WO2025257977A1 - 端末装置、基地局装置及び無線通信システム - Google Patents

端末装置、基地局装置及び無線通信システム

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WO2025257977A1
WO2025257977A1 PCT/JP2024/021355 JP2024021355W WO2025257977A1 WO 2025257977 A1 WO2025257977 A1 WO 2025257977A1 JP 2024021355 W JP2024021355 W JP 2024021355W WO 2025257977 A1 WO2025257977 A1 WO 2025257977A1
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cell
terminal device
csi
signal
ltm
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English (en)
French (fr)
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泰雨 李
陽介 秋元
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1finity
1finity Inc
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1finity
1finity Inc
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/24Reselection being triggered by specific parameters
    • H04W36/30Reselection being triggered by specific parameters by measured or perceived connection quality data
    • HELECTRICITY
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    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a wireless communication system.
  • IoT Internet of Things
  • Non-Patent Documents 1 to 14 have been formulated to support many use cases categorized as eMBB (Enhanced Mobile Broadband), Massive MTC (Machine Type Communications), and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications) in addition to the standard technologies of 4G (fourth-generation mobile communications).
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • Massive MTC Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • LTM Low Layer Triggered Mobility
  • the LTM introduced in Release 18 triggers a cell switch at the physical layer of the terminal device, for example. Furthermore, due to the LTM introduced in Release 18, the terminal device performs channel measurements of candidate cells for cell switching, for example, using SSB (Synchronization Signal/PBCH block). However, channel measurements using SSB have a wider beam width than channel measurements using, for example, CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), so there is a high possibility that throughput will decrease after the terminal device performs a cell switch.
  • SSB Synchrom Signal/PBCH block
  • the disclosed technology was developed in light of the above, and aims to enable channel measurements in LTM that can reduce the possibility of a decrease in throughput after a cell switch.
  • One aspect provides a terminal device comprising: a receiver that receives a cell switching command transmitted from a first cell and a CSI-RS transmitted from a second cell; a controller that performs channel measurement using the CSI-RS; and a transmitter that transmits the results of the channel measurement.
  • the terminal device receives an SSB transmitted from the second cell and performs a first channel measurement, the first cell instructs the second cell to transmit a CSI-RS linked to the SSB, performs a second channel measurement using the CSI-RS, and reports the results of the first and second channel measurements to the first cell.
  • LTM Long Term Evolution
  • terminals base stations, wireless communication systems, etc. that can reduce the possibility of a decrease in throughput after a cell switch.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a functional configuration diagram of a base station device according to this embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a functional configuration diagram of a terminal device according to this embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a slot configuration in this embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the relationship between the value ⁇ , slots, frames, and subframes in this embodiment.
  • Figure 6 is a diagram showing an example of LTM Cell Switch processing in the MAC layer of terminal device 200.
  • FIG. 7 is an example showing the relationship between upper layer parameters.
  • Figure 8 shows an example of a field in the LTM Cell Switch Command MAC CE.
  • Figure 9 shows an example of an LTM Cell Switch procedure.
  • Figure 10 is a diagram showing an example of a channel measurement method using CSI-RS in RACH-Based LTM in Example 1.
  • Figure 11 is a diagram showing an example of a channel measurement method using CSI-RS in RACH-Less LTM in Example 2.
  • Figure 12 is a diagram showing an example of a channel measurement method using CSI-RS at the request of terminal device 200 in RACH-Based LTM in Example 3.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of a base station device according to this embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a terminal device according to this embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a wireless communication system in embodiment 1.
  • Wireless communication system 1 may include base station device 100A, base station device 100B, terminal device 200A, terminal device 200B, and terminal device 200C.
  • terminal device 200A, terminal device 200B, and terminal device 200C When terminal device 200A, terminal device 200B, and terminal device 200C are not distinguished from each other, they will simply be referred to as terminal device 200.
  • Base station device 100A forms cell C10.
  • Cell C10 may be referred to as the coverage of base station device 100A.
  • Base station device 100B forms cell C11.
  • Cell C11 may be referred to as the coverage of base station device 100B.
  • base station device 100A and base station device 100B are not distinguished from each other, they will simply be referred to as base station device 100.
  • the terminal device 200 is located within the coverage area of one of the base station devices 100.
  • the base station device 100 may be, for example, a small radio base station such as a macro radio base station or a pico radio base station (including a micro radio base station, a femto radio base station, etc.), or a radio base station of various scales, and may be referred to as a radio communication device, a communication device, a transmitting device, etc.
  • the terminal device 200 may be a radio terminal such as a mobile phone, a smartphone, a PDA (Personal Digital Assistant), a personal computer, a vehicle, or any other device or equipment (sensor device, etc.) with radio communication capabilities, and may be referred to as a radio communication device, a communication device, a receiving device, a mobile station, etc.
  • the base station device 100 is connected to a network device (upper device or another base station) not shown in the figure via a wired connection. Note that the base station device 100 may also be connected to a network device wirelessly rather than via a wired connection.
  • the base station device 100 may be configured such that the wireless communication function with the terminal device 200 and the digital signal processing and control functions are separated into separate devices.
  • the device with the wireless communication function can be called the RRH (Remote Radio Head), and the device with the digital signal processing and control functions can be called the BBU (Base Band Unit).
  • the RRHs may be installed extending from the BBU, and they may be connected by a wired connection such as optical fiber, or they may be connected wirelessly.
  • the base station device 100 may be separated into, for example, a Central Unit (CU), a Distributed Unit (DU), and a Radio Unit (RU).
  • the DU may include, for example, MAC (Media Access Control) layer functions.
  • the DU may also include, for example, RLC (Radio Link Control) layer functionality.
  • the RU includes at least an RF radio circuit.
  • the DU and RU may also be integrated into one unit.
  • the terminal device 200 communicates with the base station device 100 via wireless communication.
  • the base station device 100 performs processing to establish an RRC connection.
  • the processing to establish an RRC connection may include a random access procedure.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station device 100 in this embodiment.
  • the base station device 100 has a wireless communication unit 110, a control unit 120, a storage unit 130, and a communication unit 140.
  • the wireless communication unit 110 is composed of a transmitter 111 and a receiver 112, and performs wireless communication with the terminal device 200. Specifically, the transmitter 111 transmits downlink signals, such as random access procedure signals, downlink physical signals, RRC layer signals, downlink data signals, and downlink control signals, to the terminal device 200.
  • downlink signals such as random access procedure signals, downlink physical signals, RRC layer signals, downlink data signals, and downlink control signals.
  • the receiver 112 can also receive uplink signals transmitted from the terminal device 200, such as random access procedure signals, RRC layer signals, uplink data signals, and uplink control signals.
  • uplink signals transmitted from the terminal device 200 such as random access procedure signals, RRC layer signals, uplink data signals, and uplink control signals.
  • the control unit 120 controls the base station device 100. Specifically, it can control the establishment of an RRC connection with the terminal device 200, signal processing of signals received by the receiving unit 112, creation of transmission blocks (TB: Transport Block), mapping of transmission blocks to radio resources, etc.
  • the control unit 120 can also control LTM. For example, the control unit 120 controls the transmission unit 111 to transmit a signal instructing measurement of a measurement signal at the cell switching destination.
  • the communication unit 140 connects to and communicates with network devices (e.g., higher-level devices, other base stations) via wired or wireless connections. Data signals received by the communication unit 140 and intended for the terminal device 200 can be stored in the memory unit 130.
  • network devices e.g., higher-level devices, other base stations
  • the receiver 212 receives downlink signals, such as random access procedure signals, downlink data signals, and downlink control signals, transmitted from the base station device 100.
  • the received signals may also include reference signals used for channel estimation and demodulation, for example.
  • the communication unit 110 of the base station device 100 and the communication unit 210 of the terminal device 200 may be configured to include antenna ports.
  • the uplink channel may include some or all of the PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PRACH (Physical Random Access Channel), and SRS (Sounding Reference Signal).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the uplink signal may be a signal transmitted via PUSCH, PUCCH, PRACH, and SRS.
  • the downlink signal may be a signal transmitted via the PDSCH, PDCCH, and PBCH.
  • the downlink signal may include a downlink reference signal.
  • the SSB may be an SS (Synchronization Signal)/PBCH block.
  • the upper layer parameters may be any or all of the following: RRC parameters, MAC CE (Media Access Control Control Element), SIB (System Information Block), and MIB (Master Information Block).
  • FIG 4 is a diagram showing an example of a slot configuration in this embodiment.
  • the radio frame shown in Figure 4 may be 10 milliseconds (msec). Note that a radio frame may also be called a frame.
  • a radio frame may also be called a system frame.
  • a radio frame may be composed of, for example, 10 subframes.
  • the length of the time axis of the radio frame is determined according to the subcarrier spacing (SCS).
  • SCS subcarrier spacing
  • 0 means that the subcarrier spacing is 15 kHz.
  • may be referred to as the value ⁇ or the value ⁇ that determines the subcarrier spacing.
  • n s ⁇ is numbered in ascending order within the range of ⁇ 0, 1, 2, ..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ in one subframe, for example.
  • n s ⁇ is numbered in ascending order within the range of ⁇ 0, 1, 2, ..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ in one frame, for example.
  • One slot may include N symb slot OFDM symbols. The value of N symb slot may vary depending on the length of the cyclic prefix (CP).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the relationship between the value ⁇ , slots, frames, and subframes in this embodiment.
  • a normal CP may be employed for all values ⁇ .
  • the normal CP may be shorter than the extended CP.
  • FIG. 5 shows an example of the number of slots N slot frame, ⁇ included in one radio frame for the value ⁇ and the number of slots included in one subframe for the value ⁇ .
  • one slot includes 14 OFDM symbols.
  • an extended CP for example, one slot includes 12 OFDM symbols.
  • a normal CP is assumed unless otherwise specified. Note that the technology in the first embodiment is applicable to both a normal CP and an extended CP.
  • a time resource may be one or more OFDM symbols.
  • a time resource may be one or more slots.
  • a time resource may be one or more system frames.
  • An antenna port may be defined such that the channel on which a symbol is transmitted on a given antenna port can infer the channel on which a different symbol is transmitted on that antenna port. In other words, multiple symbols transmitted on the same antenna port at different times can be considered to have been transmitted on the same channel.
  • the two antenna ports may be said to be in Quasi Co-location (QCL).
  • the long-scale properties may include some or all of one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, and spatial reception parameters.
  • a resource grid may be defined with N grid,x size, ⁇ ⁇ N sc RB subcarriers and N symb subframe, ⁇ OFDM symbols, where N sc RBs may be 12.
  • FR1 (Frequency Range 1) may have a carrier frequency of 6 GHz or less.
  • FR2 may have a carrier frequency of 6 GHz or more.
  • TDD Time Division Duplex
  • Unpaired Spectrum may also be called Unpaired Spectrum.
  • the Random Access Preamble Sequence supports four or more different lengths.
  • the four or more different lengths may include at least 139, 571, 839, and 1151.
  • a random access preamble sequence of length 839 may be applied to an SCS of 1.25 kHz and/or 5 kHz.
  • a random access preamble sequence of length 139 may be applied to an SCS of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 480 kHz, and 960 kHz.
  • a random access preamble sequence of length 571 may be applied to an SCS of 30 kHz, 120 kHz, and/or 480 kHz.
  • a random access preamble sequence of length 1151 may be applied to an SCS of 15 kHz and/or 120 kHz.
  • the base station device 100 may determine the slot format.
  • the base station device 100 may transmit slot format configuration information to the terminal device 200.
  • the terminal device 200 may determine the slot format based on the slot format configuration information.
  • the base station device 100 may know the slot format of the terminal device 200 in the cell included in the base station device 100.
  • the slot format configuration information may be one or more higher layer parameters, or one or more physical layer signals.
  • the terminal device 200 may receive a downlink channel and/or a downlink signal.
  • the terminal device 200 may receive a PDSCH, a PDCCH, a PBCH, a CSI-RS, or an SSB in the downlink slots and/or downlink symbols.
  • the terminal device 200 may receive an uplink channel and/or an uplink signal.
  • the terminal device 200 may transmit a PUSCH, a PUCCH, a PRACH, or an SRS in the uplink slots and/or uplink symbols.
  • the terminal device 200 may receive a downlink channel or a downlink signal scheduled in a DCI format.
  • the terminal device 200 may transmit an uplink channel or an uplink signal scheduled in a DCI format.
  • the terminal device 200 may transmit the PRACH in flexible slots and/or flexible symbols.
  • the terminal device 200 may receive PDSCH or CSI-RS in the set of slot symbols if the terminal device 200 receives a corresponding instruction in the DCI format.
  • a terminal device 200 configured to operate in the BWP (Bandwidth Part) of a serving cell may have a set of up to four BWPs configured by the upper layer of the serving cell.
