detected DCI in a PCell having a cell index smaller than that of SCell.
  • the UE detects multiple DCIs that schedule PUSCH in multiple cells (eg, PCell and SCell) over a given period of time, the cell with the smallest (or largest) cell index of the first detected DCIs.
  • MAC CE may be transmitted using PUSCH scheduled by DCI detected in (see FIG. 12B). That is, the UE first checks the DCI detection timing (priority is given to the detection timing), and then checks the cell index.
  • FIG. 12B shows a case where MAC CE is transmitted using PUSCH scheduled by DCI first detected in a plurality of cells.
  • the PUSCH can be transmitted at an early timing, so that the delay of the BFR procedure can be suppressed.
  • the UE may transmit the MAC CE using the PUSCH scheduled in the DCI detected in any of the serving cells (eg, DCI format 0_0 or 0_1 scrambled by C-RNTI) in a predetermined period. That is, the PUSCH used for MAC CE transmission may be determined regardless of the DCI type and cell type detected in a predetermined period.
  • the serving cells eg, DCI format 0_0 or 0_1 scrambled by C-RNTI
  • the UE does not perform MAC transmission using the PUSCH scheduled by a certain DCI transmitted in a predetermined period, it is assumed that at least one DCI that schedules the PUSCH is transmitted in the remaining period of the predetermined period. You may.
  • Option 2-4-2 describes the UE operation when a plurality of PUSCH transmission opportunities that can be used for the MAC CE transmission in step 2 are set in a predetermined period (for example, T4).
  • the DCI format instructing the transmission in step 2 is a predetermined DCI format and the UE detects a plurality of PUSCH transmission opportunities (or PUSCH resource 0) that can be used for MAC CE transmission within a predetermined period (for example, T4). , You may control to transmit MAC CE by using the PUSCH transmission opportunity selected based on a predetermined condition.
  • the predetermined DCI format may be DCI format 0_0 or 0_1. Further, the predetermined DCI format may be scrambled with a predetermined RNTI (for example, C-RNTI). The predetermined condition may be at least one of the cell index and the transmission timing.
  • a predetermined RNTI for example, C-RNTI
  • the UE may transmit the MAC CE by using the PUSCH transmission opportunity set first.
  • the UE when a plurality of PUSCH transmission opportunities are obtained in a plurality of cells (for example, PCell and SCell) in a predetermined period, the UE is first set in the cell having the smallest (or maximum) index.
  • MAC CE may be transmitted using (see FIG. 13A). That is, the UE first checks the cell index (priority is given to the cell index), and then checks the DCI detection timing.
  • FIG. 13A shows a case where MAC CE is transmitted by using the PUSCH transmission opportunity set first in a PCell having a cell index smaller than that of SCell.
  • the cell index is the minimum (or maximum) among the initially set PUSCH transmission opportunities.
  • MAC CE may be transmitted using the PUSCH transmission opportunity set in the cell of (see FIG. 13B). That is, the UE first checks the PUSCH setting timing (priority is given to the setting timing), and then checks the cell index.
  • FIG. 13B shows a case where MAC CE is transmitted using the PUSCH transmission opportunity initially set in a plurality of cells.
  • the PUSCH can be transmitted at an early timing, so that the delay of the BFR procedure can be suppressed.
  • the UE may transmit the MAC CE by using the PUSCH transmission opportunity set in any of the serving cells in a predetermined period. That is, the PUSCH used for MAC CE transmission may be determined regardless of the PUSCH type and cell type obtained in a predetermined period.
  • the UE does not perform MAC transmission using a certain PUSCH transmission opportunity set in the predetermined period, it may be assumed that at least one PUSCH transmission opportunity is set in the remaining period of the predetermined period.
  • the DCI (normal DCI) for scheduling the PUSCH and the DCI (new DCI) set for the transmission instruction of the MAC CE in step 2 are transmitted in a predetermined period (for example, T2), respectively.
  • the UE operation in the case will be described.
  • the new DCI is a DCI to which the BFR-RNTI or BFR reporting field is applied, and the DCI is usually an RNTI other than BFR-RNTI (for example, C-RNTI) and a DCI to which the BFR reporting field is not applied. Good.
  • the UE When the UE detects a normal DCI that schedules a PUSCH within a predetermined period (for example, T2) and a new DCI, it may be controlled to transmit a MAC CE using the PUSCH scheduled by the new DCI.
  • a predetermined period for example, T2
  • a UE when a UE detects a normal DCI and a new DCI in one cell (for example, PCell) in a predetermined period, the UE may transmit a MAC CE using the PUSCH scheduled in the new DCI (Fig.). See 14A).
  • a normal DCI and a new DCI are detected in a plurality of cells (for example, PCell and SCell) in a predetermined period, MAC CE may be transmitted using the PUSCH scheduled in the new DCI (FIG. 14B). reference).
  • a maximum of one new DCI may be transmitted in a predetermined period.
  • the UE may control the reception process assuming that only one new DCI is received in a predetermined period.
  • the PUSCH may be retransmitted by the new DCI or by the existing DCI.
  • the UE uses the PUSCH scheduled by the new DCI detected first in the cell having the smallest (or maximum) index to MAC CE. May be sent. That is, the UE first checks the cell index (priority is given to the cell index), and then checks the detection timing of the new DCI.
  • the UE detects a plurality of new DCIs in a plurality of cells in a predetermined period, the UE is scheduled with the new DCI detected in the cell having the smallest (or maximum) cell index among the first detected new DCIs.
  • MAC CE may be transmitted using PUSCH. That is, the UE first checks the DCI detection timing (priority is given to the detection timing), and then checks the cell index.
  • the UE may utilize the PUSCH transmission opportunity that is initially set in the cell with the smallest (or maximum) index when multiple PUSCH transmission opportunities are scheduled in the new DCI in multiple cells over a predetermined period of time.
  • MAC CE may be transmitted. That is, the UE first checks the cell index (priority is given to the cell index), and then checks the DCI detection timing.
  • the UE sets the cell with the smallest (or maximum) cell index among the initially set PUSCH transmission opportunities.
  • MAC CE may be transmitted by using the PUSCH transmission opportunity. That is, the UE first checks the PUSCH setting timing (priority is given to the setting timing), and then checks the cell index.
  • the problem is how the UE determines whether or not the PUSCH transmission in step 2 is successful.
  • the control may be performed as follows.
  • the base station schedules PUSCH for step 2. Therefore, when the PUSCH transmitted from the UE cannot be correctly received, the base station controls to transmit the PUSCH transmission instruction (for example, UL grant) again and cause the UE to retransmit the PUSCH (step 2). May be good.
  • the PUSCH transmission instruction for example, UL grant
  • the base station does not transmit DCI (for example, UL grant) with the intention of scheduling the PUSCH for step 2. That is, the UE determines that the DCI transmitted for another purpose is not the DCI transmitted by the base station intended for PUSCH transmission in step 2 (for example, the DCI is the DCI issued for step 2). In some cases, the transmission in step 2 is performed.
  • DCI for example, UL grant
  • the problem is how to control the retransmission of the PUSCH.
  • the base station side for example, the base station implementer
  • the base station implementer can instruct the retransmission of the PUSCH, but depending on the retransmission control, the upper limit of the number of times the PUSCH is retransmitted can be set, or the PUSCH resource for retransmission can be appropriately used. It is possible not to allocate. Therefore, the UE (and the base station) may apply the following operation 1 or operation 2.
  • the UE may control to perform from the schedule request of PUSCH again at the transmission timing of the next scheduling request (SR). Resource utilization efficiency can be improved by using scheduling requests.
  • SR next scheduling request
  • the UE may be controlled to transmit step 2 at the next PUSCH transmission timing.
  • the UE can transmit step 2 (MAC CE) by using all of the available PUSCHs until the predetermined timer expires or the BFR response (for example, S105 in FIG. 1) arrives. Therefore, it is possible to suppress the delay of BFR and improve the reliability.
  • MAC CE MAC CE
  • the UE in which the TCI state (TCI state) is newly set, updated or activated may assume that the BFR procedure has been completed. In such a case, the BFR response can be eliminated. Also, the newly set, updated or activated TCI state may be limited to the secondary cell in which the beam fault is detected, or may be performed in at least one of the serving cells.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one of the wireless communication methods according to each of the above-described embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 may be a system that realizes communication using Long Term Evolution (LTE), 5th generation mobile communication system New Radio (5G NR), etc. specified by Third Generation Partnership Project (3GPP). ..
  • the wireless communication system 1 may support dual connectivity between a plurality of Radio Access Technology (RAT) (Multi-RAT Dual Connectivity (MR-DC)).
  • MR-DC is dual connectivity between LTE (Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)) and NR (E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)), and dual connectivity between NR and LTE (NR-E).
  • -UTRA Dual Connectivity (NE-DC) may be included.
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is the master node (Master Node (MN)), and the NR base station (gNB) is the secondary node (Secondary Node (SN)).
  • the NR base station (gNB) is MN
  • the LTE (E-UTRA) base station (eNB) is SN.
  • the wireless communication system 1 has dual connectivity between a plurality of base stations in the same RAT (for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )) May be supported.
  • a plurality of base stations in the same RAT for example, dual connectivity (NR-NR Dual Connectivity (NN-DC)) in which both MN and SN are NR base stations (gNB). )
  • NR-NR Dual Connectivity NR-DC
  • gNB NR base stations
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. You may prepare.
  • the user terminal 20 may be located in at least one cell. The arrangement, number, and the like of each cell and the user terminal 20 are not limited to the mode shown in the figure.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the base station 10.
  • the user terminal 20 may be connected to at least one of the plurality of base stations 10.
  • the user terminal 20 may use at least one of carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) and dual connectivity (DC) using a plurality of component carriers (Component Carrier (CC)).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • CC Component Carrier
  • Each CC may be included in at least one of a first frequency band (Frequency Range 1 (FR1)) and a second frequency band (Frequency Range 2 (FR2)).
  • the macro cell C1 may be included in FR1 and the small cell C2 may be included in FR2.
  • FR1 may be in a frequency band of 6 GHz or less (sub 6 GHz (sub-6 GHz)), and FR2 may be in a frequency band higher than 24 GHz (above-24 GHz).
  • the frequency bands and definitions of FR1 and FR2 are not limited to these, and for example, FR1 may correspond to a frequency band higher than FR2.
  • the user terminal 20 may perform communication using at least one of Time Division Duplex (TDD) and Frequency Division Duplex (FDD) in each CC.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the plurality of base stations 10 may be connected by wire (for example, an optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, an optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.
  • NR communication for example, when NR communication is used as a backhaul between base stations 11 and 12, the base station 11 corresponding to the higher-level station is the Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to the relay station (relay) is the IAB. It may be called a node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • relay station relay station
  • the base station 10 may be connected to the core network 30 via another base station 10 or directly.
  • the core network 30 may include at least one such as Evolved Packet Core (EPC), 5G Core Network (5GCN), and Next Generation Core (NGC).
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5GCN 5G Core Network
  • NGC Next Generation Core
  • the user terminal 20 may be a terminal that supports at least one of communication methods such as LTE, LTE-A, and 5G.
  • a wireless access method based on Orthogonal Frequency Division Multiplexing may be used.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • CP-OFDM Cyclic Prefix OFDM
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple. Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the wireless access method may be called a waveform.
  • another wireless access system for example, another single carrier transmission system, another multi-carrier transmission system
  • the UL and DL wireless access systems may be used as the UL and DL wireless access systems.
  • downlink shared channels Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
  • broadcast channels Physical Broadcast Channel (PBCH)
  • downlink control channels Physical Downlink Control
  • Channel PDCCH
  • the uplink shared channel Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
  • the uplink control channel Physical Uplink Control Channel (PUCCH)
  • the random access channel shared by each user terminal 20 are used.
  • Physical Random Access Channel (PRACH) Physical Random Access Channel or the like may be used.
  • PDSCH User data, upper layer control information, System Information Block (SIB), etc. are transmitted by PDSCH.
  • User data, upper layer control information, and the like may be transmitted by the PUSCH.
  • MIB Master Information Block
  • PBCH Master Information Block
  • Lower layer control information may be transmitted by PDCCH.
  • the lower layer control information may include, for example, downlink control information (Downlink Control Information (DCI)) including scheduling information of at least one of PDSCH and PUSCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI that schedules PDSCH may be called DL assignment, DL DCI, etc.
  • the DCI that schedules PUSCH may be called UL grant, UL DCI, etc.
  • the PDSCH may be read as DL data
  • the PUSCH may be read as UL data.
  • a control resource set (COntrol REsource SET (CORESET)) and a search space (search space) may be used for detecting PDCCH.
  • CORESET corresponds to a resource that searches for DCI.
  • the search space corresponds to the search area and search method of PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • One CORESET may be associated with one or more search spaces. The UE may monitor the CORESET associated with a search space based on the search space settings.
  • One search space may correspond to PDCCH candidates corresponding to one or more aggregation levels.
  • One or more search spaces may be referred to as a search space set.
  • the "search space”, “search space set”, “search space setting”, “search space set setting”, “CORESET”, “CORESET setting”, etc. of the present disclosure may be read as each other.
  • channel state information (Channel State Information (CSI)
  • delivery confirmation information for example, may be called Hybrid Automatic Repeat reQuest ACK knowledgement (HARQ-ACK), ACK / NACK, etc.
  • scheduling request (Scheduling Request () Uplink Control Information (UCI) including at least one of SR)
  • the PRACH may transmit a random access preamble for establishing a connection with the cell.
  • downlinks, uplinks, etc. may be expressed without “links”. Further, it may be expressed without adding "Physical" at the beginning of various channels.
  • a synchronization signal (Synchronization Signal (SS)), a downlink reference signal (Downlink Reference Signal (DL-RS)), and the like may be transmitted.
  • the DL-RS includes a cell-specific reference signal (Cell-specific Reference Signal (CRS)), a channel state information reference signal (Channel State Information Reference Signal (CSI-RS)), and a demodulation reference signal (DeModulation).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DeModulation Demodulation reference signal
  • Reference Signal (DMRS)), positioning reference signal (Positioning Reference Signal (PRS)), phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal (PTRS)), and the like may be transmitted.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be, for example, at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the signal block including SS (PSS, SSS) and PBCH (and DMRS for PBCH) may be referred to as SS / PBCH block, SS Block (SSB) and the like.
  • SS, SSB and the like may also be called a reference signal.
  • a measurement reference signal Sounding Reference Signal (SRS)
  • a demodulation reference signal DMRS
  • UL-RS Uplink Reference Signal
  • UE-specific Reference Signal UE-specific Reference Signal
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station 10 includes a control unit 110, a transmission / reception unit 120, a transmission / reception antenna 130, and a transmission line interface 140.
  • the control unit 110, the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140 may each be provided with one or more.
  • the functional blocks of the feature portion in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 110 controls the entire base station 10.
  • the control unit 110 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 110 may control signal generation, scheduling (for example, resource allocation, mapping) and the like.
  • the control unit 110 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the control unit 110 may generate data to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data to the transmission / reception unit 120.
  • the control unit 110 may perform call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may include a baseband unit 121, a Radio Frequency (RF) unit 122, and a measurement unit 123.
  • the baseband unit 121 may include a transmission processing unit 1211 and a reception processing unit 1212.
  • the transmitter / receiver 120 includes a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on common recognition in the technical fields according to the present disclosure. be able to.
  • the transmission / reception unit 120 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 1211 and an RF unit 122.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 1212, an RF unit 122, and a measuring unit 123.
  • the transmitting / receiving antenna 130 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 120 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 120 processes, for example, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer processing and Radio Link Control (RLC) layer processing (for example, RLC) for data, control information, etc. acquired from control unit 110.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 120 performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering, and discrete Fourier transform (Discrete Fourier Transform (DFT)) for the bit string to be transmitted.
  • the base band signal may be output by performing processing (if necessary), inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding, digital-analog conversion, and other transmission processing.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform modulation, filtering, amplification, etc. on the baseband signal to the radio frequency band, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 130. ..
  • the transmission / reception unit 120 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 130.
  • the transmission / reception unit 120 (reception processing unit 1212) performs analog-digital conversion, fast Fourier transform (FFT) processing, and inverse discrete Fourier transform (IDFT) on the acquired baseband signal. )) Processing (if necessary), filtering, demapping, demodulation, decoding (may include error correction decoding), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing are applied. User data and the like may be acquired.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the transmission / reception unit 120 may perform measurement on the received signal.
