WO2018147346A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018147346A1
WO2018147346A1 PCT/JP2018/004296 JP2018004296W WO2018147346A1 WO 2018147346 A1 WO2018147346 A1 WO 2018147346A1 JP 2018004296 W JP2018004296 W JP 2018004296W WO 2018147346 A1 WO2018147346 A1 WO 2018147346A1
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signal
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良介 大澤
浩樹 原田
和晃 武田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W88/02Terminal devices
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/04Arrangements for maintaining operational condition

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).
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI) or the like) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • a user terminal (UE: User Equipment) has an uplink control channel (for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)) and / or an uplink data channel (for example, Uplink control information (UCI) is transmitted using PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • UCI Uplink control information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the configuration (format) of the uplink control channel is also called a PUCCH format.
  • UCI includes scheduling request (SR), retransmission control information (HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)), ACK / NACK (Negative ACK) for DL data (DL data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)) )), And at least one of channel state information (CSI).
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge
  • ACK / NACK Negative ACK for DL data
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • CSI channel state information
  • 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.
  • NR is considering the provision of wireless communication services called eMBB (enhanced Mobile Broad Band), mMTC (massive Machine Type Communication), URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications), and the like.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • BF beam forming
  • BF When applying BF, it is assumed that it is difficult to continue communication with a combination of transmission and reception beams in use. For example, when the UE and / or the base station rotates, moves, and when an obstacle (shielding object, for example, a vehicle) suddenly occurs between the UE and the base station, the beam quality may deteriorate. The communication link may be disconnected.
  • an obstacle shielding object, for example, a vehicle
  • the present invention has been made in view of the above points, and provides a user terminal and a wireless communication method capable of suppressing continuation of deterioration in communication quality due to beam failure even when beam forming is used for both transmission and reception.
  • One of the purposes is to do.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention has a control part which controls a transmission beam, and the transmission part which transmits a signal using the said transmission beam,
  • the said transmission part is a transmission beam by the said control part.
  • the transmission beam update information is transmitted using the updated transmission beam.
  • the present invention even when beam forming is used for both transmission and reception, it is possible to suppress continuation of deterioration of communication quality due to beam failure.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a beam pair.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of beam obstruction and beam recovery.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a problem when the UE autonomously changes the transmission beam and recovers the beam.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a flow of beam recovery using transmission beam update information according to an embodiment of the present invention.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating an example of UL grant-free PUSCH resources.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 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.
  • BF beam forming
  • BF is a technology for forming a beam (antenna directivity) by controlling (also called precoding) the amplitude and / or phase of a signal transmitted / received from each element using, for example, a super multi-element antenna. It is.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • large-scale MIMO massive MIMO
  • Digital BF can be classified into digital BF and analog BF.
  • Digital BF is a method of performing precoding signal processing (for a digital signal) on baseband.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • DAC Digital to Analog Converter
  • RF Radio Frequency
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • DAC Digital to Analog Converter
  • RF Radio Frequency
  • Analog BF is a method using a phase shifter on RF.
  • the analog BF cannot form a plurality of beams at the same timing, but simply rotates the phase of the RF signal, so that the configuration is easy and inexpensive.
  • a hybrid BF configuration combining a digital BF and an analog BF can also be realized.
  • introduction of large-scale MIMO is under consideration, but if a huge number of beams are formed only by digital BF, the circuit configuration becomes expensive. For this reason, it is assumed that a hybrid BF configuration is used in NR.
  • a base station also called BS (Base Station), transmission / reception point (TRP), eNB (eNode B), gNB, etc.
  • TRP transmission / reception point
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • the transmission beam and / or the reception beam may be determined based on, for example, propagation path information estimated using a reference signal.
  • Reference signals include cell-specific reference signals (CRS: Cell-specific Reference Signal), channel state information reference signals (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), measurement reference signals (SRS: Sounding Reference Signal), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • it may be a separately defined reference signal (for example, a beam-specific reference signal (BRS: Beam-specific Reference Signal) unique to each beam).
  • BRS Beam-specific Reference Signal
  • the propagation path information is, for example, information on channel state information (CSI: Channel State Information), channel characteristics and / or channel matrix.
  • CSI Channel State Information
  • the propagation path information may include transceiver characteristics of the UE and BS, a phase and / or amplitude adjustment result for beam formation, and the like.
