WO2018088538A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018088538A1
WO2018088538A1 PCT/JP2017/040636 JP2017040636W WO2018088538A1 WO 2018088538 A1 WO2018088538 A1 WO 2018088538A1 JP 2017040636 W JP2017040636 W JP 2017040636W WO 2018088538 A1 WO2018088538 A1 WO 2018088538A1
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measurement
csi
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signal
transmission
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浩樹 原田
一樹 武田
聡 永田
佑一 柿島
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE has been specified for the purpose of further widening and speeding up from LTE (also referred to as LTE Rel. 8 or 9), and LTE.
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel. 13, 14 or Also referred to as after 15).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC dual connectivity
  • CG Cell Group
  • CC cell
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • LTE Rel. frequency division duplex (FDD) in which downlink (DL) transmission and uplink (UL: Uplink) transmission are performed in different frequency bands, and downlink transmission and uplink transmission are in the same frequency band.
  • Time Division Duplex (TDD) which is performed by switching over time, is introduced.
  • Future wireless communication systems for example, 5G, NR are expected to realize various wireless communication services to meet different requirements (for example, ultra-high speed, large capacity, ultra-low delay, etc.) Yes.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • IoT Internet of Things
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • CSI Channel State Information
  • the present invention has been made in view of such a point, and provides a user terminal and a wireless communication method capable of suppressing a decrease in mobility even when a large number of beams or transmission / reception points are used.
  • a user terminal includes: a receiving unit that receives a plurality of measurement signals according to different measurement resource configurations; and included in downlink L1 / L2 signaling among the plurality of measurement signals or a predetermined condition
  • a control unit that controls measurement of the measurement signal corresponding to the resource setting information to be selected based on the information, and a transmission unit that reports the measurement result.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a scenario considered by NR. It is a figure which shows an example of the scenario 4 of Rel-11 CoMP.
  • 3A to 3C are diagrams illustrating an example of the DPS procedure.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a group index notified by L1 / L2 signaling in the first embodiment.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating an example of the CSI measurement report according to the first embodiment.
  • 6A-6C are diagrams illustrating an example of a flow of beam control according to the second embodiment. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • TRP transmission / reception points
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a scenario examined by NR.
  • FIG. 1A shows an example in which multiple TRPs are connected to the same baseband unit (BBU), and
  • FIG. 1B shows an example in which one TRP is connected to a BBU. May be included.
  • BBU baseband unit
  • each TRP transmission / reception of each TRP is controlled based on the same cell ID (Identity), and an area obtained by combining the coverage areas of each TRP is handled as the same cell.
  • an area obtained by combining the coverage areas of the beams is treated as the same cell.
  • each beam / TRP causes, for example, the following problems: (1) Signaling associated with handover occurs in large quantities (2 ) During the handover process, the terminal goes out of the area to the extent that communication with the connection source cell (source cell) becomes impossible, and the initial connection is redone.
  • beam / TRP may be used interchangeably with “at least one of beam and TRP”.
  • coordinated multi-point transmission / reception (CoMP: Coordinated Multi-Point transmission / reception) technology is specified in Rel-11, and the UE transmits channel state information reference signals (CSI-RS: Channel State Information-) to multiple TRPs.
  • CSI-RS Channel State Information-
  • DPS Dynamic Point Selection
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of scenario 4 of Rel-11 CoMP.
  • FIG. 2 shows an example in which three cells (cells # 1- # 3) each include three TPs (TP # 1a- # 1c, TP # 2a- # 2c, or TP # 3a- # 3c).
  • TP # 1a- # 1c three cells
  • TP # 2a- # 2c three TPs
  • TP # 3a- # 3c TP # 3a- # 3c
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the DPS procedure.
  • the UE detects a cell based on a synchronization signal (PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and a cell-specific reference signal (CRS), and RRM (Radio Resource Management).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • CRS cell-specific reference signal
  • RRM Radio Resource Management
  • the UE is set with a plurality of CSI processes (up to 4) for CSI measurement of each TRP from the connected cell (FIG. 3B).
  • the UE is configured with three CSI processes corresponding to TP # 1a- # 1c for cell # 1.
  • the UE may report information on received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the UE transmits a channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix indicator (PMI), a precoding type indicator (PTI), a rank indicator (RI: Rank Indicator). ) Etc. may be reported.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • PTI precoding type indicator
  • RI rank indicator
  • Etc. may be reported.
  • the UE measures and reports the CSI-RS transmitted from each TRP based on the setting of the CSI process, and the network dynamically switches the TRP used for transmission / reception with the UE based on the report result (DPS) (FIG. 3C).
  • the network determines that the reception quality of the signal from TP # 1c is the highest in the UE from the measurement result of TP # 1a- # 1c reported from the UE, and the TP of TP # 1a- # 1c # 1c is used for transmission / reception with the UE.
  • L1 / L2 layer 1 / layer 2 mobility
  • L1 / L2 mobility cannot be maintained in movement across cells, and switching of connected cells and reconfiguration of RRC information are necessary.
  • the maximum number of CSI processes of the UE is limited. For this reason, when the TRP exceeding the maximum number of CSI processes is included in the cell, the base station and / or the UE cannot determine which TRP should be set for the UE. This is because in the RRM measurement report, only the quality of the cell is seen, and TRP-specific measurement is not performed (TRP is not distinguished).
  • CSI-RS can be set for RRM measurement as a discovery signal.
  • the UE performs a cell quality measurement report based on the CRS and a TRP quality measurement report based on the CSI-RS.
  • the base station can know which CRP process should be set for the UE using the RRM measurement report.
  • a beam is transmitted using CSI-RS (RSI for CSI measurement) or mobility reference signal (MRS).
  • CSI-RS for CSI measurement
  • MRS mobility reference signal
  • the MRS only needs to be a signal that can be used as an RRM measurement RS, and an existing synchronization signal (for example, PSS / SSS), an existing reference signal (for example, CRS, CSI-RS), or an extension thereof / It may be a changed signal.
  • NR RRM measurement (L3 mobility) in the RRC connection state
  • MRS a synchronization signal for NR or another reference signal is used to measure and report at least one of cell quality and beam quality. Has been.
  • the UE measures and reports the cell quality and / or beam / TRP quality, and the network performs RRC signaling on the CSI process related to the neighboring beam / TRP to the UE based on the RRM measurement report result. It is conceivable to realize L3 mobility by setting in.
  • the UE measures and reports the quality of the set beam / TRP, and the network dynamically switches the beam / TRP used for communication with the UE based on the CSI measurement report result. / L2 mobility can be realized.
  • the range that can be moved (followed) by L1 / L2 mobility becomes substantially narrow (for example, only in the range of four beams), and the CSI process is immediately re-established by RRC. Setting is required.
  • the RRM measurement report and / or RRC resetting process takes much longer than the CSI measurement report period. For example, in LTE, the CSI measurement report is 5 ms at the shortest, while the maximum delay of the RRM measurement report is 200 ms.
  • the NR has a problem that the UE moving speed that can substantially maintain communication is limited when the existing RRM measurement report and CSI measurement report are used.
  • the present inventors have conceived a mobility realization method for enabling L1 / L2 mobility in a wide range while suppressing an increase in the CSI measurement load and feedback overhead of the UE. Thereby, mobility performance can be improved even in an environment in which it is difficult to secure mobility by an existing method, such as a high-density small cell environment or a high-frequency cell environment to which beam forming with multiple antenna elements is applied.
  • L1 / L2 signaling is used interchangeably with L1 signaling and / or L2 signaling.
  • CSI-RS may be used interchangeably with at least one of CSI-RS and MRS.
  • CSI-RS and / or MRS may be referred to as a measurement signal.
  • the base station dynamically instructs the CSI-RS that is the target of the CSI measurement report to the UE using downlink L1 / L2 signaling.
  • the downlink L1 / L2 signaling may be downlink control information (for example, DCI (Downlink Control Information)) notified by a downlink control channel (for example, PDCCH), or MAC (Medium Access Control) signaling ( For example, it may be a DL MAC control element (MAC CE (Control Element)) or other L1 layer and / or L2 layer signaling.
  • the UE may be notified of CSI-RS resource setting information (which may be simply referred to as resource setting information) to be a measurement report target, for example, by downlink L1 / L2 signaling.
