WO2021038652A1 - 端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2021038652A1
WO2021038652A1 PCT/JP2019/033150 JP2019033150W WO2021038652A1 WO 2021038652 A1 WO2021038652 A1 WO 2021038652A1 JP 2019033150 W JP2019033150 W JP 2019033150W WO 2021038652 A1 WO2021038652 A1 WO 2021038652A1
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WO
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transmission
random access
prach
reception
reception point
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PCT/JP2019/033150
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English (en)
French (fr)
Inventor
真哉 岡村
祐輝 松村
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/20Selecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

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.
  • a user terminal In an existing LTE system (for example, LTE Rel.8-13), a user terminal (UE: User Equipment) is used for downlink control information (also referred to as Downlink Control Information (DCI), DL assignment, etc.) from a wireless base station. Based on this, the reception of the downlink shared channel (for example, Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)) is controlled. Further, the UE controls transmission of an uplink shared channel (for example, Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • DCI Downlink Control Information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the existing LTE system when UL synchronization is established between the wireless base station and the user terminal, UL data can be transmitted from the user terminal. For this reason, the existing LTE system supports a random access procedure (RACH procedure: Random Access Channel Procedure, also referred to as an access procedure) for establishing UL synchronization.
  • RACH procedure Random Access Channel Procedure, also referred to as an access procedure
  • the random access procedure of the existing LTE system supports 4 steps (messages 1 to 4). For example, in the random access procedure, the user terminal transmits a random access preamble (PRACH) corresponding to message 1 to the base station, and the radio base station for the PRACH sends a response signal (random access response or message 2) to UL. Get information about transmission timing. After that, the user terminal transmits a message (message 3) on the uplink shared channel based on the information acquired in the message 2, and then receives the message 4 (also called contention-resolution) transmitted from the base station. To do.
  • PRACH random access preamble
  • message 2 also called contention-resolution
  • a transmission / reception point is used to expand the coverage of uplink (UL) transmission such as PUSCH and PUSCH.
  • Central TRP it is being considered to provide a receiving point (reception point (RP), Rx point) that mainly receives from a terminal (for example, UE).
  • NR supports random access procedures. Therefore, in the random access procedure, the terminal needs to transmit PRACH or the like.
  • the present disclosure has been made in view of the above points, and one of the purposes of the present disclosure is to appropriately control the random access procedure even when different types of transmission / reception points are set.
  • the terminal includes a receiving unit that receives a DL signal transmitted from a first transmission / reception point, and a second transmission / reception point whose DL transmission is restricted from the first transmission / reception point and the first transmission / reception point.
  • a transmitter that transmits a UL signal to at least one of the transmission / reception points, and a transmission / reception point that transmits a random access preamble based on at least one of the transmission / reception point type, the information contained in the DL signal, and the number of transmissions. It has a control unit for determining.
  • the random access procedure can be appropriately controlled even when transmission / reception points of different types are set.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of DL reception and UL transmission to a transmission / reception point and a reception point of the UE.
  • 2A and 2B are diagrams showing an example of a random access procedure.
  • FIG. 3 is an example of a table showing the correspondence between the N ID Rxpoint and the receiving point ID.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a receiving point ID setting method.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of SSB reception and PRACH transmission to the central TRP and reception point of the UE.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of SSB reception and PRACH transmission to the central TRP and reception point of the UE.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of SSB reception and PRACH transmission to the central TRP and reception point of the UE.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of SSB reception and PRACH transmission to the central TRP and reception point of the UE.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of SSB reception and PRACH transmission to the central TRP and reception point of the UE.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of SSB reception and PRACH transmission to the central TRP and reception point of the UE.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the relationship between the type of random access preamble and the received power.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • the coverage (reach distance) of PUSCH, PUCCH, PRACH, PDSCH, PDCCH, and PBCH is not uniform. PUSCH coverage is limited, especially for coverage at high frequencies. In future wireless communication systems (eg, Rel.16, Rel.17, or later), it is considered to improve at least one of UL coverage and UL throughput.
  • the reception point (reception point (RP)) as shown in FIG. 1B, Rx point) may be provided.
  • the point, the first transmission / reception point, the primary point, and the first base station may be read as each other.
  • the second transmission / reception point, the secondary point, and the second base station may be read as each other.
  • the receiving point may be connected to a TRP (for example, a base station) or a core network via a wire or wireless.
  • the receiving point may be treated as a network or a base station.
  • the receiving point does not have to include a part of the configuration (capacity, function, etc.) of the central TRP.
  • At the receiving point at least one function of DL data transmission, SS / PBCH block transmission, and DL transmission may be omitted.
  • the number of at least one configuration of the antenna, the panel, the antenna element, and the radio frequency (RF) section may be less than the number of the configurations in the central TRP. Good.
  • the maximum transmission power of the receiving point may be lower than the maximum transmission power of the central TRP.
  • the UE receives a DL signal (for example, PDCCH, PDSCH, SSB, PBCH, etc.) from the central TRP, and transmits a UL signal (for example, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.) to the receiving point based on the DL signal. May be good.
  • a DL signal for example, PDCCH, PDSCH, SSB, PBCH, etc.
  • a UL signal for example, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.
  • the receiving point may be a transmission / reception point whose DL transmission is restricted as compared with the central TRP, or a transmission / reception point of a type different from that of the central TRP.
  • Random access procedure Existing LTE systems (eg, LTE Rel. 8-14) support random access procedures for establishing uplink (UL) synchronization. Random access procedures include collision-based random access (also referred to as Contention-Based Random Access (CBRA)) and non-collision-type random access (Non-CBRA, contention-free Random Access (CFRA)). Also called) and is included.
  • CBRA Contention-Based Random Access
  • CFRA contention-free Random Access
  • collision-type random access the UE randomly selects a preamble from a plurality of preambles (also referred to as random access preamble, random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), RACH preamble, etc.) defined in each cell.
  • preamble also referred to as random access preamble, random access channel (Physical Random Access Channel (PRACH)), RACH preamble, etc.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RACH preamble Physical Random Access Channel
  • the collision type random access is a UE-led random access procedure, and can be used, for example, at the time of initial access, at the time of starting or resuming UL transmission, and the like.
  • Non-CBRA, CFRA non-collision type random access
  • the network for example, a base station
  • DL downlink
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the non-collision type random access is a network-driven random access procedure, and can be used, for example, at the time of handover, at the time of starting or resuming DL transmission (at the time of starting or resuming transmission of DL retransmission instruction information in UL), or the like. ..
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of collision-type random access.
  • the UE uses at least one of system information (for example, MIB (Mater Information Block) or SIB (System Information Block)) or higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling) to perform a random access channel (PRACH).
  • system information for example, MIB (Mater Information Block) or SIB (System Information Block)
  • higher layer signaling for example, RRC (Radio Resource Control) signaling
  • PRACH configuration information indicating the configuration (PRACH configuration, RACH configuration) of is received in advance.
  • 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 CE MAC Control Element
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • 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)) may be used.
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the UE receives the PRACH configuration information and the minimum system information (Remaining Minimum System Information (RMSI)) by the synchronization signal block (SSB).
  • the SSB is a signal block including at least one of a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal (PSS)), a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal (SSS)), and a broadcast channel (Physical Broadcast Channel (PBCH)).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the SSB may be referred to as an SS / PBCH block.
  • the PRACH configuration information includes, for example, a plurality of physical cell IDs (Physical Cell ID (PCI)) defined in each cell, a plurality of preambles (for example, a preamble format) defined in each cell, and a time resource used for PRACH transmission (for example, a preamble format).
  • PCI Physical Cell ID
  • preambles for example, a preamble format
  • time resource used for PRACH transmission for example, a preamble format
  • a frequency resource for example, an offset (prach-FrequencyOffset) indicating the start position of a 6-resource block (PRB: Physical Resource Block)
  • PRB Physical Resource Block
  • the base station When the base station detects the preamble, it sends a random access response (RAR: Random Access Response) as a response (message 2). If the UE fails to receive the RAR within a predetermined period (RAR window) after transmitting the preamble, the UE increases the transmission power of the PRACH and transmits (resends or retransmits) the preamble again. Increasing the transmission power at the time of retransmission is also called power ramping.
  • RAR Random Access Response
  • the UE that received the RAR adjusts the transmission timing of the UL based on the timing advance (TA) included in the RAR, and establishes the synchronization of the UL.