  • the transceiver characteristics refer to, for example, frequency characteristics (for example, phase and / or amplitude characteristics) of the transceiver.
  • the channel information includes channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), precoding matrix indicator (PMI), precoding type indicator (PTI), rank indicator (RI: Rank Indicator). Or at least one of them.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • PTI precoding type indicator
  • RI rank Indicator
  • TPMI Transmitted PMI
  • the BS may receive the uplink reference signal transmitted from the UE, perform channel estimation based on the uplink reference signal, and derive uplink channel information.
  • the UE may receive the downlink reference signal transmitted from the BS, perform channel estimation based on the downlink reference signal, and derive downlink propagation path information.
  • the BS and the UE can specify the beam used by the communication partner.
  • the BS and the UE may share information regarding a combination of a transmission / reception beam pair (a combination of a transmission beam on the transmission side and a reception beam on the reception side).
  • the BS may notify (instruct) the beam pair to the UE, and the UE may transmit (and / or receive using the reception beam) using the transmission beam corresponding to the notified beam pair.
  • the combination of the transmission / reception beam pair may be referred to as a beam pair link (BPL: Beam Pair Link).
  • Information on the combination of transmission and reception beam pairs includes upper layer signaling (for example, RRC signaling, MAC (Medium Access Control) signaling (for example, MAC control element (MAC CE (Control Element)), broadcast information, etc.), physical layer signaling (for example, The UE and / or BS may be notified using downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), or a combination thereof.
  • RRC signaling for example, RRC signaling, MAC (Medium Access Control) signaling (for example, MAC control element (MAC CE (Control Element)), broadcast information, etc.
  • Physical layer signaling for example, The UE and / or BS may be notified using downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), or a combination thereof.
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of a beam pair.
  • FIG. 1A shows an example of a transmission beam of the UE and a reception beam of the BS
  • FIG. 1B shows an example of a beam pair index (BPI: Beam Pair Index) indicating a combination of the transmission and reception beams of FIG. 1A.
  • BPI Beam Pair Index
  • FIG. 1A three usable transmit beams (corresponding to transmit beam (Tx beam) indexes # 0- # 2) of the UE and three receive beams # 0- # 2 (received beam (Rx Beam) corresponding to indexes # 0- # 2.
  • the UE transmission beam index and BS reception beam index pairs shown in FIG. 1A are associated with BPI # 0 to # 8, respectively. Note that not all pairs of available transmission / reception beams may be specified by BPI.
  • the beams are distinguished by at least one of the following (1) to (8) (difference between a plurality of beams is determined), but is not limited thereto. : (1) Resource (eg, time and / or frequency resource, number of resources, etc.), (2) Antenna port (eg, DMRS (DeModulation Reference Signal) and / or measurement reference signal (SRS) port) Number, number of ports, resource corresponding to the port, etc.), (3) precoding (eg, presence / absence of precoding, precoding weight), (4) transmission power, (5) phase rotation, (6) beam width, ( 7) Beam angle (for example, tilt angle), (8) Number of layers.
  • (1) Resource eg, time and / or frequency resource, number of resources, etc.
  • Antenna port eg, DMRS (DeModulation Reference Signal) and / or measurement reference signal (SRS) port
  • precoding eg, presence / absence of precoding, precoding weight
  • transmission power (5) phase rotation, (6) beam width, (
  • beam used herein may be used interchangeably with at least one of the above (1) to (8).
  • “beam” is “resource”, “antenna port” ”,“ DMRS port ”,“ SRS port ”,“ reference signal antenna port ”, and the like.
  • the DMRS port is an antenna port for a demodulation reference signal (DMRS) of a DL signal (for example, a DL data channel and / or a DL control channel), and may uniquely correspond to a beam.
  • DMRS demodulation reference signal
  • different DMRS ports include at least DMRS sequences, frequency resources in which DMRS is arranged, time resources, and code resources (for example, orthogonal code (OCC: Orthogonal Cover Code) and / or cyclic shift (CS)).
  • OCC orthogonal code
  • CS cyclic shift
  • the SRS port may be, for example, an SRS port used for UL channel measurement, and may uniquely correspond to a beam.
  • the UE may be configured to use a different transmission beam for each reference signal (for example, DMRS, SRS) resource, or may use the same transmission beam at a plurality of ports in one reference signal resource.
  • reference signal for example, DMRS, SRS
  • resource information on combination of resource and port of reference signal may be set in UE.