  • the CSI-RS resource setting information may be information specifying a CSI-RS resource (for example, at least one of a time resource and a frequency resource), or information associated with a CSI-RS resource. Also good.
  • Resource configuration (resource configuration) may be set, and only the index may be notified by downlink L1 / L2 signaling.
  • the resource setting information is the index.
  • the index may be called a resource configuration index (resource configuration index) or a CSI-RS configuration index (CSI-RS configuration index).
  • resource configuration index resource configuration index
  • CSI-RS configuration index CSI-RS configuration index
  • the CSI-RS resource setting may be referred to as measurement resource setting, measurement resource configuration, or the like.
  • the CSI-RS resource setting may be set by higher layer signaling or may be determined by specifications. Further, the correspondence relationship between the CSI-RS setting index and the CSI-RS resource setting may be set by higher layer signaling or may be determined by specifications.
  • the index notified by downlink L1 / L2 signaling may be an index indicating individual CSI-RS resource settings, or an index indicating a plurality of CSI-RS resource settings collectively (may be called a group index). ).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a group index notified by downlink L1 / L2 signaling in the first embodiment.
  • FIG. 4A shows an example in which a plurality of beams can be formed in the coverage of the base station, and it is assumed that CSI-RS is transmitted based on different CSI-RS resource settings in each beam.
  • FIG. 4 shows an example in which CSI-RS setting indexes # 0 to # 8 are associated with nine beams, but the number of beams, index numbers, and the like are not limited thereto.
  • coverage by one beam in FIG. 4 may be read as coverage by one TRP.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship between a group index and a CSI-RS resource setting index.
  • group index # 0- # N has three CSI-RS resource setting indexes, respectively, so that group index # 0 corresponds to CSI-RS resource setting indexes # 0, # 1, and # 2. It corresponds to the set of, but is not limited to this.
  • the number of corresponding CSI-RS resource configuration indexes may be different depending on the group index, or may be 0 or a number of 1 or more.
  • the CSI-RS resource setting information notified by downlink L1 / L2 signaling includes addition or deletion of a predetermined CSI-RS resource setting (for example, a predetermined CSI-RS setting index, a predetermined group index) as a measurement report target. It may include information indicating
  • a CSI-RS scrambling ID (scrambling identity) to be a measurement report
  • a beam index for a beam used for CSI-RS transmission and a TRP corresponding to the TRP that transmitted the CSI-RS An index or the like may be notified.
  • the UE identifies the CSI-RS resource setting based on the notified information, and performs a CSI measurement report on the resource setting.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the CSI measurement report according to the first embodiment.
  • FIG. 5 an environment similar to that in FIG. 4A is assumed.
  • the base station transmits CSI-RS resource configuration indexes # 2, # 3, and # 4 (or # 4) by downlink L1 / L2 signaling to the UE so that the UE can perform CSI measurement reports on beams directed to the vicinity of the UE.
  • the group index # 2) corresponding to these indexes is notified.
  • the UE performs CSI measurement using the resource corresponding to the notified index, and transmits a CSI report to the base station.
  • the base station may perform control such that CSI-RS resource configuration index # 2 is excluded from the CSI measurement report target and CSI-RS resource configuration index # 5 is added as the CSI measurement report target (FIG. 5B).
  • the UE may be notified of CSI-RS resource configuration indexes # 3, # 4, and # 5 (or group index # 3 corresponding to these indexes) by downlink L1 / L2 signaling. Good. Also, the UE may be notified of information indicating that CSI-RS resource configuration index # 2 is deleted from the CSI measurement report target and CSI-RS resource configuration index # 5 is added to the CSI measurement report target.
  • the target range of L1 / L2 mobility can be expanded.
  • the UE autonomously changes the CSI-RS that is the target of the CSI measurement report. For example, the UE may select (determine) the resource setting information based on a predetermined condition and perform a CSI-RS measurement report corresponding to the resource setting information.
  • the predetermined condition may be that the CSI-RS measurement result based on the predetermined resource setting information is equal to or lower than a predetermined threshold value.
  • the UE has a resource different from the predetermined resource setting information.
  • the setting information may be selected as a target of CSI measurement report.
  • the CSI-RS measurement results include received power (for example, RSRP), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), and signal strength (for example, RSSI (Received)). Signal Strength Indicator)) or the like.
  • received power for example, RSRP
  • received quality for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • signal strength for example, RSSI (Received)
  • RSSI Receiveived
  • Signal Strength Indicator Signal Strength Indicator
  • Control information for example, the predetermined threshold
  • a CSI measurement report target for example, the predetermined threshold
  • RRC signaling may be notified to the UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling). It may be specified in the specification.
  • a predetermined CSI-RS resource setting is notified by RRC signaling (or at another time)
  • the relationship (linkage) between the CSI-RS resource setting and the MRS or other CSI-RS resource setting is notified.
  • autonomous selection rules may be notified to the UE. Information on these relationships and rules can also be said to be control information for autonomous switching.
  • information regarding which signal to determine the measurement report target may be notified.
  • the correspondence between the MRS and the CSI-RS resource setting is set as the above relationship.
  • one or a plurality of CSI-RS resource settings may be associated with one MRS.
  • the UE can determine the CSI-RS resource setting to be a measurement report target based on the MRS measurement result.
  • the UE estimates (predicts) which beam / TRP signal becomes stronger as it moves, and CSI-RS resource settings corresponding to the beam / TRP estimated to become stronger are measured and reported.
  • the target may be determined.
  • the UE may autonomously change (select or determine) the CSI-RS that is a measurement report target, and report to the base station which CSI-RS resource settings are to be measured. For example, when reporting a measurement result (CSI reporting), the UE uses specific information (for example, resource setting information (CSI-RS setting index, group index, etc.)) for specifying the selected CSI-RS for the measurement report target.
  • the report may be included in the UCI.
  • the UE reports specific information (for example, resource setting information) for specifying the CSI-RS to be measured using the uplink L1 / L2 signaling separately from the UCI used for reporting the measurement result.
  • specific information for example, resource setting information
  • the uplink L1 / L2 signaling may be uplink control information (for example, UCI) notified by an uplink control channel (for example, PUCCH), or may be MAC signaling (for example, UL MAC CE).
  • UCI uplink control information
  • PUCCH uplink control channel
  • MAC signaling for example, UL MAC CE
  • other L1 layer and / or L2 layer signaling may be used.
  • the uplink L1 / L2 signaling reports the CSI-RS scramble ID of the measurement report target, the beam index for the beam used for CSI-RS transmission, the TRP index corresponding to the TRP that transmitted the CSI-RS, and the like. May be.
  • the target range of L1 / L2 mobility can be expanded.
  • the base station and / or the UE is a candidate for the CSI measurement report. It is preferable to specify the beam / TRP. Moreover, when the RRM report is used for such identification, there is a possibility that the period is too long to follow the movement of the UE.
  • a measurement report based on CSI-RS is set in the UE so that a beam / TRP with high reception quality can be monitored in a shorter cycle than the RRM measurement report.
  • UE reports a measurement result (for example, reception power measurement result) with a period shorter than RRM measurement report using uplink L1 / L2 signaling.
  • the CSI-RS measurement report described in the third embodiment may be referred to as an L1 / L2 measurement report, an L1 / L2 mobility measurement report, or the like.
  • the base station determines a CSI measurement report target CSI-RS as described in the first and second embodiments, based on the measurement result notified from the UE using uplink L1 / L2 signaling, and notifies the UE.
  • CSI-RS resource setting information corresponding to the CSI-RS of the CSI measurement report target may be notified.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of the L1 / L2 measurement report according to the third embodiment.
  • cells (cells # 1 to # 3) formed by three base stations are shown, and coverage by nine beams of each cell is shown.
  • the UE is assumed to be in cell # 2.
  • 6A shows an example of the RRM measurement report
  • FIG. 6B shows an example of the L1 / L2 measurement report
  • FIG. 6C shows an example of the CSI measurement report.
  • the UE performs measurement including not only the serving cell (including the beam / TRP) but also the neighboring cell (including the beam / TRP), and the maximum M (> 0) from the highest received power. ) Number of indexes and received power are reported by L3 signaling (RRC signaling). In the case of FIG. 6A, the UE reports a measurement based on signals transmitted in three cells.
  • the UE uses CSI (for example, CQI, PMI, RI, etc.) for the beam / TRP (its CSI-RS resource setting) set according to the UE capability of the number of CSI processes. Report the measurement. This report is performed by L1 signaling (UCI).
