WO2022030020A1 - 端末、基地局装置、及びビーム故障リカバリ方法 - Google Patents

端末、基地局装置、及びビーム故障リカバリ方法 Download PDF

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WO2022030020A1
WO2022030020A1 PCT/JP2020/030511 JP2020030511W WO2022030020A1 WO 2022030020 A1 WO2022030020 A1 WO 2022030020A1 JP 2020030511 W JP2020030511 W JP 2020030511W WO 2022030020 A1 WO2022030020 A1 WO 2022030020A1
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WO
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terminal
base station
value
station apparatus
bfr
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PCT/JP2020/030511
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English (en)
French (fr)
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尚哉 芝池
祐輝 松村
浩樹 原田
真由子 岡野
聡 永田
ジン ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06964Re-selection of one or more beams after beam failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
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    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06968Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping using quasi-colocation [QCL] between signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/14Direct-mode setup

Definitions

  • the present invention relates to a terminal and a base station device in a wireless communication system.
  • NR New Radio
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G Long Term Evolution
  • the requirements are a large capacity system, high-speed data transmission speed, low delay, and simultaneous use of many terminals.
  • Techniques that satisfy connection, low cost, power saving, etc. are being studied (for example, Non-Patent Document 1). Further, in NR, it is considered to use a high frequency band such as 52.6 to 114.25 GH.
  • unlicensed band different from the frequency band licensed by the telecommunications carrier (operator)
  • unlicensed carrier unlicensed band
  • unlicensed CC also called unlicensed CC
  • the NR defines various functions for wireless link failure detection and recovery thereof (for example, Non-Patent Documents 2 to 4). Further, in NR, various functions for beam failure detection and recovery thereof are also defined (for example, Non-Patent Documents 2 to 4).
  • a terminal that complies with the existing NR regulations assuming a frequency band up to 52.6 GHz properly performs radio link / beam failure detection and recovery in a high frequency band such as 52.6 to 114.25 GH. It may not be possible.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique capable of appropriately detecting and recovering a communication failure in a terminal in a high frequency band in a wireless communication system. do.
  • a receiver that receives signals with the same beam in multiple component carriers and A terminal is provided that includes a control unit that updates the QCL in the plurality of component carriers based on a new beam selected by a beam failure recovery procedure in the component carrier among the plurality of component carriers.
  • a technology that enables a terminal to appropriately perform communication failure detection and recovery in a high frequency band is provided.
  • the existing technology is, for example, an existing NR.
  • the wireless communication system (base station apparatus 10 and terminal 20) in the present embodiment basically operates in accordance with existing regulations (eg, specifications of Non-Patent Documents 1 to 4 and R-16).
  • existing regulations eg, specifications of Non-Patent Documents 1 to 4 and R-16.
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 also perform operations not specified in the existing regulations.
  • the operation which is not in the existing regulation is mainly described.
  • the numerical values described below are all examples.
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or another system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • setting (Confiture) of the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-confiture), or the base station apparatus 10 Alternatively, the radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system according to the embodiment of the present invention includes the base station device 10 and the terminal 20 as shown in FIG.
  • FIG. 1 shows one base station device 10 and one terminal 20, this is an example, and each of them may be plural.
  • the base station device 10 is a communication device that provides one or more cells and performs wireless communication with the terminal 20.
  • the physical resources of a radio signal are defined in the time domain and the frequency domain.
  • OFDM is used as a wireless access method.
  • subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing) is supported at least 15 kHz, 30 kHz, 120 kHz, 240 kHz.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • a resource block is composed of a predetermined number (for example, 12) of consecutive subcarriers.
  • the terminal 20 detects SSB (SS / PBCH block) at the time of initial access, and identifies SCS in PDCCH and PDSCH based on PBCH included in SSB.
  • SSB SS / PBCH block
  • a slot is composed of a plurality of OFDM symbols (for example, 14 regardless of the subcarrier interval).
  • the OFDM symbol is referred to as a "symbol”.
  • a slot is a scheduling unit. Further, a subframe of a 1 ms section is defined, and a frame consisting of 10 subframes is defined. The number of symbols per slot is not limited to 14.
  • the base station apparatus 10 transmits control information or data to the terminal 20 by DL (Downlink), and receives control information or data from the terminal 20 by UL (Uplink). Both the base station apparatus 10 and the terminal 20 can perform beamforming to transmit and receive signals. Further, both the base station apparatus 10 and the terminal 20 can apply MIMO (Multiple Input Multiple Output) communication to DL or UL. Further, both the base station apparatus 10 and the terminal 20 may communicate via SCell (Secondary Cell) and PCell (Primary Cell) by CA (Carrier Aggregation).
  • SCell Secondary Cell
  • PCell Primary Cell
  • the terminal 20 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, and a communication module for M2M (Machine-to-Machine). As shown in FIG. 1, the terminal 20 is provided by a wireless communication system by receiving control information or data from the base station apparatus 10 by DL and transmitting control information or data to the base station apparatus 10 by UL. Use various communication services.
  • the terminal 20 can perform carrier aggregation that bundles a plurality of cells (a plurality of CCs (component carriers)) and communicates with the base station apparatus 10.
  • carrier aggregation one PCell (primary cell) and one or more SCells (secondary cells) are used. Further, a PUCCH-S Cell having a PUCCH may be used.
  • FIG. 2 shows a configuration example of a wireless communication system when NR-DC (NR-Dual communication) is executed.
  • a base station device 10A serving as an MN (Master Node) and a base station device 10B serving as an SN (Secondary Node) are provided.
  • the base station device 10A and the base station device 10B are each connected to the core network.
  • the terminal 20 communicates with both the base station device 10A and the base station device 10B.
  • the cell group provided by the base station device 10A, which is an MN, is called an MCG (Master Cell Group), and the cell group provided by the base station device 10B, which is an SN, is called an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the MCG is composed of one PCell and one or more SCells
  • the SCG is composed of one PSCell (Primary SCell) and one or more SCells.
  • CC component carrier
  • PCell and PSCell may be referred to as SPCell.
  • LBT Listen Before Talk
  • the base station apparatus 10 or the terminal 20 performs transmission when the LBT result is idle, and does not perform transmission when the LBT result is busy.
  • FIG. 3 shows an example of a frequency band used in an existing NR and a frequency band used in the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FR1 supports 15 kHz, 30 kHz, and 60 kHz as the SCS, and supports 5 to 100 MHz as the bandwidth (BW).
  • BW bandwidth
  • 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz (SSB only) are supported as SCS, and 50 to 400 MHz is supported as bandwidth (BW).
  • FR4 a frequency band higher than 52.6 GHz (for example, 52.6 GHz to 114.25 GHz), which is not used in the existing NR, is also used.
  • This frequency band may be referred to as FR4.
  • an SCS wider than the existing SCS is used as the frequency band is expanded as described above.
  • an SCS wider than 480 kHz or 480 kHz is used as the SSB and PDCCH / PDSCH SCS.
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the SCS and the symbol length (time length of the symbol). As shown in FIG. 4, as the SCS becomes wider, the symbol length (symbol time length) becomes shorter. Further, assuming that the number of symbols per slot is constant (that is, 14 symbols), the slot length becomes shorter as the SCS becomes wider.
  • the terminal 20 receives the setting information from the base station apparatus 10 by the RRC message.
  • the setting information is, for example, a timer, a threshold value, or the like used for RLM / RLF or BFD / BFR, which will be described later.
  • the terminal 20 executes processing related to RLM / RLF, BFD / BFR, etc. using the setting information received in S101. In some cases, the process may be executed without using the setting information.
  • Examples 1 to 8 will be described as examples of specific processing operations in the wireless communication system of the present embodiment. In Examples 1 to 8, any plurality of Examples can be combined and carried out as long as there is no contradiction.
  • Example 1 Basic operation example of Example 1>
  • RLM Radio Link Communication
  • RLF Radio Link Faillere
  • RRC connection re-station RRC connection re-station
  • counter values N310 and N311 and timers T310 and T311, which are threshold values for the number of times, are used. These parameters are received by the terminal 20 from the base station apparatus 20 by RRC signaling.
  • N310 is a threshold value for the number of consecutive out-of-sync indications, and when the number of consecutive out-of-sync indications reaches N310, the timer of T310 is started.
  • T310 starts with the above trigger and stops when N311 consecutive in-sync indications are notified.
  • T310 expires for example, RRC connection re-station is executed.
  • T311 starts at the start of the RRC connection re-station procedure in cell reselection and stops when the cell reselection is successful.
  • the terminal 20 is in the RRC idle state.
  • the terminal 20 When the terminal 20 detects that N310 consecutive out-of-sync indications have been notified from the lower layer to the upper layer, the terminal 20 starts the timer T310. The terminal 20 stops T310 when it detects that N311 consecutive in-sync indications (radio link normal notification) have been notified from the lower layer to the upper layer while the timer T310 is operating. If T310 expires, it is determined that RLF has occurred, and the RRC connection re-station procedure is executed.
  • N311 consecutive in-sync indications radio link normal notification
  • the above-mentioned in-sync indicator is, for example, information defined as follows.
  • the UE provides to higher layers the periodic CSI-RS configuration indexes and / or SS / PBCH block indexes from the set q1 ⁇ and the corresponding radio link quality measurements that are larger than or equal to Qin" That is, the in-sync index may be described as an index of P-CSI-RS obtained a radio quality measurement value of a certain threshold value Q in or more, or (and may be), or SS / PBCH block (hereinafter, SSB). There is an index of). Further, the index of the target P-CSI-RS and the index of SSB are those in the set of "q1 to".
  • q1 to are parameters notified from the base station apparatus 20 to the terminal 10 by RRC signaling, for example, by the candidateBeamRSList for wireless link quality measurement.
  • the wireless link quality may be RSRP or RSRQ.
  • the above out-of-sync indication is defined by, for example, as follows.
  • PHY in the UE provides an indication to higher layers when the radio link quality for all corresponding resource configurations in the set q0 ⁇ that the UE uses to assess the radio link quality is worse than the threshold Qout" That is, the out-of-sync index is notified when the radio link quality of all resources in the set "q0 to" used by the terminal 20 for the radio link quality evaluation is worse than a certain threshold Q out .
  • Information. q0 ⁇ is a set of indexes of P-CSI-RS notified from the base station apparatus 20 to the terminal 10 by RRC signaling by, for example, fileulreDetectionResources.
  • Example 1 for solving this problem will be described in detail below as Example 1-1 and Example 1-2.
  • Example 1-1 a new value not described in the existing specifications is used as the counter value (constant) used to determine the radio link quality.
  • the counter value constant used to determine the radio link quality.
  • Example 1-1-1 a value larger than the value described in the existing specification (example: Non-Patent Document 2) can be used as the value of N310. In addition to or instead of this, it may be possible to use a value larger than the value described in the existing specifications (eg, Non-Patent Document 2) as the value of N311.
  • the RRC message contains ⁇ 1,2,3,4,6,8,10,20,30,40,50 ⁇ as candidate values for N310, and the ⁇ 1,2. , 3, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50 ⁇ is notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • the frequency band of the serving cell is a high frequency band (frequency larger than a predetermined value)
  • ⁇ 1,2,3,4,6,8,10,20,30,40 as a set of N310 value candidates that can be transmitted by the base station apparatus 10 in an RRC message (RLF-TimersAndConstants), ⁇ 1,2,3,4,6,8,10,20,30,40, 50 ⁇ may be retained, for example, 40 may be selected from these, and 40 may be notified to the terminal 20 by an RRC message (RRF-TimersAndConstants).
  • ⁇ 1,2,3,4,5,6,8,10,15,20,30 ⁇ is included as a candidate value of N311 in the RRC message (RLF-TimersAndConstants), and the ⁇ 1 , 2,3,4,5,6,8,10,15,20,30 ⁇ is notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • the frequency band of the serving cell is a high frequency band
  • ⁇ 1,2,3,4,5,6,8,10,15 as a set of N311 value candidates that can be transmitted by the base station apparatus 10 in an RRC message (eg, RLF-TimersAndConstants), ⁇ 1,2,3,4,5,6,8,10,15, 20, 30 ⁇ may be retained, for example, 20 may be selected from these, and 20 may be notified to the terminal 20 by an RRC message (RLF-TimersAndConstants).
  • Example 1-1-2 a new RRC message (here, RLF-TimersAndConstats-r17) is introduced, and an existing specification (here, RLF-TimersAndConstats-r17) is used as a value of N310 from the base station apparatus 20 to the terminal 10 by the RLF-TimersAndConstats-r17.
  • RLF-TimersAndConstats-r17 an existing specification
  • the value of N311 from the base station apparatus 20 to the terminal 10 is larger than the value described in the existing specification (eg, Non-Patent Document 2) by RLF-TimersAndConstants-r17.
  • the value may be available.
  • ⁇ 30,40,50 ⁇ is included as a candidate value of N310 in RLF-TimersAndConstants-r17, and the RLF-TimersAndConstants-r17 including the ⁇ 30,40,50 ⁇ is from the base station apparatus 10 to the terminal 20. Will be notified to.
  • the base station apparatus 10 holds ⁇ 30, 40, 50 ⁇ as a set of N310 value candidates that can be transmitted by the RLF-TimersAndConstants-r17, and for example, 40 is selected from the set, and the RLF-TimersAndConstants is selected. At -17, 40 may be notified to the terminal 20.
  • ⁇ 15,20,30 ⁇ is included as a candidate value of N311 in RLF-TimersAndConstats-r17, and RLF-TimersAndConstats-r17 including the ⁇ 15,20,30 ⁇ is from the base station apparatus 10. Notified to terminal 20.
  • the base station apparatus 10 holds ⁇ 15, 20, 30 ⁇ as a set of N311 value candidates that can be transmitted by the RLF-TimersAndConstants-r17, and for example, 20 is selected from the set, and the RLF-TimersAndConstants is selected.
  • 20 may be notified to the terminal 20.
  • Whether or not the terminal 20 uses the new RRC message (new field) as described above may be set by the RRC configuration from the base station apparatus 10 to the terminal 20. Alternatively, whether or not the terminal 20 uses the new RRC message (new field) as described above may be determined by the carrier frequency or SCS of the cell in which the terminal 20 is located. For example, if the carrier frequency (or SCS) is greater than the threshold, the new RRC message as described above is used.
  • Example 1-2 Next, Example 1-2 will be described.
  • the condition as a trigger for starting the timer of T310 is changed from the condition described with reference to FIG. 6 described above (the number of continuous out-of-sync insights is N310). Is.
  • the condition as a trigger for stopping the timer of the T310 is changed from the condition described with reference to FIG. 6 described above (the number of continuous in-sync indications is N310). Is. As a specific example, the following Examples 1-2-1 to 1-2-4 will be described.
  • Example 1-2-1 when the terminal 20 detects X times of out-of-sync indication in Y, T310 is started.
  • Y is, for example, the number of detected in-sync indications. Further, Y may be a time length (for example, a time length in msec units). If Y is the time length, t304 may be used as the value of Y.
  • the terminal 20 when the terminal 20 detects Y in-sync indications, it starts T310 if it detects X out-of-sync indications. Further, for example, the terminal 20 starts T310 if it has detected X times of out-of-sync indication within the time of Ymsec.
  • X may be a probability (%) with respect to Y.
  • X may be a probability (%) with respect to Y. In this case, for example, when the terminal 20 detects Y in-sync indications and Z out-of-sync indications in a certain period, if Z ⁇ 100 / Y> X%. , Terminal 20 starts T310.
  • X and Y are specified by specifications and the like, and the terminal 20 (and the base station apparatus 10) may hold these values in advance.
  • X and Y candidate values (or X and Y to be used by the terminal 20) may be set from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by RRC signaling or MAC signaling.
  • ⁇ 1, 2, 3, 4, 5 ⁇ is set as X (example: the number of out-of-sync indications). It is set, and ⁇ 5,10,20,30 ⁇ is set as Y (example: number of in-sync indications).
  • the terminal 20 may or should select the value to be used by itself from the candidate values.
  • MAC signaling or DCI with a specified value may be notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • Whether or not the terminal 20 uses the new determination method using X and Y as described above may be set by RRC configuration from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • whether or not the terminal 20 uses the new determination method using X and Y as described above may be determined by the carrier frequency or SCS of the cell in which the terminal 20 is located. For example, when the carrier frequency (or SCS) is larger than the threshold value, the terminal 20 uses the new determination method using X and Y as described above.
  • Example 1-2-2 the condition used as a trigger for starting the timer of the T310 is included in the condition described with reference to FIG. 6 described above (the number of continuous out-of-sync indexes is N310). This is to change the counting method of the out-of-sync instruction of. The changed counting method may be used under the conditions described in FIG. 6 described above (the number of continuous out-of-sync indexes is N310 times), or may be used in Example 1-2-1. You may use it inside.
  • Example 1-2-2 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 7, when the terminal 20 detects the out-of-sync indicator, even if it detects the out-of-sync indicator in the time interval from the detection time to after Z (msec), it detects it. It does not count, but counts out-of-sync indications after Z (msec).
  • the value of Z is specified by a specification or the like, and these values may be held in advance by the terminal 20 (and the base station apparatus 10), or a candidate value of Z (or Z to be used by the terminal 20). ) May be set from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by RRC signaling or MAC signaling.
  • the terminal 20 may select a value to be used by itself from the candidate values, or select a value to be used.
  • the specified MAC signaling or DCI may be notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • Example 1-2-3 the condition as a trigger for stopping the timer of the T310 is changed from the condition described with reference to FIG. 6 described above (the number of continuous in-sync insights is N310).
  • Y is, for example, the number of detected out-of-sync indications. Further, Y may be a time length (for example, a time length in msec units).
  • the terminal 20 when the terminal 20 detects Y times of out-of-sync indication, the terminal 20 stops T311 if it detects X times of in-sync indication. Further, for example, the terminal 20 stops T311 if it has detected X in-sync indications within the time of Ymsec.
  • X may be a probability (%) with respect to Y.
  • X may be a probability (%) with respect to Y.