  • the measurement unit 123 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 123 has received power (for example, Reference Signal Received Power (RSRP)) and reception quality (for example, Reference Signal Received Quality (RSRQ), Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), Signal to Noise Ratio (SNR)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSQ Reference Signal Received Quality
  • SINR Signal to Noise Ratio
  • Signal strength for example, Received Signal Strength Indicator (RSSI)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 110.
  • the transmission line interface 140 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from devices included in the core network 30, other base stations 10, and the like, and provides user data (user plane data) and control plane for the user terminal 20. Data or the like may be acquired or transmitted.
  • the transmitting unit and the receiving unit of the base station 10 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmission / reception unit 120, the transmission / reception antenna 130, and the transmission line interface 140.
  • the transmission / reception unit 120 may receive the first information notifying the occurrence of the beam failure and the second information regarding at least one of the cell in which the beam failure is detected and the new candidate beam.
  • the transmission / reception unit 120 may perform at least one of transmission of downlink control information instructing transmission of the second information and reception of the second information in a period set after the transmission of the first information. ..
  • the transmission / reception unit 120 may transmit downlink control information that uses at least one of a specific RNTI (Radio Network Temporary Identifier) and a specific field.
  • the specific RNTI may be, for example, at least one of C-RNTI and BFR-RNTI. Of course, the present invention is not limited to this, and other RNTI may be used.
  • the transmission / reception unit 120 may transmit downlink control information in a cell that has notified the occurrence of a beam failure or a secondary cell included in the same cell group as the cell that has notified the occurrence of a beam failure.
  • the control unit 110 controls to transmit at least one of the downlink control information instructing the transmission of the second information and the reception of the second information in the period set after the transmission of the first information. You may.
  • control unit 110 When the control unit 110 detects a beam failure, the control unit 110 uses at least one of the uplink shared channel scheduled in the downlink control information and the setting grant-based uplink shared channel set after receiving the downlink control information to cause the beam failure. You may control the reception of information about at least one of the detected cell and the new candidate beam.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • the user terminal 20 includes a control unit 210, a transmission / reception unit 220, and a transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210, the transmission / reception unit 220, and the transmission / reception antenna 230 may each be provided with one or more.
  • this example mainly shows the functional blocks of the feature portion in the present embodiment, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. A part of the processing of each part described below may be omitted.
  • the control unit 210 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 210 can be composed of a controller, a control circuit, and the like described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 210 may control signal generation, mapping, and the like.
  • the control unit 210 may control transmission / reception, measurement, and the like using the transmission / reception unit 220 and the transmission / reception antenna 230.
  • the control unit 210 may generate data, control information, a sequence, and the like to be transmitted as signals and transfer them to the transmission / reception unit 220.
  • the transmission / reception unit 220 may include a baseband unit 221 and an RF unit 222, and a measurement unit 223.
  • the baseband unit 221 may include a transmission processing unit 2211 and a reception processing unit 2212.
  • the transmitter / receiver 220 can be composed of a transmitter / receiver, an RF circuit, a baseband circuit, a filter, a phase shifter, a measurement circuit, a transmitter / receiver circuit, and the like, which are described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 220 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be composed of a transmission unit and a reception unit.
  • the transmission unit may be composed of a transmission processing unit 2211 and an RF unit 222.
  • the receiving unit may be composed of a receiving processing unit 2212, an RF unit 222, and a measuring unit 223.
  • the transmitting / receiving antenna 230 can be composed of an antenna described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 220 may receive the above-mentioned downlink channel, synchronization signal, downlink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the above-mentioned uplink channel, uplink reference signal, and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may form at least one of a transmission beam and a reception beam by using digital beamforming (for example, precoding), analog beamforming (for example, phase rotation), and the like.
  • digital beamforming for example, precoding
  • analog beamforming for example, phase rotation
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs PDCP layer processing, RLC layer processing (for example, RLC retransmission control), and MAC layer processing (for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210). , HARQ retransmission control), etc., to generate a bit string to be transmitted.
  • RLC layer processing for example, RLC retransmission control
  • MAC layer processing for example, for data, control information, etc. acquired from the control unit 210.
  • HARQ retransmission control HARQ retransmission control
  • the transmission / reception unit 220 (transmission processing unit 2211) performs channel coding (may include error correction coding), modulation, mapping, filtering processing, DFT processing (if necessary), and IFFT processing for the bit string to be transmitted. , Precoding, digital-to-analog conversion, and other transmission processing may be performed to output the baseband signal.
  • Whether or not to apply the DFT process may be based on the transform precoding setting.
  • the transmission / reception unit 220 transmission processing unit 2211 described above for transmitting a channel (for example, PUSCH) using the DFT-s-OFDM waveform when the transform precoding is enabled.
  • the DFT process may be performed as the transmission process, and if not, the DFT process may not be performed as the transmission process.
  • the transmission / reception unit 220 may perform modulation, filtering, amplification, etc. to the radio frequency band on the baseband signal, and transmit the signal in the radio frequency band via the transmission / reception antenna 230. ..
  • the transmission / reception unit 220 may perform amplification, filtering, demodulation to a baseband signal, or the like on the signal in the radio frequency band received by the transmission / reception antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 (reception processing unit 2212) performs analog-to-digital conversion, FFT processing, IDFT processing (if necessary), filtering processing, demapping, demodulation, and decoding (error correction) for the acquired baseband signal. Decoding may be included), MAC layer processing, RLC layer processing, PDCP layer processing, and other reception processing may be applied to acquire user data and the like.
  • the transmission / reception unit 220 may perform measurement on the received signal.
  • the measuring unit 223 may perform RRM measurement, CSI measurement, or the like based on the received signal.
  • the measuring unit 223 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 210.
  • the transmitter and receiver of the user terminal 20 in the present disclosure may be composed of at least one of the transmitter / receiver 220 and the transmitter / receiver antenna 230.
  • the transmission / reception unit 220 may transmit the first information notifying the occurrence of the beam failure and the second information regarding at least one of the cell in which the beam failure is detected and the new candidate beam.
  • the transmission / reception unit 220 may perform at least one of reception of downlink control information instructing transmission of the second information and transmission of the second information in a period set after the transmission of the first information. ..
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information using at least one of a specific RNTI (Radio Network Temporary Identifier) and a specific field.
  • the specific RNTI may be, for example, at least one of C-RNTI and BFR-RNTI. Of course, the present invention is not limited to this, and other RNTI may be used.
  • the transmission / reception unit 220 may receive downlink control information in a cell that has notified the occurrence of a beam failure or a secondary cell included in the same cell group as the cell that has notified the occurrence of a beam failure.
  • the control unit 210 controls to receive at least one of the downlink control information instructing the transmission of the second information and the transmission of the second information in the period set after the transmission of the first information. You may. If the control unit 210 cannot receive the downlink control information instructing the transmission of the second information in the period set after the transmission of the first information, the control unit 210 may control to retransmit the first information. The control unit 210 may control to retransmit the first information when there is no opportunity to transmit the second information in the period set after transmitting the first information. The control unit 210 controls to transmit the second information without transmitting the first information when there is a transmission opportunity of the uplink shared channel within a predetermined period after detecting the beam failure. May be good. The control unit 210 may control to transmit the second information by using at least one of the uplink shared channel scheduled by the downlink control information and the configuration grant-based uplink shared channel.
  • the control unit 210 uses at least one of the uplink shared channel scheduled by the downlink control information and the setting grant-based uplink shared channel set after receiving the downlink control information. You may control the transmission of information about at least one of the cell that detected the beam obstruction and the new candidate beam.
  • the control unit 201 may control to receive the downlink control information in the cell that has notified the occurrence of the beam failure or the secondary cell included in the same cell group as the cell that has notified the occurrence of the beam failure.
  • the control unit 201 When the control unit 201 receives a plurality of downlink control information during the period set after detecting the beam fault or the period set after notifying the occurrence of the beam fault, the control unit 201 receives the cell index and transmission corresponding to each downlink control information. Information transmission may be controlled by using an uplink shared channel corresponding to downlink control information selected based on at least one of the timings.
  • the control unit 201 has a plurality of transmission opportunities of the uplink shared channel in the period set after detecting the beam fault or the period set after notifying the occurrence of the beam fault, the control unit 201 corresponds to the cell index corresponding to each uplink shared channel. And the uplink shared channel used for transmitting information may be determined based on at least one of the transmission timings.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • the functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • processor 1001 may be a plurality of processors. Further, the processing may be executed by one processor, or the processing may be executed simultaneously, sequentially, or by using other methods by two or more processors.
  • the processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the user terminal 20, for example, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and communicates via the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, registers, and the like.
  • CPU central processing unit
  • control unit 110 210
  • transmission / reception unit 120 220
  • the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the control unit 110 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least a Read Only Memory (ROM), an Erasable Programmable ROM (EPROM), an Electrically EPROM (EEPROM), a Random Access Memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be composed of one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disk, etc.). At least one of Blu-ray® disks, removable disks, optical disc drives, smart cards, flash memory devices (eg cards, sticks, key drives), magnetic stripes, databases, servers, and other suitable storage media. It may be composed of.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (Frequency Division Duplex (FDD)) and time division duplex (Time Division Duplex (TDD)). It may be configured to include.
  • the transmission / reception unit 120 (220), the transmission / reception antenna 130 (230), and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 120 (220) may be physically or logically separated from the transmission unit 120a (220a) and the reception unit 120b (220b).
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a Light Emitting Diode (LED) lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor (DSP)), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), a Field Programmable Gate Array (FPGA), and the like. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by using the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the wireless frame may be composed of one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the wireless frame may be referred to as a subframe.
  • the subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • the numerology includes, for example, subcarrier spacing (SubCarrier Spacing (SCS)), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (Transmission Time Interval (TTI)), number of symbols per TTI, and wireless frame configuration.
  • SCS subcarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • a specific filtering process performed by the transmitter / receiver in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.). Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • the time units such as frames, subframes, slots, mini slots, and symbols in the present disclosure may be read as each other.
  • one subframe may be called TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called TTI
  • one slot or one minislot may be called TTI. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in 3GPP Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are a physical resource block (Physical RB (PRB)), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group (SCG)), a resource element group (Resource Element Group (REG)), a PRB pair, and an RB. It may be called a pair or the like.
  • Physical RB Physical RB (PRB)
  • SCG sub-carrier Group
  • REG resource element group
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (Resource Element (RE)).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth) represents a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier. May be good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include UL BWP (BWP for UL) and DL BWP (BWP for DL).
  • BWP UL BWP
  • BWP for DL DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented. For example, radio resources may be indicated by a given index.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and from the lower layer to at least one of the upper layers.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, etc. can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. The input information, signals, etc. may be transmitted to other devices.
  • the notification of information is not limited to the mode / embodiment described in the present disclosure, and may be performed by using another method.
  • the notification of information in the present disclosure includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)), uplink control information (Uplink Control Information (UCI))), and higher layer signaling (for example, Radio Resource Control). (RRC) signaling, broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), medium access control (MAC) signaling), other signals or combinations thereof May be carried out by.
  • DCI downlink control information
  • UCI Uplink Control Information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC medium access control
  • the physical layer signaling may be referred to as Layer 1 / Layer 2 (L1 / L2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), and the like.
  • the RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC Control Element (CE)).
  • CE MAC Control Element
  • the notification of predetermined information is not limited to the explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another information). May be done (by notification of).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a boolean value represented by true or false. , May be done by numerical comparison (eg, comparison with a given value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding weight”
  • QCL Quality of Co-Co-Location
  • TCI state Transmission Configuration Indication state
  • space "Spatial relation”, “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, "antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”
  • Terms such as “rank”, “resource”, “resource set”, “resource group”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, "antenna”, “antenna element", “panel” are compatible.
  • Base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • Access point "Transmission point (Transmission Point (TP))
  • RP Reception point
  • TRP Transmission / Reception Point
  • Panel , "Cell”, “sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)).
  • Communication services can also be provided by Head (RRH))).
  • RRH Head
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • Mobile stations include subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless terminals, remote terminals. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a wireless communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • the operation performed by the base station may be performed by its upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station and one or more network nodes other than the base station (for example,).
  • Mobility Management Entity (MME), Serving-Gateway (S-GW), etc. can be considered, but it is not limited to these), or it is clear that it can be performed by a combination thereof.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, etc. of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in the present disclosure present elements of various steps using exemplary order, and are not limited to the particular order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • Future Radio Access FAA
  • New-Radio Access Technology RAT
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • judgment (decision) means judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry) ( For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be "judgment”.
  • judgment (decision) means receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access (for example). It may be regarded as “judgment (decision)" of "accessing” (for example, accessing data in memory).
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of solving, selecting, choosing, establishing, comparing, and the like. May be good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of some action.
  • connection are any direct or indirect connection or connection between two or more elements. Means, and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “joined” to each other.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, "connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain microwaves. It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using frequency, electromagnetic energy having wavelengths in the light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.