  • resource information of the reference signal for example, frequency resources (such as density in the frequency direction) and time resources (such as the number of symbols, timing, and period) may be set in the UE.
  • the reference signal in this specification may be transmitted and / or received based on the same configuration (setting) as the reference signal of the same name in the existing LTE (for example, LTE Rel. 13), or a different configuration May be transmitted and / or received based on Also, DMRS, SRS, etc. may be called NR-DMRS, NR-SRS, etc., respectively.
  • Beams may be identified by different directivities (precoding matrices) applied to the same reference signal (eg DMRS, SRS).
  • the beam is a beam index (BI: Beam Index), PMI, TPMI, a port index of a predetermined reference signal (for example, DMRS port index (DPI: DMRS Port Index), SRS port index (SPI: SRS Port Index)), predetermined May be specified by a reference signal resource index (for example, CSI-RS resource index (CRI), DMRS resource index, SRS resource index).
  • a reference signal resource index for example, CSI-RS resource index (CRI), DMRS resource index, SRS resource index
  • the UE may be notified of information (eg, beam index, TPMI, etc.) regarding the transmission beam and / or the reception beam from the BS.
  • the UE may autonomously determine the transmit beam and / or receive beam to use.
  • the beam correspondence may be an index related to the coincidence between the transmission beam and the reception beam, and includes transmission / reception beam correspondence (Tx / Rx beam correspondence), beam reciprocity, beam calibration, and calibrated. / Calibrated / Non-calibrated, reciprocity calibrated / non-calibrated, correspondence, coincidence, simply correspondence, etc.
  • the presence / absence of correspondence may be determined as “present” when the first beam and the second beam completely match, or when the difference between the two beams is within a predetermined threshold or allowable range, “Yes” may be determined.
  • the degree of correspondence may be a value calculated from the difference between the two beams.
  • the beam difference may be a difference obtained from beam specifying information, and may be at least one of a beam index difference, a beam coefficient difference, a beam angle difference, and the like.
  • the BS and / or UE may assume that the following (1) and / or (2) are satisfied: (1) one or more receive beams of the UE
  • the UE can determine the UE's transmit beam for uplink transmission based on the UE's downlink measurements using (2) BS based on the BS's uplink measurements using one or more UE's transmit beams
  • the UE can determine the reception beam of the UE for downlink reception based on the instruction.
  • the BS and / or UE may assume that the following (3) and / or (4) are satisfied: (3) one or more of the BSs Based on the UE downlink measurements using the transmit beam, the BS can determine the BS receive beam for uplink reception, (4) For BS uplink measurements using one or more BS receive beams Based on this, the BS can determine the transmission beam of the BS for downlink transmission.
  • the UE may notify the BS of UE capability information (capability) indicating whether or not it has beam correspondence related capability.
  • the UE can determine an appropriate uplink transmission beam from the downlink reference signal. In this case, since it is not necessary to notify the UE of information specifying the transmission beam from the BS, for example, the overhead required for the downlink control signal (TPMI) can be reduced.
  • UE capability information capability
  • TPMI downlink control signal
  • subband precoding also called subband precoding, frequency selective precoding, etc.
  • the BS needs to notify the UE of the TPMI for each subband. Therefore, the determination of the transmission beam by the UE is effective from the viewpoint of reducing the traffic.
  • the UE and / or BS may hold the propagation path information corresponding to each BPI as shown in FIG. 1B, and the transmission beam and / or the reception beam to be used based on the propagation path information corresponding to each BPI. You may judge.
  • propagation path information corresponding to each BPI may be obtained by beam sweeping of UE and BS. In beam sweeping, a plurality of beams (for example, a plurality of beams having different directivities) are switched and transmitted in different time domains and / or different frequency domains.
  • the signal and / or channel transmitted by sweeping may be any signal, for example, at least one of a reference signal, a synchronization signal, a random access preamble, a control signal, a data signal, or a combination thereof.
  • the signal and / or channel transmitted in each beam may be the same or different for each beam.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of beam obstruction and beam recovery.
  • the beam pairs shown in FIGS. 1A and 1B are available.
  • description will be made on the assumption that the beam pairs shown in FIGS. 1A and 1B are set in the same manner in the following. However, even when different beam settings are used, the present invention is applicable.
  • the UE when the UE has not received the feedback from the BS for the signal transmitted by the transmission beam for a certain period of time, it is determined that the uplink using the transmission beam has been disconnected, and the uplink It may be possible to reconnect.