  • UCI L1 signaling
  • the UE performs measurement report based on a signal transmitted using CSI-RS configuration index # 3- # 5 configured for cell # 2.
  • the UE sets a measurement report for a beam / TRP (for which CSI-RS resource is set) that can be a CSI measurement report target (for example, in a cell).
  • the UE may be configured with resource settings for L1 / L2 measurement reports.
  • the UE may report all of the configured beams / TRPs, or may report only a predetermined number of the configured beams / received powers that have a high reception power.
  • the report is performed by L1 signaling (UCI) or L2 signaling (MAC signaling).
  • UCI L1 signaling
  • MAC signaling L2 signaling
  • the number of CSI-RS resource settings for L1 / L2 measurement reports is preferably larger than the number of CSI-RS resource settings for CSI measurement reports.
  • the UE sets CSI-RS (for L1 / L2 measurement report target) for L1 / L2 measurement report (for example, CSI-RS resource setting) separately from CSI measurement by higher layer signaling (for example, RRC signaling) And at least one of the reporting configuration (reporting configuration) may be notified.
  • the report setting may include information related to a report cycle, or information related to an event for performing (triggering) a report.
  • the trigger event may be, for example, that a measurement result based on at least one setting among the set CSI-RS settings exceeds a predetermined threshold, or among the set CSI-RS settings, A difference between a measurement result based on a certain setting and a measurement result based on another setting may exceed a predetermined offset.
  • the UE receives a predetermined timing (for example, DCI reception from the reception of DCI) triggered by receiving downlink L1 / L2 signaling (for example, DCI) instructing the L1 / L2 measurement report.
  • An L1 / L2 measurement report may be made after a time).
  • the UE may report information on received power (may be referred to as CSI-RSRP) measured using CSI-RS using uplink L1 / L2 signaling (eg, UCI, UL MAC CE, etc.). Good. Further, the UE specifies specific information (for example, CSI-RS resource setting information (for example, CSI-RS setting index, group index), scrambled) for specifying the CSI-RS corresponding to CSI-RSRP (used for measurement). ID, beam index, TRP index, etc.) may be reported.
  • CSI-RSRP information on received power measured using CSI-RS using uplink L1 / L2 signaling
  • specific information for example, CSI-RS resource setting information (for example, CSI-RS setting index, group index), scrambled) for specifying the CSI-RS corresponding to CSI-RSRP (used for measurement). ID, beam index, TRP index, etc.) may be reported.
  • the UE may report specific information (for example, ID) and RSRP as a set, or may report only a predetermined number of specific information set in advance in descending order to reduce the number of report bits. Good. Information on the predetermined number may be notified in advance by upper layer signaling (for example, RRC signaling), physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof.
  • RRC signaling for example, RRC signaling
  • DCI physical layer signaling
  • the UE reports information on whether or not the RSRP measurement result exceeds a preset threshold with respect to preset specific information (for example, CSI-RS resource setting information and / or scramble ID). May be.
  • Information on the threshold may be notified in advance by upper layer signaling (for example, RRC signaling), physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof.
  • the UE uses the maximum number of CSI-RS settings (and / or the number of groups) that may be targeted at the same time in the L1 / L2 measurement report (which may be referred to as the number of measurements) as NW (for example, capability information).
  • NW for example, capability information
  • the base station may control the number of CSI-RS settings based on the number of measurements.
  • UE may determine the report bit size of uplink L1 / L2 signaling according to the set number of measurements.
  • the operation when the number of CSI-RS setting numbers (and / or number of groups) exceeding the number notified by the capability information is set may be specified.
  • the UE may set a report bit corresponding to “out of range (OOR)” as the value corresponding to “out of range” or “unmeasured”.
  • OOR output of range
  • a corresponding dedicated value (separate from OOR) may be used.
  • RSRP may be replaced with other indicators (for example, reception quality (RSRQ), reception strength (RSSI), etc.).
  • the UE transmits information for specifying a beam / TRP that is a candidate for a CSI measurement report in a shorter cycle than the RRM measurement report by using uplink L1 / L2 signaling. Therefore, the dynamic switching of the CSI measurement report object can be suitably performed.
  • the second measurement report method (UE is autonomous)
  • the CSI measurement report target is determined and whether or not the UE performs CSI report)
  • the third measurement report method (RSRP measurement report target is set to the UE, and the UE uses the uplink L1 / L2 signaling to determine the RSRP / Information regarding at least one of whether or not to perform (ID report) may be notified.
  • the information may be explicitly notified to the UE by the NW (for example, a base station) by higher layer signaling (for example, RRC signaling), physical layer signaling (for example, DCI) or a combination thereof.
  • the NW for example, a base station
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • physical layer signaling for example, DCI
  • the above information may be notified implicitly by notification of other information. For example, when the number of CSI processes exceeding the capability of the number of CSI processes is set for the UE, the UE may determine to perform the second measurement reporting method.
  • the CSI measurement report method of the UE can be switched or an instruction to perform L1 / L2 measurement report can be given, so that flexible control is possible.
  • the CSI process in LTE CoMP is a combination of CSI-RS resources and CSI-IM (interference measurement) resources.
  • CSI-RS interference measurement
  • CSI-IM interference measurement
  • the maximum number of non-zero power (NZP) CSI-RS resource settings is 3 (maxCSI-RS).
  • -NZP-r11 3)
  • one CSI process is set to include one CSI-RS setting and one CSI-IM setting.
  • signal part for example, CSI-RS resource
  • interference part for example, CSI
  • IM resource one-to-one correspondence
  • Parameters such as a number and a period are set independently for a signal part and an interference part.
  • the CSI-RS / IM resource can be set with the same policy as the existing LTE.
  • CSI-RS / IM resources can be set more flexibly than existing LTE.
  • the UE may be notified of the configuration information of the signal part and / or the interference part, for example by higher layer signaling.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system)
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • TRP Transmission Reception Points
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) (for example, including PDSCH and / or PUSCH scheduling information) is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmission / reception antenna 101 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 transmits, to the user terminal 20, a measurement signal (for example, CSI-RS, MRS, etc.) according to a predetermined resource configuration for measurement (resource configuration). For example, the transmission / reception unit 103 may transmit a plurality of measurement signals according to different measurement resource configurations using corresponding beams or TRPs. Further, the transmission / reception unit 103 may receive a measurement result (for example, an RRM measurement result, an L1 / L2 measurement result, or a CSI measurement result) from the user terminal 20.
  • a measurement signal for example, CSI-RS, MRS, etc.
  • a measurement result for example, an RRM measurement result, an L1 / L2 measurement result, or a CSI measurement result
  • the transmission / reception unit 103 includes resource setting information (for example, CSI-RS setting index, group index) to be a CSI measurement report target, information on a correspondence between a predetermined index included in L1 / L2 signaling and resource setting, a CSI measurement report Information for autonomous switching of objects (for determining a predetermined condition), measurement signal setting information for L1 / L2 measurement report, L1 / L2 report setting information, and the like may be transmitted.
  • resource setting information for example, CSI-RS setting index, group index
  • the transmission / reception unit 103 identifies first measurement information (for example, resource setting information) for identifying the measurement signal to be selected (measured) for CSI measurement report, and measurement signal for power measurement (L1 / L2 measurement) Second specific information (for example, resource setting information), information on the maximum number of measurement signals that can be L1 / L2 measurement report targets, and the like may be received.
  • first measurement information for example, resource setting information
  • Second specific information for example, resource setting information
  • the transmission / reception unit 103 may transmit resource setting information to be a CSI measurement report target by downlink layer signaling. Further, the transmission / reception unit 103 may receive at least one of the measurement result, the first specific information, and the second specific information by uplink layer signaling.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 shall also have another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 302, signal allocation by the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304, signal measurement by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
  • uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • the control unit 301 uses the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 103 to form a transmission beam and / or a reception beam. To control.
  • the control unit 301 may perform control so as to form a beam based on downlink propagation path information, uplink propagation path information, and the like. Such propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 304 and / or the measurement unit 305. Note that transmission using a transmission beam may be paraphrased as transmission of a signal to which predetermined precoding is applied.
  • the control unit 301 performs control to transmit one or a plurality of measurement signals.
  • the control unit 301 may perform control for transmitting resource setting information to be a CSI measurement report target to the user terminal 20 using downlink L1 / L2 signaling (DCI, DL MAC CE, or the like).