Landscapes

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

Abstract

本開示の端末の一態様は、ビーム障害を検出した場合に前記ビーム障害の発生を通知する第1の情報と、前記ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する第2の情報を送信する送信部と、前記第1の情報を送信した後に設定される期間において、前記第2の情報の送信を指示する下り制御情報の受信、及び前記第2の情報の送信の少なくとも一つを行うように制御する制御部と、を有する。

Description

端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおける端末及び無線通信方法に関する。
 Universal Mobile Telecommunications System(UMTS)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてLong Term Evolution(LTE)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(Third Generation Partnership Project(3GPP) Release(Rel.)8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-Advanced(3GPP Rel.10-14)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、5th generation mobile communication system(5G)、5G+(plus)、New Radio(NR)、3GPP Rel.15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.8-14)では、無線リンク品質のモニタリング(無線リンクモニタリング(Radio Link Monitoring:RLM))が行われる。RLMより無線リンク障害(Radio Link Failure:RLF)が検出されると、RRC(Radio Resource Control)コネクションの再確立(re-establishment)がユーザ端末(User Equipment:UE)に要求される。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、ビーム障害(Beam Failure:BF)を検出して他のビームに切り替える手順(ビーム障害回復(Beam Failure Recovery:BFR)手順、BFRなどと呼ばれてもよい)を実施することが検討されている。また、BFR手順において、UEはビーム障害が発生した場合には当該ビーム障害の回復を要求するビーム障害回復要求(Beam Failure Recovery reQuest:BFRQ)を報告する。
 また、BFR手順において、UEはビーム障害検出の通知、ビーム障害発生セルに関する情報、新しい候補ビーム(新候補ビームとも呼ぶ)に関する情報を1以上のステップを利用して報告することが検討されている。
 しかしながら、BFR手順において1以上のステップを利用した報告動作をどのように制御するかについて十分に検討されていない。BFR手順が適切に行われなければ、BFRの遅延など、システムの性能低下を招くおそれがある。
 そこで、本開示は、BFR手順を適切に行う端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、ビーム障害を検出した場合に前記ビーム障害の発生を通知する第1の情報と、前記ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する第2の情報を送信する送信部と、前記第1の情報を送信した後に設定される期間において、前記第2の情報の送信を指示する下り制御情報の受信、及び前記第2の情報の送信の少なくとも一つを行うように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、BFR手順を適切に行うことができる。
図1は、Rel.15 NRにおけるBFR手順の一例を示す図である。 図2は、新規のBFR手順の一例を示す図である。 図3A-図3Cは、第1の態様に係るBFR手順の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、ビーム障害を検出するセル数の一例を示す図である。 図5は、第2の態様に係るBFR手順の一例を示す図である。 図6は、第2の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図7は、第2の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図8は、第2の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図9A-図9Cは、第3の態様に係るBFR手順の一例を示す図である。 図10A-図10Cは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図11A-図11Cは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図12A及び図12Bは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図13A及び図13Bは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図14A及び図14Bは、第3の態様に係るBFR手順の他の例を示す図である。 図15は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図16は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。 図17は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。 図18は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の例を示す図である。
<ビーム障害回復>
 NRでは、ビームフォーミングを利用して通信を行うことが検討されている。例えば、UE及び基地局(例えば、gNodeB(gNB))は、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビームなどともいう)、信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビームなどともいう)を用いてもよい。
 ビームフォーミングを用いる場合、障害物による妨害の影響を受けやすくなるため、無線リンク品質が悪化することが想定される。無線リンク品質の悪化によって、無線リンク障害(Radio Link Failure:RLF)が頻繁に発生するおそれがある。RLFが発生するとセルの再接続が必要となるため、頻繁なRLFの発生は、システムスループットの劣化を招く。
 NRにおいては、RLFの発生を抑制するために、特定のビームの品質が悪化する場合、他のビームへの切り替え(ビーム回復(Beam Recovery:BR)、ビーム障害回復(Beam Failure Recovery:BFR)、L1/L2(Layer 1/Layer 2)ビームリカバリなどと呼ばれてもよい)手順を実施することが検討されている。なお、BFR手順は単にBFRと呼ばれてもよい。
 なお、本開示におけるビーム障害(Beam Failure:BF)は、リンク障害(link failure)、無線リンク障害(RLF)と呼ばれてもよい。
 図1は、Rel.15 NRにおけるビーム回復手順の一例を示す図である。ビームの数などは一例であって、これに限られない。図1の初期状態(ステップS101)において、UEは、2つのビームを用いて送信される参照信号(Reference Signal:RS)リソースに基づく測定を実施する。
 当該RSは、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block:SSB)及びチャネル状態測定用RS(Channel State Information RS:CSI-RS)の少なくとも1つであってもよい。なお、SSBは、SS/PBCH(Physical Broadcast Channel)ブロックなどと呼ばれてもよい。
 RSは、プライマリ同期信号(Primary SS:PSS)、セカンダリ同期信号(Secondary SS:SSS)、モビリティ参照信号(Mobility RS:MRS)、SSBに含まれる信号、SSB、CSI-RS、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal:DMRS)、ビーム固有信号などの少なくとも1つ、又はこれらを拡張、変更などして構成される信号であってもよい。ステップS101において測定されるRSは、ビーム障害検出のためのRS(Beam Failure Detection RS:BFD-RS)などと呼ばれてもよい。
 ステップS102において、基地局からの電波が妨害されたことによって、UEはBFD-RSを検出できない(又はRSの受信品質が劣化する)。このような妨害は、例えばUE及び基地局間の障害物、フェージング、干渉などの影響によって発生し得る。
 UEは、所定の条件が満たされると、ビーム障害を検出する。UEは、例えば、設定されたBFD-RS(BFD-RSリソース設定)の全てについて、ブロック誤り率(Block Error Rate:BLER)が閾値未満である場合、ビーム障害の発生を検出してもよい。ビーム障害の発生が検出されると、UEの下位レイヤ(物理(PHY)レイヤ)は、上位レイヤ(MACレイヤ)に対してビーム障害インスタンスを通知(指示)してもよい。
 なお、判断の基準(クライテリア)は、BLERに限られず、物理レイヤにおける参照信号受信電力(Layer 1 Reference Signal Received Power:L1-RSRP)であってもよい。また、RS測定の代わりに又はRS測定に加えて、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)などに基づいてビーム障害検出が実施されてもよい。BFD-RSは、UEによってモニタされるPDCCHのDMRSと擬似コロケーション(Quasi-Co-Location:QCL)であると期待されてもよい。
 ここで、QCLとは、チャネルの統計的性質を示す指標である。例えば、ある信号/チャネルと他の信号/チャネルがQCLの関係である場合、これらの異なる複数の信号/チャネル間において、ドップラーシフト(Doppler shift)、ドップラースプレッド(Doppler spread)、平均遅延(average delay)、遅延スプレッド(delay spread)、空間パラメータ(Spatial parameter)(例えば、空間受信フィルタ/パラメータ(Spatial Rx Filter/Parameter)、空間送信フィルタ/パラメータ(Spatial Tx (transmission) Filter/Parameter))の少なくとも1つが同一である(これらの少なくとも1つに関してQCLである)と仮定できることを意味してもよい。
 なお、空間受信パラメータは、UEの受信ビーム(例えば、受信アナログビーム)に対応してもよく、空間的QCLに基づいてビームが特定されてもよい。本開示におけるQCL(又はQCLの少なくとも1つの要素)は、spatial QCL(sQCL)で読み替えられてもよい。
 BFD-RSに関する情報(例えば、RSのインデックス、リソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、ビーム障害検出(BFD)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。BFD-RSに関する情報は、BFR用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 本開示において、上位レイヤシグナリングは、例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))、MAC Protocol Data Unit(PDU)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(Master Information Block:MIB)、システム情報ブロック(System Information Block:SIB)、最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information:RMSI)、その他のシステム情報(Other System Information:OSI)などであってもよい。
 UEのMACレイヤは、UEのPHYレイヤからビーム障害インスタンス通知を受信した場合に、所定のタイマ(ビーム障害検出タイマと呼ばれてもよい)を開始してもよい。UEのMACレイヤは、当該タイマが満了するまでにビーム障害インスタンス通知を一定回数(例えば、RRCで設定されるbeamFailureInstanceMaxCount)以上受信したら、BFRをトリガ(例えば、後述のランダムアクセス手順のいずれかを開始)してもよい。
 基地局は、UEからの通知がない(例えば、通知がない時間が所定時間を超える)場合、又はUEから所定の信号(ステップS104におけるビーム回復要求)を受信した場合に、当該UEがビーム障害を検出したと判断してもよい。
 ステップS103において、UEはビーム回復のため、新たに通信に用いるための新候補ビーム(new candidate beam)のサーチを開始する。UEは、所定のRSを測定することによって、当該RSに対応する新候補ビームを選択してもよい。ステップS103において測定されるRSは、新候補ビーム識別のためのRS(New Candidate Beam Identification RS:NCBI-RS)、CBI-RS、Candidate Beam RS(CB-RS)などと呼ばれてもよい。NCBI-RSは、BFD-RSと同じであってもよいし、異なってもよい。なお、新候補ビームは、新規候補ビーム、候補ビーム又は新規ビームと呼ばれてもよい。
 UEは、所定の条件を満たすRSに対応するビームを、新候補ビームとして決定してもよい。UEは、例えば、設定されたNCBI-RSのうち、L1-RSRPが閾値を超えるRSに基づいて、新候補ビームを決定してもよい。なお、判断の基準(クライテリア)は、L1-RSRPに限られない。L1-RSRP、L1-RSRQ、L1-SINR(信号対雑音干渉電力比)のいずれか少なくとも1つを用いて決定しても良い。SSBに関するL1-RSRPは、SS-RSRPと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRPは、CSI-RSRPと呼ばれてもよい。同様に、SSBに関するL1-RSRQは、SS-RSRQと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-RSRQは、CSI-RSRQと呼ばれてもよい。また、同様に、SSBに関するL1-SINRは、SS-SINRと呼ばれてもよい。CSI-RSに関するL1-SINRは、CSI-SINRと呼ばれてもよい。
 NCBI-RSに関する情報(例えば、RSのリソース、数、ポート数、プリコーディングなど)、新候補ビーム識別(NCBI)に関する情報(例えば、上述の閾値)などは、上位レイヤシグナリングなどを用いてUEに設定(通知)されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、BFD-RSに関する情報に基づいて取得されてもよい。NCBI-RSに関する情報は、NCBI用リソースに関する情報などと呼ばれてもよい。
 なお、BFD-RS、NCBI-RSなどは、無線リンクモニタリング参照信号(RLM-RS:Radio Link Monitoring RS)で読み替えられてもよい。
 ステップS104において、新候補ビームを特定したUEは、ビーム回復要求(Beam Failure Recovery reQuest:BFRQ)を送信する。ビーム回復要求は、ビーム回復要求信号、ビーム障害回復要求信号などと呼ばれてもよい。
 BFRQは、例えば、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)を用いて送信されてもよい。BFRQは、ステップS103において特定された新候補ビームの情報を含んでもよい。BFRQのためのリソースが、当該新候補ビームに関連付けられてもよい。ビームの情報は、ビームインデックス(Beam Index:BI)、所定の参照信号のポートインデックス、リソースインデックス(例えば、CSI-RSリソース指標(CSI-RS Resource Indicator:CRI)、SSBリソース指標(SSBRI))などを用いて通知されてもよい。
 Rel.15 NRでは、衝突型ランダムアクセス(Random Access:RA)手順に基づくBFRであるCB-BFR(Contention-Based BFR)及び非衝突型ランダムアクセス手順に基づくBFRであるCF-BFR(Contention-Free BFR)が検討されている。CB-BFR及びCF-BFRでは、UEは、PRACHリソースを用いてプリアンブル(RAプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)、RACHプリアンブルなどともいう)をBFRQとして送信してもよい。
 ステップS105において、BFRQを検出した基地局は、UEからのBFRQに対する応答信号(BFRレスポンス、gNBレスポンスなどと呼ばれてもよい)を送信する。当該応答信号には、1つ又は複数のビームについての再構成情報(例えば、DL-RSリソースの構成情報)が含まれてもよい。
 当該応答信号は、例えばPDCCHのUE共通サーチスペースにおいて送信されてもよい。当該応答信号は、UEの識別子(例えば、セル-無線RNTI(Cell-Radio RNTI:C-RNTI))によってスクランブルされた巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)を有するPDCCH(DCI)を用いて通知されてもよい。UEは、ビーム再構成情報に基づいて、使用する送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を判断してもよい。
 UEは、当該応答信号を、BFR用の制御リソースセット(COntrol REsource SET:CORESET)及びBFR用のサーチスペースセットの少なくとも一方に基づいてモニタしてもよい。例えば、UEは、個別に設定されたCORESET内のBFRサーチスペースにおいて、C-RNTIでスクランブルされたCRCを有するDCIを検出してもよい。
 CB-BFRに関しては、UEが自身に関するC-RNTIに対応するPDCCHを受信した場合に、衝突解決(contention resolution)が成功したと判断されてもよい。
 ステップS105の処理に関して、BFRQに対する基地局(例えば、gNB)からの応答(レスポンス)をUEがモニタするための期間が設定されてもよい。当該期間は、例えばgNB応答ウィンドウ、gNBウィンドウ、ビーム回復要求応答ウィンドウ、BFRQレスポンスウィンドウなどと呼ばれてもよい。UEは、当該ウィンドウ期間内において検出されるgNB応答がない場合、BFRQの再送を行ってもよい。
 ステップS106において、UEは、基地局に対してビーム再構成が完了した旨を示すメッセージを送信してもよい。当該メッセージは、例えば、PUCCHによって送信されてもよいし、PUSCHによって送信されてもよい。
 ステップS106において、UEは、PDCCHに用いられるTCI状態の設定を示すRRCシグナリングを受信してもよいし、当該設定のアクティベーションを示すMAC CEを受信してもよい。
 ビーム回復成功(BR success)は、例えばステップS106まで到達した場合を表してもよい。一方で、ビーム回復失敗(BR failure)は、例えばBFRQ送信が所定の回数に達した、又はビーム障害回復タイマ(Beam-failure-recovery-Timer)が満了したことに該当してもよい。
 なお、これらのステップの番号は説明のための番号に過ぎず、複数のステップがまとめられてもよいし、順番が入れ替わってもよい。また、BFRを実施するか否かは、上位レイヤシグナリングを用いてUEに設定されてもよい。
 ところで、将来の無線通信システム(例えば、Rel.16以降)では、ビーム障害を検出した場合、上り制御チャネル(PUCCH)とMAC制御情報(MAC CE)を利用してビーム障害の発生の通知、ビーム障害を検出したセル(又は、CC)に関する情報、新候補ビームに関する情報の報告を行うことが検討されている。
 例えば、UEは、ビーム障害を検出した後に、1以上のステップ(例えば、2ステップ)を利用して、ビーム障害の発生の通知、ビーム障害を検出したセルに関する情報、新候補ビームに関する情報の報告を行うことが考えられる(図2参照)。なお、報告動作は2ステップに限られない。
 上り制御チャネルは、PRACHと比較して時間領域においてより柔軟にリソースを設定可能となる。そのため、BFRQの送信に利用するチャネルとして、上り制御チャネル(PUCCH)を利用することが有効となる。また、MAC CE(PUSCH)は、PRACHと比較して時間領域においてより柔軟にリソースを設定可能となる。そのため、BFRQの送信に利用するチャネルとして、MAC CE(PUSCH)を利用することも考えられる。
 図2において、UEは、第1のステップ(又は、ステップ1)において上り制御チャネル(PUCCH)を利用してビーム障害の発生を通知する。また、UEは、第2のステップ(又は、ステップ1)においてMAC制御情報(例えば、MAC CE)を利用してビーム障害を検出したセルに関する情報及び新候補ビームに関する情報の少なくとも一つを報告することが想定される。
 第1のステップにおけるPUCCHは、例えば、スケジューリングリクエスト(SR)の送信と同様の方法(dedicated SR-like PUCCH)を利用してもよい。第2のステップにおけるMAC CEは、上り共有チャネル(PUSCH)を利用して送信されてもよい。
 しかし、ビーム障害の発生、ビーム障害の検出セルに関する情報、新候補ビームに関する情報の通知に複数のステップが設定される場合、各ステップの制御又は各ステップ間の制御をどのように行うかが問題となる。
 本発明者等は、複数ステップ(例えば、第1のステップと第2のステップ)間における送信制御について検討し、本発明の一態様を着想した。
 また、第2のステップにおいてPUSCHを利用してMAC CEを送信する場合、当該PUSCHの送信又は当該PUSCHの送信を制御するDCIの送信をどのように制御するかが問題となる。
 本発明者等は、MAC CEの送信に利用するPUSCH又はPUSCHの送信を指示するDCIの送信制御について検討し、本発明の他の態様を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、ビーム障害の検出(BF detection)後のUE動作の一例について説明する。具体的には、ビーム障害の検出後に複数のステップ(例えば、ステップ1とステップ2)がある場合に、一部のステップ(例えば、ステップ1)を省略したUE動作を許容する。
 以下の説明では、PUCCHを利用してビーム障害の検出を通知するステップ1と、MAC CEを利用してビーム障害を検出したセル(又は、CC)に関する情報及び新候補ビームに関する情報の少なくとも一つ(以下、ビーム障害検出セル/新候補ビーム情報とも記す)を報告するステップ2と、が設定される場合を想定する。
 セルに関する情報はセカンダリセル(SCell)のインデックスを示す情報であってもよい。新候補ビームに関する情報は、参照信号(例えば、同期信号ブロック(SS/PBCHブロック)及びCSI-RSの少なくとも一つ)のインデックスを示す情報であってもよい。
 UEは、あるセル(例えば、SCell)のビーム障害を検出してから所定期間の範囲内にMAC CE用のPUSCHの送信機会(PUSCH transmission chance)が存在する場合、当該PUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行なってもよい。つまり、UEは、ステップ1を省略してステップ2の動作を行なってもよい。
 所定期間(例えば、T0)の範囲は、BFRを検出してからタイマーにより制御されてもよい。T0は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、ネットワーク(例えば、基地局)からUEに設定されてもよい。T0は、時間ウィンドウとして定義されてもよいし、タイマーとして定義されてもよい。