  • the UE changes the transmission beam without instructing the BS for beam recovery.
  • the BS since the BS does not notice that the UE has changed the transmission beam, the BS does not update the reception beam.
  • the uplink is not disconnected, the BS cannot switch to the optimal reception beam, so the communication quality remains degraded.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a problem when the UE autonomously changes the transmission beam and recovers the beam.
  • the BS does not notice that the UE has switched from the transmission beam # 1 to # 0, and uses the reception beam # 1 as it is.
  • the present inventors have conceived a beam recovery method that can suppress the continuation of deterioration of communication quality due to beam failure.
  • the BS can change the transmission beam to an appropriate reception beam and improve communication quality. Also, by enabling transmission beam determination without BS notification, it is possible to reduce downlink control signals (for example, TPMI). Further, since it is not necessary to start over from PRACH transmission in the case of a beam failure, beam recovery can be performed in a short time and with less resources.
  • downlink control signals for example, TPMI
  • the UE when the transmission beam is updated (changed), the UE transmits information on transmission beam update (hereinafter also referred to as transmission beam update information) to the BS using the changed transmission beam. .
  • the UE may notify the transmit beam update information using higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling), physical layer signaling (eg, UCI), or a combination thereof.
  • the transmission beam update information may include a predetermined index.
  • the predetermined index may be an index related to a beam (a beam before update and / or a beam after update), for example, any one of a BS receive beam index, a UE transmit beam index, and a BPI, or a combination thereof. It may be.
  • the received beam index of the BS may indicate a received beam that is assumed to have the best quality when the beam is paired with the UE transmitted beam after the update.
  • the BS can determine and update the optimal reception beam based on a predetermined index notified from the UE.
  • the transmission beam update information may include information indicating that the beam has been changed instead of the predetermined index or together with the predetermined index.
  • the BS may perform beam sweeping upon reception of the transmission beam update information, and specify the changed transmission beam of the UE and an appropriate reception beam corresponding to the changed transmission beam.
  • the BS can perform beam sweeping without applying additional time and frequency resources by applying a plurality of reception beams to the buffered reception signal.
  • the transmit beam update information includes sweep request information for requesting sweeping, information indicating that the beam pair link (transmit beam and / or receive beam) is not appropriate (for example, quality is deteriorated, update is required, etc.) May be included.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a beam recovery flow using transmission beam update information according to an embodiment of the present invention.
  • the UE autonomously updates the transmission beam (step S101).
  • the autonomous update for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) for a predetermined UL signal (for example, UL data) is received in a predetermined period. It may be performed in response to the absence (cannot be received a predetermined number of times).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the autonomous update may be performed when the quality of the current beam pair becomes less than a predetermined threshold.
  • the quality of the beam pair is, for example, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (Received Signal Strength Indicator), SNR (Signal to Noise Ratio), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), etc. It may be judged.
  • BPI 4
  • BS reception beam # 1
  • UE transmission beam # 1
  • the UE has been updated from transmission beam # 1 to # 0.
  • the UE notifies the BS of transmission beam update information using the updated transmission beam (step S102). In step S102, the UE may also notify the BS of beam pair quality information.
  • the UE increases the transmission power compared to before the beam update until a predetermined condition is satisfied after step S101 (for example, a predetermined period elapses or HARQ-ACK is received from the BS). Also good.
  • the UE increases transmission power only for PUSCH, increases transmission power only for PUCCH, and increases transmission power only for resources for transmitting transmission beam update information (for example, UCI resources including transmission beam update information). At least one of the above may be applied.
  • the increase width (increase amount and degree of increase) of these transmission powers may be determined in the specification, or may be set in the UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • the BS When the BS receives the transmission beam update information transmitted from the UE, the BS updates its own reception beam (step S103). In this example, the BS updates from receive beam # 1 to # 0. Thereby, the uplink communication quality between UE and BS can be improved appropriately.
  • the BS may search by sweeping the reception beam.
  • the BS may transmit a signal (for example, a PDCCH instruction (PDCCH order)) for causing the UE to perform a random access procedure.
  • a signal for example, a PDCCH instruction (PDCCH order)
  • the transmission beam update information is transmitted using UCI
  • the UCI may be transmitted using at least one of PUCCH and PUSCH.
  • the transmission beam update can be notified to the BS in a short time by the physical layer, and the BS can change the reception beam at an early stage.