  • the control part 301 may perform control which transmits the information for judging a predetermined condition in order to make the user terminal 20 select the CSI measurement report object autonomously.
  • the resource setting information includes a predetermined number (for example, 0, 1 or a plurality) of measurement resource configurations (a group index) including a predetermined set (corresponding to a predetermined number of resource setting information). It may be.
  • control unit 301 determines a measurement signal that is an L1 / L2 measurement target, and transmits setting information (for example, resource setting information) of the measurement signal. Control may be performed.
  • the control unit 301 determines a measurement signal that is a CSI measurement target, and transmits setting information (for example, resource setting information) of the measurement signal. Control may be performed.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 receives received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), signal strength (for example, RSSI ( Received Signal Strength Indicator)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmission / reception antenna 201 may be constituted by an array antenna, for example.
  • the transmission / reception unit 203 receives from the radio base station 10 a measurement signal (for example, CSI-RS, MRS, etc.) according to a predetermined resource configuration for measurement (resource configuration). For example, the transmission / reception unit 203 may receive a plurality of measurement signals according to different measurement resource configurations. Further, the transmission / reception unit 203 may report (transmit) the measurement results (for example, RRM measurement results, L1 / L2 measurement results, CSI measurement results) output from the measurement unit 405 to the radio base station 10. .
  • a measurement signal for example, CSI-RS, MRS, etc.
  • the transmission / reception unit 203 includes CSI measurement report target resource setting information (for example, CSI-RS setting index, group index), information on a correspondence between a predetermined index included in L1 / L2 signaling and resource setting, a CSI measurement report Information for autonomous switching of a target (for determining a predetermined condition), measurement signal setting information for L1 / L2 measurement report, L1 / L2 report setting information, and the like may be received.
  • CSI measurement report target resource setting information for example, CSI-RS setting index, group index
  • information on a correspondence between a predetermined index included in L1 / L2 signaling and resource setting for determining a predetermined condition
  • CSI measurement report Information for autonomous switching of a target for determining a predetermined condition
  • measurement signal setting information for L1 / L2 measurement report for determining a predetermined condition
  • L1 / L2 report setting information L1 / L2 report setting information
  • the transmission / reception unit 203 specifies first measurement information (for example, resource setting information) for specifying a measurement signal to be selected (measured) for CSI measurement report, and a measurement signal for power measurement (L1 / L2 measurement).
  • First measurement information for example, resource setting information
  • Second specific information for example, resource setting information
  • information on the maximum set number of measurement signals that can be L1 / L2 measurement report targets, and the like may be transmitted.
  • the transmission / reception unit 203 may receive resource setting information that is a CSI measurement report target by downlink layer signaling. Further, the transmission / reception unit 203 may transmit at least one of the measurement result, the first specific information, and the second specific information by uplink layer signaling.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, signal allocation by the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404, signal measurement by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 uses the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 204 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 203 to form a transmission beam and / or a reception beam. You may control to.
  • the control unit 401 may perform control so as to form a beam based on downlink propagation path information, uplink propagation path information, and the like. Such propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 404 and / or the measurement unit 405.
  • the control unit 401 controls the measurement of the measurement signal corresponding to the resource setting information included in the downlink L1 / L2 signaling (DCI, DL MAC CE, etc.) among the received one or more measurement signals. Also good. Further, the control unit 401 may control measurement of a measurement signal corresponding to resource setting information selected based on a predetermined condition. Further, the control unit 401 may control measurement of a measurement signal corresponding to resource setting information included in RRC signaling.
  • DCI downlink L1 / L2 signaling
  • DL MAC CE DL MAC CE
  • the resource setting information includes a predetermined number (for example, 0, 1 or a plurality) of measurement resource configurations (a group index) including a predetermined set (corresponding to a predetermined number of resource setting information). It may be.
  • the control unit 401 specifies the measurement result of the measurement signal corresponding to the resource setting information selected based on the predetermined condition and / or the measurement signal (target of CSI measurement report) corresponding to the selected resource setting information. Control may be performed to report this information.
  • the control unit 401 uses the received power information (for example, RSRP) measured by the measuring unit 405 and / or information for specifying the measurement signal (for the L1 / L2 measurement report target) used to measure the received power information.