 PUSCHを利用した送信は、上位レイヤシグナリングで設定される設定グラントベースのPUSCH送信であってもよいし、DCIでスケジュールされた動的グラントベースのPUSCH送信であってもよい。設定グラントベースのPUSCH送信は、上位レイヤシグナリングのみにより設定されるタイプ1と、上位レイヤシグナリングに加えてアクティブ化又はディアクティブ化がDCIで指定されるタイプ2であってもよい。
 UEは、T0期間内に送信されるPUSCHをスケジュールするDCIを受信し、当該PUSCHがMAC CEの送信に十分なリソースサイズを有する場合、ステップ1を省略して直接ステップ2のMAC CEを送信してもよい(図3A参照)。DCIの送信タイミングは、T0の範囲に含まれていてもよいし、T0の範囲外(例えば、タイマー開始前)であってもよい。
 あるいは、UEは、T0期間内にPUSCH用の設定グラントベースの構成(configured grant configuration)が設定され、当該PUSCHがMAC CEの送信に十分なリソースサイズを有する場合、ステップ1を省略して直接ステップ2のMAC CEを送信してもよい。
 また、T0範囲内に複数のPUSCHの送信機会(又は、送信オケージョン)が存在する場合、UEは、当該複数のPUSCHの送信機会から1つを選択してMAC CEを送信するように制御してもよい(図3B参照)。PUSCHの送信機会は、DCIでスケジュールされるPUSCHの送信機会であってもよいし、設定グラントベースのPUSCHの送信機会であってもよい。
 なお、MAC CE(又は、ステップ2)の送信に有効となる送信機会は、所定セルに設定されるPUSCHの送信機会であってもよい。所定セルは、PCell又はPSCellのみであってもよい。あるいは、所定セルは、UEに設定されるサービングせるであってもよいし、BFRを検出したセルを除くサービングせるであってもよい。
 BFRの検出後にMAC CE用に有効となるPUSCH送信リソースが存在しない場合、UEは、所定期間(例えば、T0)経過後にステップ1(例えば、PUCCH)の送信を行うように制御してもよい。かかる場合、UEは、ステップ1の送信を行なった後にステップ2(例えば、MAC CE)の送信を行うように制御すればよい。
 例えば、UEは、ビーム障害を検出した場合、T0期間内にDCIでスケジュールされるPUSCH又は設定グラントベースのPUSCHの送信機会が設定されている場合にはステップ1の送信を省略する。一方で、T0期間内に設定グラントベースのPUSCHの送信機会が得られない場合にはステップ1(PUCCH)の送信を行うことにより、ビーム障害検出セル/新候補ビーム情報を送信するためのPUSCHリソースの設定を要求してもよい。
 BFRの検出後にPUSCH送信リソースが存在する場合であっても、当該PUSCHリソースがMAC CEを送信するための十分なリソースサイズを具備しない場合、UEは、ステップ1の送信を行うように制御してもよい。これにより、MAC CEの送信が失敗することを抑制できる。
 BFR検出を行うセル数は、1又は複数であってもよい。UEは、所定期間(例えば、Ta)内にBFRを検出したセルに対して、通知又は報告動作(例えば、ステップ1及びステップ2の少なくとも一つ)をまとめて行なってもよい。所定期間内に1つのセルにおいてBFRを検出した場合、UEは、当該1つのセルについて報告動作を行うように制御してもよい(図4A参照)。図4Aでは、複数のSCell#1~#3のうちSCell#2のBFRのみ検出した場合を示している。
 所定期間内に複数のセルにおいてBFRを検出した場合には、UEは、当該複数のセルについて報告動作を行うように制御してもよい(図4B参照)。図4Bでは、複数のSCell#1~#3のうちSCell#2とSCell#3のBFRを検出した場合を示している。なお、報告動作を同時に行う複数のセル数の上限値(例えば、X)は、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等で設定されてもよい。また、Xは、セル数を直接示す値であってもよいし、セル数を間接的に示す値(例えば、割合)であってもよい。
 このように、ビーム障害を検出した後に設定される所定期間におけるPUSCHの送信機会の有無に基づいてステップ1の省略有無を制御することにより、PUSCHの送信機会がある場合のUE動作の一部を省略することができる。
<バリエーション>
 上述したように、UEからのステップ1の送信により基地局から送信されるDCI(ステップ1トリガー)でスケジュールされるPUSCHではなく、ステップ1トリガーに限定しないPUSCHでステップ2の送信を許容する場合を想定する。かかる場合、UEは、ビーム障害を検出した後の所定期間(例えば、T0)にスケジュール又は設定されるPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行う。
 一方で、所定期間にスケジュール又は設定されるPUSCH送信がビーム障害を検出したセルに設定されることも考えられる。かかる場合、当該セルにおけるPUSCH送信は失敗する可能性が高くなる。
 そのため、ステップ2(例えば、ステップ1を省略したステップ2)のPUSCH送信は、PCell及びPSCellの少なくとも一方に対してのみ行う構成としてもよい。あるいは、ステップ2(例えば、ステップ1を省略したステップ2)のPUSCH送信は、少なくともビーム障害を検出したセカンダリセル以外のサービングセル(又は、CC)に行う構成としてもよい。
 これにより、ステップ1を省略してステップ2を送信する場合に、当該ステップ2をビーム障害が発生したセルに送信しないように制御できるため、通信品質の劣化を抑制することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ビーム障害の検出(BF detection)後のUE動作の他の例について説明する。具体的には、ビーム障害の検出後に複数のステップ(例えば、ステップ1とステップ2)を利用して、ビーム障害の検出と、ビーム障害検出セル/新候補ビーム情報とを通知する。
 以下の説明では、PUCCHを利用してビーム障害の検出を通知するステップ1と、MAC CEを利用してビーム障害検出セル/新候補ビーム情報を報告するステップ2と、が設定される場合を想定する。
 ステップ1とステップ2間の時間関係(Time relationship)が所定ルールに基づいて設定されてもよい。以下の説明では、ステップ1後にステップ2の送信をスケジュールするDCIを受信するための期間が設定される場合(オプション1-1)と、ステップ1後にステップ2の送信を行うための期間が設定される場合(オプション1-2)についてそれぞれ説明する。
<オプション1-1>
 ステップ1と、ステップ2(又は、ステップ2をスケジュールするDCI)との間に所定の時間関係が設定されてもよい。
 例えば、ステップ1の後にステップ2(PUSCH)をスケジュールするDCIを受信するための所定期間が設定されてもよい。この場合、UEは、ステップ1(例えば、PUCCH)の送信後に設定される所定期間において、ステップ2の送信を指示する少なくとも一つのDCIを受信すると想定してもよい。ステップ1の送信後に設定される所定期間(以下、T2とも記す)は、ウィンドウ、ウィンドウ期間、受信ウィンドウ、又は受信期間と呼ばれてもよい。
 ステップ1と、DCIを受信するための所定期間(T2)との間にオフセット(以下、T1とも記す)が設定されてもよい(図5参照)。図5では、UEが、あるSCellのBFRを検出した場合、ステップ1(例えば、PUCCH)をPCell又はPSCellに通知した後、T1期間経過後に設定されるT2期間においてDCIの受信処理(例えば、モニタ)を制御する場合を示している。
 T1及びT2の少なくとも一方は、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。例えば、T1及びT2の少なくとも一方は、絶対時間で定義又は設定されてもよいし、所定単位(例えば、シンボル又はスロット)で定義又は設定されてもよい。また、T1及びT2の少なくとも一方は、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔)毎にそれぞれ別々に(例えば、異なるシンボル数で)定義又は設定されてもよい。
 T1は、ネットワーク(例えば、基地局)側におけるPUCCHの処理期間(processing time)に相当する期間であってもよい。T1は、定義されない、又は設定されない(あるいは、T1=0に設定される)構成としてもよい。
 T2期間は、ウィンドウ期間として設定されてもよいし、タイマーにより制御されてもよい。T2期間がタイマーとして設定される場合、UEは、当該タイマーが満了する前にステップ2送信を指示する少なくとも一つのDCI(例えば、ULグラント)を受信すると想定してもよい。T2に対応するタイマーは、T1期間終了後に開始されてもよい。あるいは、T2に対応するタイマーは、ステップ1の開始後(例えば、開始シンボル)又は終了後(例えば、終了シンボル)から開始されてもよい。この場合、T1は、非設定又はT1=0であってもよい。
 T2期間は、初回のMAC CEの送信(initial MAC CE Tx)を指示するDCIのみに対して適用されてもよい。この場合、UEは、T2期間においてMAC CE送信用のDCIを受信した場合に、残りの期間においてMAC CE用のDCIのモニタを行わないように制御してもよい。
 あるいは、T2期間は、初回のMAC CE送信用のDCIと、MAC CEの再送用のDCIに適用されてもよい。この場合、T2期間を利用してMAC CEの初回送信用のDCIだけでなく再送用のDCIの送信が可能となる。
 ステップ2(MAC CE)用のDCIは、PUSCHをスケジュールするDCIフォーマット(例えば、ULグラント)であってもよいし、他のフォーマットであってもよい。
 オプション1-1(例えば、図5)のT2期間においてUEがDCI(例えば、ULグラント)を検出できないケースも考えられる。かかる場合、UEは、T2期間経過後にPUCCH(又は、ステップ1)を再送してもよい。UEは、PUCCHの再送制御として、以下のオプション1-1a~1-1dの少なくとも一つを利用してもよい。
[オプション1-1a]
 UEは、T2期間の範囲でDCIを検出できない場合、その後に設定される所定期間においてDCIを検出するまでPUCCHの再送を行うように制御してもよい(図6参照)。図6は、T2期間後にPUCCHを再送し、当該PUCCH送信後に設定されるT2’期間においてDCIを受信する場合を示している。
 T2期間後にPUCCHを再送するまでに所定期間又は時間オフセット(例えば、T5)が設定されてもよい。なお、T5期間は設定されない(又は、T5=0に設定される)構成としてもよい。
 UEは、PUCCHを再送した後、所定期間又は時間オフセット(例えば、T1’)後に設定される期間(例えば、T2’)においてステップ2をスケジュールするDCIの受信処理を制御してもよい。UEは、T2’期間においてDCIを検出できなかった場合、PUCCHの再送をさらに行ってもよい。かかる場合、UEは、当該PUCCHの再送後に設定される期間(T2’’)においてDCIの受信処理を制御してもよい。
 T1’は、T1と同じ期間であってもよいし、設定されない(又は、T1’=0に設定される)構成としてもよい。
 T2期間後のPUCCH再送後に設定されるT2’、T2’’、・・・は、T2期間と同じ期間であってもよい。あるいは、T2’、T2’’、・・・は、T2期間より長い期間であってもよいし、T2期間より短い期間であってもよい。
 あるいは、T2’、T2’’、・・・は、次第に期間が短くなる構成(例えば、T2’=T2-X、T2’’=T2’-X)としてもよい。あるいは、T2’、T2’’、・・・は、次第に期間が長くなる構成(例えば、T2’=T2+X、T2’’=T2’+X)としてもよい。なお、Xは、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。
[オプション1-1b]
 UEは、T2期間の範囲でDCIを検出できない場合、最大回数に達するまでPUCCHの再送(及び、当該PUCCHの再送後に設定される所定期間におけるDCI検出)を行うように制御してもよい。最大回数は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。
 UEは、PUCCHの再送が最大回数に達してもDCIを検出できない場合、エラーケースを判断してもよい。かかる場合、UEは、その旨を基地局に通知してもよい。
[オプション1-1c]
 UEは、T2期間の範囲でDCIを検出できない場合、所定タイマーが満了するまでにPUCCHの再送(及び、当該PUCCHの再送後に設定される所定期間におけるDCI検出)を行うように制御してもよい。
 所定タイマーは、ステップ1の送信又は再送に対して定義されてもよい。UEは、SCellのビーム障害を検出した時、又は最初のステップ1送信がされた時に所定タイマーを開始するように制御してもよい。また、UEは、DCIを検出した場合に当該所定タイマーを停止するように制御してもよい。
[オプション1-1d]
 UEは、T2期間の範囲でDCIを検出できない場合、その後に設定される所定期間が存在しなくなるまでPUCCHの再送を行うように制御してもよい。例えば、T2期間後に設定されるT2’、T2’’、・・・が、次第に期間が短くなる構成(例えば、T2’=T2-X、T2’’=T2’-X)となる場合、UEは、当該期間がなくなるまでPUCCHの再送とDCIの検出処理を行うように制御してもよい。
[バリエーション]
 UEは、T2期間においてDCIを検出できない場合、PUCCHの再送を行わずに再度DCIの検出を行ってもよい。例えば、UEは、T2期間においてDCIを検出できなかった場合、PUCCHの再送を行わず、T2期間後に設定される所定期間においてDCIの受信処理(例えば、モニタ)を行うように制御してもよい。
 このように、T2期間においてDCIを検出できない場合に、再度DCIの検出をサポートする期間を設定することにより、1回の期間でDCIの検出を行えない場合であってもステップ2の動作を継続することが可能となる。
<オプション1-2>
 ステップ1と、ステップ2との間に所定の時間関係が設定されてもよい。
 例えば、ステップ1の後にステップ2(PUSCH)を送信するための所定期間が設定されてもよい。この場合、UEは、ステップ1(例えば、PUCCH)の送信後に設定される所定期間において、ステップ2の送信機会が設定されると想定してもよい。ステップ1の送信後に設定される所定期間(以下、T4とも記す)は、ウィンドウ、ウィンドウ期間、送信期間、送信機会、又は送信オケージョンと呼ばれてもよい。
 ステップ1と、PUSCHを送信するための所定期間(T4期間)との間にオフセット(以下、T3とも記す)が設定されてもよい(図7参照)。図7では、UEが、あるSCellのBFRを検出した場合、ステップ1(例えば、PUCCH)をPCell又はPSCellに通知した後、T3期間経過後に設定されるT4期間においてPUSCHの送信処理を制御する場合を示している。
 T4期間に設定されるPUSCH送信は、DCIでスケジュールされるPUSCH送信であってもよいし、設定グラントベースのPUSCH送信であってもよい。PUSCHをスケジュールするDCIは、所定のDCIフォーマット(例えば、ULグラント)であってもよい。設定グラントベースのPUSCHの送信条件又はパラメータは、上位レイヤシグナリングで設定されてもよい。
 T3及びT4の少なくとも一方は、仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。例えば、T3及びT4の少なくとも一方は、絶対時間で定義又は設定されてもよいし、所定単位(例えば、シンボル又はスロット)で定義又は設定されてもよい。また、T3及びT4の少なくとも一方は、ニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔)毎にそれぞれ別々に(例えば、異なるシンボル数で)定義又は設定されてもよい。
 T3は、ネットワーク(例えば、基地局)側におけるPUCCHの処理期間(processing time)に相当する期間であってもよい。T1は、定義されない、又は設定されない(あるいは、T1=0に設定される)構成としてもよい。
 T4期間は、ウィンドウ期間として設定されてもよいし、タイマーにより制御されてもよい。T4期間がタイマーとして設定される場合、UEは、当該タイマーが満了する前にステップ2を送信するための送信機会が設定されると想定してもよい。T4に対応するタイマーは、T3期間終了後に開始されてもよい。あるいは、T4に対応するタイマーは、ステップ1の開始後(例えば、開始シンボル)又は終了後(例えば、終了シンボル)から開始されてもよい。この場合、T3は、非設定又はT3=0であってもよい。
 T4期間は、初回のMAC CEの送信(initial MAC CE Tx)に利用されるPUSCHのみに対して適用されてもよい。この場合、UEは、T4期間においてMAC CEを送信した場合に、残りの期間においてMAC CEの送信動作を行わないように制御してもよい。
 あるいは、T4期間は、初回のMAC CE送信用のPUSCHと、MAC CEの再送用のPUSCHに適用されてもよい。この場合、T4期間を利用してMAC CEの初回送信用のPUSCHだけでなく再送用のPUSCHの送信が可能となる。
 オプション1-2(例えば、図7)のT4期間においてUEがPUSCHの送信機会(例えば、DCIによるPUSCHスケジュール又は設定グラントベースの送信機会)を得られないケースも考えられる。かかる場合、UEは、T4期間経過後にPUCCH(又は、ステップ1)を再送してもよい。UEは、PUCCHの再送制御として、以下のオプション1-2a~1-2dの少なくとも一つを利用してもよい。
[オプション1-2a]
 UEは、T4期間の範囲でPUSCHの送信機会が得られない場合、その後に設定される所定期間においてPUSCHの送信機会が得られるまでPUCCHの再送を行うように制御してもよい(図8参照)。図8は、T4期間後にPUCCHを再送し、当該PUCCH送信後に設定されるT4’期間において設定されるPUSCHの送信機会においてPUSCHを送信する場合を示している。
 T4期間後にPUCCHを再送するまでに所定期間又は時間オフセット(例えば、T6)が設定されてもよい。なお、T6期間は設定されない(又は、T6=0に設定される)構成としてもよい。
 UEは、PUCCHを再送した後、所定期間又は時間オフセット(例えば、T3’)後に設定される期間(例えば、T4’)においてステップ2で設定される送信機会を利用してPUSCHの送信処理を制御してもよい。UEは、T4’期間においてPUSCHの送信機会が得られなかった場合、PUCCHの再送をさらに行ってもよい。かかる場合、UEは、当該PUCCHの再送後に設定される期間(T4’’)においてPUSCHの送信処理を制御してもよい。
 T3’は、T3と同じ期間であってもよいし、設定されない(又は、T3’=0に設定される)構成としてもよい。
 T4期間後のPUCCH再送後に設定されるT4’、T4’’、・・・は、T4期間と同じ期間であってもよい。あるいは、T4’、T4’’、・・・は、T4期間より長い期間であってもよいし、T4期間より短い期間であってもよい。
 あるいは、T4’、T4’’、・・・は、次第に期間が短くなる構成(例えば、T4’=T4-X、T4’’=T4’-X)としてもよい。あるいは、T4’、T4’’、・・・は、次第に期間が長くなる構成(例えば、T4’=T4+X、T4’’=T2’+X)としてもよい。なお、Xは、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。
[オプション1-2b]
 UEは、T4期間の範囲でPUSCHの送信機会が得られない場合、最大回数に達するまでPUCCHの再送(及び、当該PUCCHの再送後に設定される所定期間におけるPUSCH送信)を行うように制御してもよい。最大回数は、あらかじめ仕様で定義されてもよいし、基地局からUEに上位レイヤシグナリング等により設定されてもよい。
 UEは、PUCCHの再送が最大回数に達してもPUSCHの送信機会を得られない場合、エラーケースを判断してもよい。かかる場合、UEは、その旨を基地局に通知してもよい。
[オプション1-2c]
 UEは、T4期間の範囲でPUSCHの送信機会が得られない場合、所定タイマーが満了するまでにPUCCHの再送(及び、当該PUCCHの再送後に設定される所定期間におけるPUSCH送信)を行うように制御してもよい。
 所定タイマーは、ステップ1の送信又は再送に対して定義されてもよい。UEは、SCellのビーム障害を検出した時、又は最初のステップ1送信がされた時に所定タイマーを開始するように制御してもよい。また、UEは、PUSCHを利用してMAC CEを送信した場合に当該所定タイマーを停止するように制御してもよい。
[オプション1-2d]
 UEは、T4期間の範囲でPUSCHの送信機会が得られない場合、その後に設定される所定期間が存在しなくなるまでPUCCHの再送を行うように制御してもよい。例えば、T2期間後に設定されるT4’、T4’’、・・・が、次第に期間が短くなる構成(例えば、T4’=T4-X、T4’’=T4’-X)となる場合、UEは、当該期間がなくなるまでPUCCHの再送とPUSCHの送信処理を行うように制御してもよい。
[バリエーション]
 UEは、T4期間においてPUSCHの送信機会が得られない場合、PUCCHの再送を行わずに再度PUSCHの送信機会に基づくPUSCHの送信を行ってもよい。例えば、UEは、T4期間においてPUSCHの送信機会が得られなかった場合、PUCCHの再送を行わず、T2期間後に設定される所定期間においてPUSCHの送信処理を行うように制御してもよい。
 このように、T4期間においてPUSCHの送信機会が得られない場合に、再度PUSCHの送信機会が設定される構成とするとにより、1回の期間でPUSCHの送信機会が得られない場合であってもステップ2の動作を継続することが可能となる。
 なお、UEは、オプション1-1とオプション1-2の一方を適用してもよい。あるいは、オプション1-1とオプション1-2を組み合わせて適用してもよい。
 また、第1の態様と第2の態様は組み合わせて適用されてもよい。例えば、あるSCellにおいてビーム障害を検出したUEは、ビーム障害を検出してから第1の期間(例えば、T0)にPUSCHの送信機会が存在する場合にはステップ1(ビーム障害の検出通知)を行わずにステップ2を送信する。この際、UEは、ステップ2では、ビーム障害検出セル/新候補ビーム情報を含むMAC CEをPUSCHで送信してもよい。なお、当該MAC CEにビーム障害の検出を通知する情報が含まれてもよい。
 UEは、ビーム障害を検出してから第1の期間(例えば、T0)にPUSCHの送信機会が存在しない場合、UEは、上記第2の態様で示した方法を利用してステップ1とステップ2を行う。
 このように、PUSCHの送信機会に応じてステップ1の有無を制御することにより、ビーム障害を検出した場合のUE動作を柔軟に制御すると共にUE動作を簡略化することが可能となる。
(第3の態様)
 第3の態様では、ビーム障害を検出した場合に、MAC CEの送信に利用するPUSCHの送信制御について説明する。なお、第3の態様は、第1の態様又は第2の態様と適宜組み合わせて実施されてもよい。
 ビーム障害検出後に行われるステップ2において、DCIで送信が指示れるPUSCHを利用してMAC CEの送信を行う場合、当該DCI又はPUSCHの送信条件又はパラメータをどのように制御するかが問題となる。そこで、第3の態様では、MAC CEの送信(又は、ステップ2)に利用するPUSCH又は当該PUSCHの送信を制御するDCIについて、以下のオプション2-1~オプション2-4の少なくとも一つを利用する。
<オプション2-1>
 オプション2-1では、MAC CE用のPUSCHの送信を制御するDCIの構成(例えば、DCIフォーマット)について説明する。
 MAC CE用のPUSCHの送信を制御するDCIとして、既存システム(例えば、Rel.15)で利用されるフォーマット、BFR用の新規フォーマット、及びBFR用の新規フィールドの少なくとも一つが適用されてもよい。以下に、ステップ2のMAC CE用のPUSCH送信において、既存システムで利用さされるDCIフォーマットを利用する場合(オプション2-1-1)、BFR用の新規フォーマットを利用する場合(オプション2-1-2)、BFR用の新規フィールドを利用する場合(オプション2-1-3)を例に挙げて説明する。
[オプション2-1-1]
 既存システムで利用される所定のRNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマットによりMAC CE用のPUSCHの送信が制御されてもよい。所定のRNTIは、例えば、C-RNTIであってもよい。DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つであってもよい。
 UEは、所定のRNTIが適用されるDCIフォーマットでスケジューリングされたPUSCH(オプション2-1-1a)、所定のRNTIが適用されるDCIフォーマットの受信後の設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-1b)、又は設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-1c)のいずれかを利用してもよい。