  • resources specified by UL grant DCI for scheduling of uplink data transmission (for example, DCI format 0, 4 etc.)) can be used, so that transmission beam update information is notified. No additional radio resources are required.
  • the BS is required to blindly monitor whether the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • transmission of transmission beam update information may be restricted based on any of the following (1) to (3) or a combination thereof: (1) Limitation of transmittable resources, (2) Transmission possible PUSCH limitation, (3) Limitation of UE that can transmit. Thereby, the amount of resources to be monitored by the BS can be reduced.
  • the BS may pre-configure resource information for transmitting the transmission beam update information to the UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling, MAC signaling).
  • the resource information for transmitting the transmission beam update information may be time resource information (subframe index, slot index, period, etc.), or frequency resource information (PRB index, number of PRBs, PRB period). Etc.) or a combination thereof.
  • the resource for transmitting the transmission beam update information may be set as, for example, subframes # 0 and # 5 in each radio frame.
  • the UE may transmit the transmission beam update information on the PUSCH.
  • the UE may set information on resources that cannot transmit the transmission beam update information by higher layer signaling.
  • the UE may transmit the transmission beam update information using the PUSCH.
  • the BS may receive the transmission beam update information by monitoring the PUSCH that does not correspond to the resource that cannot transmit the transmission beam update information.
  • the BS may transmit information (field) indicating whether or not transmission beam update information notification is possible in DCI (UL grant). This field may be represented by a 1-bit width.
  • the UE may transmit the transmission beam update information on the PUSCH corresponding to the UL grant that instructs transmission beam update information notification.
  • the BS may assume that the transmission beam update information is notified only by the PUSCH instructed that the UE can notify the transmission beam update information.
  • the BS may assume that UEs that can notify the transmission beam update information are limited to UEs having beam correspondence related capabilities. That is, the UE may assume that the transmit beam update information can be transmitted if it has beam correspondence related capability, and cannot be transmitted otherwise.
  • the UE determines whether or not the transmission beam update information can be notified by the PUSCH resource indicated by the UL grant, upper layer signaling, physical layer signaling, and UE capability information of the terminal itself. The determination may be made based on at least one of the following.
  • UE may transmit transmission beam update information by UL grant-free PUSCH.
  • UL grant-free PUSCH is a method of transmitting PUSCH (UL data) without UL grant being studied for NR.
  • a collision of UL transmissions of a plurality of user terminals is allowed and a delay time until the start of UL data transmission is expected to be shortened.
  • Transmission of transmission beam update information using UL grant-free PUSCH may be restricted based on the above (1) and / or (3). Further, the UL grant-free PUSCH resource itself may be limited to a predetermined resource (for example, a predetermined time and / or frequency resource). Information on UL grant-free PUSCH resources may be set in the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling). The resource information may be time resource information and / or frequency resource information.
  • Transmission of transmission beam update information using UL grant-free PUSCH may be permitted only for specific resources among UL grant-free PUSCH resources.
  • information on UL grant-free PUSCH resources that can transmit transmission beam update information may be set in the UE by higher layer signaling (for example, RRC signaling, MAC signaling).
  • the resource information may be time resource information and / or frequency resource information.
  • FIG. 5A and 5B are diagrams illustrating an example of UL grant-free PUSCH resources.
  • FIG. 5A shows an example in which UL grant-free PUSCH can be assigned to both ends of the illustrated frequency domain, the present invention is not limited to this.
  • the frequency resource for UL grant base PUSCH and the frequency resource for several UL grant free PUSCH are frequency division multiplexed (FDM: Frequency Division Multiplexing), it is not restricted to this.
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • these resources may be time division multiplexed (TDM).
  • the UL grant-free PUSCH may be secured in a continuous time resource as shown in FIG. 5A, or may be assigned to a discontinuous (intermittent) time resource as shown in FIG. 5B.
  • some of the UL grant-free PUSCH resources are allocated as resources capable of transmitting the transmission beam update information.
  • UL grant-free PUSCH resources that can transmit transmission beam update information may be set to a plurality of different time and / or frequency resources from among UL grant-free PUSCH resources.
  • the BS can change to an appropriate reception beam and improve communication quality.
  • the transmission beam update information has been described as being notified using the transmission beam updated by the UE, but is not limited thereto.