  • X and Y are specified by specifications and the like, and the terminal 20 (and the base station apparatus 10) may hold these values in advance.
  • X and Y candidate values (or X and Y to be used by the terminal 20) may be set from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by RRC signaling or MAC signaling.
  • the terminal 20 may or should select the value to be used by itself from the candidate values.
  • MAC signaling or DCI with a specified value may be notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • Whether or not the terminal 20 uses the new determination method using X and Y as described above may be set by RRC configuration from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • whether or not the terminal 20 uses the new determination method using X and Y as described above may be determined by the carrier frequency or SCS of the cell in which the terminal 20 is located. For example, when the carrier frequency (or SCS) is larger than the threshold value, the terminal 20 uses the new determination method using X and Y as described above.
  • Example 1-2-4 the condition used as a trigger for stopping the timer of T311 is in in the condition described with reference to FIG. 6 described above (the number of continuous in-sync indications is N311 times).
  • -It changes the counting method of sync instruction. The changed counting method may be used under the conditions described with reference to FIG. 6 described above, or may be used in Example 1-2-3.
  • Example 1-2-4 will be described with reference to FIG. 7, it is assumed that the out-of-sync indication is replaced with the in-sync indication.
  • the terminal 20 When the terminal 20 detects an in-sync indicator, it does not count the in-sync indicator in the time interval from the detection time to after Z (msec), and does not count it, and in after Z (msec). -Count the sync indication.
  • the value of Z is specified by a specification or the like, and these values may be held in advance by the terminal 20 (and the base station apparatus 10), or a candidate value of Z (or Z to be used by the terminal 20). ) May be set from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by RRC signaling or MAC signaling.
  • the terminal 20 may select a value to be used by itself from the candidate values, or select a value to be used.
  • the specified MAC signaling or DCI may be notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • Example 2 Next, Example 2 will be described.
  • the second embodiment is an example of a technique for detecting a beam failure (BFD) and performing beam recovery (BFR).
  • BFD beam failure
  • BFR beam recovery
  • the terminal 20 receives a reference signal (CSI-RS, SSB, or both CSI-RS and SSB) transmitted from the base station apparatus 10 for each beam, and measures its quality (RSRP, RSRQ, etc.). do.
  • the terminal 20 searches for a new beam in S11 when the number of times it is determined that the quality of all the reference signals (that is, the beam) has deteriorated reaches a predetermined number of times.
  • All the reference signals in S10 are a set of reference signals (indexes) set in the terminal 20 from the base station device 10 to measure for the detection of the beam failure, and this is q0. Called. For this, for example, 8 is set.
  • the terminal 20 measures the L1-RSRP of the candidate reference signal (candidateBeamRSList set from the base station apparatus 10 and is called q1), and newly obtains the reference signal (beam) at which the L1-RSRP becomes the maximum. Select as a good beam.
  • the terminal 12 transmits the PRACH (preamble) with the PRACH occupation corresponding to the selected new beam.
  • the terminal 20 monitors the BFR response (PDCCH) with the BFR response window that starts after 4 slots.
  • the terminal 20 receives the BFR response (PDCCH) in S13, and 28 symbols later, the PDCCH monitored by CORESET # 0 is assumed to have a QCL relationship with a new beam (reference signal), and CORESET # 0 Monitor the PDCCH with.
  • PDCCH BFR response
  • CORESET # 0 Monitor the PDCCH with.
  • the terminal 20 receives a reference signal (CSI-RS, SSB, or both CSI-RS and SSB) transmitted for each beam from the base station apparatus 30, and measures its quality (RSRP, RSRQ, etc.). do.
  • the terminal 20 transmits an SR (scheduling request) in S21 when the number of times it is determined that the quality of all the reference signals (that is, the beam) has deteriorated reaches a predetermined threshold value.
  • SR scheduling request
  • All the reference signals in S20 are a set of reference signals (indexes) set in the terminal 20 from the base station device 10 to measure for the detection of the beam failure, and this is q0. Called. For this, for example, 8 is set.
  • the terminal 20 measures the L1-RSRP of the candidate reference signal (candidateBeamRSList set from the base station apparatus 10 and is called q1), and newly obtains the reference signal (beam) at which the L1-RSRP becomes the maximum. Select as a good beam.
  • the terminal 20 receives UL-grant, and uses the resources allocated there to transmit MAC CE in S24.
  • the MAC CE includes the index of the CC with the beam failure and the index of the new reference signal for each CC (that is, the index of the beam).
  • the terminal 20 receives the BFR response (PDCCH) in S25.
  • the terminal 20 sets the PDCCH 28 symbols after receiving the PDCCH (PDCCH of S25) that schedules the PUSCH, assuming that the PDCCH monitored by the SCell thereafter has a QCL relationship with a new beam (reference signal). Monitor. Further, the terminal 20 transmits the PUSCH transmitted by the SCell after the 28 symbols by using the spatial domain filter corresponding to the spatial domain filter of the new beam (reference signal). That is, the QCL is also updated for the PUSCH.
  • the terminal 20 triggers the BFR when the BFI_COUNTER ⁇ beamFailureInsenceMaxCount is detected before the beamFairureDectionTimer expires (the search for the new beam is started).
  • Both the beamFailureDetectionTimer and the beamFailureInsenceMaxCount are parameters set by RRC from the base station device 10 to the terminal 10.
  • BFI_COUNTER is a counter that is incremented (incremented by 1) when the radio link quality of all reference signals (beams) at q0 becomes worse than the threshold value (Q out, LR ).
  • the candidate value of beamFailureInsenceMaxCount is ⁇ 1,2,3,4,5,6,8,10 ⁇ , and any value is set in the terminal 20 by RRC.
  • the candidate value in the RRC signaling of the beamFairureDectionTimer is ⁇ 1,2,3,4,5,6,8,10 ⁇ .
  • this value is k
  • the beamFailureDetectionTimer time length as a timer
  • k ⁇ ⁇ shortest period of the P-CSI-RS connections and / or SSB, 2 [mseq] ⁇
  • ⁇ shortest periodicity of the P-CSI-RS configurations and / or SSB 2 [mseq] ⁇ Is.
  • the cycle of P-CSI-RS / SSB is slot-based, it is expected to be shorter than 2 msec when considering a wide SCS. Therefore, there is a high possibility that k ⁇ 2 will be used as the beamFailureDectionTimer (time length as a timer), and in that case, the beamFailureDectionTimer (time length as a timer) may be too long. This is the second task.
  • Example 2-1 Example 2-1
  • the technique for solving the problem 2 Example 2-2.
  • Example 2-1 As a value set from the base station apparatus 20 to the terminal 10 by the RRC message (beamFailureInsenceMaxCount), a value larger than the value described in the existing specification (example: Non-Patent Document 2) can be used. To do so.
  • Example 2-1-1 and 2-1-2 will be described.
  • the RRC message (beamFailureInsenceMaxCount) contains ⁇ 1,2,3,4,5,6,8,10,20,25,30 ⁇ as candidate values, and the ⁇ 1,2,3,4 , 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30 ⁇ is notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • one value to be used by the terminal 20 may be specified by MAC signaling or DCI from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • the base station apparatus 10 holds ⁇ 1,2,3,4,5,6,8,10,20,25,30 ⁇ as a set of value candidates that can be transmitted by an RRC message (beamFailureInsenceMaxCount). Then, for example, 30 may be selected from these, and 30 may be notified to the terminal 20 by an RRC message (beamFailureInsenceMaxCount).
  • Example 2-1-2 a new RRC message (here, beamFairureInsenceMaxCount-r17) is introduced, and the beamFairureInsenceMaxCount-r17 is used from the base station apparatus 20 to the terminal 10 to introduce a new RRC message (here, as a value of a beamFairureInsenceMaxCount, as a value of a beamFairureInsenceMaxCount). Allows a value larger than the value described in Document 2) to be used.
  • a new RRC message here, beamFairureInsenceMaxCount-r17
  • the beamFairureInsenceMaxCount-r17 is used from the base station apparatus 20 to the terminal 10 to introduce a new RRC message (here, as a value of a beamFairureInsenceMaxCount, as a value of a beamFairureInsenceMaxCount). Allows a value larger than the value described in Document 2) to be used.
  • ⁇ 20,25,30 ⁇ is included as a candidate value in the beamFairureInsenceMaxCount-r17, and the beamFairureInsenceMaxCount-r17 including the ⁇ 20,25,30 ⁇ is notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • the base station apparatus 10 holds ⁇ 20, 25, 30 ⁇ as a set of candidates for the value of N310 that can be transmitted by the beamFairureInsenceMaxCount-r17, and for example, 30 is selected from the set, and the beamFairureInsenceMaxCount-r17 is used. 30 may be notified to the terminal 20.
  • Whether or not the terminal 20 uses a large value as described above or a new RRC message (new field) may be set by RRC configuration from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • whether or not the terminal 20 uses the large value and the new RRC message (new field) as described above may be determined by the carrier frequency or SCS of the cell in which the terminal 20 is located. For example, if the carrier frequency (or SCS) is greater than the threshold, a large value as described above, or a new RRC message, is used.
  • Example 2-2 In Example 2-2, 2 in "k ⁇ ( ⁇ horstest period of the P-CSI-RS conjunctions and / or SSB, 2 [msec] ⁇ )" that determines the beamFairureDectionTimer (time length as a timer). Allows a value smaller than 2 [msec] to be used instead of [msec].
  • Examples 2-2-1 and 2-1-2 will be described.
  • the terminal 20 uses a number smaller than 2 in place of 2 in "k ⁇ ( ⁇ shortest period of the P-CSI-RS configuration and / or SSB, maximum value of 2 [msec] ⁇ )". For example, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, etc. can be used. Which value is used as a number smaller than 2 is specified in the specification, and the terminal 20 may hold the value in advance, or RRC signaling from the base station apparatus 10 to the terminal 20. , MAC signaling, or DCI.
  • the terminal 20 is determined by using a number smaller than 2 instead of 2 in "k ⁇ ( ⁇ shortest timer of the P-CSI-RS connections and / or SSB, maximum value of 2 [msec] ⁇ )".
  • S10 in FIG. 8 and S20 in FIG. 9 are executed by using the beamFailureDectionTimer (time length as a timer).
  • Example 2-2-2 a new RRC message (new field) is introduced, and the maximum value of “k ⁇ ( ⁇ shortest period of the P-CSI-RS configuration and / or SSB, 2 [msec] ⁇ ” is introduced. ) ”, A number smaller than 2 can be used instead of 2.
  • the new RRC message contains ⁇ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 ⁇ as a candidate value, and the relevant ⁇ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5.
  • Is notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20 in a new RRC message including.
  • 0.5 is selected from ⁇ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 ⁇ , and "k ⁇ ( ⁇ shortest period of the P-CSI-RS connections and /)" Or SSB, maximum value of 2 [msec] ⁇ ) ”, use 0.5 to determine the beamFairureDetectionTimer (time length as a timer), and execute S10 in FIG. 8 and S20 in FIG. do.
  • the base station apparatus 10 holds ⁇ 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 ⁇ as a set of value candidates that can be transmitted in a new RRC message, and the base station apparatus 10 holds, for example, 0. You may select .5 and notify terminal 20 of 0.5 with a new RRC message.
  • the terminal 20 uses 0.5 to determine the beamFailureDetectionTimer (time length as a timer), and executes S10 in FIG. 8 and S20 in FIG.
  • the information notified from the base station device 10 to the terminal 20 by the new RRC message may be the beamFailureDetectionTimer (time length as a timer) itself. According to Example 2-2-2, a faster BFR trigger can be executed.
  • Whether or not the terminal 20 uses the small value as described above or a new RRC message (new field) may be set by the RRC configuration from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • whether or not the terminal 20 uses the small value and the new RRC message (new field) as described above may be determined by the carrier frequency or SCS of the cell in which the terminal 20 is located. For example, if the carrier frequency (or SCS) is greater than the threshold, use a smaller value as described above, or a new RRC message.
  • Example 3 is carried out in combination with Example 1 or Example 2.
  • Example 3 may be carried out in combination with both Example 1 and Example 2.
  • the wireless communication system of the present embodiment since the frequency band of 52.6 to 71 GHz, which is supposed to be used in the wireless communication system of the present embodiment, includes an unlicensed spectrum (unlicensed band), the wireless communication system of the present embodiment includes an unlicensed spectrum (unlicensed band). LBT may be required.
  • the terminal 20 receives the reference signal (CSI-RS, SSB, or CSI-RS and SSB) periodically transmitted from the base station apparatus 10 to obtain the quality. Make a measurement.
  • the reference signal CSI-RS, SSB, or CSI-RS and SSB
  • the LBT may or may not succeed at each transmission timing of the reference signal. Therefore, it is assumed that the reference signal cannot be periodically transmitted from the base station apparatus 10, and the frequency at which the reference signal can be received by the terminal 20 becomes low. Therefore, it may not be possible to properly execute RLM and BFR. In particular, when the large count values described in Examples 1 and 2 are used, RLM and BFR may not be properly executed.
  • Example 3 in Example 1 (RLM / RLF) and Example 2 (BFD / BFR), the terminal 20 and the base station 10 use the judgment criteria regarding LBT to be used in Example 1 (RLM / RLF). It is determined whether or not the processing using the new parameters and the like described in the second embodiment (BFD / BFR) is performed. Basically, when LBT is not performed, processing is performed using the new parameters and the like described in Example 1 (RLM / RLF) and Example 2 (BFD / BFR).
  • the judgment criteria are as follows, for example.
  • (1) whether or not it is necessary to carry out LBT is determined by the terminal 20 and the base station 10 based on whether the frequency band used is an unlicensed band or a licensed band, respectively. Further, the terminal 20 and the base station 10 can each determine whether or not LBT is necessary based on whether or not the frequency band used is a band that requires LBT.
  • the terminal 20 and the base station 10 can each obtain the result when the LBT is executed by themselves.
  • Whether or not the slot is in the COT can be determined because the terminal 20 and the base station apparatus 10 set the COT from their own LBT results. Further, the terminal 20 can be determined from, for example, the DCI information received from the base station apparatus 10.
  • Examples 3-1 to 3-3 will be described as specific examples using the determination criteria.
  • Example 3-1 comprises Example 3-1-1 and Example 3-1-2.
  • Example 3-1-1 is premised on Example 1-1-2 as an example.
  • Each of the terminal 20 and the base station apparatus 10 determines whether or not it is necessary to execute the LBT, and when it is determined that the LBT is not necessary, the new RRC message described in the 1-1-2 embodiment.
  • RLF-TimersAndConstants-r17 is used to notify a large counter value (N310 or N311 or both N310 or N311) from the base station apparatus 10 to the terminal 20, and the terminal 20 notifies the counter value.
  • Use to perform RLM / RLF If LBT is executed, for example, the existing RLF-TimersAndConstants are used. According to Example 3-1-1, RLM / RLF can be appropriately executed even when LBT is executed.
  • Example 3-1-2 is premised on Example 1-2-1 as an example.
  • Example 1-2-1 when the terminal 20 detects X times of out-of-sync indication in Y, T310 is started.
  • Example 3-1-2 in consideration of LBT, when the frequency band used is an unlicensed band, when the terminal 20 detects that the base station apparatus 10 has failed in LBT, the terminal 20 sets X. As the value of, a value larger than the threshold value (X_unlic) is used. For example, a value larger than the threshold value (X_unlic) is used from the candidate values of X set from the base station apparatus 10. If the terminal 20 does not detect that the base station apparatus 10 has failed in LBT, the terminal 20 may perform the operation as described in the first and second embodiment.
  • the terminal 20 may grasp that the base station apparatus 10 has failed in LBT by the notification from the base station apparatus 10, or detects by not receiving the signal to be transmitted from the base station apparatus 10. It may be detected by other methods.
  • the terminal 20 may be notified of an X value larger than the threshold value (X_unlic), and the terminal 20 may use the X value.
  • the threshold value (X_unlic) may be specified in the specifications and may be held in advance by the terminal 20 and the base station device 10, or may be stored in advance from the base station device 10 to the terminal 20 by RRC signaling, MAC signaling, or DCI. You may be notified. According to Example 3-1-2, RLM / RLF can be appropriately executed even in a situation where there is an LBT failure.
  • Example 3-2 is premised on Example 2-1-2 as an example.
  • Each of the terminal 20 and the base station apparatus 10 determines whether or not it is necessary to execute LBT, and when it is determined that LBT is not necessary, the new RRC message described in Example 2-1-2 ( Here, the beamFailureInsenceMaxCount-r17) is used to notify the terminal 20 of a large counter value from the base station apparatus 10, and the terminal 20 executes RFR / BFD using the counter value. If it is necessary to perform LBT, for example, use beamFailureInsenceMaxCount.
  • Example 3-1-2 it is possible to avoid using a large value when LBT is required.
  • Example 3-3 may be premised on either Example 1 (RLM) or Example 2 (BFR). Further, Example 3-3 may be applied to the existing RLM and BFR independently of Example 1 (RLM) and Example 2 (BFR).
  • Example 3-3 when LBT is required (ie, when using an unlicensed band), the terminal 20 uses a periodic reference signal as a reference signal to be used for beam monitoring / selection in RLM or BFR. Instead, an aperiodic reference signal is used.
  • the aperiodic reference signal is, for example, A-CSI-RS, SP-CSI-RS, PDCCH and the like.
  • the base station device 10 transmits an aperiodic reference signal to the terminal 10. For example, the base station device 10 transmits a reference signal at the timing when the LBT is successful.
  • the terminal 10 executes RLM and BFR by measuring the reference signal received aperiodically and performing, for example, the counting process described in FIGS. 6, 8, 9, and the like. According to the third embodiment, when LBT is required, RLF and BFR can be appropriately executed without being affected by the failure of LBT.
  • Example 4 Next, Example 4 will be described.