  • the UE transmits a control message of the upper layer (L2 / L3: Layer 2 / Layer 3) by the UL resource specified by the UL grant included in the RAR (Message 3).
  • the control message includes a UE identifier (UE-ID).
  • the identifier of the UE may be, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) in the RRC connection state, or S-TMSI (System Architecture Evolution-Temporary Mobile Subscriber) in the idle state. It may be a UE-ID of a higher layer such as Identity).
  • the base station sends a conflict resolution message in response to the control message of the upper layer (message 4).
  • the conflict resolution message is transmitted based on the identifier of the user terminal included in the control message.
  • the user terminal that succeeds in detecting the conflict resolution message transmits an acknowledgment (ACK) in HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the network.
  • ACK acknowledgment
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the UE that fails to detect the conflict resolution message determines that a conflict has occurred, reselects the preamble, and repeats the random access procedures of messages 1 to 4.
  • the radio base station detects that the collision has been resolved by ACK from the user terminal, it transmits a UL grant to the UE.
  • the UE starts UL data with the UL resources allocated by the UL Grant.
  • the random access procedure can be started spontaneously (autonomously). Further, since the UL data is transmitted using the UL resource uniquely allocated to the user terminal by the UL grant after the UL synchronization is established, highly reliable UL transmission becomes possible.
  • NR Rel. In No. 16 it is considered to perform a random access procedure using fewer steps than the existing four steps.
  • the random access procedure using two steps is also called a two-step random access procedure, two-step RACH, or 2-step RACH.
  • the 2-step RACH may be composed of a first step of transmitting from the UE to the network and a second step of transmitting from the network to the UE (see FIG. 2B).
  • the preamble may be configured to play a role similar to Message 1 (PRACH) in an existing random access procedure.
  • the message may be configured to play a role similar to Message 3 (PUSCH) in the existing random access procedure.
  • the preamble and the message transmitted by the first step may be referred to as message A (Msg.A) or the first message.
  • At least one of the DL signal and the DL channel including the response and the contention-resolution may be transmitted from the network (base station) to the UE.
  • the response may be configured to play a role similar to message 2 (random access response (RAR) transmitted by PDSCH) in an existing random access procedure.
  • RAR random access response
  • the conflict resolution may be configured to play a role similar to Message 4 (PDSCH) in an existing random access procedure.
  • the message transmitted in the second step may be referred to as a message B (Msg.B) or a second message.
  • the present inventors have conceived an appropriate PRACH transmission method to the central TRP and the receiving point.
  • the UE uses at least one of the upper layer signaling, the MAC control element, and the downlink control information (DCI) to obtain a receiving point ID (Rx point ID) corresponding to the receiving point identifier (for example, PCI). It may be assumed that it will be set.
  • the RRC parameter (X [bit], N ID Rxpoint ) is set in the UE by RRC signaling.
  • the UE may assume that the SSB contains information about the receive point ID. Good.
  • the UE may assume that other system information (RMSI) received based on the SSB contains information about the receiving point ID, or that both the SSB and RMSI contain information about the receiving point ID. You may assume.
  • RMSI system information
  • the receiving point ID may use the same identifier as the central TRP, or may be newly defined for the receiving point (eg, N ID Rxpoint ).
  • the receiving point ID is determined by a predetermined number of bits (for example, 1) indicating that the receiving point exists and a physical cell ID (Physical Cell ID (PCI) (N ID (1) )) notified using the SSS. It may be assumed. Alternatively, the receiving point ID may be assumed by the number of bits (for example, 2) indicating that the receiving point exists and the PCI (N ID (2)) notified using the PSS.
  • the identifier of the central TRP and the identifier of the receiving point within the cell coverage range of the central TRP may be associated with each other. For example, it may be assumed that the receive point ID is assigned based on the sector within the cell coverage of the central TRP.
  • the association between the central TRP and the receiving point may be set as carrier aggregation (Carrier Aggregation (CA)) (for example, the central TRP is PCell and the receiving point is SCell), or as dual connectivity (DC). It may be set.
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • the UE When the receiving point ID (Rx point ID) is not set in the UE, the UE does not have to assume that UL transmission (for example, PRACH, PUSCH, PUCCH, etc.) is performed to the receiving point. In other words, the UE may assume that UL transmission is performed to the central TRP of the set identifier.
  • UL transmission for example, PRACH, PUSCH, PUCCH, etc.
  • the above reception point setting may be applied to any of the following first aspect, second aspect, and other aspects.
  • the 4-step RACH will be described. Further, in the 2-step RACH, the message A is accompanied by the Msg. 1 (or information corresponding to Msg.1) and Msg. 3 (or information corresponding to Msg.3) is included, and message B contains Msg. Of 4-step RACH. 2 (or information corresponding to Msg.2) and Msg. 4 (or information corresponding to Msg.4) is included, but is not limited to this.
  • the content shown below may be applied to at least one of a 4-step and 2-step collision-type random access procedure and a 4-step and 2-step non-collision-type random access procedure.
  • a step (0th step) in which a DL signal instructing (or triggering) the transmission of message 1 is notified to the UE before the first step. ) May be set.
  • transmission / reception points reference signal groups, antenna port groups, control resource set (COntrol REsouce SET (CORESET)) groups, etc. may be read as each other.
  • COntrol REsouce SET CORESET
  • message 1 random access preamble, random access channel (PRACH), RACH preamble, etc. may be read as each other.
  • the type of transmission / reception point may indicate either a central TRP or a transmission / reception point.
  • sectors, panels, cells, cell groups, carriers, component carriers, etc. may be read as each other.
  • the UE may determine the PRACH destination at the time of initial access based on the type of transmission / reception point. For example, the UE may transmit the PRACH at the time of initial access to the central TRP regardless of whether or not the DL signal received by the UE from the central TRP contains information about the receiving point.
  • the UE When the UE receives a DL signal (eg, SSB and RMSI) in the initial access, the UE sends a PRACH (message 1) to the central TRP (N ID cell) regardless of whether the receiving point ID is included. You may assume that it will be transmitted.
  • a DL signal eg, SSB and RMSI
  • PRACH messages 1
  • N ID cell the central TRP
  • the UE after the UE receives the SSB from the central TRP (1), the UE transmits the PRACH to the central TRP (2).
  • the receiving point even if the receiving point does not support PRACH reception or the receiving point is not set in the UE, it enables network connection in UL coverage expansion.
  • the UE may switch the transmission destination of the PRACH from the central TRP to the receiving point based on a predetermined condition.
  • the UE may control PRACH transmission and retransmission based on at least one of the following cases 1-1 to 1-3, for example.
  • ⁇ Case 1-1> First, even if it is assumed that the UE that has received the DL signal including the reception point ID (for example, at least one of SSB and RMSI) first transmits PRACH (message 1) to the central TRP (N ID cell). Good. After that, if the random access response (RAR) cannot be received, the UE performs at least one of random access preamble reselection and power ramping, and then PRACH to the central TRP (N ID cell). May be assumed to be retransmitted. At this time, the power ramping may be performed based on the information notified from the network (for example, power Ramping Step ⁇ dB0, dB2, dB4, dB6 ⁇ ).
  • the random access preamble When the random access preamble is reselected and the power ramping is performed when the random access preamble is retransmitted, the random access preamble may be reselected and the power ramping may be performed, or either of them may be performed.
  • the UE after the UE receives SSB (and RMSI) from the central TRP (1), the UE transmits PRACH to the central TRP (2). If the UE fails to receive the RAR corresponding to the PRACH, the UE reselects the random access preamble and performs at least one of power ramping, and then retransmits the PRACH to the central TRP (3).
  • the UE may assume that the PRACH is transmitted to the receiving point (4).
  • the transmission power when the UE last transmitted the PRACH to the central TRP may be applied, or the transmission power when the UE first transmits the PRACH to the central TRP may be applied. You may.
  • the UE may be notified by the network of information about the power of the PRACH (random access channel (RACH) transmission power) for transmitting to the receiving point.
  • RACH random access channel
  • Information about the power of PRACH transmission to the receiving point may be notified from the network to the UE together with information about the maximum number of PRACH transmissions to the central TRP.
  • the UE transmits PRACH to the receiving point (4).
  • ⁇ Case 1-2> First, it may be assumed that the UE that has received the SSB including the reception point ID first transmits the PRACH (message 1) to the central TRP (N ID cell). After this, if the UE fails to receive the RAR, it may be assumed that the UE retransmits the PRACH to the receiving point before reselecting the random access preamble and power ramping.