  • the set of BWPs may include an uplink BWP (UL BWP) and a downlink BWP (DL BWP).
  • the DL BWP may be used by the terminal device 200 for reception in the downlink bandwidth.
  • the DL BWP may be configured based on the upper layer parameter BWP-Downlink, or may be configured based on the upper layer parameter initialDownlinkBWP using a parameter set configured by the upper layer parameter BWP-DownlinkCommon and the upper layer parameter BWP-DownlinkDedicated.
  • the terminal device 200 may transmit an uplink channel and/or an uplink signal in a UL BWP.
  • the terminal device 200 may receive a downlink channel and/or a downlink signal in a DL BWP.
  • the serving cell may be the cell to which the terminal device 200 is connected.
  • the candidate cell may be one or more target cells to which the terminal device 200 switches cells.
  • the terminal device 200 may be indicated one or more candidate cells and one or more SSBs for each candidate cell by the upper layer parameter LTM-Config.
  • the SSBs may be used by the terminal device 200 to acquire synchronization and/or measure one or more L1-RSRPs corresponding to the SSBs.
  • the SSBs may be used to measure one or more L1-SINRs corresponding to the SSBs.
  • L1-RSRP Layer 1-Reference Signal Received Power
  • L1-RSRP may be the received power of the reference signal received by the terminal device 200.
  • L1-RSRP may be a value indicating radio wave strength.
  • L1-SINR Layer 1-Signal to Interference plus Noise power Ratio
  • L1-SINR Layer 1-Signal to Interference plus Noise power Ratio
  • the candidate cell TCI State activation or deactivation MAC CE command may activate the TCI state provided by the upper layer parameter Candidate-TCI-State-r18 and/or the upper layer parameter Candidate-TCI-UL-State-r18 in the candidate cell.
  • the TCI state may be linked to the SSB or TRS of the corresponding candidate cell.
  • the LTM Cell Switch Command MAC CE may indicate one TCI State from the one or more activated TCI States. If the candidate cell TCI State activation or deactivation MAC CE command does not activate one or more TCI States, the LTM Cell Switch Command MAC CE may activate and indicate one TCI State from one or more TCI States provided by the upper layer parameter Candidate-TCI-State-r18 and/or the upper layer parameter Candidate-TCI-UL-State-r18.
  • the terminal device 200 may deactivate TCI States other than the TCI State indicated by the LTM Cell Switch Command MAC CE.
  • the terminal device 200 may be provided with report configuration information (Report Configuration) for reporting L1-RSRP measurement results via LTM-CSI-ReportConfigToAddModList.
  • the report configuration information may include the number of candidate cells and the number of SSBs for each candidate cell included in the candidate cells.
  • the terminal device 200 may estimate the timing advance to be applied to the first transmission on the candidate cell when certain conditions are met after receiving a Cell Switch command instructing cell switching to the candidate cell.
  • the terminal device 200 may be provided with parameters for PRACH transmission in one or more candidate cells by the higher layer parameter EarlyUL-SyncConfig.
  • the terminal device 200 may trigger PRACH transmission in a candidate cell by a PDCCH Order.
  • the terminal device 200 may receive the PDCCH Order from the serving cell.
  • the PDCCH Order may also include an indication of the candidate cell from which PRACH transmission will be performed.
  • the PDCCH Order may be an instruction from the base station device 100 to the terminal device 200 to transmit a PRACH using a PDCCH including DCI.
  • the DCI may include information about candidate cells to which the PRACH is to be transmitted.
  • the terminal device 200 If the serving cell and candidate cell operate in the same frequency band, and the terminal device 200 performs uplink transmissions to both cells that overlap in time, and the terminal device 200 does not support uplink transmissions that overlap in time, the terminal device 200 does not need to transmit on the serving cell.
  • the terminal device 200 may prioritize the power allocation of PRACH transmissions on the candidate cell.
  • the terminal device 200 may not transmit on the serving cell.
  • the gap may be the number of symbols between the last symbol of the uplink transmission in the serving cell and the first symbol of the PRACH transmission in the candidate cell.
  • the gap may also be the number of symbols between the last symbol of the PRACH transmission in the candidate cell and the first symbol of the uplink transmission in the serving cell.
  • the terminal device 200 may prioritize the power allocation for PRACH transmissions on the candidate cell.
  • the terminal device 200 may transmit the PRACH in the candidate cell at a predetermined transmission power.
  • the terminal device 200 may be provided with the upper layer parameter CandidateTCI-State included in the upper layer parameter ltm-DL-OrJointTCI-StateToAddModList and/or the upper layer parameter CandidateTCI-UL-State included in the upper layer parameter ltm-UL-TCI-StateToAddModList by the LTM Cell Switch Command MAC CE included in the PDSCH reception in the serving cell.
  • the upper layer parameter CandidateTCI-State and/or CandidateTCI-UL-State may indicate the TCI State applicable to uplink transmission and/or downlink reception in one candidate cell from one or more candidate cells.
  • the one candidate cell may be determined by the LTM Cell Switch Command MAC CE.
  • the one candidate cell may be indicated by the LTM Cell Switch Command MAC CE.
  • the terminal device 200 may assume that one or more DMRS antenna ports for PDCCH reception and PDSCH reception are SSB included in the TCI State and/or TRS included in the TCI State and QCL (Quasi Co-location).
  • the QCL may be an attribute of type A and/or type D.
  • the terminal device 200 does not need to expect QCL Type A to be notified.
  • the terminal device 200 may apply CandidateTCI-State and/or CandidateTCI-UL-State within T LTM-RRC-processing +T LTM-processing +T first-RS +T RS-proc +3 msec from the last symbol of the PUCCH or PUSCH that transmits the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH reception including the LTM Cell Switch Command MAC CE.
  • T LTM-RRC-processing may be the time for decoding the RRC configuration information of the LTM target cell indicated by the LTM Cell Switch command and checking its validity and/or compliance.
  • T LTM-processing may be the processing time on the UE side consisting of applying target cell parameters and L1/L2 changes.
  • T first-RS is the time for fine time tracking and acquiring complete timing information of the target cell.
  • T RS-proc may be the processing time of SSB. msec may be 1/1000 of a second. For example, 3 msec is 3/1000 of a second.
  • the terminal device 200 may apply CandidateTCI-State to reception on the candidate cell and apply a spatial domain filter corresponding to CandidateTCI-State or CandidateTCI-UL-State to transmission on the candidate cell after the completion of the random access procedure related to the PRACH transmission on the candidate cell and before a new TCI state is indicated for the candidate cell.
  • the terminal device 200 may apply CandidateTCI-State to reception on the candidate cell and apply a spatial domain filter corresponding to CandidateTCI-State or CandidateTCI-UL-State to transmission on the candidate cell before a new TCI state is instructed for the candidate cell.
  • the base station device 100 may notify the terminal device 200 that an LTM Cell Switch procedure will be performed by transmitting an LTM Cell Switch Command MAC CE to the terminal device 200. This notification may be made by the MAC entity.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of LTM Cell Switch processing in the MAC layer of terminal device 200. It is assumed that the serving cell belongs to base station device 100.
  • the MAC layer includes a MAC entity that performs processing in the MAC layer.
  • the lower layer and/or the MAC layer and/or the upper layer may belong to terminal device 200.
  • the lower layer may be the physical layer.
  • the upper layer and/or the MAC layer may be included in the upper layer.
  • the lower layer, MAC layer, and upper layer are included in terminal device 200.
  • the lower layer, MAC layer, and upper layer shown in Figure 6 are implemented, for example, in accordance with the control of control unit 220.
  • the lower layer of the terminal device 200 receives the LTM Cell Switch Command MAC CE included in the PDSCH transmitted via the serving cell (step S10).
  • the lower layer of the terminal device 200 then notifies the MAC layer of the received LTM Cell Switch Command MAC CE (step S11).
  • the MAC layer When the MAC layer receives the LTM Cell Switch Command MAC CE, it instructs or notifies the upper layer of the terminal device 200 that the LTM Cell Switch has been triggered and of the Target Configuration ID contained in the LTM Cell Switch Command MAC CE (step S12).
  • the MAC layer of terminal device 200 receives an instruction or notification regarding MAC processing from a higher layer of terminal device 200 (step S13).
  • the MAC layer of terminal device 200 performs a first process, which is MAC layer processing (step S14).
  • the first process is, for example, performing a MAC reset, or, if the value of the Timing Advance Command included in the LTM Cell Switch Command MAC CE is not FFF, performing processing of the received Timing Advance Command.
  • the Timing Advance Command is a process that takes into consideration, for example, that a RACH-less LTM cell switch is being performed. If the first process is associated with an SCG (Secondary Cell Group), the MAC layer may notify or indicate to the upper layer that the Random Access procedure for the LTM Cell Switch will be skipped (step S15).
  • the first processing includes processing of the measured Timing Advance Command, for example, when a MAC reset is performed, Timing Advance measurement is configured, and the terminal device 200 successfully measures the Timing Advance for the specified LTM target.
  • the Timing Advance Command processing is processing that takes into consideration, for example, that a RACH-less LTM cell switch is being performed. If the first processing is associated with an SCG (Secondary Cell Group), the MAC layer may notify or indicate to the upper layer that the Random Access procedure for the LTM cell switch will be skipped (step S15).
  • the first processing may include processing to assume that the SSB associated with the TCI State indicated by the TCI State ID included in the LTM Cell Switch Command MAC CE is the SSB to be used in selecting a Configured Uplink grant for the first uplink transmission to a candidate cell in a RACH-less LTM cell switch.
  • the MAC layer then notifies or instructs the lower layer about the TCI State information contained in the LTM Cell Switch Command MAC CE (step S16).
  • the terminal device 200 receives one or more CSI-ReportConfig reports from the higher layer.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • SSBRI SS/PBCH Resource Block Indicator
  • LI Layer Indicator
  • RI Rank Indicator
  • L1-RSRP L1-SINR
  • Capability Index TDCP (Time Domain Channel Properties
  • One or more lists of trigger states may be configured, as given by one or more Reporting Settings, one or more LTM-CSI-ReportConfig reporting settings, one or more CSI-ResourceConfig resource settings, one or more LTM-CSI-ResourceConfig resource settings, and/or the higher layer parameters CSI-AperiodicTriggerStateList and CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList.
  • Each trigger state included in the upper layer parameter CSI-AperiodicTriggerStateList may include a list of CSI-ReportConfigs or LTM-CSI-ReportConfigs indicating the channel resource set ID and/or the interference resource set ID.
  • the ID may be an index.
  • the interference resource set may only exist in the report configuration given by CSI-ReportConfig. If the associated CSI-ReportConfig consists of a list of sub-configurations, a trigger state may further include one or more csi-ReportSubConfigIDs.
  • Each trigger state included in the upper layer parameter CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList may include one associated CSI-ReportConfig or LTM-CSI-ReportConfig. If the associated CSI-ReportConfig consists of a list of sub-configurations, one trigger state may also include one or more csi-ReportSubConfigIDs.
  • Each report setting of the upper layer parameter LTM-CSI-ReportConfig is associated with an LTM-CSI-ResourceConfig for channel measurements and may include time domain operation parameters provided by the upper layer parameter ltm-ReportConfigType, the number of candidate cells provided by the upper layer parameter nrOfReportedCells, and the number of reference signals per candidate cell provided by nrOfReportedRS-PerCell. If the upper layer parameter spCellInclusion is set, each report setting of the upper layer parameter LTM-CSI-ReportConfig may include L1 measurement results associated with the current SpCell.
  • LTM-CSI-ReportConfig is indicated by the upper layer parameter ltm-ReportConfigType and may be set to any of the following values: periodic, semiPersistentOnPUCCH, semiPersistentOnPUSCH, or periodic.
  • periodic the terminal device 200 may periodically transmit CSI reports to the base station device 100 (serving cell).
  • semiPersistentOnPUCCH the terminal device 200 may periodically transmit CSI reports to the base station device 100 (serving cell) using the PUCCH between receiving an instruction to start CSI report transmission and an instruction to stop CSI report transmission from the base station device 100.
  • the terminal device 200 may periodically transmit a CSI report to the base station device 100 (serving cell) using PUSCH while receiving an instruction to start CSI report transmission and an instruction to stop CSI report transmission from the base station device 100.
  • the set period and set slot offset may be applied to the numerology of the UL BWP in which the CSI report is configured to be transmitted.
  • any or all of aperiodic, semi-permanent, or periodic CSI may be associated with one Resource Setting specified in ltm-ResourcesForChannelMeasurement.
  • Figure 7 is an example showing the relationship between upper layer parameters. Note that when an r and a number are added to the end of the upper layer parameter name (for example, r18), the r and number are omitted unless otherwise specified. For example, ltm-SSB-Config and ltm-SSB-Config-r18 are the same.