・オプション2-1-1a
 UEは、所定期間(例えば、T2期間)内に所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でスクランブルされたDCIフォーマットを受信した場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図9A参照)。当該DCIフォーマットは、ULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1であってもよい。
・オプション2-1-1b
 UEは、所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でスクランブルされたDCIフォーマットを受信し、設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、当該DCIフォーマットをステップ2の送信指示であると判断してもよい。当該DCIフォーマットは、第1の期間(例えば、T2)内に送信され、設定グラントベースのPUSCH送信機会は、第2の期間(例えば、T4)内に設定される構成としてもよい。第1の期間と第2の期間は、一部が重複してもよいし、共通に設定されてもよい。
 この場合、UEは、当該DCIフォーマットを受信した後に、設定グラントベースのPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図9B参照)。
 当該DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つであってもよい。また、DCIフォーマットがULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1である場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHと、設定グラントベースのPUSCHのいずれか一方を利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。この場合、UEは、所定条件(例えば、送信タイミング等)に基づいて、いずれのPUSCHを適用するか決定してもよい。例えば、UEは、送信タイミングが早いPUSCH送信を選択してもよい。
 UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-1aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
・オプション2-1-1c
 UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、ステップ1の送信後に当該PUSCH送信機会を利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図9C参照)。
 UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-1aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
 既存システムでもサポートされる所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でCRCスクランブルされるDCIでスケジュールされたPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行うことにより、基地局側でステップ1を受信できない場合であってもステップ2の送信を行うことができる。
 例えば、基地局は、UEから送信されるステップ1(PUCCH)を受信しない場合であっても、他の用途でPUSCHをスケジュールする場合もある。かかる場合、UEは、ステップ1を送信した後に所定期間に設定されるPUSCHリソースを利用してMAC CEの送信を行うことができる。基地局は、ステップ1を受信せずにステップ2を受信した場合であっても、ステップ2に含まれる情報に基づいてUEにおけるビーム障害を認識することができる。
[オプション2-1-2]
 新規のRNTIでCRCスクランブルされるDCIフォーマットによりMAC CE用のPUSCHの送信が制御されてもよい。新規のRNTIは、例えば、BFR用に適用されるRNTI(以下、BFR-RNTIとも記す)であってもよい。DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つであってもよい。
 UEは、BFR-RNTIが適用されるDCIフォーマットでスケジューリングされたPUSCH(オプション2-1-2a)、BFR-RNTIが適用されるDCIフォーマットの受信後の設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-2b)、又は設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-2c)のいずれかを利用してもよい。
・オプション2-1-2a
 UEは、所定期間(例えば、T2)内に新規のRNTI(例えば、BFR-RNTI)でスクランブルされたDCIフォーマットを受信した場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10A参照)。当該DCIフォーマットは、ULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1であってもよい。
・オプション2-1-2b
 UEは、新規のRNTI(例えば、BFR-RNTI)でスクランブルされたDCIフォーマットを受信し、設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、当該DCIフォーマットをステップ2の送信指示であると判断してもよい。当該DCIフォーマットは、第1の期間(例えば、T2)内に送信され、設定グラントベースのPUSCH送信機会は、第2の期間(例えば、T4)内に設定される構成としてもよい。第1の期間と第2の期間は、一部が重複してもよいし、共通に設定されてもよい。
 この場合、UEは、当該DCIフォーマットを受信した後に、設定グラントベースのPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10B参照)。
 当該DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つであってもよい。また、DCIフォーマットがULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1である場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHと、設定グラントベースのPUSCHのいずれか一方を利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。この場合、UEは、所定条件(例えば、送信タイミング等)に基づいて、いずれのPUSCHを適用するか決定してもよい。例えば、UEは、送信タイミングが早いPUSCH送信を選択してもよい。
 UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-2aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
・オプション2-1-2c
 UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、ステップ1の送信後に当該PUSCH送信機会を利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10C参照)。
 UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-2aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
[オプション2-1-3]
 新規のフィールドを含むDCIフォーマットによりMAC CE用のPUSCHの送信が制御されてもよい。新規のフィールドは、例えば、BFR報告の通知に適用されるフィールド(以下、BFR報告用フィールドとも記す)であってもよい。当該BFR報告用フィールドは、1ビットで設定されてもよいし、2ビット以上で設定されてもよい。また、BFR報告用フィールドは、所定セル(例えば、セカンダリセル)のBFRが設定された場合に、DCIに含める構成としてもよい。これにより、DCIフィールドのビットを有効に活用することができる。
 DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つ、又は新規のDCIフォーマットであってもよい。
 UEは、BFR報告用フィールドを含むDCIフォーマットでスケジューリングされたPUSCH(オプション2-1-3a)、BFR報告用フィールドを含むDCIフォーマットの受信後の設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-3b)、又は設定グラントベースのPUSCH(オプション2-1-3c)のいずれかを利用してもよい。
・オプション2-1-3a
 UEは、所定期間(例えば、T2)内に新規のフィールド(例えば、BFR報告用フィールド)を含むDCIフォーマットを受信した場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10A参照)。当該DCIフォーマットは、ULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1、又は新規のDCIフォーマットであってもよい。
・オプション2-1-3b
 UEは、新規のフィールド(例えば、BFR報告用フィールド)を含むDCIフォーマットを受信し、設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、当該DCIフォーマットをステップ2の送信指示であると判断してもよい。当該DCIフォーマットは、第1の期間(例えば、T2)内に送信され、設定グラントベースのPUSCH送信機会は、第2の期間(例えば、T4)内に設定される構成としてもよい。第1の期間と第2の期間は、一部が重複してもよいし、共通に設定されてもよい。
 この場合、UEは、当該DCIフォーマットを受信した後に、設定グラントベースのPUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10B参照)。
 当該DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1の少なくとも一つ、又は新規のDCIフォーマットであってもよい。また、DCIフォーマットがULグラントに相当するDCIフォーマット0_0、0_1である場合、当該DCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHと、設定グラントベースのPUSCHのいずれか一方を利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。この場合、UEは、所定条件(例えば、送信タイミング等)に基づいて、いずれのPUSCHを適用するか決定してもよい。例えば、UEは、送信タイミングが早いPUSCH送信を選択してもよい。
 UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-3aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
・オプション2-1-3c
 UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グランベースのPUSCH送信機会が存在する場合、ステップ1の送信後に当該PUSCH送信機会を利用してステップ2のMAC CEの送信を行ってもよい(図10C参照)。
 UEは、所定期間(例えば、T4)内に設定グラントベースのPUSCHが設定されない場合、オプション2-1-3aに基づいてPUSCHの送信を制御してもよい。
<オプション2-2>
 オプション2-2では、ステップ2のMAC CE用のPUSCH送信のサイズ(granted size)について説明する。なお、以下の説明では、ステップ2に利用するPUSCHとして、DCIでスケジュールされるPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1a、1-1-2a、1-1-3a)を例に挙げて説明するが、これに限られない。設定グラントベースのPUSCHを利用する場合についても適用してもよい。
 ステップ2のPUSCHをスケジュールするDCI(例えば、ULグラント)により割当てられるPUSCHリソースは、少なくとも当該ステップ2のMAC CEを伝送できるサイズに設定される構成としてもよい。例えば、ステップ2のMAC CEのペイロードサイズがAビット又はバイト(A-bit/byte)である場合、DCいによるPUSCH送信用のサイズ(又は、PUSCHリソース)は、Xビット又はバイト(X≧A)以上に設定されてもよい。
 PUSCHリソースは、周波数リソース及び時間リソースの少なくとも一つであってもよい。あるいは、PUSCHリソースは、周波数リソース及び時間リソースの少なくとも一つに加えて符号化率(例えば、変調符号化方式(MCS))が考慮されてもよい。MCSは、DCIによりUEに通知されてもよい。
 例えば、DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEの送信を行う場合(オプション1-1-1a、1-1-2a、1-1-3a)に、スケジュールされたPUSCHのサイズがMAC CEのサイズより小さい場合を想定する。かかる場合、UEは、当該DCI(例えば、ULグラント)がステップ2のスケジューリング用のDCIとして有効でないと判断してもよい。また、UEは、当該DCIでスケジュールされるPUSCHを利用したMAC CEの送信を行わないように制御してもよい。
 一方で、DCIでスケジュールされたPUSCHのサイズがMAC CEのサイズより大きい場合、UEは、当該DCI(例えば、ULグラント)がステップ2のスケジューリング用のDCIとして有効であると判断してもよい。この場合、UEは、当該DCIでスケジュールされるPUSCHを利用したMAC CEの送信を行うように制御してもよい。
 また、BFR報告用に利用されるDCI(例えば、BFR-RNTIが適用されたDCI、又はBFR報告用フィールドを有するDCI)でPUSCHがスケジュールされる場合(オプション1-1-2a、1-1-3a)、UEは、当該DCIでスケジュールされるPUSCHのサイズはMAC CEのサイズより大きく設定される(又は、小さく設定されない)と想定してもよい。
 また、UEは、設定グラントベース用に設定されるPUSCHを利用してMAC CEの送信を行う場合(オプション1-1-1b、1-1-1c、1-1-2b、1-1-2c、1-1-3b、1-1-3c)、設定されるPUSCHのサイズはMAC CEのサイズより大きく設定される(又は、小さく設定されない)と想定してもよい。
 このように、MAC CEのサイズを考慮してPUSCHのサイズ(又は、PUSCHリソース)を制御することにより、ステップ2の送信を適切に行うことが可能となる。
<オプション2-3>
 オプション2-3では、ステップ2のMAC CE用のPUSCHをスケジュールするDCI(又は、PUSCH送信指示に有効となるDCI)が送信されるセル(又は、CC)について説明する。なお、以下の説明では、ステップ2に利用するPUSCHとして、DCIでスケジュールされるPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1a、1-1-2a、1-1-3a)を例に挙げて説明するが、これに限られない。設定グラントベースのPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1b、1-1-2b、1-1-3bに示す設定グラントベースのPUSCH前に送信されるDCI)についても適用してもよい。
 ステップ2の送信を指示するDCIは、以下のオプション2-3-1~2-3-3)に示す少なくとも一つの方法で送信が制御されてもよい。
・オプション2-3-1
 ステップ2の送信を指示するDCIは、所定のセルで送信される構成としてもよい。所定セルは、PCell及びPSCellの少なくとも一つであってもよい。UEは、ステップ1のPUCCHを送信した所定のセル(又は、PUCCHリソースが設定された所定のセル)において、ステップ2の送信を指示するDCIが所定期間(例えば、T2)内に送信されると想定して受信処理を制御してもよい(図11A参照)。
 この場合、UEは、所定のセルにおいて選択的にDCIの受信処理を行い、その他のセル(例えば、セカンダリセル)において受信処理を行わないように制御してのよい。これにより、UEの受信処理の負荷を低減することができる。
 なお、ステップ2のMAC CEを所定のセル(例えば、PCell又はPSCell)に送信する場合、クロスキャリアスケジューリングをサポートしないUE(又は、クロスキャリアスケジューリングのサポートを報告していないUE)は、ステップ2の送信を指示するDCIが所定のセルで送信されると想定してもよい。
・オプション2-3-2
 ステップ2の送信を指示するDCIは、UEが接続しているサービングセルのいずれかで送信される構成としてもよい。サービングセルは、PCell、PSCell、PCellと同じグループに含まれるSCell、及びPSCellと同じグループに含まれるSCellの少なくとも一つであってもよい。UEは、ステップ1のPUCCHを送信した所定のセル(又は、PUCCHリソースが設定された所定のセル)又は当該所定のセルと同じセルグループに含まれるSCellにおいて、ステップ2の送信を指示するDCIが所定期間(例えば、T2)内に送信されると想定して受信処理を制御してもよい(図11B参照)。
 図11Bでは、UEは、PCell又はPSellに対してステップ1のPUCCHを送信し、当該PCell又はPSellと同じグループに含まれるSCell#mでDCIを検出する場合を示している。この場合、メッセージ2の送信を指示するDCIの送信を行うセルを柔軟に設定することができる。
・オプション2-3-3
 ステップ2の送信を指示するDCIは、UEが接続しているサービングセルのうちBFRを検出したセルを除くいずれかのセルで送信される構成としてもよい。サービングセルは、PCell、PSCell、PCellと同じグループに含まれるSCell、及びPSCellと同じグループに含まれるSCellの少なくとも一つであってもよい。UEは、ステップ1のPUCCHを送信した所定のセル(又は、PUCCHリソースが設定された所定のセル)又は当該所定のセルと同じセルグループに含まれるSCell(BFR検出セルを除く)において、ステップ2の送信を指示するDCIが所定期間(例えば、T2)内に送信されると想定して受信処理を制御してもよい(図11C参照)。
 図11Cでは、UEは、PCell又はPSellに対してステップ1のPUCCHを送信し、当該PCell又はPSellと同じグループに含まれるSCell#mでDCIを検出する場合を示している。このように、BFRを検出したセルにおいてDCIの送信が行われないように制御することにより、メッセージ2の送信を指示するDCIの送信を行うセルを柔軟に設定すると共に、UEにおけるDCIの受信を適切に行うことができる。
・オプション2-3-4
 オプション2-3-1~2-3-3に加えて、ステップ2のMAC CEの送信を指示するDCI(又は、有効となるDCI)は、MAC CEの送信に利用されるPUSCHがスケジュールされるセルに基づいてさらに制限されてもよい。
 例えば、ステップ2のMAC CEを所定のセル(例えば、PCell又はPSCell)に送信する場合、クロスキャリアスケジューリングをサポートしないUE(又は、クロスキャリアスケジューリングのサポートを報告していないUE)は、ステップ2の送信を指示するDCIが所定のセルで送信されると想定してもよい。
 また、UEは、ステップ2のMAC CEの送信用にスケジュールされるPUSCHがBFRを検出したセルで送信されないと想定してもよい。例えば、DCIでPUSCHの送信がスケジュールされるセルは、BFRを検出したセル以外のセルとなるように制御されてもよい。
<オプション2-4>
 オプション2-4では、ステップ2のMAC CE用のPUSCHをスケジュールするDCI、又は当該PUSCHが所定期間において複数送信される場合のUE動作について説明する。
 以下の説明では、複数のセル(例えば、PCellとSCell)において当該DCIが送信される場合を説明するが、1つのセルで複数のDCIが送信される場合にも同様に制御してもよい。
 また、以下の説明では、ステップ2に利用するPUSCHとして、DCIでスケジュールされるPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1a、1-1-2a、1-1-3a)を例に挙げて説明するが、これに限られない。設定グラントベースのPUSCHを利用する場合(例えば、オプション1-1-1b、1-1-2b、1-1-3bに示す設定グラントベースのPUSCH前に送信されるDCI)についても適用してもよい。
[オプション2-4-1]
 オプション2-4-1では、ステップ2のMAC CEの送信に利用できるPUSCHをスケジュールするDCIが所定期間(例えば、T2)において複数送信される場合のUE動作について説明する。
 ステップ2の送信を指示するDCIフォーマットが所定のDCIフォーマットであり、UEが所定期間(例えば、T2)内で当該所定のDCIフォーマットを複数検出した場合、所定条件に基づいて選択したDCIフォーマットでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。
 所定のDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0又は0_1であってもよい。また、所定のDCIフォーマットは、所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でスクランブルされていてもよい。所定条件は、セルインデックス及び送信タイミングの少なくとも一つであってもよい。
 例えば、UEは、所定期間において、1つのセル(例えば、PCell)でPUSCHをスケジュールする複数のDCIを検出した場合、最初に検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい。
 また、UEは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)でPUSCHをスケジュールする複数のDCIを検出した場合、インデックスが最小(又は、最大)のセルにおいて最初に検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい(図12A参照)。つまり、UEは、最初にセルインデックスをチェック(セルインデックスを優先)し、それからDCIの検出タイミングをチェックする。
 図12Aでは、SCellよりセルインデックスが小さいPCellにおいて、最初に検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信する場合を示している。
 あるいは、UEは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)でPUSCHをスケジュールする複数のDCIを検出した場合、最初に検出したDCIのうちセルインデックスが最小(又は、最大)のセルで検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい(図12B参照)。つまり、UEは、最初にDCIの検出タイミングをチェック(検出タイミングを優先)し、それからセルインデックスをチェックする。
 図12Bでは、複数のセルにおいて最初に検出したDCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信する場合を示している。これにより、PUSCHを早いタイミングで送信することができるため、BFR手順の遅延を抑制できる。
 UEは、所定期間において、サービングセルのいずれかにおいて検出したDCI(例えば、C-RNTIでスクランブルされたDCIフォーマット0_0又は0_1)でスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、所定期間で検出したDCIの種別及びセル種別に関わらず、MAC CEの送信に利用するPUSCHを決定してもよい。
 なお、UEは、所定期間で送信されたあるDCIでスケジュールされたPUSCHを利用したMAC送信を行わない場合、当該所定期間の残りの期間においてPUSCHをスケジュールする少なくとも一つのDCIが送信されると想定してもよい。
[オプション2-4-2]