  • the UE after the UE receives SSB (and RMSI) from the central TRP (1), the UE transmits PRACH to the central TRP (2).
  • the UE When the UE cannot receive the RAR corresponding to the transmitted PRACH, the UE retransmits the PRACH to the receiving point (3). In this case, the UE retransmits the PRACH to the receiving point before reselecting the random access preamble and power ramping (3).
  • the random access preamble when the random access preamble is reselected and the power ramping is performed when the random access preamble is retransmitted, the random access preamble may be reselected and the power ramping may be performed either. It may be configured to perform.
  • the UE after the operations (1) to (3), the UE reselects the random access preamble and performs at least one of power ramping, and then transmits the PRACH to the central TRP (4). ..
  • the UE may be set to perform either of the above cases 1-1 and 1-2 depending on the information contained in the DL signal received from the central TRP.
  • either case 1-1 or 1-2 may be set depending on the information regarding the PRACH retransmission destination of the UE included in the SSB received from the central TRP.
  • the UE can flexibly connect to both the central TRP and the receiving point networks.
  • the UE may determine the PRACH transmission destination at the time of initial access based on whether or not the reception point ID is set. For example, if the DL signal received by the UE from the central TRP contains information about the receiving point, the UE may transmit the PRACH at the time of initial access to the receiving point.
  • the PRACH is transmitted to the receiving point based on the receiving point ID included in the SSB (and at least one of the RMSI) (2).
  • the UE can transmit the PRACH to the receiving point at a position closer to the position of the central TRP, the power consumption of the UE can be suppressed.
  • the UE may transmit UL transmission to the central TRP. For example, if at least one of the SSB and RMSI received in the initial access does not include a receiving point ID, the UE may assume that it sends a PRACH (message 1) to the central TRP (N ID cell). Good (see Figure 5 above).
  • PRACH messages 1
  • the UE may switch the transmission destination of the PRACH from the receiving point to the central TRP based on a predetermined condition.
  • the UE may control PRACH transmission and retransmission based on at least one of the following cases 2-1 to 2-3, for example.
  • the UE after the UE receives SSB (and RMSI) from the central TRP (1), the UE transmits PRACH to the receiving point (2). After that, if the UE cannot receive the RAR corresponding to the PRACH, it reselects the random access preamble and performs at least one of power ramping, and then retransmits the PRACH to the receiving point (3).
  • the UE transmits PRACH to the central TRP (4).
  • the transmission power when the UE last transmitted the PRACH to the receiving point may be applied, or the transmission power when the UE first transmitted the PRACH to the receiving point may be applied. You may.
  • the UE may be notified by the network of information regarding RACH transmission power for transmission to the central TRP.
  • Information about the power of PRACH transmission to the central TRP may be notified from the network to the UE along with information about the maximum number of PRACH transmissions to the receiving point.
  • the UE transmits PRACH to the central TRP (4).
  • ⁇ Case 2-2> First, it may be assumed that the UE that has received the SSB including the receiving point ID first transmits the PRACH (message 1) to the receiving point (N ID Rxpoint). After this, if the UE fails to receive the RAR, it may be assumed that the UE retransmits the PRACH to the central TRP before reselecting the random access preamble and power ramping.
  • the UE after the UE receives SSB (and RMSI) from the central TRP (1), the UE transmits PRACH to the receiving point (2).
  • the UE When the UE cannot receive the RAR corresponding to the transmitted PRACH, the UE retransmits the PRACH to the central TRP (3). In this case, the UE retransmits the PRACH to the central TRP before reselecting the random access preamble and power ramping (3).
  • the random access preamble when the random access preamble is reselected and the power ramping is performed when the random access preamble is retransmitted, the random access preamble may be reselected and the power ramping may be performed either. It may be configured to perform.
  • the UE after the operations (1) to (3), the UE reselects the random access preamble and performs power ramping, and then transmits the PRACH to the receiving point (4).
  • the UE may be set to perform either of the above cases 2-1 and 2-2 according to the information contained in the DL signal received from the central TRP.
  • either case 2-1 or 2-2 may be set depending on the information about the PRACH retransmission destination of the UE included in the SSB received from the network.
  • the UE may determine the destination of the PRACH based on the value of the bandwidth of the PRACH.
  • the UE sets the PRACH destination to the subcarrier interval. It may be assumed that the receiving point uses.
  • the UE may then signal X by at least one of RRC signaling, MAC-CE and DCI.
  • the UE may determine the transmission destination of the PRACH according to the PRACH series.
  • the UE may assume that a different PRACH preamble is set for each TRP. For example, it may be assumed that two different preambles are set in the central TRP and other base stations (reception points). Further, for example, it may be assumed that different X preambles are set in the central TRP and other base stations (reception points). At this time, the UE may notify X by at least one of RRC signaling, MAC-CE and DCI.
  • the PRACH preamble may include a collision type random access preamble and a non-collision type random access preamble.
  • the collision-type random access preamble may include a group of series whose received power is smaller than a predetermined value (for example, Group A) and a group of series whose received power is larger than a predetermined value (for example, Group B). (See FIG. 11).
  • Sequence received power of PRACH is greater than a predetermined value (for example, among the colliding preambles of N con, Group B satisfying N i ⁇ N A) If is set, UE is the receiving point to send the PRACH You may assume. Sequence received power of PRACH is greater than a predetermined value (for example, among the colliding preambles of N con, Group B satisfying N i ⁇ N A) If is not set, UE is assumed to Central TRP to send the PRACH You may.
  • the UE assumes that the destination of the PRACH is the central TRP. May be good.
  • the UE assumes that the destination of the PRACH is the central TRP. May be good.
  • Information about the PRACH setting may be included in the information about the RACH setting (for example, RACH-ConfigGeneric). Further, the PRACH format may be set in the UE by the information regarding the PRACH setting (for example, prach-ConfigurationIndex).
  • the UE may determine the transmission destination of the PRACH according to the transmission occasion of the PRACH.
  • the UE may assume that the PRACH transmission timing is set separately for each base station (for example, the central TRP and the receiving point).
  • the UE may assume that the PRACH transmission destination is a reception point.
  • the transmission start symbol of the PRACH is other than a predetermined value, the UE may assume that the transmission destination of the PRACH is the central TRP.
  • the UE may determine the destination of the PRACH according to the symbol position monitored by the PDCCH monitoring occasion that receives the RAR.
  • the UE may assume that the transmission destination of the PRACH is a receiving point.
  • the symbol position to be monitored by the PDCCH monitoring opportunity is determined by the number of lower predetermined bits (for example, 4 bits) of the information (for example, prach-ConfigSIB1) regarding the PDCCH setting included in at least one of the SSB index and the MIB. Good.
  • the information for example, prach-ConfigSIB1 regarding the PDCCH setting included in at least one of the SSB index and the MIB. Good.
  • the SSB index corresponds to the transmission beam of the UE and the reception beam of the TRP
  • the SSB index is different, the beam is different and different types of TRP can be assumed.
  • 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. 12 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, optical fiber compliant with Common Public Radio Interface (CPRI), X2 interface, etc.) or wirelessly (for example, NR communication).
  • wire for example, 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 upper station is an Integrated Access Backhaul (IAB) donor, and the base station 12 corresponding to a relay station (relay) is 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 to establish 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. 13 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, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer and the Radio Link Control (RLC) layer for data, control information, etc. acquired from the control unit 110 (for example,).
  • 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 radio frequency band signal 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 transmit a DL signal (for example, PDCCH, PDSCH, SSB, PBCH, etc.) to the terminal. Further, the transmission / reception unit 120 may receive a UL signal (for example, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.) transmitted from the terminal. The control unit 110 may determine the terminal based on the received UL signal.
  • a DL signal for example, PDCCH, PDSCH, SSB, PBCH, etc.
  • a UL signal for example, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.
  • the transmission / reception unit 120 may receive a random access preamble transmitted from the terminal based on whether or not the DL signal includes information about the second transmission / reception point (first aspect, second aspect). Aspect).
  • the transmission / reception unit 120 may transmit a random access response corresponding to the random access preamble to the terminal (first aspect, second aspect).
  • FIG. 14 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 to be transmitted as a signal, control information, a sequence, and the like, and transfer the data 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 receive a DL signal (for example, PDCCH, PDSCH, SSB, PBCH, etc.) transmitted from the first transmission / reception point (for example, central TRP). Further, the transmission / reception point 220 has a UL signal (for example, PUCCH,) at least one of the first transmission / reception point and a second transmission / reception point (for example, a reception point) whose DL transmission is restricted from the first transmission / reception point. PUSCH, PRACH, etc.) may be transmitted.