  • BFD / BFR in PCell / PSCell described with reference to FIG. 8 in the existing technology (eg, Non-Patent Document 3), when the terminal 20 transmits a PRACH notifying a new beam (new reference signal) in slot n. , PDCCH (PDCCH of CORESET # 0) is started from the slot n + 4 in the search space specified by the recoverySearchSpaceId. This PDCCH and the corresponding PDSCH have a QCL relationship with the new beam (reference signal).
  • the base station apparatus 10 may not be able to prepare / transmit the PDCCH to be transmitted in the search space specified by the recoverySearchSpaceId.
  • Example 4 when a high frequency band (for example, a frequency higher than 52.6 GHz) is used as the frequency band in the BFR for PCell / PSCell, from PRACH transmission to starting PDCCH monitoring. Allows more than 4 slots to be used.
  • a high frequency band for example, a frequency higher than 52.6 GHz
  • a value larger than 4 is used as the value of X, which is the number of slots from the transmission of the PRACH by the terminal 20 to the start of monitoring the PDCCH of the S202.
  • the base station device 10 receives the PRACH from the terminal 20 and then transmits the PDCCH by the number of slots larger than 4.
  • Examples 4-1 and 4-2, and Examples 4-3 there are the following Examples 4-1 and 4-2, and Examples 4-3.
  • a value larger than 4 is specified as X in the specifications and the like, and the terminal 20 and the base station apparatus 10 each hold the value of X.
  • Each of the terminal 20 and the base station apparatus 10 executes BFR using the held value as X when using a band having a frequency band higher than 52.6 GHz, for example.
  • Values larger than 4 used as X are, for example, 8, 16, 32 and the like.
  • Example 4-2 a value different from 4 is used as X depending on the conditions.
  • Examples 4-2 have the following variations (Examples 4-2-1 to 4-2-4).
  • Example 4-2-1 the value of X to be used is determined according to the SCS.
  • the terminal 20 and the base station apparatus 10 each use 4 as X when the SCS of the cell subject to BFR is 15 kHz, 30 kHz, or 60 kHz, and the SCS is greater than 60 kHz (ie, 120).
  • a value larger than 4 is used as X.
  • Example 4-2-2 the value of X to be used is determined according to the frequency range (FR).
  • the terminal 20 and the base station apparatus 10 each use 4 as X if the FR of the cell targeted for BFR is FR1 or FR2, and use a value larger than 4 as X if FR is FR4. do.
  • the value of X to be used is determined according to the capability (UE capacity) of the terminal 20. For example, when the terminal 20 and the base station device 10 each detect that the capacity of the terminal 20 is the capacity that only 4 can be used as X, 4 can be used as X, and the capacity of the terminal 20 can be used other than 4 as X. When it detects that it is an ability, it uses a value other than 4 as X (if necessary). For the judgment as necessary here, Example 4-2-1 or Example 4-2-2 can be used.
  • Example 4-2-4 the terminal 20 and the base station apparatus 10 each use the value of X notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by RRC signaling (or MAC signaling, or DCI).
  • RRC signaling or MAC signaling, or DCI.
  • the value used as X according to each condition is RRC signaling (or MAC signaling, or DCI) from the base station apparatus 10 to the terminal 20. It may be notified by SIM, it may be set in the terminal 20 by SIM, or it may be specified in the specification.
  • Example 4-3 ⁇ Example 4-3>
  • "4 + offset” is used as the value of X.
  • the offset value can be negative, zero, or positive.
  • the offset value (for example, one or more candidate values) is specified in the specifications and the like, and the terminal 20 and the base station device 10 each hold the value in advance.
  • an offset value (for example, one or more candidate values) is set (or preset) from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by RRC or the like.
  • the terminal 20 is set as the value of X. , Perform BFR using "4+ offset".
  • Example 4-1 and Example 4-2 and Example 4-3 from the base station apparatus 10 to the terminal 20, Example 4-1 / Example 4-2 / Example 4
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 may also perform the operation of Example 4-1 / Example 4-2 / Example 4-3. good.
  • the decision to perform the operation of Example 4-1 / Example 4-2 / Example 4-3 may be made according to the capability (UE capacity) of the terminal 20.
  • Example 5 Regarding the BFD / BFR in the PCell / PSCell described with reference to FIG. 8, in the existing technology, when the terminal 20 transmits the PRACH notifying the new beam (new reference message) in the slot n, it is designated by the recoverySearchSpaceId from the slot n + 4. It is said that the PDCCH monitored by CORESET # 0 has a QCL relationship with the new beam (reference signal) 28 symbols after starting the monitoring of the PDCCH in the searched search space and receiving the BFR response (first PDCCH). Assuming, PDCCH is monitored by CORESET # 0. That is, 28 symbols after receiving the BFR response (first PDCCH), the QCL of the PDCCH of CORESET # 0 is updated to have a QCL relationship with the new beam.
  • the terminal 20 transmits the MAC CE for notifying the new beam by the PUSCH, and then receives the BFR response (PDCCH) 28.
  • the PDCCH of the SCell to be monitored in all CORESEs is assumed to have a QCL relationship with the new beam (reference signal), and the PDCCH is monitored.
  • the PUSCH transmitted by the PUCCH-SCell is transmitted by using the spatial domain filter corresponding to the spatial domain filter of the new beam (reference signal).
  • the QCLs of the PDCCH and PUSCH are updated so as to have a QCL relationship with the new beam.
  • FIG. 12 is a diagram in which the above 28 symbols are described as Y symbols.
  • the terminal 20 transmits PRACH (MAC CE in PUSCH in BFD / BFR in SCell).
  • the terminal 20 receives the BFR response, and updates the QCL after the Y symbol from the BFR response.
  • Y is 28.
  • the time length from receiving the BFR response to 28 symbols later may be too short for the QCL update.
  • BFR is expected to be performed frequently, and according to that assumption, the time from the reception of the BFR response to 28 symbols later.
  • the length may be too long to make rapid beam changes.
  • Example 5 a value other than 28 can be used as Y, as described in Examples 5-1 to 5-3 below.
  • a value larger than 28 is specified as the value of Y in the specifications and the like, and the terminal 20 and the base station apparatus 10 each hold the value in advance.
  • a value larger than 28 is set (or preset) from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by RRC or the like.
  • a value larger than 28 may be notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by MAC signaling, DCI, or the like.
  • Examples 5-1-1 to 5-1-3 will be described as an example of a method of determining Y to be actually used from the candidate values.
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 each use a specific value (for example, 56) as Y when the SCS of the cell targeted for BFR is larger than the threshold value (for example, 120 kHz).
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 each use a specific value (for example, 56) as Y when the carrier frequency of the cell targeted for BFR is larger than the threshold value (for example, 52.6 GHz).
  • a specific value for example, 56
  • the threshold value for example, 52.6 GHz
  • Example 5-1-3 When the base station apparatus 10 and the terminal 20 each detect that the capability (UE capacity) of the terminal 20 is such that only 28 can be used as Y, 28 is used as Y and a value other than 28 is used as Y. When it is detected that the ability to use is used, a value other than 28 (for example, 56) is used as Y as necessary. For the judgment as necessary, Examples 5-1-1 and 5-1-2 can be used.
  • a value smaller than 28 is specified as the value of Y in the specifications and the like, and the terminal 20 and the base station apparatus 10 each hold the value in advance.
  • a value smaller than 28 is set (or preset) from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by RRC or the like.
  • a value smaller than 28 may be notified from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by MAC signaling, DCI, or the like.
  • Examples 5-2-1 to 5-2-4 will be described as an example of a method of determining Y to be actually used from the candidate values.
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 each use a specific value (for example, 0 or 14) as Y when the SCS of the cell targeted for BFR is larger than the threshold value (for example, 120 kHz).
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 each use a specific value (eg 0 or 14) as Y when the carrier frequency of the cell of interest for BFR is greater than the threshold (eg 52.6 GHz).
  • a specific value eg 0 or 14
  • the threshold eg 52.6 GHz
  • Example 5-2-3> When the base station apparatus 10 and the terminal 20 each detect that the capability (UE capacity) of the terminal 20 is such that only 28 can be used as Y, 28 is used as Y and a value other than 28 is used as Y. If it is detected that the ability to use the above, a value other than 28 (for example, 0 or 14) is used as Y as necessary. If necessary, Example 5-2-1, Example 5-2-2, and Example 5-2-4 can be used for the judgment.
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 each have a specific value (for example, 0) as Y when the number of beams of SSB, CSI-RS, or SRS of the cell targeted for BFR is larger than the threshold value (for example, 32 or 64). Or use 14).
  • a specific value for example, 0
  • the threshold value for example, 32 or 64.
  • Example 5-3 In Example 5-3, "28 + offset" is used as the value of Y.
  • the offset value can be negative, zero, or positive.
  • the offset value (for example, one or more candidate values) is specified in the specifications and the like, and the terminal 20 and the base station device 10 each hold the value in advance.
  • an offset value (for example, one or more candidate values) is set (or preset) from the base station apparatus 10 to the terminal 20 by RRC or the like.
  • the terminal 20 is set as the value of Y. , "28+ Offset" is used to perform BFR (FIG. 12). Further, in addition to the offset, a beam switching gap may be added to the 28 symbols.
  • the QCL may be updated (updated so as to have a QCL relationship with the new beam) for any one (or all) of PDCCH, PUCCH, PDSCH, and PUSCH. ..
  • Example 5-1 and Example 5-2 and Example 5-3 the base station apparatus 10 to the terminal 20 are subjected to Example 5-1 / Example 5-2 / Example 5.
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 may also perform the operation of Example 5-1 / Example 5-2 / Example 5-3. good.
  • the decision to perform the operation of Example 5-1 / Example 5-2 / Example 5-3 may be made according to the capability (UE capacity) of the terminal 20.
  • Example 6 can be implemented in combination with any other embodiment.
  • a set specifically, an index of a reference signal
  • q1 an index of a reference signal
  • the maximum number of candidate beams (reference signals) contained in q1 is 64.
  • Example 6 in a cell in a high frequency band (eg, 52.6 GHz or higher), more candidate beams can be included in q1.
  • a high frequency band eg, 52.6 GHz or higher
  • the candidate beams to be included in q1 are specified in the specifications, etc., and may be held in advance by the terminal 20 and the base station device 10, or may be set from the base station device 10 to the terminal 20 by RRC signaling. Alternatively, the base station apparatus 10 may instruct the terminal 20 by MAC signaling or DCI. Further, the number of candidate beams to be included in q1 may be matched to the number of CSI-RS beams, or may be matched to the number of CSI-RS beams and SSB beams.
  • the terminal 20 can select a more appropriate narrow beam at the time of BFR.
  • the terminal 20 may generate q1 based on a certain rule.
  • the terminal 20 may include all the CSI-RS resource IDs (that is, the CSI-RS beam) set in the terminal 20 in q1.
  • the number of q0 may be increased. Specifically, it is as follows.
  • the terminal 20 is a set (specifically, an index of a reference signal) of beams (specifically, an index of a reference signal) included in the fairure Detection Resources for detecting BF (referred to as q0). Determine if all the qualities of the have deteriorated. However, in the prior art, the maximum number of beams (reference signals) contained in q0 is eight.
  • a cell in a high frequency band eg, 52.6 GHz or higher
  • more beams can be included in q0.
  • the candidate beams to be included in q0 are specified in the specifications, etc., and may be held in advance by the terminal 20 and the base station device 10, or may be set from the base station device 10 to the terminal 20 by RRC signaling. Alternatively, the base station apparatus 10 may instruct the terminal 20 by MAC signaling or DCI.
  • the number of beams included in q0 may be associated with the number of CORESETs set for each BWP.
  • the number of beams included in q0 may be associated with the number of reference signals in a QCL relationship with the PDCCH.
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 may apply the sixth embodiment. Further, the application of the sixth embodiment may be made according to the capability (UE capacity) of the terminal 20.
  • Example 7 Next, Example 7 will be described. Example 7 can be carried out in combination with any of the other examples.
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 in the present embodiment may use one or more beams simultaneously in a plurality of CCs when performing carrier aggregation in a plurality of CCs. That is, the terminal 20 and the base station device 20 may transmit and receive signals by simultaneously using the same beam between a plurality of CCs.
  • BF beam fileure
  • a certain CC means that BF (beam fileure) also occurs in one or more other CCs.
  • the terminal 20 receives the BFR response from the base station apparatus 10 and then the CC (the target of the BFR procedure).
  • the selected beam in CC) is also applied to the set of one or more other CCs. That is, the terminal 20 updates the QCL relationship of the PDCCH (PDCCH and PUCCH of the SCell) in the CC (CC subject to the BFR procedure), and also for one or more CCs performing carrier aggregation.
  • the QCL update based on the new beam is performed in the same way as the QCL update in the CC (CC subject to the BFR procedure).
  • the base station apparatus 10 transmits PDCCH in the CC (CC subject to the BFR procedure) with the same beam as the new beam reported from the terminal 20, and one or more CCs. Also, the PDCCH is transmitted and the PUCCH is received with the same beam as the new beam reported from the terminal 20.
  • the terminal 20 uses CC # A to #C shown in FIG.
  • the terminal 20 uses CC # A to #C shown in FIG.
  • the beam # 1 is applied to CC # B and CC # C in addition to CC # A. .. That is, for example, the base station apparatus 10 transmits PDCCH not only in CC # A but also in CC # B and CC # C with beam # 1, and the terminal 20 transmits PDCCH not only in CC # A but also in CC # B and CC.
  • the set of one or more CCs (including the CCs subject to the BFR procedure) to which the beam selected in the CCs subject to the BFR procedure is applied may be, for example, all CCs set in the terminal 20 (including the CCs subject to the BFR procedure). Example of FIG. 13).
  • a set of one or more CCs to which the beam selected in the CC of interest in the BFR procedure applies may be set by RRC signaling to the terminal 20.
  • the set of one or more CCs to which the beam selected by the CC subject to the BFR procedure is applied may be a set of CCs having a specific carrier frequency.
  • the specific carrier frequency is, for example, a carrier frequency larger than 30 GHz, a carrier frequency not included in FR1, or a carrier frequency higher than 52.6 GHz.
  • the set of one or more CCs (including the CCs subject to the BFR procedure) to which the beam selected in the CC subject to the BFR procedure is applied is a set of CCs included in the applyable-CC-List. good.
  • the terminal 20 measures L1-RSRP of the candidate beams of all CCs set in the terminal 20.
  • the best beam may be selected, or the best by measuring the L1-RSRP of the CC candidate beam of one or more cells (eg, special cell) set by RRC signaling for the terminal 20. Beam may be selected.
  • the terminal 20 may select the best beam by measuring L1-RSRP of a candidate beam of CC having a specific carrier frequency of 1 or more.
  • the specific carrier frequency is, for example, a carrier frequency larger than 30 GHz, a carrier frequency not included in FR1, or a carrier frequency higher than 52.6 GHz.
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 may apply the embodiment 7. Further, the application of the seventh embodiment may be made according to the capability (UE capacity) of the terminal 20.
  • Example 8 Next, Example 8 will be described. Example 8 can be carried out in combination with any of the other examples.
  • the number of new beams selected by the terminal 20 and reported to the base station apparatus 10 is only one. However, from the viewpoint of grasping the state of the beam received by the terminal 20 on the base station device 10 side, it is desirable that the terminal 20 reports the plurality of beams obtained as a result of the search to the base station device 10. ..
  • a plurality of beams for example, two beams, specifically, two beams
  • the terminal 20 reports the index of the two reference signals) to the base station apparatus 10.
  • the number of beams reported by the terminal 20 to the base station apparatus 10 for example, the number set by the RRC signaling from the base station apparatus 10 to the terminal 20 may be used.
  • the terminal 20 may determine the number of beams that the terminal 20 reports to the base station apparatus 10. Specific examples are as follows.
  • the terminal 20 selects the top X beams with good quality based on the measured L1-RSRP, and if the difference in L1-RSRP between the X beams is within Y, one best beam is selected. Report to base station device 10. If the difference in L1-RSRP between the X beams is not within Y, the terminal 20 reports all X beams.
  • X and Y may be specified in specifications or the like, may be set by RRC from the base station device 10 to the terminal 20, or may be determined according to the capability of the terminal 20.
  • the terminal 20 includes and transmits a plurality of beams in the MAC CE reported in S24.
  • FIG. 14 is an example of MAC CE.
  • the terminal 20 When reporting only one beam, the terminal 20 inserts a bit in B (MSB) of Oct2 indicating that only one beam is reported. In this case, it does not have to exist after Oct3.
  • MSB bit in B
  • the terminal 20 When reporting a plurality of beams, the terminal 20 inserts a bit in the B (MSB) of Oct2 in the next bit string (Oct3) indicating that the next beam is reported, and the beam ID (in the bit example of Oct2). Enter the ID of the reference signal). The same applies thereafter.
  • 2-step RACH is used to transmit report data (MAC CE) together with PRACH in the step of MsgA transmission.
  • the PRACH sequence may include information on a plurality of beams and transmit the information.
  • the PRACH sequence is associated with the beam ID (s).
  • the correspondence information in FIG. 15 is defined in the specifications and the like, and may be held in advance by the terminal 20 and the base station device 10, or may be set by RRC signaling from the base station device 10 to the terminal 20. good.
  • the terminal 20 generates and transmits a PRACH sequence corresponding to the beam to be reported based on the information in the table of FIG.
  • the combination of information in FIG. 15 may be set by RRC signaling from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • the combination is, for example, associating "P-CSI-RS # 1, # 2, # 3, # 4" with the PRACH sequence # 1. Applying such a combination may be set by RRC signaling from the base station apparatus 10 to the terminal 20.
  • FIG. 16 shows CBRA (Contention-based Random Access, collision-type random access) as an example, but 2-step RACH can also be applied to CFRA (Contention Free Random Access, non-collision-type random access).
  • Example 8 may be applied to either CBRA or CFRA.
  • the terminal 20 transmits a MessageA (MsgA) having a preamble (PRACH) and data (PUSCH) to the base station apparatus 10.
  • MsgA MessageA
  • PRACH preamble
  • PUSCH data
  • the playable and data correspond to, for example, Msg1 and Msg3 in the 4-step RACH.