 オプション2-4-2では、ステップ2のMAC CEの送信に利用できるPUSCHの送信機会が所定期間(例えば、T4)において複数設定される場合のUE動作について説明する。
 ステップ2の送信を指示するDCIフォーマットが所定のDCIフォーマットであり、UEが所定期間(例えば、T4)内でMAC CEの送信に利用できるPUSCHの送信機会(又は、PUSCHリソース0を複数検出した場合、所定条件に基づいて選択したPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。
 所定のDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0又は0_1であってもよい。また、所定のDCIフォーマットは、所定のRNTI(例えば、C-RNTI)でスクランブルされていてもよい。所定条件は、セルインデックス及び送信タイミングの少なくとも一つであってもよい。
 例えば、UEは、所定期間において、1つのセル(例えば、PCell)で複数のPUSCH送信機会が得られた場合、最初に設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい。
 また、UEは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)で複数のPUSCH送信機会が得られた場合、インデックスが最小(又は、最大)のセルにおいて最初に設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい(図13A参照)。つまり、UEは、最初にセルインデックスをチェック(セルインデックスを優先)し、それからDCIの検出タイミングをチェックする。
 図13Aでは、SCellよりセルインデックスが小さいPCellにおいて、最初に設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信する場合を示している。
 あるいは、UEは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)で複数のPUSCH送信機会が得られた場合、最初に設定されたPUSCH送信機会のうちセルインデックスが最小(又は、最大)のセルで設定されたPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい(図13B参照)。つまり、UEは、最初にPUSCHの設定タイミングをチェック(設定タイミングを優先)し、それからセルインデックスをチェックする。
 図13Bでは、複数のセルにおいて最初に設定されたPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信する場合を示している。これにより、PUSCHを早いタイミングで送信することができるため、BFR手順の遅延を抑制できる。
 UEは、所定期間において、サービングセルのいずれかにおいて設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、所定期間で得られるPUSCHの種別及びセル種別に関わらず、MAC CEの送信に利用するPUSCHを決定してもよい。
 なお、UEは、所定期間に設定されるあるPUSCH送信機会を利用したMAC送信を行わない場合、当該所定期間の残りの期間において少なくとも一つのPUSCH送信機会が設定されると想定してもよい。
[オプション2-4-3]
 オプション2-4-3では、PUSCHをスケジュールするDCI(通常DCI)と、ステップ2のMAC CEの送信指示用に設定されるDCI(新規DCI)が所定期間(例えば、T2)においてそれぞれ送信される場合のUE動作について説明する。新規DCIは、BFR-RNTI又はBFR報告用フィールドが適用されるDCIであり、通常DCIは、BFR-RNTI以外のRNTI(例えば、C-RNTI)及びBFR報告用フィールドが適用されないDCIであってもよい。
 UEが所定期間(例えば、T2)内でPUSCHをスケジュールする通常DCIと、新規DCIを検出した場合、新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信するように制御してもよい。
 例えば、UEは、所定期間において、1つのセル(例えば、PCell)で通常DCIと、新規DCIを検出した場合、新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい(図14A参照)。あるいは、所定期間において、複数のセル(例えば、PCellとSCell)で通常DCIと、新規DCIを検出した場合、新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい(図14B参照)。
 なお、新規DCIは所定期間において最大1つだけ送信される構成としてもよい。UEは、所定期間において新規DCIが1つだけ受信すると想定して受信処理を制御してもよい。
 基地局は、新規DCIでスケジュールしたPUSCH送信を受信できない場合、PUSCHの再送を新規DCIで行なってもよいし、既存のDCIで行なってもよい。
 また、UEは、所定期間において、複数のセルで複数の新規DCIを検出した場合、インデックスが最小(又は、最大)のセルにおいて最初に検出した新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、UEは、最初にセルインデックスをチェック(セルインデックスを優先)し、それから新規DCIの検出タイミングをチェックする。
 あるいは、UEは、所定期間において、複数のセルで複数の新規DCIを検出した場合、最初に検出した新規DCIのうちセルインデックスが最小(又は、最大)のセルで検出した新規DCIでスケジュールされるPUSCHを利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、UEは、最初にDCIの検出タイミングをチェック(検出タイミングを優先)し、それからセルインデックスをチェックする。
 あるいは、UEは、所定期間において、複数のセルにおいて新規DCIで複数のPUSCH送信機会がスケジュールされる場合、インデックスが最小(又は、最大)のセルにおいて最初に設定されるPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、UEは、最初にセルインデックスをチェック(セルインデックスを優先)し、それからDCIの検出タイミングをチェックする。
 あるいは、UEは、所定期間において、複数のセルにおいて新規DCIで複数のPUSCH送信機会がスケジュールされる場合、最初に設定されたPUSCH送信機会のうちセルインデックスが最小(又は、最大)のセルで設定されたPUSCH送信機会を利用してMAC CEを送信してもよい。つまり、UEは、最初にPUSCHの設定タイミングをチェック(設定タイミングを優先)し、それからセルインデックスをチェックする。
(バリエーション)
 PUSCHを利用してステップ2のMAC CEの送信を行う場合、当該PUSCH送信に対するHARQ-ACKが基地局からフィードバックされない場合も想定される。かかる場合、UEは、ステップ2のPUSCH送信の成功有無をどのように判断するかが問題となる。かかる問題を解決するために以下の通り制御してもよい。
 基地局がステップ1を受信(又は、検出)している場合、当該基地局は、ステップ2用のPUSCHをスケジュールする。そのため、基地局は、UEから送信されるPUSCHが正しく受信できない場合には、再度PUSCHの送信指示(例えば、ULグラント)を送信し、UEにPUSCH(ステップ2)を再送させるように制御してもよい。
 基地局がステップ1を受信(又は、検出)していない場合、当該基地局は、ステップ2用のPUSCHのスケジュールを意図してDCI(例えば、ULグラント)の送信は行っていない。つまり、UEは、基地局がステップ2のPUSCH送信を意図して送信したDCIではなく、他の目的で送信したDCIに基づいて(例えば、当該DCIをステップ2用に発行されたDCIと判断して)ステップ2の送信を行うケースも考えられる。
 基地局は、UEがステップ2を意図して送信したPUSCHの受信をミスした場合、当該PUSCHの再送をどのように制御するかが問題となる。この場合、基地局側(例えば、基地局のインプリマター)でPUSCHの再送を指示することもできるが、再送制御次第では、PUSCHの再送回数の上限を設定したり、再送のPUSCHリソースを適切に割当てないことも考えられる。したがって、UE(及び基地局)は、以下の動作1又は動作2を適用してもよい。
<動作1>
 UEは、次のスケジューリングリクエスト(SR)の送信タイミングで再度PUSCHのスケジュール要求から行うように制御してもよい。スケジューリングリクエストを利用することによりリソースの利用効率を向上することができる。
<動作2>
 UEは、次のPUSCHの送信タイミングでステップ2を送信するように制御してもよい。これにより、UEは、所定タイマーが満了するまで、又はBFRレスポンス(例えば、図1のS105)がくるまでに、利用できるPUSCHの全てを利用してステップ2(MAC CE)の送信を行うことができるため、BFRの遅延を抑制するとともに信頼性を向上することができる。
 なお、動作1を適用する場合には、基地局からのBFRレスポンス(例えば、図1のS105)の設定は不要とすることができる。動作2を適用する場合には、BFRレスポンス又は所定タイマーを設定すればよい。
 また、BFRレスポンスの代わりに、新たにTCI状態(TCI state)が設定、更新又はアクティブ化されたUEは、BFR手順が完了したと想定してもよい。かかる場合、BFRレスポンスを不要とすることができる。また、新たに設定、更新又はアクティブ化されるTCI状態は、ビーム障害が検出されたセカンダリセルに限定されてもよいし、サービングセルの少なくとも一つで行われてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図15は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1は、Third Generation Partnership Project(3GPP)によって仕様化されるLong Term Evolution(LTE)、5th generation mobile communication system New Radio(5G NR)などを用いて通信を実現するシステムであってもよい。
 また、無線通信システム1は、複数のRadio Access Technology(RAT)間のデュアルコネクティビティ(マルチRATデュアルコネクティビティ(Multi-RAT Dual Connectivity(MR-DC)))をサポートしてもよい。MR-DCは、LTE(Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA))とNRとのデュアルコネクティビティ(E-UTRA-NR Dual Connectivity(EN-DC))、NRとLTEとのデュアルコネクティビティ(NR-E-UTRA Dual Connectivity(NE-DC))などを含んでもよい。
 EN-DCでは、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がマスタノード(Master Node(MN))であり、NRの基地局(gNB)がセカンダリノード(Secondary Node(SN))である。NE-DCでは、NRの基地局(gNB)がMNであり、LTE(E-UTRA)の基地局(eNB)がSNである。
 無線通信システム1は、同一のRAT内の複数の基地局間のデュアルコネクティビティ(例えば、MN及びSNの双方がNRの基地局(gNB)であるデュアルコネクティビティ(NR-NR Dual Connectivity(NN-DC)))をサポートしてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する基地局12(12a-12c)と、を備えてもよい。ユーザ端末20は、少なくとも1つのセル内に位置してもよい。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。以下、基地局11及び12を区別しない場合は、基地局10と総称する。
 ユーザ端末20は、複数の基地局10のうち、少なくとも1つに接続してもよい。ユーザ端末20は、複数のコンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))を用いたキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方を利用してもよい。
 各CCは、第1の周波数帯(Frequency Range 1(FR1))及び第2の周波数帯(Frequency Range 2(FR2))の少なくとも1つに含まれてもよい。マクロセルC1はFR1に含まれてもよいし、スモールセルC2はFR2に含まれてもよい。例えば、FR1は、6GHz以下の周波数帯(サブ6GHz(sub-6GHz))であってもよいし、FR2は、24GHzよりも高い周波数帯(above-24GHz)であってもよい。なお、FR1及びFR2の周波数帯、定義などはこれらに限られず、例えばFR1がFR2よりも高い周波数帯に該当してもよい。
 また、ユーザ端末20は、各CCにおいて、時分割複信(Time Division Duplex(TDD))及び周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))の少なくとも1つを用いて通信を行ってもよい。
 複数の基地局10は、有線(例えば、Common Public Radio Interface(CPRI)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線(例えば、NR通信)によって接続されてもよい。例えば、基地局11及び12間においてNR通信がバックホールとして利用される場合、上位局に該当する基地局11はIntegrated Access Backhaul(IAB)ドナー、中継局(リレー)に該当する基地局12はIABノードと呼ばれてもよい。
 基地局10は、他の基地局10を介して、又は直接コアネットワーク30に接続されてもよい。コアネットワーク30は、例えば、Evolved Packet Core(EPC)、5G Core Network(5GCN)、Next Generation Core(NGC)などの少なくとも1つを含んでもよい。
 ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5Gなどの通信方式の少なくとも1つに対応した端末であってもよい。
 無線通信システム1においては、直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))ベースの無線アクセス方式が利用されてもよい。例えば、下りリンク(Downlink(DL))及び上りリンク(Uplink(UL))の少なくとも一方において、Cyclic Prefix OFDM(CP-OFDM)、Discrete Fourier Transform Spread OFDM(DFT-s-OFDM)、Orthogonal Frequency Division Multiple Access(OFDMA)、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)などが利用されてもよい。
 無線アクセス方式は、波形(waveform)と呼ばれてもよい。なお、無線通信システム1においては、UL及びDLの無線アクセス方式には、他の無線アクセス方式(例えば、他のシングルキャリア伝送方式、他のマルチキャリア伝送方式)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))、ブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))、下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))などが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンクチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))、上り制御チャネル(Physical Uplink Control Channel(PUCCH))、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))などが用いられてもよい。
 PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、System Information Block(SIB)などが伝送される。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送されてもよい。また、PBCHによって、Master Information Block(MIB)が伝送されてもよい。
 PDCCHによって、下位レイヤ制御情報が伝送されてもよい。下位レイヤ制御情報は、例えば、PDSCH及びPUSCHの少なくとも一方のスケジューリング情報を含む下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))を含んでもよい。
 なお、PDSCHをスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DL DCIなどと呼ばれてもよいし、PUSCHをスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。なお、PDSCHはDLデータで読み替えられてもよいし、PUSCHはULデータで読み替えられてもよい。
 PDCCHの検出には、制御リソースセット(COntrol REsource SET(CORESET))及びサーチスペース(search space)が利用されてもよい。CORESETは、DCIをサーチするリソースに対応する。サーチスペースは、PDCCH候補(PDCCH candidates)のサーチ領域及びサーチ方法に対応する。1つのCORESETは、1つ又は複数のサーチスペースに関連付けられてもよい。UEは、サーチスペース設定に基づいて、あるサーチスペースに関連するCORESETをモニタしてもよい。
 1つのサーチスペースは、1つ又は複数のアグリゲーションレベル(aggregation Level)に該当するPDCCH候補に対応してもよい。1つ又は複数のサーチスペースは、サーチスペースセットと呼ばれてもよい。なお、本開示の「サーチスペース」、「サーチスペースセット」、「サーチスペース設定」、「サーチスペースセット設定」、「CORESET」、「CORESET設定」などは、互いに読み替えられてもよい。
 PUCCHによって、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))、送達確認情報(例えば、Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement(HARQ-ACK)、ACK/NACKなどと呼ばれてもよい)及びスケジューリングリクエスト(Scheduling Request(SR))の少なくとも1つを含む上り制御情報(Uplink Control Information(UCI))が伝送されてもよい。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送されてもよい。
 なお、本開示において下りリンク、上りリンクなどは「リンク」を付けずに表現されてもよい。また、各種チャネルの先頭に「物理(Physical)」を付けずに表現されてもよい。
 無線通信システム1では、同期信号(Synchronization Signal(SS))、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal(DL-RS))などが伝送されてもよい。無線通信システム1では、DL-RSとして、セル固有参照信号(Cell-specific Reference Signal(CRS))、チャネル状態情報参照信号(Channel State Information Reference Signal(CSI-RS))、復調用参照信号(DeModulation Reference Signal(DMRS))、位置決定参照信号(Positioning Reference Signal(PRS))、位相トラッキング参照信号(Phase Tracking Reference Signal(PTRS))などが伝送されてもよい。
 同期信号は、例えば、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))及びセカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))の少なくとも1つであってもよい。SS(PSS、SSS)及びPBCH(及びPBCH用のDMRS)を含む信号ブロックは、SS/PBCHブロック、SS Block(SSB)などと呼ばれてもよい。なお、SS、SSBなども、参照信号と呼ばれてもよい。
 また、無線通信システム1では、上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal(UL-RS))として、測定用参照信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調用参照信号(DMRS)などが伝送されてもよい。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。
(基地局)
 図16は、一実施形態に係る基地局の構成の一例を示す図である。基地局10は、制御部110、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース(transmission line interface)140を備えている。なお、制御部110、送受信部120及び送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部110は、基地局10全体の制御を実施する。制御部110は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部110は、信号の生成、スケジューリング(例えば、リソース割り当て、マッピング)などを制御してもよい。制御部110は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部110は、信号として送信するデータ、制御情報、系列(sequence)などを生成し、送受信部120に転送してもよい。制御部110は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行ってもよい。
 送受信部120は、ベースバンド(baseband)部121、Radio Frequency(RF)部122、測定部123を含んでもよい。ベースバンド部121は、送信処理部1211及び受信処理部1212を含んでもよい。送受信部120は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ(phase shifter)、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部120は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部1211、RF部122から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部1212、RF部122、測定部123から構成されてもよい。
 送受信アンテナ130は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部120は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを送信してもよい。送受信部120は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを受信してもよい。
 送受信部120は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、例えば制御部110から取得したデータ、制御情報などに対して、Packet Data Convergence Protocol(PDCP)レイヤの処理、Radio Link Control(RLC)レイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、Medium Access Control(MAC)レイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部120(送信処理部1211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform(DFT))処理(必要に応じて)、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform(IFFT))処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 送受信部120(RF部122)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ130を介して送信してもよい。