  • a DL signal for example, PDCCH, PDSCH, SSB, PBCH, etc.
  • a UL signal for example, PUCCH,
  • a second transmission / reception point for example, a reception point whose DL transmission is restricted from the first transmission / reception point.
  • PUSCH, PRACH, etc. may be transmitted.
  • the control unit 210 determines a transmission / reception point for transmitting a random access preamble based on at least one of the transmission / reception point type, the information contained in the DL signal (for example, PCI, reception point ID, etc.), and the number of transmissions. You may.
  • the control unit 210 may determine a transmission / reception point for transmitting the random access preamble based on whether or not the DL signal includes information regarding the second transmission / reception point (for example, a reception point ID) (for example, the reception point ID).
  • a reception point ID for example, the reception point ID.
  • the control unit 210 may change the transmission / reception point for retransmitting the random access preamble (first aspect, second aspect). ).
  • control unit 210 may change the transmission / reception point for retransmitting the random access preamble (first aspect, second aspect). ).
  • the control unit 210 may change the transmission / reception point for retransmitting the random access preamble, even if the maximum number of transmissions of the random access preamble is exceeded. If the random access response from the changed retransmission destination cannot be received, the transmission / reception point for resending the random access preamble may be changed again (first aspect, second aspect).
  • each functional block is realized by using one physically or logically connected device, or directly or indirectly (for example, two or more physically or logically separated devices). , 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 is not particularly limited.
  • the base station, user terminal, etc. in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 15 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 (EPROM), 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 disc, a floppy (registered trademark) disc, an optical magnetic disc (for example, a compact disc (Compact Disc ROM (CD-ROM)), a digital versatile disc, 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. May be configured by.
  • 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.).
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may be a time unit based on numerology.
  • 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.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, 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.
  • the 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 the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Network may mean a device (eg, a base station) included in the network.
  • precoding "precoding 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 (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) 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 inter-terminal communication (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
  • 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)” such as solving, selecting, selecting, establishing, and comparing. 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)
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Abstract

本開示の一態様に係る端末は、第1の送受信ポイントから送信されるDL信号を受信する受信部と、前記第1の送受信ポイント及び前記第1の送受信ポイントよりDL送信が制限される第2の送受信ポイントの少なくとも一つにUL信号を送信する送信部と、送受信ポイントのタイプ、前記DL信号に含まれる情報、及び送信回数の少なくとも一つに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信する送受信ポイントを決定する制御部と、を有する。本開示の一態様によれば、タイプが異なる送受信ポイントが設定される場合であっても、ランダムアクセス手順の制御を適切に行うことができる。

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(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局からの下り制御情報(Downlink Control Information(DCI)、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH))の受信を制御する。また、UEは、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、Physical Uplink Shared Channel(PUSCH))の送信を制御する。
 また、既存のLTEシステムでは、無線基地局とユーザ端末との間でUL同期が確立されている場合に、ユーザ端末からのULデータの送信が可能となる。このため、既存のLTEシステムでは、UL同期を確立するためのランダムアクセス手順(RACH手順:Random Access Channel Procedure、アクセス手順ともいう)がサポートされている。
 既存のLTEシステムのランダムアクセス手順は、4ステップ(メッセージ1~4)がサポートされている。例えば、ランダムアクセス手順において、ユーザ端末は、メッセージ1に相当するランダムアクセスプリアンブル(PRACH)を基地局に送信し、当該PRACHに対する無線基地局から応答信号(ランダムアクセスレスポンス、又はメッセージ2)によりULの送信タイミングに関する情報を取得する。その後、ユーザ端末は、メッセージ2で取得した情報に基づいて上り共有チャネルでメッセージ(メッセージ3)を送信した後、基地局から送信されるメッセージ4(競合解決(Contention-resolution)とも呼ぶ)を受信する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR Rel.16、Rel.17、又はそれ以降)では、PUSCH、PUSCH等の上りリンク(UL)送信のカバレッジ拡大のために、送受信ポイント(transmission/reception point(TRP)、セントラルTRP)の他に、端末(例えば、UE)からの受信をメインに行う受信ポイント(reception point(RP)、Rx point)を設けることが検討されている。
 また、NRではランダムアクセス手順がサポートされている。そのため、ランダムアクセス手順において、端末は、PRACH等の送信を行う必要がある。
 しかしながら、PRACH等の送信先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。PRACH送信動作の制御が適切に行われない場合、通信劣化を引き起こすおそれがある。
 そこで、本開示は、係る点を鑑みてなされたものであり、タイプが異なる送受信ポイントが設定される場合であっても、ランダムアクセス手順の制御を適切に行うことを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係る端末は、第1の送受信ポイントから送信されるDL信号を受信する受信部と、前記第1の送受信ポイント及び前記第1の送受信ポイントよりDL送信が制限される第2の送受信ポイントの少なくとも一つにUL信号を送信する送信部と、送受信ポイントのタイプ、前記DL信号に含まれる情報、及び送信回数の少なくとも一つに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信する送受信ポイントを決定する制御部と、を有する。