  • the transmission may be performed by uplink L1 / L2 signaling.
  • the control unit 401 Based on the information notified from the radio base station 10, the control unit 401 measures the measurement signal corresponding to the resource setting information included in the downlink L1 / L2 signaling, and selects the resource setting information to be selected based on the predetermined condition. One of the corresponding measurement signals may be selected, and the selected measurement may be controlled.
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • 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 (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain). Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the 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 called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • component carrier carrier
  • a base station is a term such as fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, access point (TRP: Transmission Reception Point), transmission point, reception point, femto cell, small cell, etc. Sometimes called.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

Landscapes

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

Abstract

多数のビーム又は送受信ポイントが利用される場合であっても、モビリティの低下を抑制すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、それぞれ異なる測定用リソース構成に従う複数の測定用信号を受信する受信部と、前記複数の測定用信号のうち、下りL1/L2シグナリングに含まれる又は所定条件に基づいて選択するリソース設定情報に対応する測定用信号の測定を制御する制御部と、測定結果を報告する送信部と、を有することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の基地局(例えば、eNB(evolved Node B)、BS(Base Station)などと呼ばれる)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がUEに設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、LTE Rel.8-12では、下り(DL:Downlink)伝送と上り(UL:Uplink)伝送とを異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、下り伝送と上り伝送とを同じ周波数帯で時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)とが導入されている。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。
 例えば、5G/NRでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)、mMTC(massive Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。
 ところで、LTEにおいては、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の測定報告に基づいてセルを切り替えることなく、UEの通信先を切り替えて通信を継続することでモビリティの確保が行われている。しかしながら、多数のビーム又は送受信ポイントの利用が想定されるNRにおいては、既存の測定報告方法を用いた制御を行うと、UEの測定負荷の増大、モビリティの低下などの問題が生じるおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、多数のビーム又は送受信ポイントが利用される場合であっても、モビリティの低下を抑制することができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、それぞれ異なる測定用リソース構成に従う複数の測定用信号を受信する受信部と、前記複数の測定用信号のうち、下りL1/L2シグナリングに含まれる又は所定条件に基づいて選択するリソース設定情報に対応する測定用信号の測定を制御する制御部と、測定結果を報告する送信部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、多数のビーム又は送受信ポイントが利用される場合であっても、モビリティの低下を抑制することができる。
図1A及び1Bは、NRで検討されるシナリオの一例を示す図である。 Rel-11 CoMPのシナリオ4の一例を示す図である。 図3A-3Cは、DPSの手順の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第1の実施形態におけるL1/L2シグナリングで通知されるグループインデックスの一例を示す図である。 図5A及び5Bは、第1の実施形態のCSI測定報告の一例を示す図である。 図6A-6Cは、第2の実施形態に係るビーム制御のフローの一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 NRでは、1つのセルが複数の送受信ポイント(TRP:Transmission Reception Point)又は複数のビームによって構成されるシナリオが検討されている。なお、TRPは、例えば基地局であり、単に送信ポイント(TP:Transmission Point)、受信ポイント(RP:Reception Point)などと呼ばれてもよい。
 図1は、NRで検討されるシナリオの一例を示す図である。図1Aは複数のTRPが同じベースバンドユニット(BBU:Base Band Unit)に接続される例を示し、図1Bは1つのTRPがBBUに接続される例を示すが、BBUはいずれかのTRPに含まれてもよい。
 図1Aの場合、例えば同じセルID(Identity)に基づいて各TRPの送受信が制御され、各TRPのカバレッジエリアを総合したエリアが同じセルとして扱われる。また、図1Bの場合、各ビームのカバレッジエリアを総合したエリアが同じセルとして扱われる。
 ここで、1つ1つのビーム/TRPでカバーされるエリアが狭い場合、UEが移動するとすぐにこれまで通信を行っていたTRP/ビームのエリアから外れてしまうことが想定される。1つ1つのビーム/TRPをそれぞれ「セル」とみなして、移動とともにハンドオーバーを行う手段では、例えば以下のような問題が生じる:(1)ハンドオーバーに伴うシグナリングが大量に発生する、(2)ハンドオーバー処理の間に接続元セル(ソースセル)と通信不可となるくらいエリアの外に出てしまい、初期接続からやり直しとなる。なお、本明細書では、「ビーム/TRP」は、「ビーム及びTRPの少なくとも一方」と互換的に使用されてもよい。
 LTEでは、協調マルチポイント送受信(CoMP:Coordinated Multi-Point transmission/reception)技術がRel-11で仕様化され、UEが複数のTRPに対してチャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)に基づく測定及び報告を行って、動的に通信するTRPを切り替える動的ポイント選択(DPS:Dynamic Point Selection)が可能となっている。
 図2及び図3を参照して、CoMPのDPSの制御フローについて説明する。図2は、Rel-11 CoMPのシナリオ4の一例を示す図である。図2は、3つのセル(セル#1-#3)が、それぞれ3つのTP(TP#1a-#1c、TP#2a-#2c又はTP#3a-#3c)を含む例を示している。UEがTP#1bのカバレッジエリアに在圏し、TP#1cの方向に移動する場合には、図3のようにDPSの制御が行われる。
 図3は、DPSの手順の一例を示す図である。まず、UEは、同期信号(PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))及びセル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)に基づいてセルを検出し、RRM(Radio Resource Management)測定報告を行う(図3A)。図3Aの場合、RRM測定報告により、UEがセル#1に在圏することが認識される。なお、本明細書では、「測定報告」は、「測定及び/又は報告」と互換的に使用されてもよい。
 UEは、接続セルから、各TRPをそれぞれCSI測定するための複数のCSIプロセス(最大4つ)を設定される(図3B)。図3Bの場合、UEは、セル#1について、TP#1a-#1cそれぞれに対応する3つのCSIプロセスを設定される。
 なお、RRM測定報告では、UEは、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))に関する情報を報告してもよい。CSI測定報告では、UEは、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコーディング行列指標(PMI:Precoding Matrix Indicator)、プリコーディングタイプ指標(PTI:Precoding Type Indicator)、ランク指標(RI:Rank Indicator)などの少なくとも1つに関するCSIを報告してもよい。
 UEは、CSIプロセスの設定に基づいて各TRPから送信されるCSI-RSを測定報告し、ネットワークは当該報告結果に基づいて、UEとの送受信に用いるTRPを動的に切り替える(DPS)(図3C)。図3Cの場合、ネットワークはUEから報告されるTP#1a-#1cの測定結果から、UEにおいてTP#1cからの信号の受信品質が最も高いと判断し、TP#1a-#1cのうちTP#1cをUEとの送受信に用いる。
 このように、複数のCSIプロセスを用いることにより、同じセル内でUEが移動してもセルを切り替えたりRRC情報の再設定を行ったりすることなく、UEの通信先のTRPを切り替えながらネットワークとの通信を継続できる。これはレイヤ1/レイヤ2モビリティ(L1/L2(layer 1/layer 2) mobility)とも呼ばれる。なお、セルをまたぐ移動では、L1/L2モビリティは維持できず、接続セルの切り替え及びRRC情報の再設定が必要である。
 Rel-11 LTEのCoMP技術では、UEの最大CSIプロセス数が限定されている。このため、当該最大CSIプロセス数を超えるTRPがセル内に含まれる場合には、基地局及び/又はUEは、UEにどのTRPに関するCSIプロセスを設定するのがよいかを判断することができない。RRM測定報告では、セルの品質のみを見ておりTRP個別の測定はしない(TRPを区別しない)ためである。
 そこで、Rel-12 LTEでは、ディスカバリ信号(discovery signal)として、PSS/SSS/CRSに加えてCSI-RSをRRM測定のために設定できるようになった。ディスカバリ信号としてCSI-RSを含めた設定がされた場合には、UEはCRSに基づくセルの品質測定報告と、CSI-RSに基づくTRPの品質測定報告と、を行う。これにより、同一セル内に多数のTRPが含まれていても、基地局は、UEにどのTRPに関するCSIプロセスを設定するのがよいかを、RRM測定報告を用いて知ることができる。
 ところで、NRにおいては、RRCシグナリングを要するモビリティ(例えば、セルをまたぐハンドオーバー)及びRRCシグナリングを要しないL1/L2モビリティの両方を、RRC接続状態(RRC_CONNECTED mode)においてサポートすることが合意されている。
 また、NRにおいては、セルが複数のビームによって構成されるシナリオにおけるL1/L2ビーム制御方法として、CSI-RS(CSI測定用RS)又はモビリティ参照信号(MRS:Mobility Reference Signal)を用いて、ビーム選択のための測定報告を行うことが検討されている。ここで、MRSは、RRM測定用RSとして用いることができる信号であればよく、既存の同期信号(例えば、PSS/SSS)、既存の参照信号(例えば、CRS、CSI-RS)又はこれらを拡張/変更した信号などであってもよい。