  • CSI-MeasConfig801 may be linked to LTM-CSI-ReportConfig802.
  • CSI-MeasConfig801 may include LTM-CSI-ReportConfig802.
  • LTM-CSI-ReportConfig802 may be linked to LTM-CSI-ResourceConfig803.
  • LTM-CSI-ReportConfig 802 may include LTM-CSI-ResourceConfig 803.
  • LTM-CSI-ResourceConfig 803 may be linked to LTM-CSI-SSB-ResourceConfig 804. Note that LTM-CSI-ResourceConfig 803 may include LTM-CSI-SSB-ResourceConfig 804. LTM-CSI-SSB-ResourceConfig 804 may be linked to LTM-Candidate 805. Note that LTM-CSI-SSB-ResourceConfig 804 may include LTM-Candidate 805.
  • LTM-CSI-ReportConfig 802 may be used to configure reporting for the cell that contains the LTM-CSI-ReportConfig.
  • LTM-CSI-ResourceConfig 803 may be used to define one or more groups of CSI resources for one or more LTM Candidate Configurations.
  • LTM-CSI-SSB-ResourceConfig 804 may be used to indicate SSB resources from one or more LTM candidate cells.
  • LTM-Candidate 805 may include some or all of the upper layer parameters included in 806.
  • ltm-CandidateId 807 may include LTM candidate configuration information.
  • ltm-CandidatePCI 808 may include the PCI (Physical Cell Index) of the SpCell in the configuration information included in ltm-CandidateConfig 810.
  • ltm-CandidatePCI 808 may include the cell ID of the LTM candidate cell.
  • ltm-SSB-Config 809 may include SSB configuration information of the LTM candidate cell having the PCI of 808.
  • ltm-CandidateConfig 810 may include an RRCReconfiguration message used to configure the LTM candidate configuration information.
  • ltm-ConfigComplete 811 may indicate whether the LTM candidate configuration information in ldm-CandidateConfig is complete configuration information.
  • Figure 8 shows an example of the fields of an LTM Cell Switch Command MAC CE.
  • the values of some or all of the fields included in the LTM Cell Switch Command MAC CE may correspond to the parameters included in the upper layer parameter ltm-Candidate.
  • the Target Config ID included in the LTM Cell Switch Command MAC CE corresponds to ltm-CandidateId 807. In other words, if the Target Config ID is 0, it may correspond to configuration information where ltm-CandidateId is 0. Furthermore, the Target Config ID may be 3 bits.
  • the Timing Advance Command included in the LTM Cell Switch Command MAC CE may be applied to uplink transmissions when the terminal device 200 performs uplink transmissions to a candidate cell.
  • the TCI state ID included in the LTM Cell Switch Command MAC CE may correspond to ltm-TCI-Info.
  • the UL TCI state ID included in the LTM Cell Switch Command MAC CE may correspond to ltm-TCI-Info.
  • the Random Access Preamble index, SS/PBCH index, and PRACH Mask index included in the LTM Cell Switch Command MAC CE may be used when the terminal device 200 transmits a candidate cell PRACH after receiving the LTM Cell Switch Command MAC CE.
  • the PRACH transmission may be transmitting a preamble corresponding to the Random Access Preamble index using an RO indicated by the PRACH Mask index in a RACH Occasion linked to the SS/PBCH index.
  • the PRACH transmission may be a PRACH transmitted by the terminal device 200 to a candidate cell.
  • SS/PBCH may be SSB.
  • LTM Cell Switch Command MAC CE may be referred to as the cell switch command.
  • FIG 9 shows an example of an LTM Cell Switch procedure.
  • the first cell is, for example, a cell belonging to the base station device 100. This procedure may also be applied when there are multiple candidate cells.
  • the terminal device 200 receives first information from the first cell, including information about the second cell, which is a candidate cell (step S20).
  • the first information is, for example, configuration information required for uplink transmission and/or downlink reception in the second cell.
  • the first information may be the CSI-MeasConfig of the second cell and upper layer parameters linked to the CSI-MeasConfig.
  • the terminal device 200 may receive the SSB transmitted from the second cell based on the first information received in step S20 and perform channel measurement (step S21).
  • the SSB transmitted from the second cell is an example of a fourth signal.
  • Measurement of the SSB is also an example of a second channel measurement.
  • the terminal device 200 may transmit the measurement results performed in step S21 to the first cell (step S22).
  • the first cell may transmit a PDCCH Order to the terminal device 200 (step S23) and instruct the second cell to transmit a PRACH.
  • the configuration information required for the PRACH transmission may be set based on the first information.
  • the terminal device 200 may transmit a PRACH to the second cell based on the first information (step S24).
  • the RACH Occasion used for the PRACH transmission may be a RACH Occasion linked to the SSB Index included in the PDCCH Order.
  • the transmission of the PRACH by the terminal device 200 in step S24 may be referred to as RACH-Based LTM.
  • the terminal device 200 may not transmit a PRACH in step S24, and not transmitting the PRACH may be referred to as RACH-Less LTM.
  • the second cell may receive the PRACH transmitted by the terminal device 200 in step S24, measure the Timing Advance information, and transmit information regarding the Timing Advance to the first cell (step S25).
  • the Timing Advance Command may be derived from the Timing Advance information.
  • the information regarding the Timing Advance may include the Timing Advance information and/or the Timing Advance Command.
  • the first cell may activate the TCI State to the terminal device 200 (step S26). Note that step S26 does not have to be performed.
  • the first cell may transmit an LTM Cell Switch Command MAC CE to the terminal device 200 to instruct a cell switch to the second cell (step S27).
  • the LTM Cell Switch Command MAC CE is an example of an instruction to switch cells.
  • the LTM Cell Switch Command MAC CE is also an example of a third signal.
  • the terminal device 200 may transmit a PRACH to the second cell (step S28). Note that if the terminal device 200 transmitted a PRACH in step S24, the terminal device 200 does not have to transmit a PRACH in step S28. Furthermore, if the value of the Timing Advance Command included in the LTM Cell Switch Command MAC CE is other than FFF, the terminal device 200 does not need to transmit a PRACH in step S28.
  • the terminal device 200 may start uplink transmission to the second cell (step S29). Furthermore, the second cell may instruct the terminal device 200 to measure the beam using CSI-RS (step S30).
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a channel measurement method using CSI-RS in RACH-Based LTM in Example 1. Note that parts similar to those described in FIG. 9 are assigned the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the first cell receives information regarding Timing Advance from the second cell (step S25), it transmits a signal to the terminal device 200 instructing the terminal device 200 to measure the CSI-RS in the second cell (step S31).
  • the signal used to instruct the terminal device 200 to measure the CSI-RS is an example of a second signal.
  • the first cell may instruct the terminal device 200 to measure one or more CSI-RSs from among the configuration information of one or more CSI-RSs included in the first information of the second cell held by the terminal device 200.
  • the CSI-RS configuration information may be CSI-MeasConfig and upper layer parameters linked to CSI-MeasConfig.
  • the CSI-RS configuration information may, for example, configure one or more CSI-RS configuration information in step S20, and when instructing the measurement information in step S31, indicate the configuration information of the CSI-RS to be used for measurement.
  • the CSI-RS configuration information is indicated, for example, using an index number corresponding to the CSI-RS configuration information.
  • the second cell transmits a CSI-RS to the terminal device 200 (step S32).
  • the CSI-RS is an example of a first signal.
  • the CSI-RS transmitted by the second cell to the terminal device 200 may be a CSI-RS linked to the SSB Index used in step S24.
  • the terminal device 200 measures the channel using the CSI-RS transmitted from the second cell and transmits the measurement results to the first cell (step S33). Measurement of the CSI-RS is an example of a first channel measurement.
  • the first cell may notify or indicate to the second cell that it has received a report of the CSI-RS measurement results from the terminal device 200 (step S34).
  • the CSI-RS transmitted by the second cell to the terminal device 200 may be transmitted at a predetermined period of time.
  • the predetermined period may be part or all of the period between step S25 and step S34. Furthermore, if the first cell is unable to receive a CSI-RS measurement report from the terminal device 200, the first cell may notify or instruct the second cell to stop transmitting CSI-RS (step S34). Furthermore, the second cell may constantly transmit CSI-RS.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a channel measurement method using CSI-RS in RACH-Less LTM in Example 2. Note that parts similar to those described in FIG. 9 are assigned the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the first cell receives a report of channel measurement results using SSB from the terminal device 200 (step S22)
  • the first cell instructs the second cell to transmit CSI-RS (step S40).
  • the first cell instructs the terminal device 200 to measure CSI-RS in the second cell (step S41).
  • the signal used to instruct CSI-RS measurement is an example of the second signal.
  • the first cell may instruct the terminal device 200 in step S41 about configuration information for the CSI-RS to be transmitted by the second cell.
  • the first cell may instruct the terminal device 200 to measure one or more CSI-RSs from among one or more pieces of CSI-RS configuration information included in the first information of the second cell held by the terminal device 200.
  • the CSI-RS configuration information may be CSI-MeasConfig and upper layer parameters linked to CSI-MeasConfig.
  • the second cell transmits a CSI-RS to the terminal device 200 (step S42).
  • the CSI-RS is an example of a first signal.
  • the CSI-RS transmitted by the second cell to the terminal device 200 may be a CSI-RS linked to the SSB Index used in step S21.
  • the terminal device 200 measures the channel using the CSI-RS transmitted from the second cell and reports the measurement results to the first cell (step S43). Measurement of the CSI-RS is an example of a first channel measurement.
  • the first cell may notify or indicate to the second cell that it has received a CSI-RS measurement report from the terminal device 200 (step S44).
  • the CSI-RS transmitted by the second cell to the terminal device 200 may be transmitted during a predetermined period.
  • the predetermined period may be part or all of the period between step S40 and step S44. Furthermore, if the first cell is unable to receive a CSI-RS measurement report from the terminal device 200, the first cell may instruct the second cell to stop transmitting CSI-RS (step S44). Alternatively, the second cell may always transmit CSI-RS.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a channel measurement method using CSI-RS at the request of the terminal device 200 in RACH-Based LTM in the third embodiment. Note that the same reference numerals are assigned to parts similar to those described in FIG. 9 , and description thereof will be omitted.
  • the second cell that receives the PRACH (step S24) transmitted by the terminal device 200 according to the PDCCH Order instructed from the first cell may use the PDCCH to control scheduling of a PDSCH including information regarding the transmission of the CSI-RS.
  • the PDCCH may include information regarding the transmission of the CSI-RS without scheduling the PDSCH.
  • the information regarding the transmission of the CSI-RS may be a MAC CE.
  • the information regarding the transmission of the CSI-RS may be a value indicating configuration information of the CSI-RS of the second cell held by the terminal device 200.
  • the configuration information related to reception of the PDCCH may be configured based on the first information of the second cell held by the terminal device 200.
  • Monitoring of the PDCCH may be started after the transmission of step S24 is completed. Monitoring of the PDCCH may be stopped when the terminal device 200 receives the PDCCH. Monitoring of the PDCCH may be stopped when a timer related to monitoring the PDCCH expires (expires).
  • the second cell instructs the terminal device 200 to measure one or more CSI-RSs from among one or more CSI-RS configuration information items included in the first information of the second cell held by the terminal device 200 (step S50). Note that a signal used to instruct measurement of the CSI-RSs is an example of a second signal.
  • the CSI-RS configuration information may be CSI-MeasConfig and higher layer parameters linked to CSI-MeasCon
  • the second cell transmits a CSI-RS to the terminal device 200 (step S51).
  • the CSI-RS is an example of a first signal.
  • the CSI-RS transmitted by the second cell to the terminal device 200 may be a CSI-RS linked to the SSB Index used in step S21.
  • the terminal device 200 measures the channel using the CSI-RS transmitted from the second cell and reports the measurement results to the first cell (step S52).
  • Measurement of the CSI-RS is an example of a first channel measurement.
  • the first cell may notify or indicate to the second cell that it has received a CSI-RS measurement report from the terminal device 200 (step S53).
  • the CSI-RS transmitted by the second cell to the terminal device 200 may be transmitted during a predetermined period.
  • the predetermined period may be part or all of the period between steps S51 and S53. Furthermore, if the first cell is unable to receive a CSI-RS measurement report from the terminal device 200, the first cell may instruct the second cell to stop transmitting CSI-RS (step S53). Alternatively, the second cell may always transmit CSI-RS.
  • the terminal device 200 receives a second signal instructing it to measure a first signal, which is a CSI-RS transmitted from a second cell (e.g., a candidate cell), performs a first channel measurement for the first signal, and reports the channel measurement results to the first cell.
  • the terminal device 200 then receives a third signal instructing it to switch cells from the first cell to the second cell.