 本開示の一態様によれば、タイプが異なる送受信ポイントが設定される場合であっても、ランダムアクセス手順の制御を適切に行うことができる。
図1A及び図1Bは、UEの、送受信ポイント及び受信ポイントに対するDL受信及びUL送信の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、ランダムアクセス手順の一例を示す図である。 図3は、NID Rxpointと受信ポイントIDとの対応を示す表の一例である。 図4は、受信ポイントIDの設定方法の一例を示す図である。 図5は、UEのセントラルTRP及び受信ポイントへのSSB受信及びPRACH送信の一例を示す図である。 図6は、UEのセントラルTRP及び受信ポイントへのSSB受信及びPRACH送信の一例を示す図である。 図7は、UEのセントラルTRP及び受信ポイントへのSSB受信及びPRACH送信の一例を示す図である。 図8は、UEのセントラルTRP及び受信ポイントへのSSB受信及びPRACH送信の一例を示す図である。 図9は、UEのセントラルTRP及び受信ポイントへのSSB受信及びPRACH送信の一例を示す図である。 図10は、UEのセントラルTRP及び受信ポイントへのSSB受信及びPRACH送信の一例を示す図である。 図11は、ランダムアクセスプリアンブルの種別と受信電力の関係の一例を示す図である。 図12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13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14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15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。
(ULカバレッジ)
 Rel.15 NRにおいて、PUSCH、PUCCH、PRACH、PDSCH、PDCCH、PBCHのカバレッジ(到達距離)が均等でない。特に高い周波数におけるカバレッジにおいて、PUSCHのカバレッジが制限される。将来の無線通信システム(例えば、Rel.16、Rel.17、又はそれ以降)においては、ULカバレッジ及びULスループットの少なくとも1つを改善することが検討されている。
 ULのカバレッジの拡大のために、図1Aに示すような従来の送受信ポイント(transmission/reception point(TRP)、セントラルTRP)に加えて、図1Bに示すような受信ポイント(reception point(RP)、Rx point)が設けられてもよい。本開示において、送受信ポイント、transmission/reception point(TRP)、セントラルTRP、送信及び受信ポイント、メインTRP、送受信(Tx and Rx)セル、送受信component carrier(CC)、送受信bandwidth part(BWP)、第1ポイント、第1の送受信ポイント、プライマリポイント、第1基地局、は互いに読み替えられてもよい。本開示において、受信ポイント、reception point(RP)、reception(Rx)ポイント、分散(distributed)TRP、追加(additional)TRP、制限(restrictive)TRP、受信セル、受信CC、受信BWP、第2ポイント、第2の送受信ポイント、セカンダリポイント、第2基地局、は互いに読み替えられてもよい。
 受信ポイントは、有線又は無線を介して、TRP(例えば、基地局など)又はコアネットワークに接続されてもよい。受信ポイントは、ネットワーク又は基地局として扱われてもよい。
 受信ポイントは、セントラルTRPの構成(能力、機能など)の一部を含まなくてもよい。受信ポイントにおいて、DLデータの送信と、SS/PBCHブロックの送信と、DL送信と、の少なくとも1つの機能が省かれてもよい。受信ポイントにおいて、アンテナと、パネルと、アンテナエレメントと、radio frequency(RF)部(RFチェーン、RF回路)と、の少なくとも1つの構成の数が、セントラルTRPにおける当該構成の数よりも少なくてもよい。受信ポイントの最大送信電力は、セントラルTRPの最大送信電力より低くてもよい。UEは、セントラルTRPからのDL信号(例えば、PDCCH、PDSCH、SSB、PBCHなど)を受信し、当該DL信号に基づいてUL信号(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACHなど)を受信ポイントへ送信してもよい。
 受信ポイントは、セントラルTRPと比較してDL送信が制限される送受信ポイント、又はセントラルTRPと異なるタイプの送受信ポイントであってもよい。
(ランダムアクセス手順)
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-14)では、上りリンク(UL)同期を確立するためのランダムアクセス手順がサポートされている。ランダムアクセス手順には、衝突型ランダムアクセス(Contention-Based Random Access(CBRA)等ともいう)と非衝突型ランダムアクセス(Non-CBRA、コンテンションフリーランダムアクセス(Contention-Free Random Access(CFRA))等ともいう)とが含まれる。
 衝突型ランダムアクセス(CBRA)では、UEは、各セルに定められる複数のプリアンブル(ランダムアクセスプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel(PRACH))、RACHプリアンブル等ともいう)からランダムに選択したプリアンブルを送信する。また、衝突型ランダムアクセスは、UE主導のランダムアクセス手順であり、例えば、初期アクセス時、UL送信の開始又は再開時等に用いることができる。
 一方、非衝突型ランダムアクセス(Non-CBRA、CFRA)では、ネットワーク(例えば、基地局)は、下りリンク(DL)制御チャネル(Physical Downlink Control Channel(PDCCH))によりプリアンブルをUE固有に割り当て、UEはネットワークから割り当てられたプリアンブルを送信する。非衝突型ランダムアクセスは、ネットワーク主導のランダムアクセス手順であり、例えば、ハンドオーバ時、DL送信の開始又は再開時(DL用再送指示情報のULにおける送信の開始又は再開時)等に用いることができる。
 図2は、衝突型ランダムアクセスの一例を示す図である。まず、UEは、システム情報(例えば、MIB(Mater Information Block)又はSIB(System Information Block))の少なくとも1つや上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)により、ランダムアクセスチャネル(PRACH)の構成(PRACH configuration、RACH configuration)を示す情報(PRACH構成情報)を予め受信する。
 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(MAC 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。
 図2Aの例において、まず、UEは、同期信号ブロック(Synchronization Signal Block(SSB))によるPRACH構成情報及び最低限のシステム情報(Remaining Minimum System Information(RMSI))を受信する。SSBは、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))及びブロードキャストチャネル(Physical Broadcast Channel(PBCH))の少なくとも1つを含む信号ブロックである。SSBは、SS/PBCHブロックと呼ばれてもよい。
 当該PRACH構成情報は、例えば、各セルに定められる複数の物理セルID(Physical Cell ID(PCI))、各セルに定められる複数のプリアンブル(例えば、プリアンブルフォーマット)、PRACH送信に用いられる時間リソース(例えば、システムフレーム番号、サブフレーム番号)及び周波数リソース(例えば、6リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)の開始位置を示すオフセット(prach-FrequencyOffset))等を含んでもよい。
 図2Aに示すように、UEは、アイドル(RRC_IDLE)状態からRRC接続(RRC_CONNECTED)状態に遷移する場合(例えば、初期アクセス時)、RRC接続状態であるがUL同期が確立されていない場合(例えば、UL送信の開始又は再開時)等において、PRACH構成情報が示す複数のプリアンブルの一つをランダムに選択し、選択されたプリアンブルをPRACHにより送信する(メッセージ1)。
 基地局は、プリアンブルを検出すると、その応答としてランダムアクセスレスポンス(RAR:Random Access Response)を送信する(メッセージ2)。UEは、プリアンブルの送信後、所定期間(RAR window)内にRARの受信に失敗する場合、PRACHの送信電力を上げてプリアンブルを再度送信(再送又は再送信)する。なお、再送時に送信電力を増加させることは、パワーランピング(Power Ramping)とも呼ばれる。
 RARを受信したUEは、RARに含まれるタイミングアドバンス(TA)に基づいて、ULの送信タイミングを調整し、ULの同期を確立する。また、UEは、RARに含まれるULグラントが指定するULリソースによって、上位レイヤ(L2/L3:Layer 2/Layer 3)の制御メッセージを送信する(メッセージ3)。当該制御メッセージには、UEの識別子(UE-ID)が含まれる。当該UEの識別子は、例えば、RRC接続状態であればC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)であってもよいし、又は、アイドル状態であればS-TMSI(System Architecture Evolution-Temporary Mobile Subscriber Identity)等上位レイヤのUE-IDであってもよい。
 基地局は、上位レイヤの制御メッセージに応じて、衝突解決用メッセージを送信する(メッセージ4)。当該衝突解決用メッセージは、上記制御メッセージに含まれるユーザ端末の識別子宛に基づいて送信される。衝突解決用メッセージの検出に成功したユーザ端末は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)における肯定応答(ACK:Acknowledge)をネットワークに送信する。これにより、アイドル状態のUEはRRC接続状態に遷移する。
 一方、当該衝突解決用メッセージの検出に失敗したUEは、衝突が発生したと判断し、プリアンブルを再選択し、メッセージ1から4のランダムアクセス手順を繰り返す。無線基地局は、ユーザ端末からのACKにより衝突が解決されたことを検出すると、当該UEに対して、ULグラントを送信する。UEは、ULグラントにより割り当てられるULリソースを用いてULデータを開始する。