 また、NRにおいては、RRC接続状態におけるRRM測定(L3モビリティ)として、MRS、NR用同期信号又は別の参照信号を用いて、セルの品質又はビームの品質の少なくとも一方を測定報告することが合意されている。
 つまり、NRにおいても、LTE CoMP、ディスカバリ信号ベースRRM測定などのようなモビリティ実現方法が検討されていると言える。例えば、RRM測定報告として、セルの品質及び/又はビーム/TRPの品質をUEが測定報告し、ネットワークはRRM測定報告結果に基づいて、UEに対して周辺のビーム/TRPに関するCSIプロセスをRRCシグナリングで設定することで、L3モビリティを実現することが考えられる。
 また、CSI測定報告として、設定されたビーム/TRPの品質をUEが測定報告し、ネットワークはCSI測定報告結果に基づいて、動的にUEとの通信に用いるビーム/TRPを切り替えることで、L1/L2モビリティを実現することが考えられる。
 NRにおいては、UEの近傍には多数のビーム/TRPがあると考えられるため、UEに対して多数のCSIプロセスを設定することが求められる。この場合、CSI測定処理の負荷増加、報告のための上り送信オーバーヘッドの増加などの問題が生じる。したがって、UEの最大CSIプロセス数は、LTE同様に制限される可能性が高い。
 しかしながら、最大CSIプロセス数が制限されると、L1/L2モビリティで移動可能な(フォローできる)範囲は実質的に狭くなり(例えば、4つのビームの範囲のみ)、すぐにRRCによるCSIプロセスの再設定が必要となってしまう。そして、RRM測定報告及び/又はRRC再設定処理には、CSI測定報告周期よりも非常に長い時間がかかる。例えば、LTEの場合、CSI測定報告は最短で5msである一方、RRM測定報告の最大遅延は200msにもなる。
 以上説明したように、NRでは、既存のRRM測定報告及びCSI測定報告を用いる場合に、実質的に通信を維持可能なUE移動速度が制限されてしまうという課題がある。
 そこで、本発明者らは、UEのCSI測定負荷及びフィードバックオーバーヘッドの増大を抑制しつつ、広範囲でのL1/L2モビリティを可能とするためのモビリティ実現方法を着想した。これにより、高密度スモールセル環境、多アンテナ素子でのビームフォーミングを適用した高周波数セル環境などの、既存方法ではモビリティ確保が困難な環境であっても、モビリティ性能を改善することができる。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、本明細書では、L1/L2シグナリングは、L1シグナリング及び/又はL2シグナリングと互換的に使用される。また、CSI-RSは、CSI-RS及びMRSの少なくとも一方と互換的に使用されてもよい。CSI-RS及び/又はMRSは、測定用信号と呼ばれてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態では、基地局が下りL1/L2シグナリングを用いて動的に、CSI測定報告の対象となるCSI-RSをUEに指示する。ここで、下りL1/L2シグナリングは、下り制御チャネル(例えば、PDCCH)により通知される下り制御情報(例えば、DCI(Downlink Control Information))であってもよいし、MAC(Medium Access Control)シグナリング(例えば、DL MAC制御要素(MAC CE(Control Element))であってもよいし、その他のL1レイヤ及び/又はL2レイヤのシグナリングであってもよい。
 UEは、下りL1/L2シグナリングにより、例えば測定報告対象となるCSI-RSリソース設定情報(単にリソース設定情報と呼ばれてもよい)を通知されてもよい。当該CSI-RSリソース設定情報は、CSI-RSリソース(例えば、時間リソース及び周波数リソースの少なくとも1つ)を特定する情報であってもよいし、CSI-RSのリソースと関連付けられた情報であってもよい。
 例えば、通知に必要なビット数を抑えるため、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)など))で予め多数のCSI-RSリソース設定(resource configuration)を設定しておき、下りL1/L2シグナリングにより、そのインデックスのみを通知するとしてもよい。この場合、リソース設定情報は当該インデックスである。
 当該インデックスは、リソース設定インデックス(resource configuration index)と呼ばれてもよいし、CSI-RS設定インデックス(CSI-RS configuration index)と呼ばれてもよい。なお、CSI-RSリソース設定は、測定用リソース設定、測定用リソース構成などと呼ばれてもよい。
 また、CSI-RSリソース設定は、上位レイヤシグナリングで設定されてもよいし、仕様で定められてもよい。また、CSI-RS設定インデックスとCSI-RSリソース設定との対応関係は、上位レイヤシグナリングで設定されてもよいし、仕様で定められてもよい。
 下りL1/L2シグナリングで通知されるインデックスは、個別のCSI-RSリソース設定を示すインデックスであってもよいし、複数のCSI-RSリソース設定をまとめて示すインデックス(グループインデックスと呼ばれてもよい)であってもよい。
 図4は、第1の実施形態における下りL1/L2シグナリングで通知されるグループインデックスの一例を示す図である。図4Aは、基地局のカバレッジに複数のビームが形成され得る例を示しており、各ビームにおいては異なるCSI-RSリソース設定に基づいてCSI-RSが送信されるものとする。なお、図4では9個のビームについてCSI-RS設定インデックス#0-#8が関連付けられる例を示すが、ビームの数、インデックスの番号などは、これに限られない。
 また、図4の1つのビームによるカバレッジは、1つのTRPによるカバレッジと読み替えられてもよい。以降の図でも同様である。
 図4Bは、グループインデックスとCSI-RSリソース設定インデックスとの対応関係の一例を示す図である。図4Bでは、グループインデックス#0が、CSI-RSリソース設定インデックス#0、#1及び#2に対応しているように、グループインデックス#0-#Nは、それぞれ3つのCSI-RSリソース設定インデックスのセットに対応しているが、これに限られない。例えば、グループインデックスによって対応するCSI-RSリソース設定インデックスの数は異なってもよいし、0又は1以上の数であってもよい。
 下りL1/L2シグナリングにより通知されるCSI-RSリソース設定情報は、所定のCSI-RSリソース設定(例えば、所定のCSI-RS設定インデックス、所定のグループインデックス)を測定報告対象として追加又は削除することを指示する情報を含んでもよい。
 なお、下りL1/L2シグナリングにより、測定報告対象となるCSI-RSのスクランブルID(scrambling identity)、CSI-RSの送信に用いられたビームに対するビームインデックス、CSI-RSを送信したTRPに対応するTRPインデックスなどが通知されてもよい。
 UEは、通知された情報によりCSI-RSリソース設定を特定し、当該リソース設定についてのCSI測定報告を行う。
 図5は、第1の実施形態のCSI測定報告の一例を示す図である。図5においては、図4Aと同様の環境を想定している。
 図5Aでは、UEが自端末近傍に向けられるビームについてCSI測定報告できるように、基地局はUEに対して下りL1/L2シグナリングでCSI-RSリソース設定インデックス#2、#3及び#4(又は、これらのインデックスに対応するグループインデックス#2)を通知する。UEは、通知されたインデックスに対応するリソースでCSI測定を行い、CSI報告を基地局に送信する。
 UEが図5Aの位置から右に移動していくと、UEにおいてはCSI-RSリソース設定インデックス#2に基づくRSRP及び/又はCSI測定結果が劣化(低下)していくと想定される。この場合、基地局はCSI-RSリソース設定インデックス#2をCSI測定報告対象から外し、CSI-RSリソース設定インデックス#5をCSI測定報告対象として加えるように制御を行ってもよい(図5B)。
 例えば、図5Bの場合、UEは、下りL1/L2シグナリングにより、CSI-RSリソース設定インデックス#3、#4及び#5(又は、これらのインデックスに対応するグループインデックス#3)を通知されてもよい。また、UEは、CSI-RSリソース設定インデックス#2をCSI測定報告対象から削除し、CSI-RSリソース設定インデックス#5をCSI測定報告対象に追加する旨を示す情報を通知されてもよい。
 以上説明した第1の実施形態によれば、下りL1/L2シグナリングにより短時間でCSI測定報告対象を切り替えることができるため、L1/L2モビリティの対象範囲を広げることができる。
<第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態では、UEが自律的に、CSI測定報告の対象となるCSI-RSを変更する。例えば、UEは、所定条件に基づいて、リソース設定情報を選択(決定)し、当該リソース設定情報に対応するCSI-RSの測定報告を実施してもよい。
 例えば、上記所定条件は、所定のリソース設定情報に基づくCSI-RSの測定結果が所定の閾値以下となったことであってもよく、この場合、UEは、当該所定のリソース設定情報と異なるリソース設定情報をCSI測定報告の対象として選択してもよい。
 なお、CSI-RSの測定結果は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))などの少なくとも1つであってもよい。
 CSI測定報告対象の自律的な切り替えのための(上記所定条件を判断するための)制御情報(例えば、上記所定の閾値)は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によりUEに通知されてもよいし、仕様で規定されてもよい。
 また、RRCシグナリングで所定のCSI-RSリソース設定を通知する際(又は別の際)に、当該CSI-RSリソース設定と、MRS又は他のCSI-RSリソース設定との関係(紐づけ)が通知されてもよいし、自律的な選択のルール(優先度、条件など)がUEに通知されてもよい。これらの関係、ルールなどに関する情報も自律的な切り替えのための制御情報と言える。
 また、例えば、測定報告対象をどの信号に基づいて判断するか(例えば、CSI-RSの測定に基づいて判断するか、MRSの測定に基づいて判断するか)に関する情報が通知されてもよい。
 ここで、MRSに基づいて判断することが設定される場合には、上記関係としてMRSとCSI-RSリソース設定との対応関係が設定されることが好ましい。例えば、1つのMRSに対して、1つ又は複数のCSI-RSリソース設定が対応付けられてもよい。この場合、UEは、MRSの測定結果に基づき、測定報告対象とするCSI-RSリソース設定を決定できる。
 また、上記関係として、それぞれの隣接ビーム/TRPがどのインデックスに当たるかに関する情報(所定のインデックスに対応するビーム/TRPが、どのインデックスに対応するビーム/TRPと隣接するかに関する情報)が通知されてもよい。UEは、当該情報に基づいて、移動に伴ってどのビーム/TRPの信号が強くなるかを推定(予測)し、強くなると推定されるビーム/TRPに対応するCSI-RSリソース設定を、測定報告対象として決定してもよい。
 UEは、自律的に測定報告対象となるCSI-RSを変更(選択、決定)すると、どのCSI-RSリソース設定を対象とした測定報告を行うかを基地局に報告してもよい。例えば、UEは、測定結果の報告時に(CSI reporting)、選択した測定報告対象のCSI-RSを特定するための特定情報(例えば、リソース設定情報(CSI-RS設定インデックス、グループインデックスなど))をUCIに含めて報告してもよい。
 また、UEは、測定結果の報告に用いるUCIとは別に、上りL1/L2シグナリングを用いて、測定報告対象のCSI-RSを特定するための特定情報(例えば、リソース設定情報)を報告してもよい。ここで、上りL1/L2シグナリングは、上り制御チャネル(例えば、PUCCH)により通知される上り制御情報(例えば、UCI)であってもよいし、MACシグナリング(例えば、UL MAC CE)であってもよいし、その他のL1レイヤ及び/又はL2レイヤのシグナリングであってもよい。
 なお、上りL1/L2シグナリングで、測定報告対象のCSI-RSのスクランブルID、CSI-RSの送信に用いられたビームに対するビームインデックス、CSI-RSを送信したTRPに対応するTRPインデックスなどが報告されてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、UEは自律的にCSI測定報告対象を切り替えることができるため、L1/L2モビリティの対象範囲を広げることができる。
<第3の実施形態>
 第1及び第2の実施形態で説明したようにCSI測定報告の対象CSI-RSを移動に伴い適切に選択し、切り替えるためには、基地局及び/又はUEが、CSI測定報告の候補となるビーム/TRPを特定することが好ましい。また、このような特定のためにRRM報告を用いると、周期が長すぎて、UEの移動に追従できないおそれがある。
 そこで、本発明の第3の実施形態では、CSI-RSによる測定報告をUEに設定し、受信品質の高いビーム/TRPをRRM測定報告より短い周期でモニタリングできるようにする。UEは、上りL1/L2シグナリングを用いて、RRM測定報告より短い周期で測定結果(例えば、受信電力測定結果)を報告する。なお、第3の実施形態で説明するCSI-RSによる測定報告は、L1/L2測定報告、L1/L2モビリティ用測定報告などと呼ばれてもよい。