  • the terminal device 200 can measure the CSI-RS transmitted by the candidate cell before performing a cell switch. Therefore, for example, the terminal device 200 can perform channel measurement using a signal (e.g., a CSI-RS) with a beam width narrower than the beam width for channel measurement used in SSB before performing a cell switch.
  • a signal e.g., a CSI-RS
  • the possibility of throughput decreasing after the terminal device 200 performs a cell switch is reduced. Furthermore, after performing a cell switch, the terminal device 200 can omit channel measurement using CSI-RS. This makes it possible to shorten the latency during a cell switch using beam pairing.
  • cell switching, cell switch, and LTM cell switch may have the same meaning.
  • CSI-RS may be described as a signal transmitted with a first beam width
  • SSB may be described as a signal transmitted with a second beam width that is wider than the first beam width
  • FIG 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of a base station device 100 in this embodiment.
  • the base station device 100 has, as hardware components, an RF (Radio Frequency) circuit 320 equipped with an antenna 310, a CPU (Central Processing Unit) 330, a DSP (Digital Signal Processor) 340, memory 350, and a network IF (Interface) 360.
  • the CPU is connected via a bus to enable input and output of various signals and data signals.
  • Memory 350 includes at least one of RAM (Random Access Memory) such as SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), and flash memory, and stores programs, control information, and data signals.
  • RAM Random Access Memory
  • SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • flash memory stores programs, control information, and data signals.
  • the transmitter 111 and receiver 112 are realized, for example, by an RF circuit 320, or an antenna 310 and an RF circuit 320.
  • the controller 120 is realized, for example, by a CPU 330, a DSP 340, a memory 350, a digital electronic circuit (not shown), etc. Examples of digital electronic circuits include an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field-Programming Gate Array), and an LSI (Large Scale Integration).
  • the base station device 100 can generate multiple data signals to be transmitted in multiple subbands, and the filters that generate these signals can be configured independently for each subband.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal device 200 in this embodiment.
  • the terminal device 200 has, as hardware components, an RF circuit 420 equipped with an antenna 410, a CPU 430, and memory 440.
  • the terminal device 200 may have a display device such as an LCD (Liquid Crystal Display) connected to the CPU 430.
  • the memory 440 includes at least one of RAM such as SDRAM, ROM, and flash memory, and stores programs, control information, and data signals.
  • the transmitter 211 and receiver 212 are realized, for example, by an RF circuit 420, or an antenna 410 and an RF circuit 420.
  • the controller 220 is realized, for example, by a CPU 430, memory 440, a digital electronic circuit (not shown), etc. Examples of digital electronic circuits include an ASIC, FPGA, and LSI.
  • each embodiment describes an example of a base station, terminal, and repeater
  • the disclosed technology is not limited to this and can be applied to a variety of devices, such as electronic devices mounted on automobiles, trains, airplanes, artificial satellites, etc., electronic devices transported by drones, etc., robots, AV equipment, home appliances, office equipment, vending machines, and other household appliances.
  • REFERENCE SIGNS LIST 1 Wireless communication system 100A 100B Base station device C10 C11 Cell 110 Wireless communication unit 111 Transmitter 112 Receiver 120 Controller 130 Memory unit 140 Communication unit 200 Terminal device 210 Communication unit 211 Transmitter 212 Receiver 220 Controller 230 Memory unit 310 Antenna 320 RF circuit 330 CPU 340 DSP 350 Memory 360 Network IF 410 Antenna 420 RF circuit 430 CPU 440 memory

Landscapes

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

Abstract

端末装置は、受信部と、制御部と、送信部と、を有する。受信部は、第2のセルから送信されるCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)である第1の信号の測定を指示する第2の信号を受信する。また、受信部は、第2の信号の受信の後に、第1のセルから第2のセルへのセル切り替えの指示である第3の信号を受信する。制御部は、第1の信号に対する第1のチャネル測定を制御する。送信部は、第1のチャネル測定の結果を第1のセルに送信する。

Description

端末装置、基地局装置及び無線通信システム
 本発明は、端末装置、基地局装置及び無線通信システムに関する。
 現在のネットワークは、モバイル端末(スマートフォンやフィーチャーホン)のトラフィックがネットワークのリソースの大半を占めている。また、モバイル端末が使うトラフィックは、今後も拡大していく傾向にある。また、モバイル端末が使うトラフィック以外でも、例えば、IoT(Internet of Things)サービス(例えば、交通システム、スマートメータ、装置等の監視システム)の展開が行われている。そのため、ネットワークには、多様な要求条件を持つサービスに対応することが求められている。このような多様なサービスに対応するために、第5世代移動体通信(5G又は、NR(New Radio))の通信規格(例えば、非特許文献1~14)では、例えば、4G(第4世代移動体通信)の標準技術に加えて、eMBB(Enhanced Mobile BroadBand)、Massive MTC(Machine Type Communications)、及びURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)に分類される多くのユースケースのサポートを想定し、規格が策定されている。
 なお、国際標準化プロジェクトである、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP: 3rd Generation Partnership Project(登録商標))の作業部会において、現在も、上記通信規格の拡張技術が継続的に検討及び規格化されている。
 例えば、3GPPの作業部会では、LTM(Low layer triggered Mobility)の技術が検討され、リリース18でLTMが導入された。
3GPP TS 37.324 V17.0.0 3GPP TS 37.340 V18.0.0 3GPP TS 38.201 V18.0.0 3GPP TS 38.202 V18.1.0 3GPP TS 38.211 V18.1.0 3GPP TS 38.212 V18.1.0 3GPP TS 38.213 V18.1.0 3GPP TS 38.214 V18.1.0 3GPP TS 38.215  V18.1.0 3GPP TS 38.300 V18.0.0 3GPP TS 38.321 V18.0.0 3GPP TS 38.322 V18.0.0 3GPP TS 38.323 V18.0.0 3GPP TS 38.331 V18.0.0
 リリース18で導入されたLTMは、例えば、端末装置の物理層でセル切り替え(Cell Switch)をトリガする。また、リリース18で導入されたLTMのために、端末装置は、例えば、セル切り替えの候補セルのチャネル測定を、SSB(Synchronization Signal/PBCH block)を用いて行われる。しかしながら、SSBを用いるチャネル測定は、例えば、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)を用いるチャネル測定よりビームの幅が広いため、端末装置がCell Switchを行った後に、スループットが低下する可能性が高くなる。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、LTMにおいて、Cell Switch後のスループットの低下の可能性を下げることが可能なチャネル測定を可能にすることを目的とする。
 1つの側面は、第1のセルから送信されるセル切り替えコマンドと第2のセルから送信されるCSI-RSとを受信する受信部と、CSI-RSを用いてチャネル測定する制御部と、チャネル測定の結果を送信する送信部と、を備え、前記第2のセルから送信されるSSBを受信して第1のチャネル測定を行い、第1のセルが第2のセルにSSBに紐づけられているCSI-RSの送信を指示し、CSI-RSを用いて第2のチャネル測定を行い、第1のチャネル測定の結果と、第2のチャネル測定の結果と、を第1のセルにレポートする端末装置を提供する。
 LTMにおいて、Cell Switch後のスループットの低下の可能性を下げることを可能にすることができる、端末、基地局、無線通信システム等を提供することが出来る。
図1は実施の形態における無線通信システムの一例を示す図である。 図2は本実施形態における基地局装置の機能構成図の一例を示す図である。 図3は本実施形態における端末装置の機能構成図の一例を示す図である。 図4は本実施形態におけるスロット構成の一例を示す図である。 図5は本実施形態における値μ、スロット、フレーム、サブフレームの関係の一例を示す図である。 図6は、端末装置200のMAC層におけるLTM Cell Switch処理の一例を示す図である。 図7は、上位層パラメータの関係を示す一例である。 図8は、LTM Cell Switch Command MAC CEのフィールドの一例を示した図である。 図9は、LTM Cell Switchのプロシージャの一例を示した図である。 図10は、実施例1におけるRACH-Based LTMにおいてCSI-RSを用いるチャネル測定方法の一例を示した図である。 図11は、実施例2におけるRACH-Less LTMにおいてCSI-RSを用いるチャネル測定方法の一例を示した図である。 図12は、実施例3におけるRACH-Based LTMにおいて端末装置200の要求によるCSI-RSを用いるチャネル測定方法の一例を示した図である。 図13は本実施形態における基地局装置のハードウェア構成の一例を示す図である。 図14は本実施形態における端末装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本明細書における課題及び実施の形態は一例であり、本願の権利範囲を限定するものではない。特に、記載の表現が異なっていたとしても技術的に同等であれば、異なる表現であっても本願の技術を適用可能であり、権利範囲を限定するものではない。そして、各実施の形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
 また、本明細書で使用している用語や記載した技術的内容は、3GPPなど通信に関する規格として仕様書や寄書に記載された用語や技術的内容が適宜用いられてもよい。このような仕様書としては、例えば、非特許文献1乃至14に記載のものである。
 以下に、本願の開示する端末装置、基地局装置及び無線通信システムの実施の形態を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施の形態は開示の技術を限定するものではない。
実施の形態1