  • the base station apparatus 10 transmits the MessageB (MsgB) to the user terminal 20.
  • the content of MsgB corresponds to, for example, Msg2 and Msg4 in a 4-step RACH.
  • the above S120 corresponds to the PRACH transmission of S12 of FIG. 8, and the S120 corresponds to the reception of the BFR response of S13 of FIG.
  • the terminal 20 includes the ID of one or more beams in MsgA.
  • the measurement result (L1-RSRP) for each beam may be included.
  • the terminal 20 may report the best beam on the PRACH of MsgA and the second best beam (and subsequent beams) on the MAC CE by the PUSCH of MsgA. Further, the terminal 20 may not report the second best beam when the difference of L1-RSRP between the best beam and the second best beam is larger than the threshold value X. Further, the terminal 20 may not report the second best beam when the L1-RSRP of the second best beam is lower than the threshold value Y.
  • the field for reporting the beam may not be provided in the MAC CE, or the field may be provided but the content may be empty.
  • X and Y may be specified in specifications or the like, may be set by RRC from the base station apparatus 10 to the terminal 20, or may be determined according to the capability of the terminal 20. Further, Y may be Q in or LR . Q in and LR are threshold values for determining whether or not the beam is in-sync (whether or not it is normal).
  • a plurality of beams obtained by the beam search can be reported from the terminal 20 to the base station apparatus 20 only when necessary.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station device 10.
  • the base station apparatus 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 17 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed. Further, the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DCI by PDCCH, data by PDSCH and the like to the terminal 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device included in the setting unit 130, and reads them out from the storage device as needed.
  • the control unit 140 schedules DL reception or UL transmission of the terminal 20 via the transmission unit 110. Further, the control unit 140 includes a function of performing LBT. The function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120. Further, the transmitting unit 110 may be referred to as a transmitter, and the receiving unit 120 may be referred to as a receiver.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 12 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmitting unit 210 and the receiving unit 220 may be collectively referred to as a communication unit.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signals, DCI by PDCCH, data by PDSCH and the like transmitted from the base station apparatus 10. Further, for example, as D2D communication, the transmission unit 210 may be connected to another terminal 20 such as PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Sharp Channel), PSDCH (Physical Sidelink) Etc. may be transmitted, and the receiving unit 120 may receive PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, or the like from another terminal 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Sharp Channel
  • PSDCH Physical Sidelink
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or another terminal by the receiving unit 220 in the storage device included in the setting unit 230, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the control unit 240 controls the terminal 20. Further, the control unit 240 includes a function of performing LBT.
  • the present embodiment provides at least the terminals, base station devices, and beam failure recovery methods shown in the following items.
  • a receiver that measures the quality of wireless links and When the number of consecutive detections of wireless link quality deterioration notification reaches the first threshold value, the timer is started, and the number of consecutive occurrences of wireless link quality normal notification until the timer expires is the second. It is equipped with a control unit that determines whether or not the threshold has been reached.
  • the first threshold value or the second threshold value is a terminal having a value larger than a predetermined value.
  • the control unit sets a value larger than the predetermined value as the first threshold value or the second threshold value. The terminal described in paragraph 1 to be used.
  • the control unit uses a value larger than the predetermined value as the threshold value.
  • the terminal described in. (Section 4)
  • the receiving unit monitors the quality of the beam by measuring the reference signal transmitted aperiodically from the base station apparatus.
  • the terminal according to any one of the third paragraphs. (Section 5) A reference signal is sent to the terminal that starts the beam failure recovery procedure when the number of times the quality deterioration of all the beams in a certain set is detected exceeds the threshold value after the timer is started and before the timer expires.
  • the threshold value is a value larger than a predetermined value
  • the transmission unit is a base station device that transmits the threshold value to the terminal.
  • (Section 6) Steps to monitor beam quality and A step of starting a beam failure recovery procedure when the number of times that quality deterioration of all beams in a set is detected exceeds the threshold value after the timer is started and before the timer expires is provided.
  • the threshold value is a value larger than a predetermined value.
  • the number of candidate beams to be searched by the beam search in the beam recovery procedure is larger than a predetermined value, or The terminal according to any one of paragraphs 1 to 4, wherein the number of beams to be monitored for detecting the trigger of the beam failure recovery procedure is larger than a predetermined value.
  • the receiver In the beam failure recovery procedure, the receiver that receives PRACH and A transmission unit for transmitting a PDCCH after a certain number of slots have elapsed after receiving the PRACH is provided.
  • the number of slots is a value larger than a predetermined value.
  • a receiver that receives signals from the same beam in multiple component carriers
  • a terminal comprising a control unit that updates a QCL in the plurality of component carriers based on a new beam selected by a beam failure recovery procedure in a component carrier among the plurality of component carriers.
  • the plurality of component carriers are component carriers set from a base station device or component carriers having a carrier frequency larger than a certain value.
  • the control unit measures a candidate beam in the plurality of component carriers in the beam search of the beam failure recovery procedure.
  • (Section 4) In the beam failure recovery procedure, a receiver that selects multiple beams by performing a beam search, and A transmitter that reports the plurality of selected beams to the base station device by PRACH or MAC CE, and a transmitter.
  • (Section 5) A transmitter that transmits signals using the same beam in multiple component carriers, A base station apparatus including a control unit that updates a beam in the plurality of component carriers based on a new beam selected by a beam failure recovery procedure in the component carrier among the plurality of component carriers.
  • a beam failure recovery method performed by a terminal comprising a step of updating a QCL in the plurality of component carriers based on a new beam selected by a beam failure recovery procedure in a component carrier among the plurality of component carriers. ..
  • Any of the above configurations provides a technology that enables a terminal to appropriately detect and recover a communication failure in a high frequency band in a wireless communication system.
  • each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
  • the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , 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.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • a functional block (component) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station device 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station apparatus 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station device 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. You may.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station device 10 and the 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.
  • the processor 1001 For each function in the base station device 10 and the terminal 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • 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: Central Processing Unit) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 shown in FIG. 17 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 18 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • Processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • 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, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the storage device 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 apparatus 10 and the terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Progrumable Digital Device) hardware, FPGA, etc., and an FPGA.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Progrumable Digital Device
  • FPGA Field-programmable Gate array
  • FPGA Field-programmable Digital Device
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the terminal 20 have been described using a functional block diagram, but such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in a memory (ROM), EPROM, EPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access) Signaling). It may be carried out by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRC Signaling Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Signaling Configuration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobility communication system), 5G (5G). system), FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize and extend based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station apparatus 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 include the base station device 10 and other than the base station device 10. It is clear that it can be done by at least one of the network nodes (eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these).
  • the network nodes eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these.
  • the other network node may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). good.
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information to be input / output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a true / false value (Boolean: true or false), or by comparison of numerical values (eg,). , Comparison with a predetermined value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • the software may use at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) to create a website.
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • radio base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” may be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (eg, 3) cells. When a base station accommodates multiple cells, the entire base station coverage area can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)). Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a 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. Point to.
  • terminal user terminal
  • terminal User Equipment
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a 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, a 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 IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the terminal.