 基地局は、UEから上りL1/L2シグナリングを用いて通知された測定結果に基づいて、第1及び第2の実施形態で説明したようなCSI測定報告対象のCSI-RSを決定し、UEに対して、CSI測定報告対象のCSI-RSに対応するCSI-RSリソース設定情報を通知してもよい。
 図6は、第3の実施形態に係るL1/L2測定報告の説明図である。図6では、3つの基地局がそれぞれ形成するセル(セル#1-#3)が示され、各セルの9個のビームによるカバレッジが示されている。また、UEはセル#2に在圏するものとする。図6Aは、RRM測定報告の一例を示し、図6Bは、L1/L2測定報告の一例を示し、図6Cは、CSI測定報告の一例を示す。
 RRM測定報告においては、UEは、在圏セル(ビーム/TRPを含む)だけでなく、周辺セル(ビーム/TRPを含む)を含めて測定を行い、受信電力が高いものから最大M(>0)個のインデックス及び受信電力をL3シグナリング(RRCシグナリング)で報告する。図6Aの場合、UEは、3つのセルで送信される信号に基づいて測定報告する。
 一方、CSI測定報告においては、UEは、CSIプロセス数のUE能力(capability)に応じて設定されたビーム/TRP(のCSI-RSリソース設定)についてCSI(例えば、CQI、PMI、RIなど)を測定報告する。当該報告は、L1シグナリング(UCI)で行われる。図6Cの場合、UEは、セル#2に関して設定されたCSI-RS設定インデックス#3-#5を用いて送信される信号に基づいて測定報告する。
 そして、L1/L2測定報告においては、UEは、CSI測定報告の対象となり得る(例えばセル内の)ビーム/TRP(のCSI-RSリソース設定)について測定報告が設定される。UEは、L1/L2測定報告対象のリソース設定を設定されてもよい。UEは、設定されたビーム/TRPについて全て報告してもよいし、設定されたもののうち受信電力が高いものから所定の数分だけを報告してもよい。当該報告はL1シグナリング(UCI)又はL2シグナリング(MACシグナリング)で行われる。図6Bの場合、UEは、セル#2に関して設定されたCSI-RS設定インデックス#0-#8を用いて送信される信号に基づいて測定報告する。
 なお、L1/L2測定報告用のCSI-RSリソース設定の数は、CSI測定報告用のCSI-RSリソース設定の数より多いことが好ましい。
 UEは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって、CSI測定とは別に、L1/L2測定報告用の(L1/L2測定報告対象の)CSI-RSの設定(例えば、CSI-RSリソース設定)及び報告設定(reporting configuration)のうち少なくとも一方を通知されてもよい。ここで、報告設定は、報告周期に関する情報を含んでもよいし、報告を行う(トリガする)イベントに関する情報を含んでもよい。
 トリガイベントは、例えば、設定されたCSI-RSの設定のうち、少なくとも1つの設定に基づく測定結果が所定の閾値を超えることであってもよいし、設定されたCSI-RSの設定のうち、ある設定に基づく測定結果と別の設定に基づく測定結果との差分が所定のオフセットを超えることであってもよい。また、報告設定の有無に関わらず、UEは、L1/L2測定報告を指示する下りL1/L2シグナリング(例えば、DCI)を受信したことを契機に、所定のタイミング(例えば、DCIの受信から一定時間後)でL1/L2測定報告を行うようにしてもよい。
 UEは、上りL1/L2シグナリング(例えば、UCI、UL MAC CEなど)を用いて、CSI-RSを用いて測定した受信電力(CSI-RSRPと呼ばれてもよい)の情報を報告してもよい。また、UEは、CSI-RSRPに対応する(測定に用いた)CSI-RSを特定するための特定情報(例えば、CSI-RSリソース設定情報(例えば、CSI-RS設定インデックス、グループインデックス)、スクランブルID、ビームインデックス、TRPインデックスなど)を報告してもよい。
 ここで、UEは、特定情報(例えばID)及びRSRPをセットで報告してもよいし、報告ビット数削減のため強度の高い順に予め設定された所定の数の特定情報のみを報告してもよい。当該所定の数に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、予め通知されてもよい。
 また、UEは、予め設定された特定情報(例えば、CSI-RSリソース設定情報及び/又は、スクランブルID)に対して、RSRP測定結果が予め設定された閾値を超えたか否かの情報を報告してもよい。当該閾値に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、予め通知されてもよい。
 なお、UEは、L1/L2測定報告で同時に対象とできる最大のCSI-RS設定数(及び/又はグループ数)(測定数と呼ばれてもよい)を能力情報(capability information)としてNW(例えば、基地局)に報告してもよい。なお、L1/L2測定報告で同時に対象とできる測定数は、仕様で規定されてもよい。基地局は、当該測定数に基づいてCSI-RS設定数を制御してもよい。また、UEは、設定された測定数に応じて、上りL1/L2シグナリングの報告ビットサイズを決定してもよい。
 また、能力情報で通知した数を超える数のCSI-RS設定数(及び/又はグループ数)の測定が設定された場合の動作が規定されてもよい。UEは、上りL1/L2シグナリングにおいて、能力を超えて未測定となった分の報告ビットを、「範囲外(OOR:Out Of Range)」に対応する値としてもよいし、「未測定」に対応する専用の値(OORと別)としてもよい。
 なお、第3の実施形態で説明したL1/L2測定報告について、RSRPは、他の指標(例えば、受信品質(RSRQ)、受信強度(RSSI)など)で読み替えられてもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、上りL1/L2シグナリングを用いることで、RRM測定報告より短い周期で、CSI測定報告の候補となるビーム/TRPを特定するための情報をUEが送信できるため、CSI測定報告対象の動的な切り替えを好適に行うことができる。
<第4の実施形態>
 以上説明した第1の測定報告方法(下りL1/L2シグナリングを用いてCSI測定報告対象をUEに指示し、UEがCSI報告)を行うか否か、第2の測定報告方法(UEが自律的にCSI測定報告対象を決定し、UEがCSI報告)を行うか否か、及び第3の測定報告方法(RSRP測定報告対象をUEに設定し、UEが上りL1/L2シグナリングを用いてRSRP/ID報告)を行うか否か、の少なくとも1つに関する情報が通知されてもよい。
 当該情報は、NW(例えば、基地局)が、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに明示的に通知してもよい。
 また、上記情報は、他の情報の通知により暗示的に通知されてもよい。例えば、UEに対してCSIプロセス数の能力(capability)を超える数のCSIプロセスが設定された場合、UEは第2の測定報告方法を実施すると判断してもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、UEのCSI測定報告方法を切り替えたり、L1/L2測定報告を行うように指示したりできるため、柔軟な制御が可能となる。
<変形例>
 LTE CoMPにおけるCSIプロセスは、CSI-RSリソースとCSI-IM(interference measurement)リソースとの組み合わせとなっている。例えば、Rel-11 LTEでは、キャリアあたりのCSIプロセス数は最大4(maxCSI-Proc-r11=4)、ノンゼロパワー(NZP:Non Zero Power)CSI-RSリソース設定の最大数は3(maxCSI-RS-NZP-r11=3)、CSI-IM設定の最大数は3(maxCSI-IM-r11=3)となっている。また、1つのCSIプロセスは、1つのCSI-RS設定と1つのCSI-IM設定を含むように設定される。
 上述の実施形態におけるCSI測定報告では、以下のようなバリエーションを想定してもよい:(1)信号部分(signal part)(例えば、CSI-RSリソース)と干渉部分(interference part)(例えば、CSI-IMリソース)を1対1対応させたCSIプロセスを用いる、(2)信号部分と干渉部分について、数、周期などのパラメータをそれぞれ独立に設定する。(1)の場合、既存のLTEと同様の方針でCSI-RS/IMリソースを設定できる。(2)の場合、既存のLTEより柔軟にCSI-RS/IMリソースを設定できる。UEは、信号部分及び/又は干渉部分の設定情報を、例えば上位レイヤシグナリングによって通知されてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示すものに限られない。例えば、各セルは複数の送受信ポイント(TRP:Transmission Reception Point)によって形成されてもよく、無線基地局11及び/又は無線基地局12は、1つ又は複数のTRPを制御してもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)(例えば、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図8は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成してもよい。
 送受信部103は、ユーザ端末20に対して、所定の測定用リソース構成(resource configuration)に従う測定用信号(例えば、CSI-RS、MRSなど)を送信する。例えば、送受信部103は、それぞれ異なる測定用リソース構成に従う複数の測定用信号を、それぞれ対応するビーム又はTRPにより送信してもよい。また、送受信部103は、ユーザ端末20から、測定結果(例えば、RRM測定結果、L1/L2測定結果、CSI測定結果)を受信してもよい。
 送受信部103は、CSI測定報告対象となるリソース設定情報(例えば、CSI-RS設定インデックス、グループインデックス)、L1/L2シグナリングに含まれる所定のインデックスとリソース設定との対応関係に関する情報、CSI測定報告対象の自律的な切り替えのための(所定条件を判断するための)情報、L1/L2測定報告用の測定用信号の設定情報、L1/L2報告設定情報などを送信してもよい。
 送受信部103は、選択(測定)したCSI測定報告対象の測定用信号を特定するための第1の特定情報(例えば、リソース設定情報)、電力測定(L1/L2測定)した測定用信号を特定するための第2の特定情報(例えば、リソース設定情報)、L1/L2測定報告対象とできる測定用信号の最大設定数の情報などを受信してもよい。
 送受信部103は、CSI測定報告対象となるリソース設定情報を下りレイヤシグナリングで送信してもよい。また、送受信部103は、上記測定結果、上記第1の特定情報及び上記第2の特定情報の少なくとも1つを、上りレイヤシグナリングで受信してもよい。
 図9は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成するように制御する。制御部301は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成するように制御してもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部304及び/又は測定部305から取得されてもよい。なお、送信ビームを用いる送信は、所定のプリコーディングが適用された信号の送信と言い換えられてもよい。
 制御部301は、1つ又は複数の測定用信号を送信する制御を行う。制御部301は、ユーザ端末20に対して、下りL1/L2シグナリング(DCI、DL MAC CEなど)を用いて、CSI測定報告対象となるリソース設定情報を送信する制御を行ってもよい。また、制御部301は、ユーザ端末20に自律的にCSI測定報告対象を選択させるため、所定条件を判断するための情報を送信する制御を行ってもよい。
 ここで、リソース設定情報は、所定の数(例えば、0、1又は複数)の測定用リソース構成を含む(所定の数のリソース設定情報に対応する)所定のセットの情報(例えば、グループインデックス)であってもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20から報告されたRRM測定結果に基づいて、L1/L2測定対象となる測定用信号を判断し、当該測定用信号の設定情報(例えば、リソース設定情報)を送信する制御を行ってもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20から報告されたL1/L2測定結果に基づいて、CSI測定対象となる測定用信号を判断し、当該測定用信号の設定情報(例えば、リソース設定情報)を送信する制御を行ってもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図10は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成してもよい。
 送受信部203は、無線基地局10から、所定の測定用リソース構成(resource configuration)に従う測定用信号(例えば、CSI-RS、MRSなど)を受信する。例えば、送受信部203は、それぞれ異なる測定用リソース構成に従う複数の測定用信号を受信してもよい。また、送受信部203は、無線基地局10に対して、測定部405から出力された測定結果(例えば、RRM測定結果、L1/L2測定結果、CSI測定結果)を報告(送信)してもよい。