 一方、送受信部120(RF部122)は、送受信アンテナ130によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部120(受信処理部1212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform(FFT))処理、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform(IDFT))処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部120(測定部123)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部123は、受信した信号に基づいて、Radio Resource Management(RRM)測定、Channel State Information(CSI)測定などを行ってもよい。測定部123は、受信電力(例えば、Reference Signal Received Power(RSRP))、受信品質(例えば、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Signal to Interference plus Noise Ratio(SINR)、Signal to Noise Ratio(SNR))、信号強度(例えば、Received Signal Strength Indicator(RSSI))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部110に出力されてもよい。
 伝送路インターフェース140は、コアネットワーク30に含まれる装置、他の基地局10などとの間で信号を送受信(バックホールシグナリング)し、ユーザ端末20のためのユーザデータ(ユーザプレーンデータ)、制御プレーンデータなどを取得、伝送などしてもよい。
 なお、本開示における基地局10の送信部及び受信部は、送受信部120、送受信アンテナ130及び伝送路インターフェース140の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 送受信部120は、ビーム障害の発生を通知する第1の情報と、ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する第2の情報を受信してもよい。送受信部120は、第1の情報を送信した後に設定される期間において、第2の情報の送信を指示する下り制御情報の送信、及び第2の情報の受信の少なくとも一つを行ってもよい。
 送受信部120は、特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)及び特定のフィールドの少なくとも一つを利用する下り制御情報を送信してもよい。特定のRNTIは、例えば、C-RNTI、及びBFR-RNTIの少なくとも一つであってもよい。もちろんこれに限られず他のRNTIであってもよい。送受信部120は、ビーム障害の発生を通知したセル、又はビーム障害の発生を通知したセルと同じセルグループに含まれるセカンダリセルにおいて下り制御情報を送信してもよい。
 制御部110は、第1の情報を送信した後に設定される期間において、第2の情報の送信を指示する下り制御情報の送信、及び第2の情報の受信の少なくとも一つを行うように制御してもよい。
 制御部110は、ビーム障害を検出した場合に、下り制御情報でスケジュールされる上り共有チャネル、及び下り制御情報を受信した後に設定される設定グラントベースの上り共有チャネルの少なくとも一つにより、ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する情報の受信を制御してもよい。
(ユーザ端末)
 図17は、一実施形態に係るユーザ端末の構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230を備えている。なお、制御部210、送受信部220及び送受信アンテナ230は、それぞれ1つ以上が備えられてもよい。
 なお、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。以下で説明する各部の処理の一部は、省略されてもよい。
 制御部210は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部210は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路などから構成することができる。
 制御部210は、信号の生成、マッピングなどを制御してもよい。制御部210は、送受信部220及び送受信アンテナ230を用いた送受信、測定などを制御してもよい。制御部210は、信号として送信するデータ、制御情報、系列などを生成し、送受信部220に転送してもよい。
 送受信部220は、ベースバンド部221、RF部222、測定部223を含んでもよい。ベースバンド部221は、送信処理部2211、受信処理部2212を含んでもよい。送受信部220は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、RF回路、ベースバンド回路、フィルタ、位相シフタ、測定回路、送受信回路などから構成することができる。
 送受信部220は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。当該送信部は、送信処理部2211、RF部222から構成されてもよい。当該受信部は、受信処理部2212、RF部222、測定部223から構成されてもよい。
 送受信アンテナ230は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアンテナ、例えばアレイアンテナなどから構成することができる。
 送受信部220は、上述の下りリンクチャネル、同期信号、下りリンク参照信号などを受信してもよい。送受信部220は、上述の上りリンクチャネル、上りリンク参照信号などを送信してもよい。
 送受信部220は、デジタルビームフォーミング(例えば、プリコーディング)、アナログビームフォーミング(例えば、位相回転)などを用いて、送信ビーム及び受信ビームの少なくとも一方を形成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、例えば制御部210から取得したデータ、制御情報などに対して、PDCPレイヤの処理、RLCレイヤの処理(例えば、RLC再送制御)、MACレイヤの処理(例えば、HARQ再送制御)などを行い、送信するビット列を生成してもよい。
 送受信部220(送信処理部2211)は、送信するビット列に対して、チャネル符号化(誤り訂正符号化を含んでもよい)、変調、マッピング、フィルタ処理、DFT処理(必要に応じて)、IFFT処理、プリコーディング、デジタル-アナログ変換などの送信処理を行い、ベースバンド信号を出力してもよい。
 なお、DFT処理を適用するか否かは、トランスフォームプリコーディングの設定に基づいてもよい。送受信部220(送信処理部2211)は、あるチャネル(例えば、PUSCH)について、トランスフォームプリコーディングが有効(enabled)である場合、当該チャネルをDFT-s-OFDM波形を用いて送信するために上記送信処理としてDFT処理を行ってもよいし、そうでない場合、上記送信処理としてDFT処理を行わなくてもよい。
 送受信部220(RF部222)は、ベースバンド信号に対して、無線周波数帯への変調、フィルタ処理、増幅などを行い、無線周波数帯の信号を、送受信アンテナ230を介して送信してもよい。
 一方、送受信部220(RF部222)は、送受信アンテナ230によって受信された無線周波数帯の信号に対して、増幅、フィルタ処理、ベースバンド信号への復調などを行ってもよい。
 送受信部220(受信処理部2212)は、取得されたベースバンド信号に対して、アナログ-デジタル変換、FFT処理、IDFT処理(必要に応じて)、フィルタ処理、デマッピング、復調、復号(誤り訂正復号を含んでもよい)、MACレイヤ処理、RLCレイヤの処理及びPDCPレイヤの処理などの受信処理を適用し、ユーザデータなどを取得してもよい。
 送受信部220(測定部223)は、受信した信号に関する測定を実施してもよい。例えば、測定部223は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部223は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部210に出力されてもよい。
 なお、本開示におけるユーザ端末20の送信部及び受信部は、送受信部220、及び送受信アンテナ230の少なくとも1つによって構成されてもよい。
 なお、送受信部220は、ビーム障害の発生を通知する第1の情報と、ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する第2の情報を送信してもよい。送受信部220は、第1の情報を送信した後に設定される期間において、第2の情報の送信を指示する下り制御情報の受信、及び第2の情報の送信の少なくとも一つを行ってもよい。
 送受信部220は、送受信部120は、特定のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)及び特定のフィールドの少なくとも一つを利用する下り制御情報を受信してもよい。特定のRNTIは、例えば、C-RNTI、及びBFR-RNTIの少なくとも一つであってもよい。もちろんこれに限られず他のRNTIであってもよい。送受信部220は、ビーム障害の発生を通知したセル、又はビーム障害の発生を通知したセルと同じセルグループに含まれるセカンダリセルにおいて下り制御情報を受信してもよい。
 制御部210は、第1の情報を送信した後に設定される期間において、第2の情報の送信を指示する下り制御情報の受信、及び第2の情報の送信の少なくとも一つを行うように制御してもよい。制御部210は、第1の情報を送信した後に設定される期間において第2の情報の送信を指示する下り制御情報を受信できない場合、第1の情報を再送するように制御してもよい。制御部210は、第1の情報を送信した後に設定される期間において第2の情報の送信機会がない場合、第1の情報を再送するように制御してもよい。制御部210は、ビーム障害を検出してから所定期間内に上り共有チャネルの送信機会が存在する場合に第1の情報の送信を行わずに第2の情報の送信を行うように制御してもよい。制御部210は、下り制御情報でスケジュールされる上り共有チャネル及び設定グラントベースの上り共有チャネルの少なくとも一つを利用して第2の情報の送信を行うように制御してもよい。
 制御部210は、ビーム障害を検出した場合に、下り制御情報でスケジュールされる上り共有チャネル、及び下り制御情報を受信した後に設定される設定グラントベースの上り共有チャネルの少なくとも一つを利用してビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する情報の送信を制御してもよい。制御部201は、ビーム障害の発生を通知したセル、又はビーム障害の発生を通知したセルと同じセルグループに含まれるセカンダリセルにおいて下り制御情報を受信するように制御してもよい。制御部201は、ビーム障害を検出した後に設定される期間又はビーム障害の発生を通知した後に設定される期間において複数の下り制御情報を受信した場合、各下り制御情報に対応するセルインデックス及び送信タイミングの少なくとも一つに基づいて選択した下り制御情報に対応する上り共有チャネルを利用して情報の送信を制御してもよい。制御部201は、ビーム障害を検出した後に設定される期間又はビーム障害の発生を通知した後に設定される期間において上り共有チャネルの送信機会が複数存在する場合、各上り共有チャネルに対応するセルインデックス及び送信タイミングの少なくとも一つに基づいて情報の送信に利用する上り共有チャネルを決定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図18は、一実施形態に係る基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、本開示において、装置、回路、デバイス、部(section)、ユニットなどの文言は、互いに読み替えることができる。基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(Central Processing Unit(CPU))によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部110(210)、送受信部120(220)などの少なくとも一部は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、制御部110(210)は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically EPROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(Compact Disc ROM(CD-ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(Frequency Division Duplex(FDD))及び時分割複信(Time Division Duplex(TDD))の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信部120(220)、送受信アンテナ130(230)などは、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部120(220)は、送信部120a(220a)と受信部120b(220b)とで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、Light Emitting Diode(LED)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor(DSP))、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル、シンボル及び信号(シグナル又はシグナリング)は、互いに読み替えられてもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号(reference signal)は、RSと略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier(CC))は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SubCarrier Spacing(SCS))、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(Transmission Time Interval(TTI))、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 例えば、1サブフレームはTTIと呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(3GPP Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(Resource Block(RB))は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB(PRB))、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group(SCG))、リソースエレメントグループ(Resource Element Group(REG))、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(Resource Element(RE))によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(Bandwidth Part(BWP))(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL BWP(UL用のBWP)と、DL BWP(DL用のBWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix(CP))長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ及び下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、本開示における情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))、上り制御情報(Uplink Control Information(UCI)))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(Master Information Block(MIB))、システム情報ブロック(System Information Block(SIB))など)、Medium Access Control(MAC)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、Layer 1/Layer 2(L1/L2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC Control Element(CE))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(Digital Subscriber Line(DSL))など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。「ネットワーク」は、ネットワークに含まれる装置(例えば、基地局)のことを意味してもよい。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(Quasi-Co-Location(QCL))」、「Transmission Configuration Indication state(TCI状態)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「リソース」、「リソースセット」、「リソースグループ」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(Base Station(BS))」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNB(eNodeB)」、「gNB(gNodeB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(Transmission Point(TP))」、「受信ポイント(Reception Point(RP))」、「送受信ポイント(Transmission/Reception Point(TRP))」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head(RRH)))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(Mobile Station(MS))」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment(UE))」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、無線通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのInternet of Things(IoT)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、Mobility Management Entity(MME)、Serving-Gateway(S-GW)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New-Radio Access Technology(RAT)、New Radio(NR)、New radio access(NX)、Future generation radio access(FX)、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域、光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  ビーム障害を検出した場合に前記ビーム障害の発生を通知する第1の情報と、前記ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する第2の情報を送信する送信部と、
     前記第1の情報を送信した後に設定される期間において、前記第2の情報の送信を指示する下り制御情報の受信、及び前記第2の情報の送信の少なくとも一つを行うように制御する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記第1の情報を送信した後に設定される期間において前記第2の情報の送信を指示する下り制御情報を受信できない場合、前記第1の情報を再送するように制御することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記第1の情報を送信した後に設定される期間において前記第2の情報の送信機会がない場合、前記第1の情報を再送するように制御することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、前記ビーム障害を検出してから所定期間内に上り共有チャネルの送信機会が存在する場合に前記第1の情報の送信を行わずに前記第2の情報の送信を行うように制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の端末。
  5.  前記制御部は、下り制御情報でスケジュールされる上り共有チャネル及び設定グラントベースの上り共有チャネルの少なくとも一つを利用して前記第2の情報の送信を行うことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の端末。
  6.  ビーム障害を検出した場合に前記ビーム障害の発生を通知する第1の情報と、前記ビーム障害を検出したセル及び新候補ビームの少なくとも一つに関する第2の情報を送信する工程と、
     前記第1の情報を送信した後に設定される期間において、前記第2の情報の送信を指示する下り制御情報の受信、及び前記第2の情報の送信の少なくとも一つを行うように制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
PCT/JP2019/032001 2019-08-15 2019-08-15 端末及び無線通信方法 WO2021029060A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021539786A JP7362745B2 (ja) 2019-08-15 2019-08-15 端末、無線通信方法及びシステム
EP19941106.7A EP4017064A4 (en) 2019-08-15 2019-08-15 TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD
US17/635,143 US20220279366A1 (en) 2019-08-15 2019-08-15 Terminal and radio communication method
PCT/JP2019/032001 WO2021029060A1 (ja) 2019-08-15 2019-08-15 端末及び無線通信方法
CN201980101345.7A CN114586399B (zh) 2019-08-15 2019-08-15 终端、无线通信方法以及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/032001 WO2021029060A1 (ja) 2019-08-15 2019-08-15 端末及び無線通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021029060A1 true WO2021029060A1 (ja) 2021-02-18