  • a configuration in which communication between a base station and a terminal is replaced with communication between a plurality of terminals 20 for example, it may be referred to as D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • the terminal 20 may have the functions of the base station apparatus 10 described above.
  • the words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to the communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the terminal described above.
  • determining and “determining” used in the present disclosure may include a wide variety of actions.
  • "Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (diving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include the fact that (for example, accessing the data in the memory) is regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, selecting, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applied standard.
  • references to elements using designations such as “first” and “second” 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. Therefore, 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.
  • each of the above devices may be replaced with a "part”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • the subframe may further 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.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Frequency Domain), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, and transmitter / receiver. It may indicate at least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Access) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be time units based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The 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 (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be referred to as TTI, and one slot or one minislot may be referred to as TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • one slot may be referred to as a unit time. The unit time may be different for each cell depending on the numerology.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • 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 LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • the long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI eg, shortened TTI, etc.
  • TTI having the above TTI length may be read as TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) 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 time domain of the RB may include one or more symbols, 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 include a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Elements).
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth portion (which may also be referred to as partial bandwidth, etc.) may represent a subset of consecutive common RBs (common resources blocks) for a certain neurology in a carrier.
  • 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 a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP 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 radio frame the number of slots per subframe or radioframe, 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 TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Base station device 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

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Abstract

複数のコンポーネントキャリアにおいて同一のビームにより信号受信を行う受信部と、前記複数のコンポーネントキャリアの中のあるコンポーネントキャリアにおけるビーム故障リカバリ手順により選択された新たなビームに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおけるQCLを更新する制御部とを備える端末。

Description

端末、基地局装置、及びビーム故障リカバリ方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び基地局装置に関する。
 LTE(Long Term Evolution)の後継システムであるNR(New Radio)(「5G」ともいう。)においては、要求条件として、大容量のシステム、高速なデータ伝送速度、低遅延、多数の端末の同時接続、低コスト、省電力等を満たす技術が検討されている(例えば非特許文献1)。また、NRでは、52.6~114.25GH等の高周波数帯を利用することが検討されている。
 また、NRシステムでは、周波数帯域を拡張するため、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)とは異なる周波数帯域(アンライセンスバンド(unlicensed band)、アンライセンスキャリア(unlicensed carrier)、アンライセンスCC(unlicensed CC)ともいう)の利用がサポートされている。
3GPP TS 38.300 V15.9.0 (2020-03) 3GPP TS 38.331 V15.9.0 (2020-03) 3GPP TS 38.213 V15.9.0 (2020-03) 3GPP TS 38.321 V15.9.0 (2020-07)
 NRにおいて、無線リンクの故障検出及びそのリカバリについての種々の機能が規定されている(例えば非特許文献2~4)。また、NRにおいて、ビームの故障検出及びそのリカバリについての種々の機能も規定されている(例えば非特許文献2~4)。
 しかし、52.6GHzまでの周波数帯を想定した既存のNRの規定に従った端末は、52.6~114.25GH等の高周波数帯での無線リンク/ビームの故障検出及びリカバリを適切に実行できない可能性がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいて、端末が高周波数帯での通信の故障検出及びリカバリを適切に行うことを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、複数のコンポーネントキャリアにおいて同一のビームにより信号受信を行う受信部と、
 前記複数のコンポーネントキャリアの中のあるコンポーネントキャリアにおけるビーム故障リカバリ手順により選択された新たなビームに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおけるQCLを更新する制御部と
 を備える端末が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて、端末が高周波数帯での通信の故障検出及びリカバリを適切に行うことを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。 バンドの例を示す図である。 SCSとシンボル長との関係を示す図である。 本発明の実施の形態における基本的な手順例を示す図である。 RLM/RLFの手順例を示す図である。 新たなタイマを説明するための図である。 Rel-15 BFRを説明するための図である。 Rel-16 BFRを説明するための図である。 LBTを行う場合のCSI-RS/SSBの送信状況を説明するための図である。 BFR時におけるPDCCHモニタのタイミングを説明するための図である。 QCLアップデートのタイミングを説明するための図である。 Multi-CC BFRを説明するための図である。 ビーム報告を行うMAC CEの例を示す図である。 ビーム報告を行うPRACHシーケンスの例を示す図である。 2ステップRACH手順を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。当該既存技術は、例えば既存のNRである。本実施の形態における無線通信システム(基地局装置10と端末20)は基本的に既存の規定(例:非特許文献1~4、及びR-16の仕様書)に従った動作を行う。ただし、高周波数帯の利用を想定した場合における課題を解決するために、基地局装置10と端末20は、既存の規定にはない動作も実行する。後述する実施例の説明では、既存の規定にはない動作を主に説明している。なお、以下で説明する数値はいずれも例である。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 (システム構成)
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムを説明するための図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置10及び端末20を含む。図1には、基地局装置10及び端末20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置10は、1つ以上のセルを提供し、端末20と無線通信を行う通信装置である。無線信号の物理リソースは、時間領域及び周波数領域で定義される。
 無線アクセス方式としてOFDMが使用される。周波数領域において、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)は、少なくとも15kHz、30kHz、120kHz、240kHzがサポートされる。また、SCSに関わらず、所定数個(例えば12個)の連続するサブキャリアによりリソースブロックが構成される。
 端末20は、初期アクセスを行うときに、SSB(SS/PBCH block)を検出し、SSBに含まれるPBCHに基づいて、PDCCH及びPDSCHにおけるSCSを識別する。
 また、時間領域において、複数のOFDMシンボル(例えば、サブキャリア間隔に関わらずに14個)によりスロットが構成される。以降、OFDMシンボルを「シンボル」と呼ぶ。スロットはスケジューリング単位である。また、1ms区間のサブフレームが定義され、サブフレーム10個からなるフレームが定義される。なお、スロットあたりのシンボル数は14個に限られるわけではない。
 図1に示されるように、基地局装置10は、DL(Downlink)で制御情報又はデータを端末20に送信し、UL(Uplink)で制御情報又はデータを端末20から受信する。基地局装置10及び端末20はいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。また、基地局装置10及び端末20はいずれも、MIMO(Multiple Input Multiple Output)による通信をDL又はULに適用することが可能である。また、基地局装置10及び端末20はいずれも、CA(Carrier Aggregation)によるSCell(Secondary Cell)及びPCell(Primary Cell)を介して通信を行ってもよい。
 端末20は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置である。図1に示されるように、端末20は、DLで制御情報又はデータを基地局装置10から受信し、ULで制御情報又はデータを基地局装置10に送信することで、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。
 端末20は、複数のセル(複数のCC(コンポーネントキャリア))を束ねて基地局装置10と通信を行うキャリアアグリゲーションを行うことが可能である。キャリアアグリゲーションでは、1つのPCell(プライマリセル)と1以上のSCell(セカンダリセル)が使用される。また、PUCCHを有するPUCCH-SCellが使用されてもい。
 図2は、NR-DC(NR-Dual connectivity)が実行される場合における無線通信システムの構成例を示す。図2に示すとおり、MN(Master Node)となる基地局装置10Aと、SN(Secondary Node)となる基地局装置10Bが備えられる。基地局装置10Aと基地局装置10Bはそれぞれコアネットワークに接続される。端末20は基地局装置10Aと基地局装置10Bの両方と通信を行う。
 MNである基地局装置10Aにより提供されるセルグループをMCG(Master Cell Group)と呼び、SNである基地局装置10Bにより提供されるセルグループをSCG(Secondary Cell Group)と呼ぶ。また、DCにおいて、MCGは1つのPCellと1以上のSCellから構成され、SCGは1つのPSCell(Primary SCell)と1以上のSCellから構成される。なお、本明細書において、CC(コンポーネントキャリア)とセルを同義に使用してもよい。また、PCell、PSCellをSPCellと呼んでもよい。
 本実施の形態における無線通信システムにおいて、アンライセンスバンドを使用する場合には、LBT(Listen Before Talk)が実行される。基地局装置10あるいは端末20は、LBT結果がアイドルである場合に送信を行い、LBT結果がビジーである場合には、送信を行わない。
 (周波数帯について)
 図3は、既存のNRにおいて使用される周波数帯、及び本実施の形態に係る無線通信システムにおいて使用される周波数帯の例を示す。既存のNRにおける周波数帯(周波数レンジと呼んでもよい)として、FR1(0.41GHz~7.125)とFR2(24.25GHz~52.6GHz)の2つの周波数帯がある。図3に示すように、FR1では、SCSとして15kHz、30kHz、60kHzがサポートされ、帯域幅(BW)として5~100MHzがサポートされる。FR2では、SCSとして60kHz、120kHz、240kHz(SSBのみ)がサポートされ、帯域幅(BW)として50~400MHzがサポートされる。
 本実施の形態に係る無線通信システムでは、既存のNRでは利用されていない52.6GHzよりも高いの周波数帯(例えば52.6GHz~114.25GHz)も利用することを想定している。この周波数帯をFR4と称してもよい。
 また、本実施の形態では、上記のように周波数帯が拡張されることに伴って、既存のSCSよりも広いSCSが使用されることが想定される。例えば、SSB及びPDCCH/PDSCHのSCSとして480kHz、あるいは480kHzよりも広いSCSが使用される。
 (課題について)
 高周波数帯では、大きな伝搬ロスを補償するために、多数の狭いビームを使用することが想定される。また、SCSとして、既存のFR2のSCSよりも広いSCS(例えば480kHz、960kHz)が使用される。
 図4は、SCSとシンボル長(シンボルの時間長)との関係を表す図である。図4に示すようにSCSが広くなるとシンボル長(シンボルの時間長)が短くなる。また、1スロット当たりのシンボル数が一定(つまり14シンボル)であるとすると、SCSが広くなるとスロット長が短くなる。
 このように、ビームが狭く多数になり、また、SCSが広くなると、端末20と基地局装置10が従来の規定に従って動作した場合、無線リンク/ビームの故障検出及びリカバリを適切に行えない可能性がある。
 以下、上記の課題を解決して、端末20と基地局装置10が、高周波数帯での無線リンク/ビームの故障検出及びリカバリを適切に行うための技術について説明する。
 (基本的な動作)
 まず、本実施の形態の無線通信システムにおける基本的な動作例について図5を参照して説明する。
 S101において、端末20は、RRCメッセージにより設定情報を基地局装置10から受信する。当該設定情報は、例えば、後述するようなRLM/RLFあるいはBFD/BFRに使用するタイマ、閾値等である。
 S102において、端末20は、S101で受信した設定情報を用いて、RLM/RLF、BFD/BFR等に係る処理を実行する。なお、設定情報を用いないで処理を実行する場合もある。
 以下、本実施の形態の無線通信システムにおける具体的な処理動作の例として実施例1~実施例8を説明する。実施例1~実施例8において、矛盾が生じない限り、いずれの複数の実施例でも組み合わせて実施することが可能である。
 (実施例1)
 <実施例1の基本動作例>
 実施例1における無線通信システムにおいて、端末20(及び基地局装置10)は、RLM(Radio Link Monitoring)を行って、RLF(Radio Link Failure)を検知すると、RRC接続再確立(RRC connection re-establishment)等が実行される。
 RLMにおいては、回数の閾値であるカウンタ値N310、N311、及びタイマT310、T311等が使用される。これらのパラメータは、端末20が基地局装置20からRRCシグナリングにより受信したものである。
 N310は、連続するout-of-sync indicationの数の閾値であり、連続するout-of-sync indicationの数がN310に達すると、T310のタイマを開始する。
 T310は、上記のトリガで開始し、N311回の連続するin-sync indicationが通知されると停止する。T310が満了すると、例えば、RRC connection re-establishmentを実行する。T311は、セル再選択におけるRRC connection re-establishment手順の開始時に開始し、セル再選択に成功すると停止する。T311が満了した場合、端末20はRRCアイドル状態になる。
 端末20におけるRLMの手順例を、図6を参照して説明する。端末20において、下位レイヤ(例えば物理レイヤの機能部)がout-of-sync(無線リンク品質劣化)を検知するとout-of-sync indicationを上位レイヤ(例えば、RRCの機能部)に通知する。
 端末20は、N310回の連続するout-of-sync indicationが下位レイヤから上位レイヤに通知されたことを検知すると、タイマT310を開始する。端末20は、タイマT310が動作中にN311回の連続するin-sync indication(無線リンク正常通知)が下位レイヤから上位レイヤに通知されたことを検知するとT310を停止する。もしもT310が満了した場合、RLFが発生したと判断し、RRC connection re-establishment手順を実行する。
 上記のin-sync indicationは、例えば、下記のように定義される情報である。
 「Upon request from higher layers, the UE provides to higher layers the periodic CSI-RS configuration indexes and/or SS/PBCH block indexes from the set q1~ and the corresponding radio link quality measurements that are larger than or equal to Qin」
 つまり、in-sync indicationは、ある閾値Qin以上の無線品質測定値が得られたP-CSI-RSのインデックス、又は(及びでもよい)、SS/PBCH block(以降、SSBと記載する場合がある)のインデックスである。また、対象のP-CSI-RSのインデックス、SSBのインデックスは、「q1~」の集合内のものである。q1~は、例えば、無線リンク品質測定用のcandidateBeamRSListにより、基地局装置20から端末10にRRCシグナリングにより通知されるパラメータである。なお、無線リンク品質はRSRPであってもよいし、RSRQであってもよい。
 上記のout-of-sync indicationは、例えば下記により定義される。
 「PHY in the UE provides an indication to higher layers when the radio link quality for all corresponding resource configurations in the set q0~ that the UE uses to assess the radio link quality is worse than the threshold Qout」
 つまり、out-of-sync indicationは、端末20が無線リンク品質評価のために使用している集合「q0~」における全てのリソースの無線リンク品質がある閾値Qoutよりも悪い場合に通知される情報である。q0~は、例えば、failureDetectionResourcesにより、基地局装置20から端末10にRRCシグナリングにより通知される、P-CSI-RSのインデックスの集合である。
 <実施例1の課題について>
 本実施の形態の無線通信システムにおいて使用することが想定される高周波数帯では、既存技術よりも多数の狭いビームが使用されることが想定される。その場合、連続するout-of-sync indication、及び、連続するin-sync indicationがほとんど発生しないこと、あるいは、連続するout-of-sync indication、及び、連続するin-sync indicationが過度に頻繁に発生することが想定される。
 そうすると、既存の回数のカウンタ値(N310、N311等)、既存のタイマ(T310、T311等)を用いた場合には、RLFを適切に検出できないことが想定される。逆に、RLFを過度に頻繁に検出してしまうことも想定される。この課題を解決するための実施例1の内容を、実施例1-1、実施例1-2として以下に詳細に説明する。
 <実施例1-1>
 実施例1-1では、無線リンク品質を決定するために使用するカウンタ値(定数)として、既存の仕様書には記載のない新たな値を使用する。具体例として、下記の実施例1-1-1、実施例1-1-2を説明する。
   <実施例1-1-1>
 実施例1-1-1では、N310の値として、既存の仕様書(例:非特許文献2)に記載の値よりも大きな値を使用できるようにする。これに加えて、又は、これに代えて、N311の値として、既存の仕様書(例:非特許文献2)に記載の値よりも大きな値を使用できるようにすることとしてもよい。
 例えば、RRCメッセージ(RLF-TimersAndConstants)の中に、N310の候補値として{1,2,3,4,6,8,10,20,30,40,50}が含まれ、当該{1,2,3,4,6,8,10,20,30,40,50}を含むRRCメッセージが基地局装置10から端末20に通知される。
 端末20は、例えば、サービングセルの周波数帯が高周波数帯(予め定められた値よりも大きな周波数)であるので、{1,2,3,4,6,8,10,20,30,40,50}の中から大きなN310の値として40を選択し、N310=40として、例えば、図6に示した手順を実行する。
 また、例えば、基地局装置10が、RRCメッセージ(RLF-TimersAndConstants)で送信可能なN310の値の候補の集合として{1,2,3,4,6,8,10,20,30,40,50}を保持し、この中から例えば40を選択し、RRCメッセージ(RLF-TimersAndConstants)で、40を端末20に通知してもよい。N310=40を受信した端末20は、N310=40を用いて、例えば、図6に示した手順を実行する。