 以上のような衝突型ランダムアクセスでは、UEが、ULデータの送信を望む場合に、自発的(autonomous)にランダムアクセス手順を開始できる。また、UL同期が確立されてから、ULグラントによりユーザ端末固有に割り当てられるULリソースを用いてULデータが送信されるため、信頼性の高いUL送信が可能となる。
 ところで、NR Rel.16では、既存の4ステップより少ないステップを利用してランダムアクセス手順を行うことが検討されている。一例として、2ステップを利用したランダムアクセス手順がある。2ステップを利用したランダムアクセス手順は、2ステップランダムアクセス手順、2ステップRACH、又は2-step RACHとも呼ばれる。
 2ステップRACHは、UEからネットワークに送信を行う第1のステップと、ネットワークからUEに送信を行う第2のステップとで構成されてもよい(図2B参照)。
 例えば、第1のステップでは、プリアンブル(preamble)とメッセージ(message)が含まれるUL信号及びULチャネルの少なくとも一方がUEからネットワーク(基地局)に送信されてもよい。プリアンブルは、既存のランダムアクセス手順におけるメッセージ1(PRACH)と同様の役割を果たす構成であってもよい。メッセージは、既存のランダムアクセス手順におけるメッセージ3(PUSCH)と同様の役割を果たす構成であってもよい。なお、第1のステップによって送信されるプリアンブル及びメッセージをメッセージA(Msg.A)又は第1のメッセージと呼んでもよい。
 また、第2のステップでは、応答(response)と競合解決(contention-resolution)が含まれるDL信号及びDLチャネルの少なくとも一方がネットワーク(基地局)からUEに送信されてもよい。応答は、既存のランダムアクセス手順におけるメッセージ2(PDSCHによって送信されるランダムアクセスレスポンス(RAR))と同様の役割を果たす構成であってもよい。競合解決は、既存のランダムアクセス手順におけるメッセージ4(PDSCH)と同様の役割を果たす構成であってもよい。なお、第2のステップによって送信されるメッセージをメッセージB(Msg.B)又は第2のメッセージと呼んでもよい。
 上述したように、ULカバレッジ拡大に伴い異なるタイプの送受信ポイントがサポートされる場合、ランダムアクセス手順(例えば、PRACH等の送信)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。PRACH送信動作の制御が適切に行われない場合、通信劣化を引き起こすおそれがある。
 そこで、本発明者らは、セントラルTRP及び受信ポイントへの適切なPRACH送信方法を着想した。
 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。各実施形態に係る無線通信方法は、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。
(受信ポイントの設定)
 UEは、受信ポイントの識別子(例えば、PCI等)に相当する受信ポイントID(Rx point ID)を、上位レイヤシグナリング、MAC制御要素及び下り制御情報(Downlink Control Information(DCI))の少なくとも1つによって設定されることを想定してもよい。例えば、RRC parameter(X[bit],NID Rxpoint)がRRCシグナリングによって、UEへ設定される。図3は、NID Rxpointと受信ポイントIDとの対応を示す表の一例であり、X=8, Rx point ID={0, 1, …, 255}の例を示している。
 例えば、UEは初期アクセスにおけるSSB(プライマリ同期信号(PSS)及びセカンダリ同期信号(SSS)の少なくとも1つ)を受信した場合、当該SSBに受信ポイントIDに関する情報が含まれていると想定してもよい。あるいは、UEは、SSBに基づいて受信する他のシステム情報(RMSI)に受信ポイントIDに関する情報が含まれると想定してもよいし、SSBとRMSIの両方に受信ポイントIDに関する情報が含まれると想定してもよい。
 受信ポイントIDは、セントラルTRPと同じ識別子が利用されてもよいし、受信ポイント用に新しく規定されてもよい(例えば、NID Rxpoint)。また、受信ポイントが存在することを示す所定のビット数(例えば、1)及びSSSを用いて通知される物理セルID(Physical Cell ID(PCI)(NID (1)))によって受信ポイントIDが想定されてもよい。あるいは、受信ポイントが存在することを示すビット数(例えば、2)及びPSSを用いて通知されるPCI(NID (2))によって受信ポイントIDが想定されてもよい。
 UEに割り当てられるPCI(NID cell)は、上記NID (1)(例えば、NID (1)={0,1,…,335})及び上記NID (2)(例えば、NID (2)={0,1,2})を用いて、NID cell=3NID (1)+NID (2)から求められると想定してもよい。
 セントラルTRPの識別子と、当該セントラルTRPのセルカバレッジ範囲内にある受信ポイントの識別子とは、対応付けられていてもよい。例えば、セントラルTRPのセルカバレッジ内にあるセクタに基づいて、受信ポイントIDを割り当てると想定してもよい。図4において、セントラルTRPのセルカバレッジ内のセクタに基づいて、受信ポイントIDNID Rxpoint=0~2を割り当てる例を示す。
 セントラルTRPと受信ポイントの対応付けは、キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation(CA))として設定(例えば、セントラルTRPがPCell、受信ポイントがSCell)されてもよいし、デュアルコネクティビティ(Dual Connectivity(DC))として設定されてもよい。
 UEに受信ポイントID(Rx point ID)が設定されなかった場合、UEは、受信ポイントにUL送信(例えばPRACH、PUSCH、PUCCHなど)を行うことを想定しなくてもよい。言い換えれば、UEは、設定された識別子のセントラルTRPへUL送信を行うことを想定してもよい。
 以上受信ポイントの設定に関しては、以下第1の態様、第2の態様、及びその他の態様いずれにも適用してよい。
(無線通信方法)
 以下の実施の態様では、4ステップRACHに関する説明を行う。また、2ステップRACHにおいて、メッセージAに4ステップRACHのMsg.1(又は、Msg.1に相当する情報)とMsg.3(又は、Msg.3に相当する情報)が含まれ、メッセージBに4ステップRACHのMsg.2(又は、Msg.2に相当する情報)とMsg.4(又は、Msg.4に相当する情報)が含まれるがこれに限られない。
 以下に示す内容は、4ステップ及び2ステップの衝突型ランダムアクセス手順と、4ステップ及び2ステップの非衝突型ランダムアクセス手順の少なくとも1つについて適用してもよい。非衝突型ランダムアクセス手順に4ステップRACHを適用する場合には、第1のステップの前にメッセージ1の送信を指示(又は、トリガ)するDL信号がUEに通知されるステップ(第0のステップ)が設定されてもよい。
 本開示において、送受信ポイント、参照信号グループ、アンテナポートグループ、制御リソースセット(COntrol REsouce SET(CORESET))グループ、等は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、メッセージ1、ランダムアクセスプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(PRACH)、RACHプリアンブル、等は互いに読み替えられてもよい。
 本開示において、送受信ポイントのタイプ(種別)は、セントラルTRP又は送受信ポイントのいずれかを示してもよい。
 本開示において、セクタ、パネル、セル、セルグループ、キャリア、コンポーネントキャリア、等は互いに読み替えられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様において、UEは、送受信ポイントのタイプに基づいて、初期アクセス時のPRACH送信先を決定してもよい。例えば、UEがセントラルTRPから受信するDL信号に受信ポイントに関する情報が含まれているか否かに関わらず、UEは、初期アクセス時のPRACHをセントラルTRPに送信してもよい。
 UEが初期アクセスにおいてDL信号(例えば、SSB及びRMSI)を受信した場合、受信ポイントIDが含まれているか否かに関わらず、UEは、セントラルTRP(NID cell)にPRACH(メッセージ1)を送信することを想定してもよい。
 図5の例において、UEがセントラルTRPからSSBを受信した後(1)、UEはセントラルTRPへPRACHを送信する(2)。
 この場合、受信ポイントがPRACH受信に対応していない場合及びUEに受信ポイントが設定されていない場合であっても、ULカバレッジ拡大におけるネットワーク接続を可能にする。
 なお、PRACHの再送を行う場合、UEは、所定条件に基づいてPRACHの送信先をセントラルTRPから受信ポイントに切り替えてもよい。UEは、例えば以下のケース1-1~1-3の少なくとも1つに基づいて、PRACH送信及び再送に関する制御を行ってもよい。
〈ケース1-1〉
 まず、受信ポイントIDを含むDL信号(例えば、SSB及びRMSIの少なくとも1つ)を受信したUEは、最初にセントラルTRP(NID cell)へPRACH(メッセージ1)を送信することを想定してもよい。その後、ランダムアクセス応答(Random Access Response(RAR))を受信できなかった場合、UEは、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングの少なくとも1つを行った上でセントラルTRP(NID cell)へPRACHを再送信することを想定してもよい。この時、パワーランピングは、ネットワークから通知された情報(例えば、power Ramping Step={dB0,dB2,dB4,dB6})に基づいて行ってもよい。
 なお、ランダムアクセスプリアンブルの再送時にランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う場合、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングの両方を行う構成でもよいし、どちらか一方を行う構成でもよい。
 図6の例において、UEがセントラルTRPからSSB(及びRMSI)を受信した後(1)、UEがセントラルTRPへPRACHを送信する(2)。当該PRACHに対応するRARをUEが受信できなかった場合、UEは、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングの少なくとも1つを行った上で、セントラルTRPへPRACHを再送信する(3)。
 UEに設定されたPRACHの最大再送信回数を超えてもRARを受信できない場合、UEは、受信ポイントへPRACHを送信する(4)ことを想定してもよい。この時、最大再送信回数は、ネットワークから通知された情報(例えば、preamble Trans Max={n3,n4,n5,n6,n7,n8,n10,n20,n50,n100,n200})から選択されてもよい。
 UEが、受信ポイントへPRACH送信を行う場合、UEが最後にセントラルTRPにPRACHを送信したときの送信電力を適用してもよいし、最初にセントラルTRPにPRACHを送信したときの送信電力を適用してもよい。あるいは、UEは、受信ポイントへ送信するためのPRACHの電力(ランダムアクセスチャネル(RACH)送信電力)に関する情報を、ネットワークから通知されてもよい。受信ポイントへのPRACH送信の電力に関する情報は、セントラルTRPへのPRACHの最大送信回数に関する情報とともにネットワークからUEに通知されてもよい。