 図1は、実施の形態1における無線通信システムの一例を示す図である。無線通信システム1は、基地局装置100Aと、基地局装置100Bと、端末装置200Aと、端末装置200Bと、端末装置200Cと、を含んでもよい。なお、端末装置200Aと、端末装置200Bと、端末装置200Cと、を区別しない場合、単に端末装置200と記載する。なお、基地局装置100Aは、セルC10を形成している。なお、セルC10を基地局装置100Aのカバレッジ(Coverage)と呼称してよい。また、基地局装置100Bは、セルC11を形成している。なお、セルC11を基地局装置100Bのカバレッジ(Coverage)と呼称してよい。基地局装置100Aと、基地局装置100Bと、を区別しない場合、単に基地局装置100と記載する。なお、端末装置200は何れかの基地局装置100のカバレッジ内に位置する。
 なお、基地局装置100は、例えば、マクロ無線基地局、ピコ無線基地局等の小型無線基地局(マイクロ無線基地局、フェムト無線基地局等を含む)の他、様々な規模の無線基地局であってもよく、無線通信装置、通信装置、送信装置等に言い換えて記載しても良い。また、端末装置200は、例えば、携帯電話機、スマートフォン、PDA(Personal Digital Assistant)、パーソナルコンピュータ(Personal Computer)、車両等の無線通信機能を有する各種装置や機器(センサー装置等)などの無線端末であってもよく、無線通信装置、通信装置、受信装置、移動局等と言い換えても良い。
 基地局装置100は、図に示していないネットワーク装置(上位装置や他の基地局)と有線接続を介してネットワークに接続されている。なお、基地局装置100を有線ではなく無線を介してネットワーク装置に接続してもよい。
 基地局装置100は、端末装置200との無線通信機能とデジタル信号処理及び制御機能とを分離して別装置としてもよい。この場合、無線通信機能を備える装置をRRH(Remote Radio Head)、デジタル信号処理及び制御機能を備える装置をBBU(Base Band Unit)と呼ぶことができる。また、RRHはBBUから張り出されて設置され、それらの間は光ファイバなどで有線接続されてもよい。あるいは無線接続されてもよい。また、前述のRRHとBBUのようにではなく、例えば、Central Unit(CU)と、Distributed Unit(DU)と、Radio Unit (RU)と、に分離してもい。DUは、例えば、MAC(Media Access Control)レイヤの機能を含む。また、DUは、例えば、RLC(Radio Link Control)レイヤの機能を含んでもよい。また、RUは、少なくとも、RF無線回路を含む。なお、DUとRUを一体構成としてもよい。
 一方、端末装置200は、無線通信で基地局装置100と通信を行う。
 なお、基地局装置100は、端末装置200との間で、RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立されていない場合、RRCコネクションを確立するための処理を行う。なお、RRCコネクションを確立するための処理は、ランダムアクセス手順を含む場合がある。
 次に、基地局装置100について、説明する。図2は本実施形態における基地局装置100の機能構成図の一例を示す図である。基地局装置100は、無線通信部110、制御部120、記憶部130、通信部140を有する。
 無線通信部110は、送信部111、受信部112から構成され、端末装置200と無線通信を行う。具体的には、送信部111は、端末装置200に、例えば、ランダムアクセス手順信号、下りリンク物理信号、RRCレイヤの信号、下りリンクデータ信号、下りリンク制御信号等の下りリンクの信号を送信する。
 また、受信部112は、端末装置200から送信された、例えば、ランダムアクセス手順の信号、RRCレイヤの信号、上りリンクデータ信号、上りリンク制御信号等の上りリンクの信号を受信することができる。
 制御部120は、基地局装置100を制御する。具体的には、端末装置200とのRRCコネクションの確立の制御、受信部112が受信した信号の信号処理、送信ブロック(TB:Transport Block)の作成、送信ブロックを無線リソースへのマッピング等の制御をすることができる。また、制御部120は、LTMに関する制御を行うことが出来る。例えば、制御部120は、セル切替先の測定用信号の測定を指示する信号を、送信部111を介して送信するように制御する。
 記憶部130は、例えば、下りリンクデータ信号を格納することができる。
 通信部140は、有線又は、無線を介してネットワーク装置(例えば、上位装置、他の基地局)と接続し、通信を行う。通信部140が受信した端末装置200に向けたデータ信号は、記憶部130に格納することができる。
 次に、端末装置200について説明する。図3は本実施形態における端末装置200の機能構成図の一例を示す図である。図3に示すように、端末装置200は、通信部210と、制御部220と、記憶部230を備える。これら各構成部分は、一方向又は双方向に、信号やデータの入出力が可能なように接続されている。なお、通信部210は、送信部211と受信部212と分けて記載することができる。
 送信部211は、データ信号や制御信号を、アンテナを介して無線通信で送信する。なお、アンテナは送信と受信で共通でもよい。送信部211は、例えば、ランダムアクセス手順の信号、RRCレイヤの信号、上りリンクデータ信号、上りリンクの制御信号等の上りリンクの信号で送信する。
 受信部212は、基地局装置100から送信された例えば、ランダムアクセス手順の信号、下りデータ信号、下りの制御信号等の下り信号を受信する。また、受信する信号は例えば、チャネル推定や復調のために用いられるリファレンス信号を含んでいても良い。
 制御部220は、端末装置200を制御する。具体的には、制御部220は、基地局装置200とRRCコネクションの確立の制御、受信部212が受信した信号の信号処理、送信ブロック(TB)の作成、送信ブロックを無線リソースへのマッピング等の制御することができる。また、制御部220は、LTMに関する制御を行うように制御する。例えば、制御部220は、セル切替先の基地局装置100Bから送信される測定用信号を測定し、測定結果を基地局装置100Aに報告するように制御する。
 記憶部230は、例えば、上りリンクデータ信号を格納することができる。また、記憶部230は、基地局装置100から送信された無線通信に関する構成情報(又は設定情報)を格納することができる。なお、構成情報は、例えば、CSI-RSリソース又はレポートの構成情報や、LTM(Lower layer-triggered mobility)に関する情報である。
 なお、基地局装置100の通信部110と端末装置200の通信部210は、アンテナポートを含む構成にしてもよい。
 上りリンクはアップリンク(Uplink)と称されてもよい。下りリンクはダウンリンク(Downlink)と称されてもよい。上りリンクは、端末装置200が基地局装置100に送信する通信リンク(Communication Link)であってもよい。下りリンクは、基地局装置100が端末装置200に送信する通信リンクであってもよい。
 上りリンクチャネルはPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、PUCCH(Physical Uplink Contol Channel)と、PRACH(Physical Random Access  Channel)と、SRS(Sounding Reference Signal)の一部又は全部を含んでもよい。
 上りリンク信号はPUSCHと、PUCCHと、PRACHと、SRSと、を介して送信される信号であってもよい。
 下りリンクチャネルはPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)と、PBCH(Physical Broadcast Channel)と、SSB(Synchronization Signal Block)と、CSI(Channel State Information)-RS(Reference Signal)と、の一部又は全部を含んでもよい。
 下りリンク信号はPDSCHと、PDCCHと、PBCHと、を介して送信される信号であってもよい。下りリンク信号は下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal)を含んでもよい。SSBはSS(Synchronization Signal)/PBCHブロックであってもよい。
 上位層パラメータはRRCパラメータ、MAC CE(Media Access Control Control Element)、SIB(System Information Block)、MIB(Master Information Block)の何れか、又は、全部であってもよい。
 ここで、基地局装置100と端末装置200が無線通信を行うためのスロットに関する一例について、説明する。
 図4は本実施形態におけるスロット構成の一例を示す図である。図4に記載されている無線フレーム(Radio Frame)は10ミリセカンド(msec)であってもよい。なお、無線フレームは、フレーム(Frame)と呼称されてもよい。また、無線フレームはシステムフレーム(System Frame)と呼称されてもよい。また、無線フレームは、例えば、10個のサブフレームで構成される。
 図4に記載の無線フレームにおいて、例えば、無線フレームの時間軸の長さは、サブキャリアスペーシング (SCS:Subcarrier Spacing)に応じて決定される。例えば、サブキャリアスペーシングは、SCS=15×2μ(kHz)の関係で決定される。つまり、μ=0はサブキャリアスペーシングが15kHzであることを意味する。なお、以降では、μについて、値μ又は、サブキャリアスペーシングを決定する値μと記載する場合がある。
なお、15kHzのサブキャリアスペーシングにおいて、1つのフレームには、10個のスロットを含んでもよい。1つのスロットは、例えば、14個のOFDMシンボル(OFDM Symbol) が含まれる。OFDMシンボルは、例えば、複数の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)で構成される。1つの物理リソースブロックは、例えば、12個のサブキャリアで構成されてもよい。
 なお、スロット(Slot)は、例えば、サブキャリアスペーシングμを用いて、n μで番号付けされる。n μは、例えば、1つのSubframeにおいて{0、 1、 2、・・・、Nslot subframe、μ―1}の範囲で昇順に番号付けされる。n μは、例えば、1つのFrameにおいて{0、 1、 2、・・・、Nslot frame、μ―1}の範囲で昇順(Increasing Order)に番号付けられる。1つのスロットはNsymb slot個のOFDMシンボルを含んでもよい。Nsymb slotはサイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)の長さによって値が異なってもよい。
 図5は本実施形態における値μ、スロット、フレーム、サブフレームの関係の一例を示す図である。なお、全ての値μにおいてNormal CPが採用されてもよい。また、μ=2において、Extended CPが採用されてもよい。時間領域におけるCPの長さは、Normal CPがExtended CPより短くてもよい。また、図5に、値μにおける1つの無線フレームに含まれるスロットの数Nslot frame,μや値μにおける1つのサブフレームに含まれるスロットの数の一例を示している。Normal CPの場合、例えば、1つのスロットには14個のOFDMシンボルが含まれる。Extended CPの場合、例えば、1つのスロットには12個のOFDMシンボルが含まれる。実施の形態1において、特別な言及がない限りNormal CPであることを想定する。なお、実施の形態1における技術はNormal CP及びExtended CPに適用できることとする。
 なお、サブキャリアスペーシングはNumerologyと呼ばれてもよい。Numerologyが異なることは、サブキャリアスペーシングが異なることであってもよい。
 時間リソースは1つ又は複数のOFDMシンボルであってもよい。時間リソースは1つ又は複数のスロットであってもよい。時間リソースは1つ又は複数のシステムフレームであってもよい。
 周波数リソースは1つ又は複数のサブキャリアであってもよい。周波数リソースは1つ又は複数のPRBであってもよい。
 アンテナポート(Antenna Port)は、あるアンテナポート上であるシンボルが送信されるチャネル(Channel)は当該アンテナポート上で異なるシンボルが送信されるチャネルを推測可能であると定義されてもよい。つまり、同じアンテナポート上で、かつ、異なる時間(Time Instance)で送信される複数のシンボルは同じチャネルで送信されたとみなすことができる。
 一方のアンテナポート上であるシンボルが送信されるチャネル(Channel)の長区間属性(Large Scale Property)が他方のアンテナポート上で異なるシンボルが送信されるチャネルを推測可能である場合、前記2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-location)であると言ってもよい。長区間属性は1つ又は複数の遅延スプレッド(Delay Spread)と、ドップラースプレッド(Doppler Spread)と、ドップラーシフト(Doppler Shift)と、平均利得(Average Gain)と、平均遅延(Average Delay)と、空間受信パラメータと、の一部又は全部を含んでもよい。
 それぞれのNumerologyとキャリアにおいて、リソースグリッド(Resource Grid)はNgrid,x size,μ×Nsc RB個のサブキャリアとNsymb subframe,μ個のOFDMシンボルで定義されてもよい。Nsc RBは12であってもよい。
 FR1(Frequency Range 1)は搬送波(Carrier Frequency)が6GHz以下であってもよい。FR2は搬送波が6GHz以上であってもよい。
 TDD(Time Division Duplex)はUnpaired spectrumと呼称されてもよい。
 ランダムアクセスプリアンブルシーケンス(Random Access Preamble Sequence)は四つ、又は複数の異なる長さをサポートする。四つ、又は複数の異なる長さは少なくとも139、571、839、1151を含んでもよい。
 長さが839のランダムアクセスプリアンブルシーケンスは1.25kHz及び/又は5kHzのSCSに適用されてもよい。長さが139のランダムアクセスプリアンブルシーケンスは15kHzと、30kHzと、60kHzと、120kHzと、480kHzと、960kHzと、のSCSに適用されてもよい。長さが571のランダムアクセスプリアンブルシーケンスは30kHz及び/又は120kHz及び/又は480kHzのSCSに適用されてもよい。長さが1151のランダムアクセスプリアンブルシーケンスは15kHz及び/又は120kHzのSCSに適用されてもよい。
 次にTDD(Time Divisoin Duplex)について、説明する。TDDにおいて、基地局装置100はスロットフォーマット(Slot Format)を決定してもよい。TDDにおいて、基地局装置100はスロットフォーマット構成情報を端末装置200に送信してもよい。端末装置200はスロットフォーマット構成情報に基づいてスロットフォーマットを決定してもよい。基地局装置100は、基地局装置100に含まれるセル内の端末装置200のスロットフォーマットを知っていてもよい。スロットフォーマット構成情報は1つ又は複数の上位層パラメータであってもよいし、1つ又は複数の物理層信号であってもよい。
 下りリンクスロット及び/又は下りリンクシンボルにおいて、端末装置200は下りリンクチャネル及び/又は下りリンク信号を受信してもよい。例えば、端末装置200は下りリンクスロット及び/又は下りリンクシンボルにおいて、PDSCH、又は、PDCCH、又は、PBCH、又は、CSI-RS、又は、SSBを受信してもよい。上りリンクスロット及び/又は上りリンクシンボルにおいて、端末装置200は上りリンクチャネル及び/又は上りリンク信号を受信してもよい。例えば、端末装置200は上りリンクスロット及び/又は上りリンクシンボルにおいて、PUSCH、又は、PUCCH、又は、PRACH、又は、SRSを送信してもよい。フレキシブルスロット及び/又はフレキシブルシンボルにおいて、端末装置200はDCIフォーマットでスケジューリングされる下りリンクチャネル、又は、下りリンク信号を受信してもよい。フレキシブルスロット及び/又はフレキシブルシンボルにおいて、端末装置200はDCIフォーマットでスケジューリングされる、上りリンクチャネル、又は、上りリンク信号を送信してもよい。フレキシブルスロット及び/又はフレキシブルシンボルにおいて、端末装置200はPRACHを送信してもよい。