 N310の値として、従来の値よりも大きな値を使用することで、過度に頻繁に「連続するout-of-sync indication」が発生することを回避できる。
 また、例えば、RRCメッセージ(RLF-TimersAndConstants)の中に、N311の候補値として{1,2,3,4,5,6,8,10,15,20,30}が含まれ、当該{1,2,3,4,5,6,8,10,15,20,30}を含むRRCメッセージが基地局装置10から端末20に通知される。
 端末20は、例えば、サービングセルの周波数帯が高周波数帯であるので、{1,2,3,4,5,6,8,10,15,20,30}の中から大きなN311の値として20を選択し、N311=20として、例えば、図6に示した手順を実行する。
 また、例えば、基地局装置10が、RRCメッセージ(例:RLF-TimersAndConstants)で送信可能なN311の値の候補の集合として{1,2,3,4,5,6,8,10,15,20,30}を保持し、この中から例えば20を選択し、RRCメッセージ(RLF-TimersAndConstants)で、20を端末20に通知してもよい。N311=20を受信した端末20は、N311=20を用いて、例えば、図6に示した手順を実行する。
 N311の値として、従来の値よりも大きな値を使用することで、過度に頻繁に「連続するin-sync indication」が発生することを回避できる。
   <実施例1-1-2>
 実施例1-1-2では、新たなRRCメッセージ(ここではRLF-TimersAndConstants-r17)を導入し、RLF-TimersAndConstants-r17により基地局装置20から端末10にN310の値として、既存の仕様書(例:非特許文献2)に記載の値よりも大きな値を使用できるようにする。これに加えて、又は、これに代えて、RLF-TimersAndConstants-r17により基地局装置20から端末10にN311の値として、既存の仕様書(例:非特許文献2)に記載の値よりも大きな値を使用できるすることとしてもよい。
 例えば、RLF-TimersAndConstants‐r17の中に、N310の候補値として{30,40,50}が含まれ、当該{30,40,50}を含むRLF-TimersAndConstants‐r17が基地局装置10から端末20に通知される。
 端末20は、例えば、{30,40,50}の中から大きなN310の値として40を選択し、N310=40として、例えば、図6に示した手順を実行する。
 また、例えば、基地局装置10が、RLF-TimersAndConstants‐r17で送信可能なN310の値の候補の集合として{30,40,50}を保持し、この中から例えば40を選択し、RLF-TimersAndConstants‐17で、40を端末20に通知してもよい。N310=40を受信した端末20は、N310=40を用いて、例えば、図6に示した手順を実行する。
 N310の値として、従来の値よりも大きな値を使用することで、過度に頻繁に「連続するout-of-sync indication」が発生することを回避できる。
 また、例えば、RLF-TimersAndConstants‐r17の中に、N311の候補値として{15,20,30}が含まれ、当該{15,20,30}を含むRLF-TimersAndConstants‐r17が基地局装置10から端末20に通知される。
 端末20は、例えば、{15,20,30}の中から大きなN311の値として20を選択し、N310=20として、例えば、図6に示した手順を実行する。
 また、例えば、基地局装置10が、RLF-TimersAndConstants‐r17で送信可能なN311の値の候補の集合として{15,20,30}を保持し、この中から例えば20を選択し、RLF-TimersAndConstants‐17で、20を端末20に通知してもよい。N311=20を受信した端末20は、N311=20を用いて、例えば、図6に示した手順を実行する。
 N311の値として、従来の値よりも大きな値を使用することで、過度に頻繁に「連続するin-sync indication」が発生することを回避できる。
 上記のような新たなRRCメッセージ(新たなフィールド)を端末20が使用するか否かについては、基地局装置10から端末20に対してRRC configurationにより設定されてもよい。あるいは、上記のような新たなRRCメッセージ(新たなフィールド)を端末20が使用するか否かについては、端末20が在圏するセルのキャリア周波数あるいはSCSにより決められてもよい。例えば、キャリア周波数(あるいはSCS)が閾値よりも大きい場合に、上記のような新たなRRCメッセージを使用する。
 <実施例1-2>
 次に、実施例1-2について説明する。実施例1-2では、T310のタイマを開始させるためのトリガとする条件を、前述した図6で説明した条件(連続out-of-sync indicationの回数がN310回になること)から変更するものである。
 また、実施例1-2では、T310のタイマを停止させるためのトリガとする条件を、前述した図6で説明した条件(連続in-sync indicationの回数がN310回になること)から変更するものである。具体例として、下記の実施例1-2-1~1-2-4を説明する。
   <実施例1-2-1>
 実施例1-2-1では、端末20が、Yの中で、X回のout-of-sync indicationを検知した場合に、T310を開始する。Yは例えば検知したin-sync indicationの回数である。また、Yは時間長(例えばmsec単位の時間長)であってもよい。Yが時間長である場合、Yの値としてt304が使用されてもよい。
 例えば、端末20は、Y回のin-sync indicationを検知したときに、その中で、X回のout-of-sync indicationを検知していたらT310を開始する。また、例えば、端末20は、Ymsecの時間の中で、X回のout-of-sync indicationを検知していたらT310を開始する。
 また、XがYに対する確率(%)であってもよい。この場合、例えば、ある期間において、端末20が、Y回のin-sync indicationを検知し、Z回のout-of-sync indicationを検知した場合において、Z×100/Y>X%であれば、端末20はT310を開始する。
 上記のいずれの種類のX、Yにおいても、XとYの値は、仕様書等により規定されていて、これらの値を端末20(及び基地局装置10)が予め保持していてもよいし、XとYの候補値(又は端末20が使用するべきXとY)が、基地局装置10から端末20に対して、RRCシグナリングあるいはMACシグナリングにより設定されてもよい。
 XとYの候補値を基地局装置10から端末20に対して設定する場合において、例えば、X(例:out-of-sync indicationの回数)として{1,2,3,4,5}が設定され、Y(例:in-sync indicationの回数)として{5,10,20,30}が設定される。
 また、XとYの候補値を基地局装置10から端末20に対して設定される場合において、端末20は候補値の中から自身が使用する値を選択することとしてもよいし、使用すべき値を指定したMACシグナリング又はDCIが基地局装置10から端末20に対して通知されることとしてもよい。
 上記のようにXとYを用いた条件をT310の開始のトリガとして使用することで、誤って(無線リンク品質の劣化がT310を開始するほどでもないのに)T310を起動することを回避できる。
 上記のようなXとYを用いた新たな判定方法を端末20が使用するか否かについては、基地局装置10から端末20に対してRRC configurationにより設定されてもよい。あるいは、上記のようなXとYを用いた新たな判定方法を端末20が使用するか否かについて、端末20が在圏するセルのキャリア周波数あるいはSCSにより決められてもよい。例えば、キャリア周波数(あるいはSCS)が閾値よりも大きい場合に、上記のようなXとYを用いた新たな判定方法を端末20が使用する。
   <実施例1-2-2>
 実施例1-2-2では、T310のタイマを開始させるためのトリガとする条件について、前述した図6で説明した条件(連続out-of-sync indicationの回数がN310回になること)の中のout-of-sync indicationのカウント方法を変更するものである。変更後のカウント方法は、前述した図6で説明した条件(連続out-of-sync indicationの回数がN310回になること)の中で使用してもよいし、実施例1-2-1の中で使用してもよい。
 実施例1-2-2を、図7を参照して説明する。図7に示すように、端末20は、out-of-sync indicationを検知した場合に、その検知時刻からZ(msec)後までの時区間ではout-of-sync indicationを検知してもそれをカウントせず、Z(msec)以降のout-of-sync indicationをカウントする。
 これにより、過度に頻繁に連続out-of-sync indicationを検知することを回避できる。
 Zの値は、仕様書等により規定されていて、これらの値を端末20(及び基地局装置10)が予め保持していてもよいし、Zの候補値(又は端末20が使用するべきZ)が、基地局装置10から端末20に対して、RRCシグナリングあるいはMACシグナリングにより設定されてもよい。
 また、Zの候補値が基地局装置10から端末20に対して設定される場合において、端末20は候補値の中から自身が使用する値を選択することとしてもよいし、使用すべき値を指定したMACシグナリング又はDCIが基地局装置10から端末20に対して通知されることとしてもよい。
   <実施例1-2-3>
 実施例1-2-3では、T310のタイマを停止させるためのトリガとする条件を、前述した図6で説明した条件(連続in-sync indicationの回数がN310回になること)から変更する。
 具体的には、端末20が、Yの中で、X回のin-sync indicationを検知した場合に、T311を停止する。Yは例えば検知したout-of-sync indicationの回数である。また、Yは時間長(例えばmsec単位の時間長)であってもよい。
 例えば、端末20は、Y回のout-of-sync indicationを検知したときに、その中で、X回のin-sync indicationを検知していたらT311を停止する。また、例えば、端末20は、Ymsecの時間の中で、X回のin-sync indicationを検知していたらT311を停止する。
 また、XがYに対する確率(%)であってもよい。この場合、例えば、ある期間において、端末20が、Y回のout-of-sync indicationを検知し、Z回のin-sync indicationを検知した場合において、Z×100/Y>X%であれば、端末20はT311を停止する。
 上記のいずれの種類のX、Yにおいても、XとYの値は、仕様書等により規定されていて、これらの値を端末20(及び基地局装置10)が予め保持していてもよいし、XとYの候補値(又は端末20が使用するべきXとY)が、基地局装置10から端末20に対して、RRCシグナリングあるいはMACシグナリングにより設定されてもよい。
 また、XとYの候補値を基地局装置10から端末20に対して設定される場合において、端末20は候補値の中から自身が使用する値を選択することとしてもよいし、使用すべき値を指定したMACシグナリング又はDCIが基地局装置10から端末20に対して通知されることとしてもよい。
 上記のようにXとYを用いた条件をT311の停止のトリガとして使用することで、誤って(無線リンク品質の回復がT311を停止するほどでもないのに)T311を停止することを回避できる。
 上記のようなXとYを用いた新たな判定方法を端末20が使用するか否かについては、基地局装置10から端末20に対してRRC configurationにより設定されてもよい。あるいは、上記のようなXとYを用いた新たな判定方法を端末20が使用するか否かについて、端末20が在圏するセルのキャリア周波数あるいはSCSにより決められてもよい。例えば、キャリア周波数(あるいはSCS)が閾値よりも大きい場合に、上記のようなXとYを用いた新たな判定方法を端末20が使用する。
   <実施例1-2-4>
 実施例1-2-4では、T311のタイマを停止させるためのトリガとする条件について、前述した図6で説明した条件(連続in-sync indicationの回数がN311回になること)の中のin-sync indicationのカウント方法を変更するものである。変更後のカウント方法は、前述した図6で説明した条件の中で使用してもよいし、実施例1-2-3の中で使用してもよい。
 実施例1-2-4を、図7を参照して説明する。図7において、out-of-sync indicationがin-sync indicationに置き換えられたものとして説明する。
 端末20は、in-sync indicationを検知した場合に、その検知時刻からZ(msec)後までの時区間ではin-sync indicationを検知してもそれをカウントせず、Z(msec)以降のin-sync indicationをカウントする。
 これにより、過度に頻繁に連続in-sync indicationを検知することを回避できる。
 Zの値は、仕様書等により規定されていて、これらの値を端末20(及び基地局装置10)が予め保持していてもよいし、Zの候補値(又は端末20が使用するべきZ)が、基地局装置10から端末20に対して、RRCシグナリングあるいはMACシグナリングにより設定されてもよい。
 また、Zの候補値が基地局装置10から端末20に対して設定される場合において、端末20は候補値の中から自身が使用する値を選択することとしてもよいし、使用すべき値を指定したMACシグナリング又はDCIが基地局装置10から端末20に対して通知されることとしてもよい。
 (実施例2)
 次に、実施例2について説明する。実施例2は、ビームの故障を検出して(BFD)、ビームのリカバリ(BFR)を行う技術についての実施例である。まず、本実施の形態のBFD/BFRにおける基本的な動作例を図8、図9を参照して説明する。なお、図8、図9は、BFRに関する全実施例で共通の基本動作例である。
 まず、図8を参照して、PCell/PSCellにおけるBFD/BFRの動作例(R-15のBFR)を説明する。
 S10において、端末20は、基地局装置10からビーム毎に送信される参照信号(CSI-RS、SSB、又はCSI-RSとSSBの両方)を受信し、その品質(RSRP、RSRQ等)を測定する。ここで端末20は、全ての参照信号(つまりビーム)の品質が悪くなったと判断した回数が所定回数に達したら、S11の新たなビームのサーチを行う。
 S10における全ての参照信号とは、beam failurの検出のために測定を行う、基地局装置10から端末20に設定される参照信号(のインデックス)の集合(failure Detection resources)であり、これをq0と呼ぶ。これには、例えば、8が設定される。
 S11において、端末20は、候補となる参照信号(基地局装置10から設定されるcandidateBeamRSListでありq1と呼ぶ)のL1-RSRPを測定し、L1-RSRPが最大となる参照信号(ビーム)を新たなビームとして選択する。
 S12において、端末12は、選択した新たなビームに対応するPRACH occasionでPRACH(プリアンブル)を送信する。端末20は、4スロット後から開始するBFR response windowでBFR response(PDCCH)を監視する。
 端末20は、S13でBFR response(のPDCCH)を受信してから28シンボル後に、CORESET#0でモニタするPDCCHは、新たなビーム(参照信号)とQCL関係にあると想定して、CORESET#0でPDCCHをモニタする。
 次に、図9を参照して、SCellに対するBFD/BFRの動作例(R-16で導入されたBFR)を説明する。図9では、基地局装置30によりSCellが提供されているとする。
 S21において、端末20は、基地局装置30からビーム毎に送信される参照信号(CSI-RS、SSB、又はCSI-RSとSSBの両方)を受信し、その品質(RSRP、RSRQ等)を測定する。ここで端末20は、全ての参照信号(つまりビーム)の品質が悪くなったと判断した回数が所定閾値に達したら、S21でSR(スケジューリングリクエスト)を送信する。また、S23において、新たなビームのサーチを行う。
 S20における全ての参照信号とは、beam failureの検出のために測定を行う、基地局装置10から端末20に設定される参照信号(のインデックス)の集合(failure Detection resources)であり、これをq0と呼ぶ。これには、例えば、8が設定される。
 S23において、端末20は、候補となる参照信号(基地局装置10から設定されるcandidateBeamRSListでありq1と呼ぶ)のL1-RSRPを測定し、L1-RSRPが最大となる参照信号(ビーム)を新たなビームとして選択する。
 S22において、端末20はUL-grantを受信しており、そこで割り当てられたリソースを用いて、S24において、MAC CEを送信する。MAC CEには、beam故障のあったCCのインデックスと、CC毎の新たな参照信号のインデックス(つまりビームのインデックス)が含まれる。端末20は、S25でBFR response(PDCCH)を受信する。
 端末20は、PUSCHをスケジューリングするPDCCH(S25のPDCCH)を受信してから28シンボル後に、以降SCellでモニタするPDCCHは、新たなビーム(参照信号)とQCL関係にあると想定して、PDCCHをモニタする。また、端末20は、上記28シンボル後に、以降SCellで送信するPUSCHは、新たなビーム(参照信号)の空間ドメインフィルタに対応する空間ドメインフィルタを使用して送信する。つまり、PUSCHについてもQCLを更新する。
 <実施例2の課題について>
 本実施の形態の無線通信システムにおいて使用することが想定される高周波数帯では、既存技術よりも多数の狭いビームが使用されることが想定される。その場合、既存技術(例えばRel-15/-16の仕様書に記載の技術))におけるBFRをトリガする条件は効率的でない可能性がある。
 既存技術においては、図8のS10、及び、図8のS20において、端末20は、beamFailureDetectionTimerが満了する前に、BFI_COUNTER≧beamFailureInstanceMaxCountを検知したときに、BFRをトリガする(新ビームのサーチを開始する)。beamFailureDetectionTimer、beamFailureInstanceMaxCountはいずれも基地局装置10から端末10にRRCで設定されるパラメータである。
 BFI_COUNTERは、q0における全ての参照信号(ビーム)の無線リンク品質が閾値(Qout,LR)よりも悪くなった場合にインクリメント(1だけ増加)されるカウンタである。
 既存技術では、beamFailureInstanceMaxCountの候補値は{1,2,3,4,5,6,8,10}であり、いずれかの値がRRCで端末20に設定される。また、既存技術では、beamFailureDetectionTimerのRRCシグナリングでの候補値は{1,2,3,4,5,6,8,10}である。この値を例えば、kとすると、beamFailureDetectionTimer(タイマとしての時間長)は、「k×({shortest periodicity of the P-CSI-RS configurations and/or SSB,2[mseq]}の最大値)」である。つまり、{1,2,3,4,5,6,8,10} times (RRC configurable) of the max. of {shortest periodicity of the P-CSI-RS configurations and/or SSB, 2 [mseq]}である。
 既存技術では、beamFailureInstanceMaxCountの値が小さすぎる可能性があり、BFRを過度に頻繁にトリガしてしまう可能性がある。これを課題1とする。
 また、P-CSI-RS/SSBの周期はスロットベースなので、広いSCSを考慮すると、2msecよりも短くなることが想定される。そのため、beamFailureDetectionTimer(タイマとしての時間長)として、k×2が使用される可能性が高く、その場合、beamFailureDetectionTimer(タイマとしての時間長)は長すぎる可能性がある。これを課題2とする。
 以下、課題1を解決する技術を説明した実施例を実施例2-1として説明し、課題2を解決する技術を実施例2-2として説明する。
 <実施例2-1>
 実施例2-1では、RRCメッセージ(beamFailureInstanceMaxCount)により基地局装置20から端末10に設定される値として、既存の仕様書(例:非特許文献2)に記載の値よりも大きな値を使用できるようにする。以下、実施例2-1-1、2-1-2を説明する。
   <実施例2-1-1>
 例えば、RRCメッセージ(beamFailureInstanceMaxCount)の中に、候補値として{1,2,3,4,5,6,8,10,20,25,30}が含まれ、当該{1,2,3,4,5,6,8,10,20,25,30}を含むRRCメッセージが基地局装置10から端末20に通知される。
 端末20は、例えば、サービングセルの周波数帯が高周波数帯であるので、{1,2,3,4,5,6,8,10,20,25,30}の中から大きなbeamFailureInstanceMaxCountの値として30を選択し、beamFailureInstanceMaxCount=30として、例えば、図8のS10、図9のS20の手順を実行する。
 上記のように複数の候補値が設定される場合において、基地局装置10から端末20に対して、端末20が使用するべき1つの値がMACシグナリング又はDCIで指定されることとしてもよい。
 また、例えば、基地局装置10が、RRCメッセージ(beamFailureInstanceMaxCount)で送信可能な値の候補の集合として{1,2,3,4,5,6,8,10,20,25,30}を保持し、この中から例えば30を選択し、RRCメッセージ(beamFailureInstanceMaxCount)で、30を端末20に通知してもよい。端末20は、beamFailureInstanceMaxCount=30を用いて、例えば、図8のS10、図9のS20の手順を実行する。
   <実施例2-1-2>
 実施例2-1-2では、新たなRRCメッセージ(ここではbeamFailureInstanceMaxCount-r17)を導入し、beamFailureInstanceMaxCount-r17により基地局装置20から端末10にbeamFailureInstanceMaxCountの値として、既存の仕様書(例:非特許文献2)に記載の値よりも大きな値を使用できるようにする。
 例えば、beamFailureInstanceMaxCount-r17の中に、候補値として{20,25,30}が含まれ、当該{20,25,30}を含むbeamFailureInstanceMaxCount-r17が基地局装置10から端末20に通知される。
 端末20は、例えば、{20,25,30}の中から30を選択し、beamFailureInstanceMaxCount=30として、例えば、図8のS10、図9のS20を実行する。
 また、例えば、基地局装置10が、beamFailureInstanceMaxCount-r17で送信可能なN310の値の候補の集合として{20,25,30}を保持し、この中から例えば30を選択し、beamFailureInstanceMaxCount-r17で、30を端末20に通知してもよい。端末20は、beamFailureInstanceMaxCount=30として、例えば、図8のS10、図9のS20を実行する。
 大きなカウント値を使用することで、少ないビーム劣化事象で誤ってBFRをトリガしてしまうことを回避できる。
 上記のような大きな値、あるいは、新たなRRCメッセージ(新たなフィールド)を端末20が使用するか否かについては、基地局装置10から端末20に対してRRC configurationにより設定されてもよい。あるいは、上記のような大きな値、新たなRRCメッセージ(新たなフィールド)を端末20が使用するか否かについては、端末20が在圏するセルのキャリア周波数あるいはSCSにより決められてもよい。例えば、キャリア周波数(あるいはSCS)が閾値よりも大きい場合に、上記のような大きな値、あるいは、新たなRRCメッセージを使用する。
  <実施例2-2>
 実施例2-2では、beamFailureDetectionTimer(タイマとしての時間長)を決定する「k×({shortest periodicity of the P-CSI-RS configurations and/or SSB, 2 [msec]}の最大値)」における2[msec]に代えて、2[msec]よりも小さい値を使用できるようにする。以下、実施例2-2-1、2-1-2を説明する。
   <実施例2-2-1>
 端末20は、「k×({shortest periodicity of the P-CSI-RS configurations and/or SSB, 2[msec]}の最大値)」における2に代えて、2よりも小さい数を使用する。例えば、0.1,0.5,1.0,又は、1.5等を使用することができる。2よりも小さい数としてどの値を使用するかについては、仕様書に規定されていて、端末20は予めその値を保持することとしてもよいし、基地局装置10から端末20に対してRRCシグナリング、MACシグナリング、又はDCIにより通知されてもよい。
 端末20は、「k×({shortest periodicity of the P-CSI-RS configurations and/or SSB, 2[msec]}の最大値)」における2に代えて、2よりも小さい数を使用して決定したbeamFailureDetectionTimer(タイマとしての時間長)を用いて、図8のS10、図9のS20を実行する。
   <実施例2-2-2>
 実施例2-2-2では、新たなRRCメッセージ(新たなフィールド)を導入し、「k×({shortest periodicity of the P-CSI-RS configurations and/or SSB, 2[msec]}の最大値)」における2に代えて、2よりも小さい数を使用できるようにする。
 例えば、新RRCメッセージの中に、候補値として{0.1,0.5,1.0,1.5}が含まれ、当該{0.1,0.5,1.0,1.5}を含む新RRCメッセージが基地局装置10から端末20に通知される。