Family

ID=74569644

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/032001 WO2021029060A1 (ja) 2019-08-15 2019-08-15 端末及び無線通信方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20220279366A1 (ja)
EP (1) EP4017064A4 (ja)
JP (1) JP7362745B2 (ja)
CN (1) CN114586399B (ja)
WO (1) WO2021029060A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220132517A1 (en) * 2020-10-23 2022-04-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for partial beam failure recovery in a wireless communications system

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017092507A (ja) * 2014-03-20 2017-05-25 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、通知方法および集積回路

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109076527A (zh) * 2016-03-31 2018-12-21 株式会社Ntt都科摩 用户终端、无线基站以及无线通信方法
CN109792735A (zh) * 2016-09-29 2019-05-21 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN108632007B (zh) * 2017-03-22 2020-08-14 华为技术有限公司 用于传输数据的方法和终端设备
WO2019032882A1 (en) * 2017-08-09 2019-02-14 Idac Holdings, Inc. METHODS AND SYSTEMS FOR RECOVERING AND BEAM MANAGEMENT
EP3687211A4 (en) * 2017-09-19 2021-06-09 NTT DoCoMo, Inc. USER TERMINAL DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE
US10805148B2 (en) * 2018-02-05 2020-10-13 Ofinno, Llc Beam failure recovery request procedure

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017092507A (ja) * 2014-03-20 2017-05-25 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、通知方法および集積回路

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
"Summary 2 on Ll-SINR and SCell BFR", 3GPP TSG RANWG1 #97 RL-1907892, 17 May 2019 (2019-05-17), XP051740153, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_97/Docs/R1-1907892.zip> [retrieved on 20191118] *

Also Published As

Publication number Publication date
US20220279366A1 (en) 2022-09-01
CN114586399B (zh) 2023-12-26
EP4017064A1 (en) 2022-06-22
JPWO2021029060A1 (ja) 2021-02-18
EP4017064A4 (en) 2023-04-26
CN114586399A (zh) 2022-06-03
JP7362745B2 (ja) 2023-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020246013A1 (ja) 端末及び無線通信方法
JP7201699B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
JP7252258B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2022097619A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021111564A1 (ja) 端末及び無線通信方法
JP7244637B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
WO2022259543A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JPWO2020166079A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2022024327A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7358480B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2022039152A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7362745B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2022029853A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022079811A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021234878A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021210182A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7290741B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
KR102638575B1 (ko) 단말 및 무선 통신 방법
JP7216114B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2021229818A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2021241212A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022113257A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
WO2022153450A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局
JP7413403B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2022029975A1 (ja) 端末、無線通信方法及び基地局

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19941106

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021539786

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019941106

Country of ref document: EP

Effective date: 20220315