 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon及び/又はtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによってフレキシブルであると示されるスロットのシンボルのセットにおいて、端末装置200がDCIフォーマット2_0のPDCCHを監視するように設定されていない場合、又はtdd-UL-DL-ConfigurationCommon及びtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedが端末装置200に提供されない場合、端末装置200がDCIフォーマットによる対応する指示を受信した場合、端末装置200はスロットのシンボルのセットでPDSCH又はCSI-RSを受信してもよい。
 サービングセル(Serving Cell)のBWP(Bandwidth Part)で動作するように設定された端末装置200は、該サービングセルの上位層によって、最大4つのBWPのセットが構成されてもよい。該BWPのセットは上りリンクBWP(UL BWP)と下りリンクBWP(DL BWP)を含んでもよい。DL BWPは端末装置200が下りリンク帯域幅において受信のために用いられてもよい。DL BWPは、上位層パラメータBWP-Downlinkに基づいて構成されてもよいし、上位層パラメータBWP-DownlinkCommon及び上位層パラメータBWP-DownlinkDedicatedによって構成されるパラメータセット(a set of parameters)を用いる上位層パラメータinitialDownlinkBWPに基づいて構成されてもよい。UL BWPは端末装置200が上りリンク帯域幅において送信のために用いられてもよい。UL BWPは、上位層パラメータBWP-Uplinkに基づいて構成されてもよいし、上位層パラメータBWP-UplinkCommon及び上位層パラメータBWP-UplinkDedicatedによって構成されるパラメータセット(a set of parameters)を用いる上位層パラメータinitialUplinkBWPに基づいて構成されてもよい。
 端末装置200は、上りリンクチャネル及び/又は上りリンク信号をUL BWPにおいて送信してもよい。端末装置200は、下りリンクチャネル及び/又は下りリンク信号をDL BWPにおいて受信してもよい。
 サービングセル(Serving Cell)は、端末装置200が接続しているセルであってもよい。候補セル(Candidate Cell)は端末装置200がセル切り替えをする1つ又は複数の対象セル(Target Cell)であってもよい。
 ここで、SSBを測定対象とした際のLTMの処理の流れについて説明する。
 端末装置200は、上位層パラメータLTM-Configによって、1つ又は複数の候補セル(Candidate Cells)と、当該候補セル毎の1つ又は複数のSSBが指示されて(indicated)もよい。該SSBは、端末装置200が同期を取得する、及び/又は、該SSBに対応する1つ又は複数のL1-RSRPを測定するためであってもよい。該SSBは、該SSBに対応する1つ又は複数のL1-SINRを測定するためであってもよい。
 L1-RSRP(Layer1-Reference Signal Received Power)は、端末装置200が受信する参照信号の受信電力であってもよい。L1-RSRPは電波強度を示す値であってもよい。L1-SINR(Layer1-Signal to Interference plus Noise power Ratio)は所望信号の電力と所望信号以外の信号の電力の比であってもよい。
 候補セルTCI State活性化(Activation)又は非活性化(Deactivation)MAC CEコマンドは、候補セルにおいて、上位層パラメータCandidate-TCI-State-r18及び/又は上位層パラメータCandidate-TCI-UL-State-r18によって提供されるTCIステート(TCI State)を活性化(Activate)してもよい。該TCI Stateは、対応する候補セルのSSB又はTRSに紐づけられてもよい。
 候補セルTCI State活性化又は非活性化(Candidate Cell TCI States Activation/Deactivation)MAC CEコマンドが1つ又は複数のTCI Stateを活性化する場合、LTM Cell Switch Command MAC CEは、活性化された該1つ又は複数のTCI Stateから1つのTCI Stateを指示してもよい。候補セルTCI State活性化又は非活性化MAC CEコマンドが1つ又は複数のTCI Stateを活性化しない場合、LTM Cell Switch Command MAC CEは、上位層パラメータCandidate-TCI-State-r18及び/又は上位層パラメータCandidate-TCI-UL-State-r18によって提供される1つ又は複数のTCI Stateから、1つのTCI Stateを活性化し、指示してもよい。
 端末装置200は、LTM Cell Switch Command MAC CEを基地局装置100から受信した後に、LTM Cell Switch Command MAC CEによって指示されたTCI State以外のTCI Stateを非活性化してもよい。
 端末装置200は、L1-RSRP測定結果を報告するためのレポート構成情報(Report Configuration)をLTM-CSI-ReportConfigToAddModListによって提供されてもよい。該レポート構成情報は、候補セルの数と、該候補セルに含まれる候補セルごとのSSBの数を含んでもよい。
 1つの候補セルにおいて、上位層パラメータltm-UE-MeasuredTA-ID及びサービングセルの上位層パラメータltm-ServingCellUE-MeasuredTA-IDが端末装置200に提供され、かつ、該2つの上位層パラメータが同じ値を有する場合、端末装置200は、該候補セルへのセル切り替えを指示するCell Switch commandの受信後に、所定の条件が満たされたときに、該候補セル上の初めての送信に適用するタイミングアドバンス(Timing Advance)を推定してもよい。
 端末装置200は、1つ又は複数の候補セルにおけるPRACH送信のためのパラメータを上位層パラメータEarlyUL-SyncConfigによって提供されてもよい。端末装置200は、PDCCH Orderによって、ある候補セルにおいてPRACH送信をトリガ(trigger)されてもよい。端末装置200は、該PDCCH Orderをサービングセルから受信してもよい。また、該PDCCH OrderはPRACH送信を行う候補セルの指示(Indication)を含んでもよい。
 PDCCH Orderは、基地局装置100がDCIを含むPDCCHを用いて端末装置200にPRACHの送信を指示することであってもよい。該DCIはPRACHを送信する対象の候補セルの情報が含まれてもよい。
 サービングセルと候補セルが同じ周波数帯で運用され、かつ、端末装置200が該両セルに時間上でオーバーラップ(Overlap)される上りリンク送信をする、かつ、端末装置200が時間上でオーバーラップされる上りリンク送信をサポートしない場合、端末装置200はサービングセル上の送信をしなくてもよい。
 サービングセルと候補セルが同じ周波数帯で運用され、かつ、端末装置200が該両セルに時間上でオーバーラップ(Overlap)される上りリンク送信をする、かつ、端末装置200が時間上でオーバーラップされる上りリンク送信をサポートする場合、端末装置200は候補セル上のPRACH送信の電力配分(Power Allocation)を優先してもよい。
 サービングセルと候補セルが同じ周波数帯で運用され、かつ、端末装置200が該両セルに時間上でオーバーラップ(Overlap)される上りリンク送信をする、かつ、候補セルとサービングセルの上りリンク送信の間隔(Gap)がNシンボル未満の場合、端末装置200はサービングセル上の送信をしなくてもよい。該間隔は、サービングセルにおける上りリンク送信の最後のシンボルと候補セルにおけるPRACH送信の最初のシンボルの間のシンボル数であってもよい。該間隔は候補セルにおけるPRACH送信の最後のシンボルとサービングセルにおける上りリンク送信の最初のシンボルの間のシンボル数であってもよい。
 サービングセルと候補セルが同じ周波数帯で運用され、かつ、端末装置200が該両セルに時間上でオーバーラップ(Overlap)される上りリンク送信をする、かつ、候補セルとサービングセルの上りリンク送信の間隔(Gap)がNシンボル未満であり、かつ、上りリンク送信を行う周波数帯における端末装置200の総送信電力が上限を超える場合、端末装置200は候補セル上のPRACH送信の電力配分(Power Allocation)を優先してもよい。
 端末装置200は所定の送信電力で候補セルにおいてPRACHを送信してもよい。
 端末装置200は、サービングセルにおいて、PDSCH受信に含まれるLTM Cell Switch Command MAC CEによって、上位層パラメータltm-DL-OrJointTCI-StateToAddModListに含まれる上位層パラメータCandidateTCI-State、及び/又は、上位層パラメータltm-UL-TCI-StateToAddModListに含まれる上位層パラメータCandidateTCI-UL-Stateが提供されてもよい。該上位層パラメータCandidateTCI-State、及び/又は、CandidateTCI-UL-Stateは、1つ又は複数の候補セルの中から一つの候補セルにおける上りリンク送信及び/又は下りリンク受信に適用可能なTCI Stateを指示してもよい。該1つの候補セルはLTM Cell Switch Command MAC CEによって決定されてもよい。該1つの候補セルはLTM Cell Switch Command MAC CEによって指示されてもよい。
 端末装置200は、PDCCH受信とPDSCH受信のための1つ又は複数のDMRSアンテナポートがTCI Stateに含まれるSSB及び/又はTCI Stateに含まれるTRSとQCL(Quasi Co-location)であると想定してもよい。該QCLはtypeA及び/又はtypeDの属性であってもよい。
 端末装置200は、SSBがTCI Stateのソース参照信号として構成される場合、QCL TypeAが通知されることを期待しなくてもよい。
 LTM Cell Switch Command MAC CEによってCandidateTCI-State及び/又はCandidateTCI-UL-Stateが端末装置200に指示された場合、端末装置200は、LTM Cell Switch Command MAC CEが含まれるPDSCH受信に対応するHARQ―ACKを送信するPUCCH又はPUSCHの最後のシンボルの後から、TLTM-RRC-processing+TLTM-processing+Tfirst-RS+TRS-proc+3msec以内にCandidateTCI-State及び/又はCandidateTCI-UL-Stateを適用してもよい。ここで、TLTM-RRC-processingは、LTM Cell Switch commandで指示されたLTMターゲットセルのRRC構成情報のデコードと有効性及び/又はコンプライアンスチェックのための時間であってもよい。TLTM-processingは、ターゲットセルパラメータとL1/L2変更の適用からなる端末装置側の処理時間であってもよい。Tfirst-RSは、細かい時間追跡(Fine Time Tracking)とターゲットセルの完全なタイミング情報を取得する時間である。TRS-procは、SSBの処理時間であってもよい。msecは1000分の1秒であってもよい。例えば、3msecは1000分の3秒である。
 RACH-based LTM cell switchの場合、端末装置200は、候補セル上のPRACH送信に関連するランダムアクセス手順の完了後から、候補セルに対して新しいTCI状態が指示される前までに、候補セル上の受信にCandidateTCI-Stateを適用し、候補セル上の送信にCandidateTCI-State又はCandidateTCI-UL-Stateに対応する空間領域フィルタを適用してもよい。
 RACH-less LTM cell switchの場合、端末装置200は、候補セルに対して新しいTCI状態が指示される前までに、候補セル上の受信に対してCandidateTCI-Stateを適用し、候補セル上の送信に対してCandidateTCI-State又はCandidateTCI-UL-Stateに対応する空間領域フィルタを適用してもよい。
 なお、基地局装置100はLTM Cell Switch Command MAC CEを端末装置200に送信することでLTM Cell Switchプロシージャを実施することを通知してもよい。当該通知はMAC エンティティ(MAC Entity)で行われてもよい。
 図6は、端末装置200のMAC層におけるLTM Cell Switch処理の一例を示す図である。なお、サービングセルは基地局装置100に属しているとする。また、MAC層は、MAC層における処理を行うMAC Entityを含む。下位層及び/又はMAC層及び/又は上位層は端末装置200に属されてもよい。下位層は物理層であってもよい。上位層及び/又はMAC層は上位層に含まれてもよい。なお、下位層、MAC層、上位層は、端末装置200に含まれる。なお、図6に記載の下位層、MAC層、上位層は、例えば、制御部220の制御に応じて実施される。
 端末装置200の下位層において、サービングセルを介して送信されたPDSCHに含まれるLTM Cell Switch Command MAC CEを受信する(ステップS10)。そして、端末装置200の下位層は、MAC層に受信したLTM Cell Switch Command MAC CEを通知する(ステップS11)。
 MAC層が該LTM Cell Switch Command MAC CEを受信すると、LTM Cell Switchがトリガされたこと、及び、LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるTarget Configuration IDを端末装置200の上位層に指示又は通知する(ステップS12)。
 端末装置200のMAC層は、端末装置200の上位層から、MACの処理に関する指示又は通知を受信する(ステップS13)。端末装置200のMAC層は、MACの処理に関する指示又は通知に応じて、MAC層の処理である第1の処理を実施する(ステップS14)。なお、第1の処理は、例えば、MACリセットの実施、LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるTiming Advance Commandの値がFFFではない場合、受信した該Timing Advance Commandの処理の実施である。なお、Timing Advance Commandは、例えば、RACH-less LTM cell switchが実施されていることを想定(Consider)した処理である。なお、第1の処理がSCG(Secondary Cell Group)に関連付けられている場合、MAC層は当該LTM Cell SwitchのためのRandom Accessプロシージャをスキップ(Skip)することを上位層に通知又は示してもよい(ステップS15)。
 また、第1の処理は、例えば、MACリセットが実施され、Timing Advanceの測定が構成され、かつ、端末装置200が指定されたLTM対象におけるTiming Advanceを成功裏に測定した場合、測定したTiming Advance Commandの処理を含む。Timing Advance Commandの処理は、例えば、RACH-less LTM cell switchが実施されていることを想定(Consider)した処理である。当該第1の処理がSCG(Secondary Cell Group)に関連付けられている場合、MAC層は当該LTM Cell SwitchのためのRandom Accessプロシージャをスキップ(Skip)することを上位層に通知又は示してもよい(ステップS15)。
 また、第1の処理として、LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるTCI State IDによって指示されるTCI Stateと関連付けられたSSBを、RACH-less LTM cell switchにおいて、候補セルへの最初の上りリンク送信のためのConfigured Uplink grantの選択に用いられるSSBとして想定する処理を含んでもよい。 