 端末20は、例えば、{0.1,0.5,1.0,1.5}の中から0.5を選択し、「k×({shortest periodicity of the P-CSI-RS configurations and/or SSB, 2[msec]}の最大値)」における2に代えて、0.5を使用して、beamFailureDetectionTimer(タイマとしての時間長)を決定し、図8のS10、図9のS20を実行する。
 また、例えば、基地局装置10が、新たなRRCメッセージで送信可能な値の候補の集合として{0.1,0.5,1.0,1.5}を保持し、この中から例えば0.5を選択し、新しいRRCメッセージで、0.5を端末20に通知してもよい。端末20は、0.5を使用して、beamFailureDetectionTimer(タイマとしての時間長)を決定し、図8のS10、図9のS20を実行する。
 なお、新しいRRCメッセージで基地局装置10から端末20に通知する情報が、beamFailureDetectionTimer(タイマとしての時間長)そのものであってもよい。実施例2-2-2により、より迅速なBFRトリガを実行できる。
 上記のような小さな値、あるいは、新たなRRCメッセージ(新たなフィールド)を端末20が使用するか否かについては、基地局装置10から端末20に対してRRC configurationにより設定されてもよい。あるいは、上記のような小さな値、新たなRRCメッセージ(新たなフィールド)を端末20が使用するか否かについては、端末20が在圏するセルのキャリア周波数あるいはSCSにより決められてもよい。例えば、キャリア周波数(あるいはSCS)が閾値よりも大きい場合に、上記のような小さな値、あるいは、新たなRRCメッセージを使用する。
 (実施例3)
 実施例3は、実施例1又は実施例2と組み合わせて実施される。実施例3は、実施例1と実施例2の両方と組み合わせて実施されることとしてもよい。
 本実施の形態の無線通信システムにおいて使用することが想定されている52.6~71GHzの周波数帯にはアンライセンススペクトラム(アンライセンスバンド)が含まれるため、本実施の形態の無線通信システムでは、LBTが必要になる場合がある。
 実施例1、2におけるRLM、BFRにおいては、端末20は、基地局装置10から周期的に送信される参照信号(CSI-RS、SSB、又はCSI-RSとSSB)を受信して、品質の測定を行う。
 しかし、基地局装置10においてLBTが行われる場合、例えば、図10に示すように、参照信号の各送信タイミングにおいて、LBTが成功する場合と成功しない場合がある。そのため、基地局装置10から周期的に参照信号を送信することができなくなり、端末20において、参照信号を受信できる頻度が低くなることが想定される。そのため、RLM、BFRを適切に実行できない可能性がある。特に、実施例1、2で説明した大きなカウント値を使用する場合にRLM、BFRを適切に実行できない可能性がある。
 そこで、実施例3では、実施例1(RLM/RLF)と実施例2(BFD/BFR)において、端末20及び基地局10は、LBTに関する判断基準を用いて、実施例1(RLM/RLF)と実施例2(BFD/BFR)で説明した新たなパラメータ等を用いた処理を行うか否かを判断する。基本的にLBTを実施しない場合に実施例1(RLM/RLF)と実施例2(BFD/BFR)で説明した新たなパラメータ等を用いた処理を行う。判断基準は例えば下記のとおりである。
 (1)LBTを実施することが必要か否か。
 (2)LBTが成功したか否かの最新の結果。
 (3)スロット(RLM/RLF、BFD/BFRの処理を行うスロット)がCOT(channel occupancy)内か否か。
 例えば、(1)LBTを実施することが必要か否かについては、端末20及び基地局10はそれぞれ、使用する周波数バンドがアンライセンスバンドかライセンスバンドかに基づいて判断する。また、端末20及び基地局10はそれぞれ、使用する周波数バンドがLBTを必須とするバンドか否かに基づいて、LBTが必要か否かを判断することもできる。
 (2)LBTが成功したか否かの最新の結果に関しては、端末20及び基地局10はそれぞれ、自身がLBTを実行した際の結果として得ることができる。
 (3)スロットがCOT(channel occupancy time)内か否かに関しては、端末20及び基地局装置10は自身のLBT結果からCOTを設定するので判断できる。また、端末20は、例えば、基地局装置10から受信するDCIの情報から判断することができる。以下、判断基準を用いる具体例として、実施例3-1~3-3を説明する。
 <実施例3-1:RLM/RLF>
 実施例3-1は、実施例3-1-1と実施例3-1-2からなる。
   <実施例3-1-1>
 実施例3-1-1は、一例として、実施例1-1-2を前提とするものである。端末20及び基地局装置10はそれぞれ、LBTを実行することが必要であるか否かを判断し、LBTが必要無いと判断した場合に、実施例1-1-2で説明した新たなRRCメッセージ(ここではRLF-TimersAndConstants-r17)を使用して、大きなカウンタ値(N310又はN311、又は、N310又はN311の両方)を基地局装置10から端末20に通知して、端末20は当該カウンタ値を用いてRLM/RLFを実行する。もしも、LBTを実行する場合には、例えば、既存のRLF-TimersAndConstantsを使用する。実施例3-1-1により、LBT実行時でも適切にRLM/RLFを実行できる。
   <実施例3-1-2>
 実施例3-1-2は、一例として実施例1-2-1を前提とするものである。実施例1-2-1では、端末20が、Yの中で、X回のout-of-sync indicationを検知した場合に、T310を開始することとしている。
 LBTを考慮した実施例3-1-2において、使用している周波数バンドがアンライセンスバンドである場合、端末20は、基地局装置10がLBTに失敗したことを検知すると、端末20は、Xの値として、閾値(X_unlic)よりも大きな値を使用する。例えば、基地局装置10から設定されたXの候補値の中から閾値(X_unlic)よりも大きな値を使用する。端末20は、基地局装置10がLBTに失敗したことを検知しない場合には、実施例1-2-1で説明したとおりの動作を行うこととしてよい。
 なお、端末20は、基地局装置10がLBTに失敗したことを、基地局装置10からの通知で把握してもよいし、基地局装置10から送信されるべき信号を受信しないことで検知してもよいし、その他の方法で検知してもよい。
 また、基地局装置10がLBTに失敗した場合に、端末20に対して、閾値(X_unlic)よりも大きなXの値を通知して、端末20がそのXの値を使用することとしてもよい。
 閾値(X_unlic)については、仕様書に規定され、端末20と基地局装置10が予め保持しておくこととしてもよいし、RRCシグナリング、MACシグナリング、又はDCIにより、基地局装置10から端末20に通知されてもよい。実施例3-1-2により、LBT失敗がある状況でも適切にRLM/RLFを実行できる。
   <実施例3-2:BFD/BFR>
 実施例3-2は、一例として、実施例2-1-2を前提とするものである。端末20及び基地局装置10はそれぞれ、LBTを実行することが必要あるか否かを判断し、LBTが必要無いと判断した場合に、実施例2-1-2で説明した新たなRRCメッセージ(ここではbeamFailureInstanceMaxCount-r17)を使用して、大きなカウンタ値を基地局装置10から端末20に通知して、端末20は当該カウンタ値を用いてRFR/BFDを実行する。もしも、LBTを実行することが必要である場合には、例えば、beamFailureInstanceMaxCountを使用する。
 実施例3-1-2により、LBTが必要なときに、大きな値を使用することを回避できる。
 <実施例3-3:RLM、BFR>
 実施例3-3は実施例1(RLM)と実施例2(BFR)のどちらを前提としてもよい。また、実施例3-3は、実施例1(RLM)と実施例2(BFR)とは独立に、既存のRLM、BFRに対して適用されるものであってもよい。
 実施例3-3では、LBTが必要な場合(つまり、アンライセンスバンドを使用するとき)において、端末20が、RLMあるいはBFRにおいてビーム監視/選択に使用する参照信号として、周期的な参照信号ではなく、非周期的な参照信号が使用される。非周期的な参照信号は、例えば、A-CSI-RS、SP-CSI-RS、PDCCH等である。
 例えば、端末20と基地局装置10がアンライセンスバンドを使用する場合において、基地局装置10は端末10に対して、非周期的な参照信号を送信する。例えば、基地局装置10は、LBTが成功したタイミングで参照信号を送信する。
 端末10は、非周期的に受信する参照信号を測定することにより、例えば、図6、図8、図9等で説明したカウント処理等を行うことで、RLM、BFRを実行する。実施例3により、LBTが必要とされる場合に、LBT失敗の影響を受けずに、RLF、BFRを適切に実行できる。
 (実施例4)
 次に、実施例4を説明する。図8を参照して説明したPCell/PSCellにおけるBFD/BFRに関して、既存技術(例:非特許文献3)では、端末20は、新ビーム(新参照信号)を通知するPRACHをスロットnで送信すると、スロットn+4から、recoverySearchSpaceIdで指定されたサーチスペースでPDCCH(CORESET#0のPDCCH)のモニタを開始する。このPDCCHと、対応するPDSCHは、新たなビーム(参照信号)とQCL関係にある。
 本実施の形態で想定している高周波数帯では、広いSCSが使用されることが想定されるため、4スロットの時間長が非常に短くなる。そのため、基地局装置10が、recoverySearchSpaceIdで指定されたサーチスペースで送信するPDCCHを準備・送信できない可能性がある。
 そこで、実施例4では、PCell/PSCellに対するBFRにおいて、周波数バンドとして、高周波数帯(例えば、52.6GHzよりも高い周波数)のバンドを使用する場合に、PRACH送信からPDCCHのモニタを開始するまでのスロット数を4スロットよりも大きな数が使用できるようにする。
 すなわち、図11に示すように、端末20がS201でPRACHを送信してから、S202のPDCCHのモニタを開始するまでのスロット数であるXの値として4よりも大きな値を使用する。基地局装置観点では、基地局装置10は、端末20からPRACHを受信してから、4よりも大きなスロット数だけ後以降にPDCCHを送信する。具体的には、下記の実施例4-1、実施例4-2、実施例4-3がある。
 <実施例4-1>
 実施例4-1では、Xとして、4よりも大きな値が仕様書等に規定されていて、端末20と基地局装置10はそれぞれ当該Xの値を保持している。端末20と基地局装置10はそれぞれ、例えば、52.6GHzよりも高い周波数帯のバンドを使用する場合において、Xとして、当該保持している値を用いてBFRを実行する。Xとして使用する4よりも大きな値は、例えば、8、16、32等である。
 <実施例4-2>
 実施例4-2では、条件に応じて、Xとして4とは異なる値を使用する。実施例4-2には、下記のバリエーション(実施例4-2-1~実施例4-2-4)がある。
   <実施例4-2-1>
 実施例4-2-1では、SCSに応じて、使用するXの値が決定される。例えば、端末20と基地局装置10はそれぞれ、BFRの対象のセルのSCSが15kHz、30kHz、又は、60kHzである場合に、Xとして4を使用し、SCSが60kHzよりも大きい場合(つまり、120/240/480/960kHz等の場合)に、Xとして、4よりも大きな値を使用する。
   <実施例4-2-2>
 実施例4-2-12では、周波数範囲(FR)に応じて、使用するXの値が決定される。例えば、端末20と基地局装置10はそれぞれ、BFRの対象のセルのFRがFR1又はFR2であれば、Xとして4を使用し、FRがFR4であればXとして、4よりも大きな値を使用する。
   <実施例4-2-3>
 実施例4-2-3では、端末20の能力(UE capability)に応じて、使用するXの値が決定される。例えば、端末20と基地局装置10はそれぞれ、端末20の能力がXとして4しか使用できない能力であることを検知すると、Xとして4を使用し、端末20の能力がXとして4以外も使用できる能力であることを検知すると、Xとして4以外の値を(必要に応じて)使用する。ここでの必要に応じての判断は、実施例4-2-1あるいは実施例4-2-2を使用できる。
   <実施例4-2-4>
 実施例4-2-4では、端末20と基地局装置10はそれぞれ、基地局装置10から端末20に対して、RRCシグナリング(又はMACシグナリング、又はDCI)で通知したXの値を使用する。
 なお、実施例4-2-1~4-2-3において、各条件に応じてXとして使用される値が、RRCシグナリング(又はMACシグナリング、又はDCI)で基地局装置10から端末20に対して通知されてもよいし、SIMにより端末20に設定されてもよいし、仕様書で規定されていてもよい。
 <実施例4-3>
 実施例4-3では、Xの値として、「4+オフセット」を使用する。オフセットの値は、負の値の場合もあるし、0の場合もあるし、正の値の場合もある。
 オフセットの値(例えば、1つ以上の候補値)が、仕様書等で規定され、端末20と基地局装置10はそれぞれ当該値を予め保持する。あるいは、オフセットの値(例えば、1つ以上の候補値)が、基地局装置10から端末20に、RRC等により設定(又は事前設定)される。
 そして、例えば、端末20が使用すべきオフセットの値を指示する情報が、RRCシグナリング、MACシグナリング、又はDCIにより基地局装置10から端末20に通知された場合に、端末20は、Xの値として、「4+オフセット」を使用して、BFRを実行する。
 なお、実施例4-1、実施例4-2、実施例4-3のいずれにおいても、基地局装置10から端末20に対して、実施例4-1/実施例4-2/実施例4-3の動作を行うことの設定がRRCによりなされた場合に、基地局装置10と端末20は、実施例4-1/実施例4-2/実施例4-3の動作を行うこととしてもよい。また、実施例4-1/実施例4-2/実施例4-3の動作を行うことの決定は、端末20の能力(UE capability)に応じてなされることとしてもよい。
 (実施例5)
 次に、実施例5を説明する。図8を参照して説明したPCell/PSCellにおけるBFD/BFRに関して、既存技術では、端末20は、新ビーム(新参照信)を通知するPRACHをスロットnで送信すると、スロットn+4から、recoverySearchSpaceIdで指定されたサーチスペースでPDCCHのモニタを開始し、BFR response(最初のPDCCH)を受信してから28シンボル後に、CORESET#0でモニタするPDCCHは、新たなビーム(参照信号)とQCL関係にあると想定して、CORESET#0でPDCCHをモニタする。つまり、BFR response(最初のPDCCH)を受信してから28シンボル後に、CORESET#0のPDCCHのQCLを、新ビームとQCL関係を持つように更新する。
 また、図9を参照して説明したSCellにおけるBFD/BFRにおいて、既存技術では、端末20は、新ビームを通知するMAC CEをPUSCHで送信した後に、BFR response(PDCCH)を受信してから28シンボル後に、全てのCORESEにおいてモニタするSCellのPDCCHは、新たなビーム(参照信号)とQCL関係にあると想定して、PDCCHをモニタする。
 また、上記28シンボル後は、PUCCH-SCellで送信するPUSCHは、新たなビーム(参照信号)の空間ドメインフィルタに対応する空間ドメインフィルタを使用して送信する。
 すなわち、BFR response(PDCCH)を受信してから28シンボル後に、PDCCHとPUSCHのQCLを、新ビームとQCL関係を持つように更新する。
 図12は、上記の28シンボルをYシンボルとして記載した図である。S301において、端末20は、PRACH(SCellにおけるBFD/BFRではPUSCHでのMAC CE)を送信する。S302において、端末20は、BFR responseを受信し、そこからYシンボル後にQCLを更新する。
 上記のとおり、既存技術では、Yは28である。しかし、高周波数帯で使用される広いSCS、つまり、短いシンボル長においては、BFR responseを受信してから28シンボル後までの時間長は、QCL更新のためには短すぎる可能性がある。
 逆に、高周波数帯で使用することが想定される多数の狭いビームを考慮すると、BFRは頻繁に行うことが想定され、その想定によると、BFR responseを受信してから28シンボル後までの時間長は長すぎて、迅速なビーム変更ができなくなる可能性がある。
 そこで、実施例5では、下記の実施例5-1~5-3で説明するように、Yとして28以外の値を使用できるようにしている。
 <実施例5-1>
 実施例5-1では、Yの値として、28よりも大きな値(1つ以上の候補値)が、仕様書等で規定され、端末20と基地局装置10はそれぞれ当該値を予め保持する。あるいは、Yの値として、28よりも大きな値(1つ以上の値)が、基地局装置10から端末20に、RRC等により設定(又は事前設定)される。また、Yの値として、28よりも大きな値(1つ以上の値)が、基地局装置10から端末20に、MACシグナリング、DCI等により通知されてもよい。
 候補値の中から実際に使用するYを決定する方法の例として、実施例5-1-1~実施例5-1-3を説明する。
   <実施例5-1-1>
 基地局装置10と端末20はそれぞれ、BFRの対象のセルのSCSが、閾値(例えば120kHz)よりも大きい場合に、Yとして特定の値(例えば56)を使用する。
   <実施例5-1-2>
 基地局装置10と端末20はそれぞれ、BFRの対象のセルのキャリア周波数が、閾値(例えば52.6GHz)よりも大きい場合に、Yとして特定の値(例えば56)を使用する。
   <実施例5-1-3>
 基地局装置10と端末20はそれぞれ、端末20の能力(UE capability)が、Yとして28しか使用できない能力であることを検知した場合には、Yとして28を使用し、Yとして28以外の値を使用できる能力であることを検知した場合には、必要に応じてYとして28以外の値(例えば56)を使用する。必要に応じての判断は、実施例5-1-1、実施例5-1-2を使用することができる。
 <実施例5-2>
 実施例5-2では、Yの値として、28よりも小さな値(1つ以上の候補値)が、仕様書等で規定され、端末20と基地局装置10はそれぞれ当該値を予め保持する。あるいは、Yの値として、28よりも小さな値(1つ以上の値)が、基地局装置10から端末20に、RRC等により設定(又は事前設定)される。また、Yの値として、28よりも小さな値(1つ以上の値)が、基地局装置10から端末20に、MACシグナリング、DCI等により通知されてもよい。
 候補値の中から実際に使用するYを決定する方法の例として、実施例5-2-1~実施例5-2-4を説明する。
   <実施例5-2-1>
 基地局装置10と端末20はそれぞれ、BFRの対象のセルのSCSが、閾値(例えば120kHz)よりも大きい場合に、Yとして特定の値(例えば0又は14)を使用する。
   <実施例5-2-2>
 基地局装置10と端末20はそれぞれ、BFRの対象のセルのキャリア周波数が、閾値(例えば52.6GHz)よりも大きい場合に、Yとして特定の値(例えば0又は14)を使用する。
   <実施例5-2-3>
 基地局装置10と端末20はそれぞれ、端末20の能力(UE capability)が、Yとして28しか使用できない能力であることを検知した場合には、Yとして28を使用し、Yとして28以外の値を使用できる能力であることを検知した場合には、必要に応じてYとして28以外の値(例えば0又は14)を使用する。必要に応じての判断は、実施例5-2-1、実施例5-2-2、実施例5-2-4を使用することができる。
   <実施例5-2-4>
 基地局装置10と端末20はそれぞれ、BFRの対象のセルのSSB、CSI-RS、又はSRSのビーム数が、閾値(例えば32又は64)よりも大きい場合に、Yとして特定の値(例えば0又は14)を使用する。
 <実施例5-3>
 実施例5-3では、Yの値として、「28+オフセット」を使用する。オフセットの値は、負の値の場合もあるし、0の場合もあるし、正の値の場合もある。
 オフセットの値(例えば、1つ以上の候補値)が、仕様書等で規定され、端末20と基地局装置10はそれぞれ当該値を予め保持する。あるいは、オフセットの値(例えば、1つ以上の候補値)が、基地局装置10から端末20に、RRC等により設定(又は事前設定)される。
 そして、例えば、端末20が使用すべきオフセットの値を指示する情報が、RRCシグナリング、MACシグナリング、又はDCIにより基地局装置10から端末20に通知された場合に、端末20は、Yの値として、「28+オフセット」を使用して、BFR(図12)を実行する。また、オフセットに加えて、ビーム切替ギャップ(beam switching gap)が28シンボルに追加されてもよい。
 なお、実施例5全体において、QCLの更新(新ビームとQCL関係を持つように更新)は、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCHのいずれか複数(全部でもよい)に対してなされることとしてもよい。
 なお、実施例5-1、実施例5-2、実施例5-3のいずれにおいても、基地局装置10から端末20に対して、実施例5-1/実施例5-2/実施例5-3の動作を行うことの設定がRRCによりなされた場合に、基地局装置10と端末20は、実施例5-1/実施例5-2/実施例5-3の動作を行うこととしてもよい。また、実施例5-1/実施例5-2/実施例5-3の動作を行うことの決定は、端末20の能力(UE capability)に応じてなされることとしてもよい。
 (実施例6)
 実施例6は、他のどの実施例とも組み合わせて実施可能である。図8のS11、及び、図9のS23で説明したとおり、端末20は、BFを検知すると、candidateBeamRSListに含まれる候補となるビーム(具体的には、参照信号のインデクス)の集合(q1と呼ぶ)から最良のビームをサーチする。しかし、従来技術では、q1に含まれる候補のビーム(参照信号)の数は、最大で64である。
 本実施の形態で想定する高周波数帯では、より多くのビームが使用されることが想定されるため、q1が最大でも64であることは、BFRの際に適切なビームを検知するためには不足である可能性がある。
 そこで、実施例6では、高周波数帯(例:52.6GHz以上)のセルでは、q1により多くの候補ビームを含めることができるようにする。
 q1に含める候補のビームに関しては、仕様書等に規定されていて、端末20と基地局装置10が予め保持していてもよいし、RRCシグナリンで基地局装置10から端末20に設定されてもよいし、MACシグナリングあるいはDCIにより、基地局装置10から端末20に指示がされてもよい。また、q1に含める候補のビームの数は、CSI-RSビームの数に合わせてもよいし、CSI-RSビームとSSBビームの数に合わせてもよい。
 q1に、64よりも大きい数の候補ビームを含めることで、BFR時に、端末20は、より適切な狭いビームを選択することができる。
 なお、q1がRRCにより端末に設定されない場合、端末20は、q1をある規則に基づいて生成してもよい。例えば、端末20は、端末20に設定されている全てのCSI-RSリソースID(つまり、CSI-RSビーム)をq1に含めるようにしてもよい。
 また、q0に関しても数を増やしてもよい。具体的には下記のとおりである。
 図8のS10、及び、図9のS20で説明したとおり、端末20は、BFを検知するための、failureDetectionResourcesに含まれるビーム(具体的には、参照信号のインデクス)の集合(q0と呼ぶ)の全ての品質が劣化したか否かを判断する。しかし、従来技術では、q0に含まれるビーム(参照信号)の数は、最大で8である。
 本実施の形態で想定する高周波数帯では、より多くのビームが使用されることが想定されるため、q0が最大でも8であることは、BFRの際に適切にBFを検知するためには不足である可能性がある。
 そこで、本実施の形態では、高周波数帯(例:52.6GHz以上)のセルでは、q0により多くのビームを含めることができるようにする。
 q0に含める候補のビームに関しては、仕様書等に規定されていて、端末20と基地局装置10が予め保持していてもよいし、RRCシグナリンで基地局装置10から端末20に設定されてもよいし、MACシグナリングあるいはDCIにより、基地局装置10から端末20に指示がされてもよい。
 また、q0に含めるビームの数は、BWP毎に設定されるCORSETの数と関連付けられていてもよい。例えば、q0に含めるビームの数は、PDCCHとQCL関係にある参照信号の数と関連付けられていてもよい。
 q0に、8よりも大きい数のビームを含めることで、過度に頻繁にBFを検知することを回避できる。
 なお、基地局装置10から端末20に対して、実施例6を適用することの設定がRRCによりなされた場合に、基地局装置10と端末20は、実施例6を適用することとしてもよい。また、実施例6の適用は、端末20の能力(UE capability)に応じてなされることとしてもよい。
 (実施例7)
 次に、実施例7を説明する。実施例7は、他のいずれの実施例とも組み合わせて実施することが可能である。
 本実施の形態における基地局装置10と端末20は、複数CCでキャリアアグリゲーションを行う際に、1以上のビームを複数CCで同時に使用する場合がある。つまり、端末20と基地局装置20は、複数CC間で同じビームを同時に使用して信号送受信を行う場合がある。その場合、あるCCでのBF(beam failure)は、他の1以上のCCにおいてもBF(beam failure)が生じたことを意味する。
 そこで、実施例7では、あるセル(CC)に対する図8あるいは図9で説明したBFRの手順において、端末20は、基地局装置10からBFR responseを受信した後に、当該CC(BFR手順の対象のCC)における選択されたビームを、他の1以上のCCの集合にも適用する。つまり、端末20は、当該CC(BFR手順の対象のCC)において、PDCCH(SCellのPDCCHとPUCCH)のQCL関係を更新するとともに、キャリアアグリゲーションを行っている他の1以上のCCに対しても、当該CC(BFR手順の対象のCC)でのQCL更新と同じく、新ビームに基づくQCL更新を行う。
 基地局装置10の観点では、基地局装置10は、端末20から報告された新ビームと同じビームで、当該CC(BFR手順の対象のCC)においてPDCCHを送信するとともに、他の1以上のCCにおいても、端末20から報告された新ビームと同じビームで、PDCCHを送信し、PUCCHを受信する。