 図6の例において、(1)~(3)までの動作後、UEは、受信ポイントへPRACHを送信する(4)。
 ケース1-1によれば、通信環境(例えば、他セルの影響、UEの位置等)によりUEからセントラルTRPにPRACH送信が届かない場合であっても、PRACH送信先を切り替えることにより、到達距離の近い受信ポイントにPRACHを送信することができる。
〈ケース1-2〉
 まず、受信ポイントIDを含むSSBを受信したUEは、最初にセントラルTRP(NID cell)へPRACH(メッセージ1)を送信することを想定してもよい。この後、UEがRARを受信できなかった場合、UEは、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う前に、受信ポイントへPRACHを再送信することを想定してもよい。
 図7の例において、UEがセントラルTRPからSSB(及びRMSI)を受信した後(1)、UEがセントラルTRPへPRACHを送信する(2)。UEは、送信したPRACHに対応するRARを受信できない場合、受信ポイントへPRACHの再送を行う(3)。この場合、UEは、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う前に、受信ポイントへPRACHを再送信する(3)。
 ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う前に、セントラルTRP及び受信ポイントへPRACHの再送信を行った後もRARを受信できない場合、UEは、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングの少なくとも1つを行った上でセントラルTRP(NID cell)へPRACHを再送信する(4)ことを想定してもよい。この時、パワーランピングは、ネットワークから通知された情報(例えば、power Ramping Step={dB0,dB2,dB4,dB6})に基づいて行ってもよい。
 なお、ケース1-1と同様に、ランダムアクセスプリアンブルの再送時にランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う場合、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングの両方を行う構成でもよいし、どちらか一方を行う構成でもよい。
 図7の例において、(1)~(3)までの動作後、UEは、ランダムアクセスプリアンブルを再選択及びパワーランピングの少なくとも1つを行った上で、セントラルTRPへPRACHを送信する(4)。
 ケース1-2によれば、パワーランピングを行う前にPRACHの送信先を受信ポイントに切り替えるため、パワーランピングを行わずにRARを受信できる可能性がある。これにより、UEの消費電力を削減することができる。
〈ケース1-3〉
 UEは、セントラルTRPから受信するDL信号に含まれる情報によって、前述のケース1-1又は1-2のいずれか一方を行う設定を行ってもよい。
 例えば初期アクセスにおいて、セントラルTRPから受信するSSBに含まれるUEのPRACH再送信先に関する情報によって、ケース1-1又は1-2のいずれか一方を行う設定を行ってもよい。
 ケース1-3によれば、セントラルTRP及び受信ポイントいずれのネットワークにおいても、UEは、柔軟に接続することが可能となる。
(第2の態様)
 第2の態様において、UEは、受信ポイントIDの設定有無に基づいて、初期アクセス時のPRACH送信先を決定してもよい。例えば、UEがセントラルTRPから受信するDL信号に、受信ポイントに関する情報が含まれている場合、UEは、初期アクセス時のPRACHを受信ポイントに送信してもよい。
 図8の例において、UEがセントラルTRPからSSBを受信した後(1)、当該SSB(及びRMSIの少なくとも一方)に含まれる受信ポイントIDに基づいて、受信ポイントへPRACHを送信する(2)。この場合、UEは、セントラルTRPの位置より近い位置の受信ポイントにPRACHを送信することができるため、UEの消費電力を抑えることができる。
 なお、UEがセントラルTRPから受信するDL信号に、受信ポイントに関する情報が含まれていない場合、UEはUL送信をセントラルTRPに送信してもよい。例えば、初期アクセスにおいて受信したSSB及びRMSIの少なくとも一つに受信ポイントIDが含まれていない場合、UEは、セントラルTRP(NID cell)にPRACH(メッセージ1)を送信することを想定してもよい(前述の図5参照)。
 なお、PRACHの再送を行う場合、UEは、所定条件に基づいてPRACHの送信先を受信ポイントからセントラルTRPに切り替えてもよい。UEは、例えば以下のケース2-1~2-3の少なくとも1つに基づいて、PRACH送信及び再送に関する制御を行ってもよい。
〈ケース2-1〉
 まず、受信ポイントIDを含むDL信号(例えば、SSB及びRMSIの少なくとも一つ)を受信したUEは、最初に受信ポイント(NID Rxpoint)へPRACH(メッセージ1)を送信することを想定してもよい。その後、UEがRARを受信できたかった場合、ランダムアクセスプリアンブルを再選択及びパワーランピングの少なくとも1つを行った上で受信ポイント(NID Rxpoint)へPRACHを再送信することを想定してもよい。この時、パワーランピングは、ネットワークから通知された情報(例えば、power Ramping Step={dB0,dB2,dB4,dB6})に基づいて行ってもよい。
 なお、ランダムアクセスプリアンブルの再送時にランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う場合、両方を行う構成でもよいし、どちらか一方を行う構成でもよい。
 図9の例において、UEがセントラルTRPからSSB(及びRMSI)を受信した後(1)、UEが受信ポイントへPRACHを送信する(2)。その後、UEが、当該PRACHに対応するRARを受信できない場合、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングの少なくとも1つを行った上で、受信ポイントへPRACHを再送信する(3)。
 UEに設定されたPRACHの最大再送信回数を超えてもRARを受信できない場合、UEは、セントラルTRPへPRACHを送信する(4)ことを想定してもよい。この時、最大再送信回数は、ネットワークから通知された情報(例えば、preamble Trans Max={n3,n4,n5,n6,n7,n8,n10,n20,n50,n100,n200})から選択されてもよい。
 UEが、受信ポイントへPRACH送信を行う場合、UEが最後に受信ポイントにPRACHを送信したときの送信電力を適用してもよいし、最初に受信ポイントにPRACHを送信したときの送信電力を適用してもよい。あるいは、UEは、セントラルTRPへ送信するためのRACH送信電力に関する情報を、ネットワークから通知されてもよい。セントラルTRPへのPRACH送信の電力に関する情報は、受信ポイントへのPRACHの最大送信回数に関する情報とともにネットワークからUEに通知されてもよい。
 図9の例において、(1)~(3)までの動作後、UEは、セントラルTRPへPRACHを送信する(4)。
 ケース2-1によれば、UEが受信ポイントに接続(又は、再接続)できなかった場合でも、セントラルTRPに接続することができる。
〈ケース2-2〉
 まず、受信ポイントIDを含むSSBを受信したUEは、最初に受信ポイント(NID Rxpoint)へPRACH(メッセージ1)を送信することを想定してもよい。この後、UEがRARを受信できなかった場合、UEは、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う前に、セントラルTRPへPRACHを再送信することを想定してもよい。
 図10の例において、UEがセントラルTRPからSSB(及びRMSI)を受信した後(1)、UEが受信ポイントへPRACHを送信する(2)。UEは、送信したPRACHに対応するRARを受信できない場合、セントラルTRPへPRACHの再送を行う(3)。この場合、UEは、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う前に、セントラルTRPへPRACHを再送信する(3)。
 ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う前に、セントラルTRP及び受信ポイントへPRACHの再送信を行った後もRARを受信できない場合、UEは、ランダムアクセスプリアンブルを再選択及びパワーランピングの少なくとも1つを行った上で受信ポイント(NID Rxpoint)へPRACHを再送信する(4)ことを想定してもよい。この時、パワーランピングは、ネットワークから通知された情報(例えば、power Ramping Step={dB0,dB2,dB4,dB6})に基づいて行ってもよい。
 なお、ケース2-1と同様に、ランダムアクセスプリアンブルの再送時にランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングを行う場合、ランダムアクセスプリアンブルの再選択及びパワーランピングの両方を行う構成でもよいし、どちらか一方を行う構成でもよい。
 図10の例において、(1)~(3)までの動作後、UEは、ランダムアクセスプリアンブルを再選択及びパワーランピングを行った上で、受信ポイントへPRACHを送信する(4)。
 ケース2-2によれば、UEから見てセントラルTRPが見通し内(line of sight(LOS))にあり、受信ポイントが見通し外(non-line of sight(NLOS))にある場合に、UEは、セントラルTRPに接続することができる。
〈ケース2-3〉
 UEは、セントラルTRPから受信するDL信号に含まれる情報によって、前述のケース2-1又は2-2のいずれか一方を行う設定を行ってもよい。
 例えば初期アクセスにおいて、ネットワークから受信するSSBに含まれるUEのPRACH再送信先に関する情報によって、ケース2-1又は2-2のいずれか一方を行う設定を行ってもよい。
 ケース2-3によれば、セントラルTRP及び受信ポイントいずれのネットワークにおいても、柔軟に接続することが可能となる。
(その他の態様)
〈PRACH帯域幅による送信先決定方法〉
 UEは、PRACHの帯域幅(bandwidth)の値によって、PRACHの送信先を決定してもよい。
 例えば、PRACHの帯域幅の値がX[RBs]以上となるサブキャリア間隔(ΔfRA for PRACH及びΔf for PUSCH)がUEに設定された場合、UEは、PRACHの送信先を、当該サブキャリア間隔を用いる受信ポイントと想定してもよい。この時UEは、Xを、RRCシグナリング、MAC-CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。
〈PRACH系列による送信先決定方法〉
 UEは、PRACH系列によって、PRACHの送信先を決定してもよい。
 UEはTRPごとに異なるPRACHプリアンブルが設定されることを想定してもよい。例えば、セントラルTRPとそれ以外の基地局(受信ポイント)において、異なる2つのプリアンブルが設定されることを想定してもよい。また、例えば、セントラルTRPとそれ以外の基地局(受信ポイント)において、異なるX個のプリアンブルが設定されることを想定してもよい。この時UEは、Xを、RRCシグナリング、MAC-CE及びDCIの少なくとも1つによって通知されてもよい。