 送受信部203は、CSI測定報告対象となるリソース設定情報(例えば、CSI-RS設定インデックス、グループインデックス)、L1/L2シグナリングに含まれる所定のインデックスとリソース設定との対応関係に関する情報、CSI測定報告対象の自律的な切り替えのための(所定条件を判断するための)情報、L1/L2測定報告用の測定用信号の設定情報、L1/L2報告設定情報などを受信してもよい。
 送受信部203は、選択(測定)したCSI測定報告対象の測定用信号を特定するための第1の特定情報(例えば、リソース設定情報)、電力測定(L1/L2測定)した測定用信号を特定するための第2の特定情報(例えば、リソース設定情報)、L1/L2測定報告対象とできる測定用信号の最大設定数の情報などを送信してもよい。
 送受信部203は、CSI測定報告対象となるリソース設定情報を下りレイヤシグナリングで受信してもよい。また、送受信部203は、上記測定結果、上記第1の特定情報及び上記第2の特定情報の少なくとも1つを、上りレイヤシグナリングで送信してもよい。
 図11は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成するように制御してもよい。制御部401は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成するように制御してもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部404及び/又は測定部405から取得されてもよい。
 制御部401は、受信された1つ又は複数の測定用信号のうち、下りL1/L2シグナリング(DCI、DL MAC CEなど)に含まれるリソース設定情報に対応する測定用信号の測定を制御してもよい。また、制御部401は、所定条件に基づいて選択するリソース設定情報に対応する測定用信号の測定を制御してもよい。また、制御部401は、RRCシグナリングに含まれるリソース設定情報に対応する測定用信号の測定を制御してもよい。
 ここで、リソース設定情報は、所定の数(例えば、0、1又は複数)の測定用リソース構成を含む(所定の数のリソース設定情報に対応する)所定のセットの情報(例えば、グループインデックス)であってもよい。
 制御部401は、上記所定条件に基づいて選択したリソース設定情報に対応する測定用信号の測定結果及び/又は選択したリソース設定情報に対応する(CSI測定報告対象の)測定用信号を特定するための情報を報告する制御を行ってもよい。
 制御部401は、測定部405によって測定した受信電力情報(例えば、RSRP)及び/又は当該受信電力情報の測定に用いた(L1/L2測定報告対象の)測定用信号を特定するための情報を、上りL1/L2シグナリングで送信する制御を行ってもよい。
 制御部401は、無線基地局10から通知される情報に基づいて、下りL1/L2シグナリングに含まれるリソース設定情報に対応する測定用信号の測定と、所定条件に基づいて選択するリソース設定情報に対応する測定用信号の測定と、のいずれかを選択し、選択した測定を制御してもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェア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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明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12は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、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、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で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、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ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く、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワーク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/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、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つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書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/又はシンボルは信号(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。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)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、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)シンボルなど)で構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、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で構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 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/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワード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、及び/又はコードワード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、又はロングサブフレーム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、又は、サブ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:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、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)で構成されてもよい。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。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)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ものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(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、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「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。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送受信ポイント(TRP:Transmission Reception Point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモール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(セクタとも呼ばれる)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/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 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。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局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。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本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、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で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。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、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)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「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。
 本明細書で使用する「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するものではない。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明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、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」と読み替えられてもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、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/又は光(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使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、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」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書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。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2016年11月11日出願の特願2016-220933に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  それぞれ異なる測定用リソース構成に従う複数の測定用信号を受信する受信部と、
     前記複数の測定用信号のうち、下りL1/L2シグナリングに含まれる又は所定条件に基づいて選択するリソース設定情報に対応する測定用信号の測定を制御する制御部と、
     測定結果を報告する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記リソース設定情報は、複数の測定用リソース構成を含む所定のセットの情報であることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記送信部は、前記所定条件に基づいて選択したリソース設定情報に対応する測定用信号の測定結果及び/又は選択したリソース設定情報に対応する測定用信号を特定するための情報を報告することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記送信部は、測定した受信電力情報及び/又は当該受信電力情報の測定に用いた測定用信号を特定するための情報を、上りL1/L2シグナリングで送信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、無線基地局から通知される情報に基づいて、下りL1/L2シグナリングに含まれるリソース設定情報に対応する測定用信号の測定と、前記所定条件に基づいて選択するリソース設定情報に対応する測定用信号の測定と、のいずれかを選択することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     それぞれ異なる測定用リソース構成に従う複数の測定用信号を受信する工程と、
     前記複数の測定用信号のうち、下りL1/L2シグナリングに含まれる又は所定条件に基づいて選択するリソース設定情報に対応する測定用信号の測定を制御する工程と、
     測定結果を報告する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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