 より具体的には、例えば、図13に示すように、端末20(及び基地局装置10)は、図13に示すCC#A~#Cを使用しているとする。このとき、端末20が、CC#AでBFRを行って、ビーム#1を選択したとすると、そのビーム#1は、CC#Aに加えて、CC#BとCC#Cにも適用される。つまり、例えば、基地局装置10は、CC#Aのみならず、CC#BとCC#Cでビーム#1でPDCCHを送信し、端末20は、CC#Aのみならず、CC#BとCC#Cでビーム#1に基づくQCL更新を行う。
 BFR手順の対象のあるCCで選択されたビームを適用する1以上のCCの集合(BFR手順の対象のCCを含む)は、例えば、端末20に設定されている全CCであってもよい(図13の例)。BFR手順の対象のあるCCで選択されたビームを適用する1以上のCCの集合が、端末20に対してRRCシグナリングで設定されてもよい。
 BFR手順の対象のあるCCで選択されたビームを適用する1以上のCCの集合(BFR手順の対象のCCを含む)が、特定のキャリア周波数のCCの集合であってもよい。特定のキャリア周波数とは、例えば、30GHzよりも大きなキャリア周波数、又は、FR1に含まれないキャリア周波数、又は、52.6GHzよりも大きなキャリア周波数である。また、BFR手順の対象のあるCCで選択されたビームを適用する1以上のCCの集合(BFR手順の対象のCCを含む)は、applicable-CC-Listに含まれるCCの集合であってもよい。
 また、実施例7では、図8のS11、図9のS23で説明したビーム選択において、端末20は、端末20に設定されている全てのCCの候補ビームのL1-RSRPを測定することで、ベストのビームを選択してもよいし、端末20に対してRRCシグナリングで設定された特定の1以上のセル(例:special cell)のCCの候補ビームのL1-RSRPを測定することで、ベストのビームを選択してもよい。
 また、端末20は、特定のキャリア周波数の1以上のCCの候補ビームのL1-RSRPを測定することで、ベストのビームを選択してもよい。特定のキャリア周波数とは、例えば、30GHzよりも大きなキャリア周波数、又は、FR1に含まれないキャリア周波数、又は、52.6GHzよりも大きなキャリア周波数である。
 なお、基地局装置10から端末20に対して、実施例7を適用することの設定がRRCによりなされた場合に、基地局装置10と端末20は、実施例7を適用することとしてもよい。また、実施例7の適用は、端末20の能力(UE capability)に応じてなされることとしてもよい。
 (実施例8)
 次に、実施例8を説明する。実施例8は、他のいずれの実施例とも組み合わせて実施することが可能である。
 図8、図9のいずれのBFRにおいても、従来技術では、端末20が選択して基地局装置10に報告する新ビームの数は、1つのみである。しかし、基地局装置10側で、端末20が受信するビームの状況を把握する観点からは、端末20から基地局装置10に対して、サーチの結果得られた複数のビームを報告することが望ましい。
 そこで、実施例8では、例えば、図8のS12あるいは図9のS24において、端末20がビームサーチ(図8のS11あるいは図9のS23)で検出した複数のビーム(例えば2個のビーム、具体的には2個の参照信号のインデックス)を、端末20は基地局装置10に報告する。
 端末20が基地局装置10に報告するビームの数については、例えば、基地局装置10から端末20にRRCシグナリングで設定される数を使用することとしてよい。あるいは、端末20が基地局装置10に報告するビームの数について、端末20が決定してもよい。具体例には下記のとおりである。
 端末20は、計測したL1-RSRPに基づき、品質が良い上位X個のビームを選択し、当該X個のビーム間でのL1-RSRPの差がY以内であれば、1つのベストのビームを基地局装置10に報告する。当該X個のビーム間でのL1-RSRPの差がY以内でなければ、端末20は、X個の全ビームを報告する。
 XとYについては、仕様書等で規定されていてもよいし、基地局装置10から端末20にRRCで設定されてもよいし、端末20の能力に応じて決められることとしてもよい。
 <送信方法について>
 例えば、端末20は、図9に示したBFR手順において、S24で報告するMAC CEに複数のビームを含めて送信する。
 図14は、MAC CEの一例である。1つのみのビームを報告する場合、端末20は、Oct2のB(MSB)に、1つのみのビームを報告することを示すビットを入れる。この場合、Oct3以降は存在しなくてもよい。
 複数のビームを報告する場合、端末20は、Oct2のB(MSB)に、次のビット列(Oct3)で、次のビームが報告されることを示すビットを入れ、Oct2のビット例にビームID(参照信号のID)を入れる。以降、同様である。
 図8に示すPCell/PSCellのBFRの場合、例えば、2-step RACHを使用して、MsgA送信のステップで、PRACHとともに報告データ(上記MAC CE)を送信する。
 あるいは、図8に示すPCell/PSCellのBFRの場合、PRACHのシーケンスに、複数のビームの情報を含めて送信することとしてもよい。
 例えば、図15に示すように、PRACHシーケンスと、ビームID(1つ又は複数)とが対応付けられる。図15の対応付け情報は、仕様書等で規定され、端末20と基地局装置10が予め保持してもよいし、基地局装置10から端末20に対してRRCシグナリングで設定されることとしてもよい。
 端末20は、図15のテーブルの情報に基づいて、報告するビームに対応するPRACHシーケンスを生成し、送信する。
 また、PRACHシーケンスの数を減らすために。図15の情報の組み合わせが基地局装置10から端末20に対してRRCシグナリングで設定されることとしてもよい。組み合わせとは、例えば、「P-CSI-RS#1、#2、#3、#4」をPRACHシーケンス#1に対応付けするようなことである。このような組み合わせを適用することを、基地局装置10から端末20に対してRRCシグナリングで設定されることとしてもよい。
  <2ステップRACHの適用>
 図8で示したPCell/PSCellのBFRの場合において、複数のビームを報告するために、2ステップRACHを使用してもよい。
 2ステップRACHの例を図16に示す。図16は、一例として、CBRA(Contention based Random Access、衝突型ランダムアクセス)を示しているが、CFRA(Contention Free Random Access、非衝突型ランダムアクセス)にも2ステップRACHを適用可能である。実施例8は、CBRAとCFRAのどちらに適用してもよい。
 S110において、端末20は、preamble(PRACH)とデータ(PUSCH)を有するMessageA(MsgA)を基地局装置10に送信する。なお、ここでのpreambleとデータは、例えば、4ステップRACHでのMsg1とMsg3に相当する。
 S120において、基地局装置10は、MessageB(MsgB)をユーザ端末20に送信する。MsgBのコンテンツは、例えば、4ステップRACHでのMsg2とMsg4に相当する。
 上記のS120は、図8のS12のPRACH送信に対応し、S120は、図8のS13のBFR responseの受信に対応する。
 実施例8では、端末20は、MsgAに1以上のビームのIDを含める。ビームのIDに加えて、ビーム毎の測定結果(L1-RSRP)を含めてもよい。
 また、端末20は、ベストビームをMsgAのPRACHで報告し、2番目のベストビーム(及びそれ以降のビーム)をMsgAのPUSCHによりMAC CEで報告してもよい。また、端末20は、ベストビームと2番目のベストビームとの間のL1-RSRPの差が閾値Xよりも大きい場合に、2番目のベストビームを報告しないこととしてもよい。また、端末20は、2番目のベストビームのL1-RSRPが閾値Yよりも低い場合に、2番目のベストビームを報告しないこととしてもよい。
 端末20は、2番目のビームを報告しない場合に、MAC CEにビームを報告するフィールドを設けないこととしてもよいし、フィールドを設けるが内容を空としてもよい。
 XとYについては、仕様書等で規定されていてもよいし、基地局装置10から端末20にRRCで設定されてもよいし、端末20の能力に応じて決められることとしてもよい。また、YがQin,LRであってもよい。Qin,LRは、ビームがin-syncかどうか(正常であるかどうか)を判断する閾値である。
 実施例8により、BFRにおいて、必要なときにのみ、ビームサーチで得られた複数のビームを端末20から基地局装置20に報告することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局装置10>
 図17は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図17に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図17に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。また、送信部110と、受信部120とをまとめて通信部と称してもよい。
 送信部110は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を設定部130が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。
 制御部140は、送信部110を介して端末20のDL受信あるいはUL送信のスケジューリングを行う。また、制御部140は、LBTを行う機能を含む。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。また、送信部110を送信機と呼び、受信部120を受信機と呼んでもよい。
 <端末20>
 図18は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図18に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。送信部210と、受信部220をまとめて通信部と称してもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号、PDCCHによるDCI、PDSCHによるデータ等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部120は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信することとしてもよい。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又は他の端末から受信した各種の設定情報を設定部230が備える記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。制御部240は、端末20の制御を行う。また、制御部240はLBTを行う機能を含む。
 <まとめ>
 本実施の形態により、少なくとも、下記の各項に示す端末、基地局装置、及びビーム故障リカバリ方法が提供される。
 <実施例1、3に関する構成>
(第1項)
 無線リンクの品質測定を行う受信部と、
 無線リンク品質劣化通知を連続して検出した回数が第1閾値に達した場合に、タイマを開始し、当該タイマが満了するまでに、無線リンク品質正常通知が連続して発生した回数が第2閾値に達したか否かを判断する制御部と、を備え、
 前記第1閾値、又は、前記第2閾値は、予め定められた値よりも大きな値である
 端末。
(第2項)
 監視対象のセルにおけるキャリア周波数又はSCSが予め定められた値よりも大きい場合に、前記制御部は、前記第1閾値、又は、前記第2閾値として、前記予め定められた値よりも大きな値を使用する
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 無線リンクの品質測定を行う受信部と、
 無線リンク品質正常通知を検出した回数の中で、又は、ある時間長の中で、無線リンク品質劣化通知を検出した回数が閾値に達した場合に、無線リンク故障が発生したか否かを判断するためのタイマを開始する制御部と
 を備える端末。
(第4項)
 監視対象のセルがLBTを必要とするセルである場合において、前記制御部は、LBTに失敗したことを検知した場合に、前記閾値として、予め定められた値よりも大きな値を使用する
 第3項に記載の端末。
(第5項)
 無線リンク品質劣化通知を連続して検出した回数が第1閾値に達した場合に、タイマを開始し、当該タイマが満了するまでに、無線リンク品質正常通知が連続して発生した回数が第2閾値に達したか否かを判断する端末に、参照信号を送信する送信部と、
 前記第1閾値、又は、前記第2閾値は、予め定められた値よりも大きな値であり、前記送信部は、前記第1閾値、又は、前記第2閾値を前記端末に送信する
 基地局装置。
(第6項)
 無線リンク品質正常通知を検出したある回数の中で、又は、ある時間長の中で、無線リンク品質劣化通知を検出した回数が閾値に達した場合に、無線リンク故障が発生したか否かを判断するためのタイマを開始する端末に、参照信号を送信する送信部と、
 前記送信部は、前記閾値、前記ある回数、又は前記時間長を前記端末に送信する
 基地局。
 <実施例2、3に関する構成>
(第1項)
 ビームの品質を監視する受信部と、
 タイマを開始してから、当該タイマが満了する前に、ある集合における全てのビームの品質劣化を検知した回数が閾値以上になった場合に、ビーム故障リカバリ手順を開始する制御部と、を備え、
 前記閾値は、予め定められた値よりも大きな値である
 端末。
(第2項)
 前記制御部は、前記タイマの時間長を、2msecよりも小さい時間長に基づいて決定する
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 監視対象のセルにおけるキャリア周波数又はSCSが予め定められた値よりも大きい場合に、前記制御部は、前記閾値として、前記予め定められた値よりも大きな値を使用する
 第1項又は第2項に記載の端末。
(第4項)
 監視対象のセルがLBTを必要とするセルである場合において、前記受信部は、基地局装置から非周期的に送信される参照信号を測定することにより、ビームの品質を監視する
 第1項ないし第3項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第5項)
 タイマを開始してから、当該タイマが満了する前に、ある集合における全てのビームの品質劣化を検知した回数が閾値以上になった場合に、ビーム故障リカバリ手順を開始する端末に、参照信号を送信する送信部を備え、
 前記閾値は、予め定められた値よりも大きな値であり、前記送信部は、前記閾値を前記端末に送信する
 基地局装置。
(第6項)
 ビームの品質を監視するステップと、
 タイマを開始してから、当該タイマが満了する前に、ある集合における全てのビームの品質劣化を検知した回数が閾値以上になった場合に、ビーム故障リカバリ手順を開始するステップと、を備え、
 前記閾値は、予め定められた値よりも大きな値である
 端末が実行するビーム故障リカバリ方法。
 <実施例4、5、6に関する構成>
(第1項)
 ビーム故障リカバリ手順において、PRACHを送信する送信部と、
 前記PRACHを送信してから、あるスロット数の時間が経過したときにPDCCHのモニタを開始する受信部と、を備え、
 前記スロット数は、予め定められた値よりも大きな値である
 端末。
(第2項)
 前記受信部は、前記スロット数として、前記予め定められた値にオフセットを加えた値を使用する
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 ビーム故障リカバリ手順において、ビームサーチにより検出した新たなビームを基地局装置に報告する送信部と、
 前記新たなビームの報告後に、ビーム故障リカバリ応答を受信する受信部と、
 前記ビーム故障リカバリ応答を受信してから、あるシンボル数の時間が経過した後に、前記新たなビームに基づくQCL更新を行う制御部と、を備え、
 前記シンボル数は、予め定められた値よりも大きな値、又は、予め定められた値よりも小さな値である、
 端末。
(第4項)
 前記制御部は、前記シンボル数として、前記予め定められた値にオフセットを加えた値を使用する
 第3項に記載の端末。
(第5項)
 前記ビームリカバリ手順におけるビームサーチによるサーチの対象となる候補ビームの数は、予め定められた値よりも大きい、又は、
 前記ビーム故障リカバリ手順のトリガを検知するための監視対象のビームの数は、予め定められた値よりも大きい
 第1項ないし第4項のうちいずれか1項に記載の端末。
(第6項)
 ビーム故障リカバリ手順において、PRACHを受信する受信部と、
 前記PRACHを受信してから、あるスロット数の時間が経過した後に、PDCCHを送信する送信部と、を備え、
 前記スロット数は、予め定められた値よりも大きな値である
 基地局装置。
(第7項)
 ビーム故障リカバリ手順において、PRACHを送信するステップと、
 前記PRACHを送信してから、あるスロット数の時間が経過したときにPDCCHのモニタを開始するステップと、を備え、
 前記スロット数は、予め定められた値よりも大きな値である
 端末が実行するビーム故障リカバリ方法。
 <実施例7、8に関する構成>
(第1項)
 複数のコンポーネントキャリアにおいて同一のビームにより信号受信を行う受信部と、
 前記複数のコンポーネントキャリアの中のあるコンポーネントキャリアにおけるビーム故障リカバリ手順により選択された新たなビームに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおけるQCLを更新する制御部と
 を備える端末。
(第2項)
 前記複数のコンポーネントキャリアは、基地局装置から設定されたコンポーネントキャリア、又は、キャリア周波数がある値よりも大きなコンポーネントキャリアである
 第1項に記載の端末。
(第3項)
 前記制御部は、前記ビーム故障リカバリ手順のビームサーチにおいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおける候補ビームの測定を行う
 第1項又は第2項に記載の端末。
(第4項)
 ビーム故障リカバリ手順において、ビームサーチを行うことにより、複数のビームを選択する受信部と、
 選択した前記複数のビームを、PRACH又はMAC CEにより基地局装置に報告する送信部と、
 を備える端末。
(第5項)
 複数のコンポーネントキャリアにおいて同一のビームにより信号送信を行う送信部と、
 前記複数のコンポーネントキャリアの中のあるコンポーネントキャリアにおけるビーム故障リカバリ手順により選択された新たなビームに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおけるビームを更新する制御部と
 を備える基地局装置。
(第6項)
 複数のコンポーネントキャリアにおいて同一のビームにより信号受信を行うステップと、
 前記複数のコンポーネントキャリアの中のあるコンポーネントキャリアにおけるビーム故障リカバリ手順により選択された新たなビームに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおけるQCLを更新するステップと
 を備える、端末が実行するビーム故障リカバリ方法。
 上記構成のいずれによっても、無線通信システムにおいて、端末が高周波数帯での通信の故障検出及びリカバリを適切に行うことを可能とする技術が提供される。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図17及び図18)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図19は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及び端末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。
 基地局装置10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図17に示した基地局装置10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図18に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「端末(user terminal)」、「端末(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及び端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能を端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。また、1スロットが単位時間と呼ばれてもよい。単位時間は、ニューメロロジに応じてセル毎に異なっていてもよい。
 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、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  複数のコンポーネントキャリアにおいて同一のビームにより信号受信を行う受信部と、
     前記複数のコンポーネントキャリアの中のあるコンポーネントキャリアにおけるビーム故障リカバリ手順により選択された新たなビームに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおけるQCLを更新する制御部と
     を備える端末。
  2.  前記複数のコンポーネントキャリアは、基地局装置から設定されたコンポーネントキャリア、又は、キャリア周波数がある値よりも大きなコンポーネントキャリアである
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記ビーム故障リカバリ手順のビームサーチにおいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおける候補ビームの測定を行う
     請求項1又は2に記載の端末。
  4.  ビーム故障リカバリ手順において、ビームサーチを行うことにより、複数のビームを選択する受信部と、
     選択した前記複数のビームを、PRACH又はMAC CEにより基地局装置に報告する送信部と、
     を備える端末。
  5.  複数のコンポーネントキャリアにおいて同一のビームにより信号送信を行う送信部と、
     前記複数のコンポーネントキャリアの中のあるコンポーネントキャリアにおけるビーム故障リカバリ手順により選択された新たなビームに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおけるビームを更新する制御部と
     を備える基地局装置。
  6.  複数のコンポーネントキャリアにおいて同一のビームにより信号受信を行うステップと、
     前記複数のコンポーネントキャリアの中のあるコンポーネントキャリアにおけるビーム故障リカバリ手順により選択された新たなビームに基づいて、前記複数のコンポーネントキャリアにおけるQCLを更新するステップと
     を備える、端末が実行するビーム故障リカバリ方法。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190141691A1 (en) * 2017-11-03 2019-05-09 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Indicating Wireless Channel Status
US20200177265A1 (en) * 2017-08-11 2020-06-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and communications apparatus
US20200196216A1 (en) * 2017-07-24 2020-06-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and device for triggering beam failure recovery procedure of multibeam system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200196216A1 (en) * 2017-07-24 2020-06-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and device for triggering beam failure recovery procedure of multibeam system
US20200177265A1 (en) * 2017-08-11 2020-06-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method and communications apparatus
US20190141691A1 (en) * 2017-11-03 2019-05-09 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Indicating Wireless Channel Status

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TS 38.213, March 2020 (2020-03-01)
3GPP TS 38.300, March 2020 (2020-03-01)
3GPP TS 38.321, July 2020 (2020-07-01)
3GPP TS 38.331, March 2020 (2020-03-01)
NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on multi-beam enhancement", 3GPP DRAFT; R1-1902813, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Athens, Greece; 20190225 - 20190301, 15 February 2019 (2019-02-15), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051600508 *

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