 なお、MAC層は、LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるTCI State情報に関する情報を下位層に通知又は指示をする(ステップS16)。
 ここで、チャネル測定用のパラメータについて説明する。
 CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、CRI(CSI-RS Resource Indicator)、SSBRI(SS/PBCH Resource Block Indicator)、LI(Layer Indicator)、RI(Rank Indicator)、L1-RSRP、L1-SINR、Capability Index、TDCP(Time Domain Channel Properties)において、端末装置200は上位層によって1つ又は複数のCSI-ReportConfigのレポート設定(Reporting Settings)、1つ又は複数のLTM-CSI-ReportConfigのレポート設定(Reporting Settings)、1つ又は複数のCSI-ResourceConfigのリソース設定(Resource Setting)、1つ又は複数のLTM-CSI-ResourceConfigのリソース設定及び/又は、上位層パラメータCSI-AperiodicTriggerStateList及び CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateListによって与えられる、1つ又は複数のトリガ状態のリストが構成されてもよい。
 上位層パラメータCSI-AperiodicTriggerStateListに含まれる各トリガ状態は、チャネルのリソースセットID及び/又は干渉のリソースセットIDを指示するCSI-ReportConfigs又はLTM-CSI-ReportConfigsのリストを含んでもよい。IDはインデックスであってもよい。干渉のリソースセットは、CSI-ReportConfigによって与えられるレポート設定にのみ存在してもよい。関連する CSI-ReportConfigがサブ設定(Sub-Configurations)のリストで構成されている場合、1つのトリガ状態は、さらに1つ以上のcsi-ReportSubConfigIDを含んでもよい。
 上位層パラメータCSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateListに含まれる各トリガ状態は、1つの関連するCSI-ReportConfig又はLTM-CSI-ReportConfigを含んでもよい。関連するCSI-ReportConfigがサブ設定(Sub-Configurations)のリストで構成されている場合、1つのトリガ状態は、さらに1つ以上のcsi-ReportSubConfigIDを含んでもよい。
 上位層パラメータLTM-CSI-ReportConfigの各レポート設定は、チャネル測定用のLTM-CSI-ResourceConfigに関連付けられ、上位層パラメータltm-ReportConfigTypeによって提供される時間領域動作のパラメータ、上位層パラメータnrOfReportedCellsによって提供される候補セルの数、nrOfReportedRS-PerCellによって提供される1つの候補セルあたりの参照信号の数を含んでもよい。上位層パラメータspCellInclusionが設定されている場合、上位層パラメータLTM-CSI-ReportConfigの各レポート設定は、現在のSpCellに関連付けられたL1測定結果を含んでもよい。
 LTM-CSI-ReportConfigの時間領域の動作は、上位層パラメータltm-ReportConfigTypeによって示され、periodic、semiPersistentOnPUCCH、semiPersistentOnPUSCH、又はperiodicのいずれかの値に設定されてもよい。periodicに設定される場合、端末装置200は周期的にCSIレポートを基地局装置100(サービングセル)に送信してもよい。semiPersistentOnPUCCHで設定される場合、端末装置200は基地局装置100からCSIレポート送信開始の指示とCSIレポート送信中止の指示を受信する間に、PUCCHを用いて周期的にCSIレポートを基地局装置100(サービングセル)に送信してもよい。semiPersistentOnPUSCHで設定される場合、端末装置200は基地局装置100からCSIレポート送信開始の指示とCSIレポート送信中止の指示を受信する間に、PUSCHを用いて周期的にCSIレポートを基地局装置100(サービングセル)に送信してもよい。periodicと、semiPersistentOnPUCCHと、semiPersistentOnPUSCHのCSIレポートにおいて、設定された周期と設定されたスロットオフセットは、CSIレポートが送信されるように設定されているUL BWPのNumerologyに適用されてもよい。
 上位層パラメータLTM-CSI-ReportConfigが設定された端末装置200において、L1-RSRP測定のために、ltm-ResourcesForChannelMeasurementで指定された1つのResource Settingに、非周期的、半永久的、又は周期的なCSIのいずれか又は全部が関連付けられてもよい。
 図7は、上位層パラメータの関係を示す一例である。なお、上位層パラメータ名の最後にrと数字が付加される場合(例えば、r18)、該rと数字は特段の言及がない限り省略する。例えば、ltm-SSB-Configとltm-SSB-Config-r18は同じである。CSI-MeasConfig801はLTM-CSI-ReportConfig802と紐づけられてもよい。なお、CSI-MeasConfig801はLTM-CSI-ReportConfig802を含んでもよい。LTM-CSI-ReportConfig802はLTM-CSI-ResourceConfig803と紐づけられてもよい。なお、LTM-CSI-ReportConfig802はLTM-CSI-ResourceConfig803を含んでもよい。LTM-CSI-ResourceConfig803はLTM-CSI-SSB-ResourceConfig804と紐づけられてもよい。なお、LTM-CSI-ResourceConfig803はLTM-CSI-SSB-ResourceConfig804を含んでもよい。LTM-CSI-SSB-ResourceConfig804はLTM-Candidate805と紐づけられてもよい。なお、LTM-CSI-SSB-ResourceConfig804はLTM-Candidate805を含んでもよい。 
 LTM-CSI-ReportConfig802はLTM-CSI-ReportConfigが含まれるセルのレポートを設定するために使用されてもよい。LTM-CSI-ResourceConfig803は1つ以上のLTM候補構成情報(LTM Candidate Configuration)のための1つ以上のCSIリソースのグループを定義するために使用されてもよい。LTM-CSI-SSB-ResourceConfig804は1つ以上のLTM候補セルからの SSBリソースを示すために使用されてもよい。
 LTM-Candidate805は806に含まれる上位層パラメータの一部又は全部を含んでもよい。ltm-CandidateId807はLTM候補構成情報を含んでもよい。ltm-CandidatePCI808はltm-CandidateConfig810に含まれる構成情報のSpCellのPCI(Physical Cell Index)を含んでもよい。なお、ltm-CandidatePCI808はLTM候補セルのセルIDを含んでもよい。ltm-SSB-Config809は808のPCIを持つLTM候補セルのSSB構成情報を含んでもよい。ltm-CandidateConfig810はLTM候補構成情報を構成するために使用される RRCReconfigurationメッセージを含んでもよい。ltm-ConfigComplete811はldm-CandidateConfig内のLTM候補構成情報が完全な構成情報であるかどうかを示してもよい。
 図8は、LTM Cell Switch Command MAC CEのフィールドの一例を示した図である。LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれる一部又はすべてのフィールドの値は、上位層パラメータltm-Candidateに含まれるパラメータと対応関係であってもよい。例えば、LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるTarget Config IDはltm-CandidateId807に対応する。つまり、該Target Config IDが0の場合、ltm-CandidateIdが0の構成情報に対応してもよい。また、Target Config IDは3ビットであってもよい。LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるTiming Advance Commandは端末装置200が候補セルに上りリンク送信をする場合に該上りリンク送信に適用されてもよい。LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるTCI state IDはltm-TCI-Infoに対応してもよい。LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるUL TCI state IDはltm-TCI-Infoに対応してもよい。LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるRandom Access Preamble indexと、SS/PBCH indexと、PRACH Mask indexは、端末装置200がLTM Cell Switch Command MAC CEを受信したあとに、候補セルPRACHを送信する場合、用いられてもよい。該PRACH送信は、該SS/PBCH indexに紐づけられているRACH Occasionの中で、PRACH Mask indexが指示するROを用いて該Random Access Preamble indexに対応するプリアンブルを送信することであってもよい。該PRACH送信は、端末装置200が候補セルに送信するPRACHであってもよい。SS/PBCHはSSBであってもよい。LTM Cell Switch Command MAC CEはセル切り替えコマンドと呼称されてもよい。
 図9は、LTM Cell Switchのプロシージャの一例を示した図である。なお、第1のセルは、例えば、基地局装置100に属するセルである。また、候補セルが複数ある場合においてもこのプロシージャを適用してもよい。端末装置200は、候補セルである第2のセルの情報を含む第1の情報を第1のセルから受信する(ステップS20)。当該第1の情報は、例えば、第2のセルにおいて上りリンク送信及び/又は下りリンク受信に必要な構成情報である。第1の情報は、第2のセルにおけるCSI-MeasConfigとCSI-MeasConfigに紐づけられている上位層パラメータであってもよい。端末装置200はステップS20にて受信した第1の情報に基づいて第2のセルから送信されるSSBを受信し、チャネル測定を実施してもよい(ステップS21)。なお、第2のセルから送信されるSSBは、第4の信号の一例である。また、なお、SSBに対する測定は、第2のチャネル測定の一例である。端末装置200は、ステップS21にて実施した測定結果を第1のセルに送信してもよい(ステップS22)。第1のセルは、端末装置200にPDCCH Orderを送信(ステップS23)し、第2のセルにPRACH送信を指示してもよい。ここで、当該PRACH送信に必要な構成情報は、第1の情報に基づいて設定されてもよい。端末装置200は、第1の情報に基づいて第2のセルにPRACHを送信してもよい(ステップS24)。当該PRACH送信に用いられるRACH Occasionは、PDCCH Orderに含まれるSSB Indexに紐づけられているRACH Occasionであってもよい。ステップS24にて端末装置200がPRACHを送信することをRACH-Based LTMと呼称されてもよい。ステップS24にて端末装置200がPRACHを送信しなくてもよく、当該PRACHを送信しないことをRACH-Less LTMと呼称されてもよい。RACH-Based LTMの場合、第2のセルは、ステップS24にて端末装置200が送信したPRACHを受信し、Timing Advance情報を測定し、第1のセルに該Timing Advanceに関する情報を送信してもよい(ステップS25)。Timing Advance Commandは該Timing Advance情報から導き出されてもよい。また、Timing Advanceに関する情報は、Timing Advance情報及び/又はTiming Advance Commandを含んでもよい。第1のセルは、端末装置200にTCI StateをActivationしてもよい(ステップS26)。なお、ステップS26は行われなくてもよい。第1のセルは、端末装置200にLTM Cell Switch Command MAC CEを送信し、第2のセルへのCell Switchを指示してもよい(ステップS27)。なお、LTM Cell Switch Command MAC CEは、セル切り替えの指示を行う一例である。また、LTM Cell Switch Command MAC CEは、第3の信号の一例である。端末装置200は第2のセルにPRACHを送信してもよい(ステップS28)。なお、端末装置200がステップS24にてPRACHを送信していた場合、端末装置200はステップS28にてPRACHを送信しなくてもよい。また、LTM Cell Switch Command MAC CEに含まれるTiming Advance Commandの値がFFF以外の場合、端末装置200はステップS28にてPRACHを送信しなくてもよい。端末装置200は、第2のセルに対しての上りリンク送信を開始してもよい(ステップS29)。また、第2のセルは、端末装置200にCSI-RSを用いてビームの測定を指示してもよい(ステップS30)。
 図9で示すLTM Cell Switchのプロシージャは、S30にてCSI-RSを用いるビームの測定が指示された後に、CSI-RSを用いるビームの測定が行われる。さらに、端末装置200が該ビームの測定をし、最適なビームをペアリング(Beam pairing)するまでには、スループットの低下と、LTM Cell Switch Command MAC CEを受信してからBeam pairingが終わるまでの時間が長くなり、セル切り替えのせいのが低下される問題がある。本実施形態は、実施例1~3において、該問題を改善することを試みる。
(実施例1)
 図10は、実施例1におけるRACH-Based LTMにおいてCSI-RSを用いるチャネル測定方法の一例を示した図である。なお、図9で説明した内容と同様な部分については、同じ符号を付与し、説明を省略する。第1のセルは、第2のセルからTiming Advanceに関する情報を受信した場合(ステップS25)、端末装置200に第2のセルおけるCSI-RSの測定を指示する信号を送信する。(ステップS31)。なお、CSI-RSの測定を指示に用いる信号は、第2の信号の一例である。第1のセルは、ステップS31で、第2のセルが送信するCSI-RSの構成情報を端末装置200に指示してもよい。第1のセルは、端末装置200が保持する第2のセルの第1の情報に含まれる、1つ又は複数のCSI-RSの構成情報の中から1つ又は複数のCSI-RSを測定するように指示してもよい。CSI-RSの構成情報は、CSI-MeasConfigとCSI-MeasConfigに紐づけられている上位層パラメータであってもよい。なお、CSI-RSの構成情報は、例えば、ステップS20で1つ又は複数のCSI-RSの構成情報を構成し、ステップS31の測定情報を指示する際に、測定に用いるCSI-RSの構成情報を指示する。なお、CSI-RSの構成情報の指示は、例えば、CSI-RSの構成情報に対応するインデックス番号を用いる。