 ここで、PRACHプリアンブルは、衝突型ランダムアクセス用プリアンブル及び非衝突型ランダムアクセス用プリアンブルを含んでいてもよい。衝突型ランダムアクセス用プリアンブルは、受信電力が所定の値より小さい系列のグループ(例えば、Group A)と、受信電力が所定の値より大きい系列のグループ(例えば、Group B)を含んでいてもよい(図11参照)。
 PRACHの受信電力が所定の値より大きい系列(例えば、Nconの衝突型用プリアンブルのうち、Ni≧NAを満たすGroup B)が設定された場合、UEはPRACHの送信先を受信ポイントと想定してもよい。PRACHの受信電力が所定の値より大きい系列(例えば、Nconの衝突型用プリアンブルのうち、Ni≧NAを満たすGroup B)が設定されない場合、UEはPRACHの送信先をセントラルTRPと想定してもよい。
 また、プリアンブルの系列長が第1の値(例えば、最も短い値(例えば、LRA=139))をもつPRACH formatが設定されたとき、UEは、PRACHの送信先をセントラルTRPと想定してもよい。プリアンブルの系列長が第1の値(例えば、最も短い値(例えば、LRA=139))をもつPRACH formatが設定されないとき、UEは、PRACHの送信先を受信ポイントと想定してもよい。
 また、プリアンブルの系列長が第2の値(例えば、最も長い値(例えば、LRA=839))をもつPRACH formatが設定されたとき、UEは、PRACHの送信先をセントラルTRPと想定してもよい。プリアンブルの系列長が第2の値(例えば、最も長い値(例えば、LRA=839))をもつPRACH formatが設定されないとき、UEは、PRACHの送信先を受信ポイントと想定してもよい。
 なお、PRACH設定に関する情報(例えば、prach-ConfigurationIndex)はRACH設定に関する情報(例えば、RACH-ConfigGeneric)に含まれてもよい。また、PRACH formatは、PRACH設定に関する情報(例えば、prach-ConfigurationIndex)によって、UEに設定されてもよい。この場合、プリアンブルの系列長(例えば、LRA=839又は139)がPRACH formatによって決まり、プリアンブルの系列長が短いほどPRACHのリソースブロック数が少ないため(プリアンブルの系列長が長いほどPRACHのリソースブロック数が多いため)、TRPによってPRACH formatが異なることを想定することができる。
〈PRACH送信タイミングによる送信先決定方法〉
 UEは、PRACHの送信タイミング(transmission occasion)によってPRACHの送信先を決定してもよい。UEは、基地局(例えば、セントラルTRPと受信ポイント)ごとにPRACHの送信タイミングが別々に設定されると想定してもよい。
 例えば、PRACHの送信開始シンボル位置が所定値(例えば、0)でないPRACH設定インデックスが設定されたとき、UEは、PRACHの送信先を受信ポイントと想定してもよい。一方で、PRACHの送信開始シンボルが所定値以外の場合、UEは、PRACHの送信先をセントラルTRPと想定してもよい。
〈PDCCHモニタリング機会による送信先決定方法〉
 UEは、RARを受信するPDCCHモニタリング機会(monitoring occasion)によってモニタリングするシンボル位置によって、PRACHの送信先を決定してもよい。
 例えば、所定(例えば、偶数)のSSBインデックスがUEに設定された場合、UEは、PRACHの送信先を受信ポイントと想定してもよい。
 なお、PDCCHモニタリング機会によってモニタリングするシンボル位置は、SSBインデックス及びMIBの少なくとも1つに含まれるPDCCH設定に関する情報(例えば、prach-ConfigSIB1)の下位所定ビット数(例えば、4ビット)で決定されてもよい。
 この場合、SSBインデックスが、UEの送信ビーム及びTRPの受信ビームと対応するため、SSBインデックスが異なる場合、ビームが異なり、異なるタイプのTRPを想定することができる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図12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13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、端末へDL信号(例えば、PDCCH、PDSCH、SSB、PBCHなど)を送信してもよい。また、送受信部120は、端末から送信されるUL信号(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACHなど)を受信してもよい。制御部110は、受信するUL信号によって、端末を判断してもよい。
 送受信部120は、前記DL信号に前記第2の送受信ポイントに関する情報が含まれるか否かに基づいて、端末から送信されるランダムアクセスプリアンブルを受信してもよい(第1の態様、第2の態様)。
 送受信部120は、前記ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを端末へ送信してもよい(第1の態様、第2の態様)。
(ユーザ端末)
 図14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。
 送受信部220は、第1の送受信ポイント(例えば、セントラルTRP)から送信されるDL信号(例えば、PDCCH、PDSCH、SSB、PBCHなど)を受信してもよい。また、送受信ポイント220は、前記第1の送受信ポイント及び前記第1の送受信ポイントよりDL送信が制限される第2の送受信ポイント(例えば、受信ポイント)の少なくとも一つにUL信号(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACHなど)を送信してもよい。制御部210は、送受信ポイントのタイプ、前記DL信号に含まれる情報(例えば、PCI、受信ポイントIDなど)、及び送信回数の少なくとも一つに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信する送受信ポイントを決定してもよい。
 制御部210は、前記DL信号に前記第2の送受信ポイントに関する情報(例えば、受信ポイントID)が含まれるか否かに基づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する送受信ポイントを決定してもよい(第1の態様、第2の態様)。
 送受信部220が前記ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスが受信できない場合、制御部210は、前記ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う送受信ポイントを変更してもよい(第1の態様、第2の態様)。
 ランダムアクセスプリアンブルの最大送信回数を超えても前記ランダムアクセスレスポンスを受信できない場合、制御部210は、ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う送受信ポイントを変更してもよい(第1の態様、第2の態様)。
 最初のランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを受信できない場合、制御部210は、前記ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う送受信ポイントを変更してもよく、ランダムアクセスプリアンブルの最大送信回数を超えても、変更した再送信先からのランダムアクセスレスポンスを受信できない場合、ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う送受信ポイントを再度変更してもよい(第1の態様、第2の態様)。
(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15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.  第1の送受信ポイントから送信されるDL信号を受信する受信部と、
     前記第1の送受信ポイント及び前記第1の送受信ポイントよりDL送信が制限される第2の送受信ポイントの少なくとも一つにUL信号を送信する送信部と、
     送受信ポイントのタイプ、前記DL信号に含まれる情報、及び送信回数の少なくとも一つに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信する送受信ポイントを決定する制御部と、を有することを特徴とする端末。
  2.  前記制御部は、前記DL信号に前記第2の送受信ポイントに関する情報が含まれるか否かに基づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する送受信ポイントを決定することを特徴とする請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部が前記ランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスが受信できない場合、前記制御部は、前記ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う送受信ポイントを変更することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の端末。
  4.  ランダムアクセスプリアンブルの最大送信回数を超えても前記ランダムアクセスレスポンスを受信できない場合、前記制御部は、ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う送受信ポイントを変更することを特徴とする請求項3に記載の端末。
  5.  最初のランダムアクセスプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを受信できない場合、前記制御部は、前記ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う送受信ポイントを変更し、ランダムアクセスプリアンブルの最大送信回数を超えても、変更した再送信先からのランダムアクセスレスポンスを受信できない場合、ランダムアクセスプリアンブルの再送を行う送受信ポイントを再度変更することを特徴とする請求項3に記載の端末。
  6.  第1の送受信ポイントから送信されるDL信号を受信するステップと、
     送受信ポイントのタイプ、前記DL信号に含まれる情報、及び送信回数の少なくとも一つに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信する送受信ポイントを決定するステップと、
     前記第1の送受信ポイント及び前記第1の送受信ポイントよりDL送信が制限される第2の送受信ポイントの少なくとも一つにUL信号を送信するステップと、を有する端末の無線通信方法。
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JP2018033129A (ja) * 2016-07-18 2018-03-01 華碩電腦股▲ふん▼有限公司 無線通信システムにおけるランダムアクセスのための方法及び装置
WO2019022575A1 (ko) * 2017-07-28 2019-01-31 엘지전자 주식회사 동기 신호 블록을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

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