 第2のセルは端末装置200にCSI-RSを送信する(ステップS32)。なお、CSI-RSは、第1の信号の一例である。第2のセルが端末装置200に送信するCSI-RSは、ステップS24で利用したSSB Indexに紐づけられているCSI-RSであってもよい。端末装置200は、第2のセルから送信されるCSI-RSを用いてチャネルを測定し、測定結果を第1のセルに測定結果を送信する(ステップS33)。なお、CSI-RSに対する測定は、第1のチャネル測定の一例である。第1のセルは、端末装置200からCSI-RSの測定結果のレポートを受信したことを、第2のセルに通知又は指示(Indicate)してもよい(ステップS34)。なお、第2のセルが端末装置200に送信するCSI-RSは、所定の期間に送信されてもよい。該所定の期間は、ステップS25とステップS34の間の一部又は全部の期間であってもよい。また、第1のセルが端末装置200からCSI-RSの測定レポートを受信できなかった場合、第1のセルは第2のセルにCSI-RSの送信の停止を通知又は指示してもよい(ステップS34)。また、第2のセルはCSI-RSを常に送信してもよい。
(実施例2)
  図11は、実施例2におけるRACH-Less LTMにおいてCSI-RSを用いるチャネル測定方法の一例を示した図である。なお、図9で説明した内容と同様な部分については、同じ符号を付与し、説明を省略する。第1のセルは、端末装置200からSSBを用いたチャネル測定結果のレポートを受信した場合(ステップS22)、第2のセルにCSI-RSの送信を指示する(ステップS40)。また、第1のセルは、端末装置200に第2のセルにおけるCSI-RSの測定を指示する(ステップS41)。なお、CSI-RSの測定を指示に用いる信号は、第2の信号の一例である。なお、第1のセルは、ステップS41で、第2のセルが送信するCSI-RSの構成情報を端末装置200に指示してもよい。第1のセルは、ステップS41で端末装置200が保持する第2のセルの第1の情報に含まれる、1つ又は複数のCSI-RSの構成情報の中から1つ又は複数のCSI-RSを測定するように指示してもよい。CSI-RSの構成情報は、CSI-MeasConfigとCSI-MeasConfigに紐づけられている上位層パラメータであってもよい。
 第2のセルは端末装置200にCSI-RSを送信する(ステップS42)。なお、CSI-RSは、第1の信号の一例である。第2のセルが端末装置200に送信するCSI-RSは、ステップS21で利用したSSB Indexに紐づけられているCSI-RSであってもよい。端末装置200は、第2のセルから送信されるCSI-RSを用いてチャネルを測定し、測定結果を第1のセルに報告する(ステップS43)。なお、CSI-RSに対する測定は、第1のチャネル測定の一例である。第1のセルは、端末装置200からCSI-RSの測定レポートを受信したことを、第2のセルに通知又は示して(Indicate)もよい(ステップS44)。第2のセルが端末装置200に送信するCSI-RSは、所定の期間に送信されてもよい。該所定の期間は、ステップS40とステップS44の間の一部又は全部の期間であってもよい。また、第1のセルが端末装置200からCSI-RSの測定レポートを受信できなかった場合、第1のセルは第2のセルにCSI-RSの送信の停止を指示してもよい(ステップS44)。また、第2のセルはCSI-RSを常に送信してもよい。
(実施例3)
  図12は、実施例3におけるRACH-Based LTMにおいて端末装置200の要求によるCSI-RSを用いるチャネル測定方法の一例を示した図である。なお、図9で説明した内容と同様な部分については、同じ符号を付与し、説明を省略する。第1のセルから指示されたPDCCH Orderによって端末装置200が送信するPRACH(ステップS24)を受信した第2のセルは、PDCCHを用いてCSI-RSの送信に関する情報が含まれるPDSCHをスケジューリングするように制御してもよい。なお、PDCCHは、PDSCHをスケジューリングせずに、CSI-RSの送信に関する情報を含んでもよい。該CSI-RSの送信に関する情報はMAC CEであってもよい。また、該CSI-RSの送信に関する情報は、端末装置200が保持する第2のセルのCSI-RSの構成情報を指示する値であってもよい。当該PDCCHの受信に関する構成情報は、端末装置200が保持する第2のセルの第1の情報に基づいて構成されてもよい。当該PDCCHのモニタリングはステップS24の送信が終わってから開始してもよい。当該PDCCHのモニタリングは、端末装置200が当該PDCCHを受信した場合、停止してもよい。当該PDCCHのモニタリングは、PDCCHのモニタリングに関するタイマーが終わったら(expire)停止してもよい。第2のセルは、端末装置200が保持する第2のセルの第1の情報に含まれる、1つ又は複数のCSI-RSの構成情報の中から1つ又は複数のCSI-RSを測定するように端末装置200に指示する(ステップS50)。なお、CSI-RSの測定を指示に用いる信号は、第2の信号の一例である。CSI-RSの構成情報は、CSI-MeasConfigとCSI-MeasConfigに紐づけられている上位層パラメータであってもよい。
 第2のセルは端末装置200にCSI-RSを送信する(ステップS51)。なお、CSI-RSは、第1の信号の一例である。第2のセルが端末装置200に送信するCSI-RSは、ステップS21で利用したSSB Indexに紐づけられているCSI-RSであってもよい。端末装置200は、第2のセルから送信されるCSI-RSを用いてチャネルを測定し、測定結果を第1のセルに報告する(ステップS52)。なお、CSI-RSに対する測定は、第1のチャネル測定の一例である。第1のセルは、端末装置200からCSI-RSの測定レポートを受信したことを、第2のセルに通知又は示し(Indicate)てもよい(ステップS53)。第2のセルが端末装置200に送信するCSI-RSは、所定の期間に送信されてもよい。該所定の期間は、ステップS51とステップS53の間の一部又は全部の期間であってもよい。また、第1のセルが端末装置200からCSI-RSの測定レポートを受信できなかった場合、第1のセルは第2のセルにCSI-RSの送信の停止を指示してもよい(ステップS53)。また、第2のセルはCSI-RSを常に送信してもよい。
 以上のように、本実施の形態では、端末装置200は、第2のセル(例えば、候補セル)から送信されるCSI-RSである第1の信号の測定を指示する第2の信号を受信し、第1の信号に対する第1のチャネル測定を実施し、チャネル測定の結果を第1のセルに報告する。そして、端末装置200は、第1のセルから前記第2のセルへのセル切り替えの指示である第3の信号を受信する。このようにすることで、端末装置200は、Cell Switchを行う前に候補セルが送信するCSI-RSの測定を行うことができる。そのため、例えば、端末装置200は、Cell Switchの実施前に、SSBで用いるチャネル測定のビーム幅より狭いビーム幅の信号(例えば、CSI-RS)を用いて、チャネル測定を行うことが出来る。また、端末装置200がCell Switchを行った後に、スループットが低下する可能性が低くなる。また、端末装置200は、Cell Switchを行った後に、CSI-RSを用いるチャネル測定の実施を省略することもできる。そのため、Beam pairingによる、Cell SwitchにおけるLatencyを短くすることが出来る。
 本実施形態において、セル切り替えと、Cell Switchと、LTM Cell Switchと、は同じ意味であってもよい。
 また、SSBとCSI-RSの帯域幅の関係で説明したが、例えば、CSI-RSを第1のビーム幅で送信される信号と記載し、SSBを第1のビーム幅より広いビーム幅である第2のビーム幅で送信される信号と記載してもよい。
各実施の形態の各装置のハードウェア構成
 図13及び図14に基づいて、各実施の形態の無線通信システムにおける各装置のハードウェア構成を説明する。
 図13は本実施形態における基地局装置100のハードウェア構成の一例を示す図である。図13に示すように、基地局装置100は、ハードウェアの構成要素として、例えばアンテナ310を備えるRF(Radio Frequency)回路320と、CPU(Central Processing Unit)330と、DSP(Digital Signal Processor)340と、メモリ350と、ネットワークIF(Interface)360とを有する。CPUは、バスを介して各種信号やデータ信号の入出力が可能なように接続されている。メモリ350は、例えばSDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、及びフラッシュメモリの少なくともいずれかを含み、プログラムや制御情報やデータ信号を格納する。
 図2に示す基地局装置100の機能構成と図13に示す基地局装置100のハードウェア構成との対応を説明する。送信部111及び受信部112(あるいは通信部140)は、例えばRF回路320、あるいはアンテナ310及びRF回路320により実現される。制御部120は、例えばCPU330、DSP340、メモリ350、不図示のデジタル電子回路等により実現される。デジタル電子回路としては、例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field―Programming Gate Array)、LSI(Large Scale Integration)等が挙げられる。
 なお、基地局装置100において、複数のサブバンドで送信される複数のデータ信号が生成することもできるが、これらを生成するフィルタが、サブバンド毎に独立して構成されるようにしても良い。
 図14は本実施形態における端末装置200のハードウェア構成の一例を示す図である。図14に示すように、端末装置200は、ハードウェアの構成要素として、例えばアンテナ410を備えるRF回路420と、CPU430と、メモリ440とを有する。さらに、端末装置200は、CPU430に接続されるLCD(Liquid Crystal Display)等の表示装置を有してもよい。メモリ440は、例えばSDRAM等のRAM、ROM、及びフラッシュメモリの少なくともいずれかを含み、プログラムや制御情報やデータ信号を格納する。
 図3に示す端末装置200の機能構成と図14に示す端末装置200のハードウェア構成との対応を説明する。送信部211及び受信部212(あるいは通信部210)は、例えば、RF回路420、あるいはアンテナ410及びRF回路420により実現される。制御部220は、例えばCPU430、メモリ440、不図示のデジタル電子回路等により実現される。デジタル電子回路としては例えば、例えばASIC、FPGA、LSI等が挙げられる。
 なお、各実施の形態では、基地局、端末及び中継器の一例を記載したが、開示の技術はこれに限定されるものではなく、例えば自動車、電車、飛行機、人工衛星等に搭載される電子機器、ドローン等で運搬される電子機器、ロボット、AV機器、生活家電、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの種々の装置に適用することができる。
 また、各実施の形態では、第5世代移動体通信を例に挙げて用いて説明したが、開示の技術が適用されるのはこれらに限るものでは無い。例えば、第6世代や第7世代等の世代が異なる移動体通信に開示の技術を適用しても良い。
 1 無線通信システム
 100A 100B 基地局装置
 C10 C11 セル
 110 無線通信部
 111 送信部
 112 受信部
 120 制御部
 130 記憶部
 140 通信部
 200 端末装置
 210 通信部
 211 送信部
 212 受信部
 220 制御部
 230 記憶部 
 310 アンテナ
 320 RF回路
 330 CPU
 340 DSP
 350 メモリ
 360 ネットワークIF
 410 アンテナ
 420 RF回路
 430 CPU
 440 メモリ

Claims (8)

  1.  第2のセルから送信されるCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)である第1の信号の測定を指示する第2の信号を受信し、前記第2の信号の受信の後に、第1のセルから前記第2のセルへのセル切り替えの指示である第3の信号を受信する受信部と、
     前記第1の信号に対する第1のチャネル測定を制御する制御部と、
     前記第1のチャネル測定の結果を前記第1のセルに送信する送信部と、
    を有する、端末装置。
  2.  前記制御部は、前記第2のセルから送信されるSSB(Synchronization Signal/PBCH block)を含む第4の信号に対する第2のチャネル測定を行うように制御し、
     前記送信部は、前記第2のチャネル測定の結果を前記第1のセルに送信する、
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記受信部は、前記第2のチャネル測定の結果を送信した後に、前記第2の信号を受信する、
    請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記制御部は、前記SSBに紐づけられている前記CSI-RSを測定するように、前記第1の信号に対する前記第1のチャネル測定を制御する、
     請求項2に記載の端末装置。
  5.  前記第2の信号は、前記第1のセルから送信される、
    請求項1に記載の端末装置。
  6.  前記第2の信号は、前記第2のセルから送信される、
    請求項1に記載の端末装置。
  7.  第2のセルから送信されるCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)である第1の信号の測定を指示する第2の信号を端末装置に送信し、前記第2の信号の送信の後に、前記端末装置に対して、第1のセルから前記第2のセルへのセル切り替えの指示である第3の信号を送信する送信部と、
     前記第1の信号に対する第1のチャネル測定の結果を前記端末装置から受信する受信部と、
    を有する、基地局装置。
  8.  第1のセルを形成する第1の基地局装置と、
     第2のセルを形成する第2の基地局装置と、
     前記第2のセルを形成する前記第2の基地局装置から送信されるCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)である第1の信号の測定を指示する第2の信号を受信し、前記第1の信号に対する第1のチャネル測定を制御し、前記第1のチャネル測定の結果を前記第1のセルに送信し、前記第2の信号の受信の後に、前記第1のセルから前記第2のセルへのセル切り替えの指示である第3の信号を受信する、端末装置
     と、を有する無線通信システム。
     
     
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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VIVO: "Rel-19 Mobility Enhancements (RAN2-led)", 3GPP DRAFT; RP-231794, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Bangalore, India; 20230911 - 20230915, 4 September 2023 (2023-09-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052515122 *
YUANYUAN ZHANG, MEDIATEK INC., VIVO: "38.300 running CR for introduction of NR further mobility enhancements", 3GPP DRAFT; R2-2311610; TYPE DRAFTCR; NR_MOB_ENH2-CORE, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Xiamen, CN; 20231009 - 20231013, 23 October 2023 (2023-10-23), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052531356 *
ZTE, SANECHIPS: "Views on Mobility enhancement in Rel-19", 3GPP DRAFT; RP-232174, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. TSG RAN, no. Bangalore, India; 20230911 - 20230915, 4 September 2023 (2023-09-04), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052515432 *

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