  • the transmission beam update information may be transmitted on a carrier different from the carrier (cell, CC) that uses the transmission beam. It is suitable when UE can communicate by multiple CC by carrier aggregation (CA: Carrier Aggregation) and / or dual connectivity (DC: Dual Connectivity).
  • CA Carrier Aggregation
  • DC Dual Connectivity
  • the transmission beam update information is transmitted to the BS, but this is not a limitation.
  • the transmission beam update information may be transmitted to the UE.
  • the UE and BS (and / or uplink / downlink, transmission / reception, etc.) may be interchanged in the description of the above embodiment.
  • the present invention can also be applied to a beam failure due to other factors (fading, interference, etc.). For example, when radio interference occurs in a predetermined bandwidth in a transmission / reception beam pair that is in use, the UE transmits a beam including a frequency resource different from the frequency resource of the bandwidth (for example, a beam of a wider band, a beam of another band). You may perform beam recovery by changing to).
  • the UE when communication deteriorates (or communication becomes impossible) due to inter-cell and / or user-to-user interference, the UE changes the transmission beam and notifies the transmission beam update information, and the BS uses the information as a trigger.
  • beam recovery may be performed by changing the reception beam so as to avoid interference.
  • 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. 6 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: Carrier Aggregation
  • 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
  • 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) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by 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. 7 is a diagram illustrating an example of an 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: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • 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 an array antenna, for example.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a signal using a transmission beam or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 103 may receive transmission beam update information using resources scheduled for the uplink shared channel (for example, PUSCH) by the UL grant.
  • resources scheduled for the uplink shared channel for example, PUSCH
  • the transmission / reception unit 103 includes information on a combination of transmission / reception beam pairs, information on resources for transmitting (or not transmitting) transmission beam update information, information indicating whether or not transmission beam update information can be notified, and UL capable of transmitting transmission beam update information.
  • Information on grant-free PUSCH resources may be transmitted.
  • FIG. 8 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.
  • control unit 301 When the control unit 301 acquires the transmission beam update information transmitted from the user terminal 20 from the reception signal processing unit 304, the control unit 301 may perform control to update the reception beam. For example, the control unit 301 performs beam sweeping upon reception of the beam update information, and determines the changed transmission beam of the user terminal 20 and / or the reception beam of the appropriate radio base station 10 corresponding to the changed transmission beam. You may specify.
  • control unit 301 may search by sweeping the received beam and update the received beam.
  • control unit 301 causes the user terminal 20 to perform a random access procedure (for example, a PDCCH instruction (PDCCH order)). May be sent.
  • a PDCCH instruction for example, a PDCCH order
  • 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. 9 is a diagram illustrating an example of the 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 may transmit a signal using a transmission beam, or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit the information related to the transmission beam update using the updated transmission beam, or separate from the carrier on which the transmission beam is used. You may transmit with the carrier of.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit the transmission beam update information using an uplink shared channel (for example, PUSCH), using a resource determined to be able to notify the transmission beam update information by the control unit 401.
  • an uplink shared channel for example, PUSCH
  • the transmission / reception unit 203 includes information on combinations of transmission / reception beam pairs, information on resources for transmitting (or not transmitting) transmission beam update information, information indicating whether transmission beam update information can be notified, and UL capable of transmitting transmission beam update information Information on grant-free PUSCH resources may be received.
  • FIG. 10 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 updates the transmission beam update information when the transmission beam is updated (for example, when the transmission beam is autonomously updated rather than triggered by the notification from the radio base station 10). You may control to transmit using a transmission beam.
  • the transmission beam update information may include an index related to the beam after the update, or may include information indicating that the beam has been changed (may be referred to as a beam update notification, a beam change notification, or the like).
  • the control unit 401 may perform control to transmit the transmission beam update information using higher layer signaling (for example, RRC signaling, MAC signaling), physical layer signaling (for example, UCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling, MAC signaling, physical layer signaling (for example, UCI), or a combination thereof.
  • the control unit 401 uses an uplink shared channel (for example, PUSCH) indicated by downlink control information (DCI for scheduling uplink data, UL grant). ) Resources that can be notified of information related to the update of the transmission beam may be determined.
  • uplink shared channel for example, PUSCH
  • DCI downlink control information
  • the control unit 401 may determine a resource capable of notifying information on the transmission beam update among uplink shared channel resources that can be transmitted without using downlink control information (without UL grant).
  • 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. 11 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 sent and 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 gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • component carrier a base station
  • 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.
  • 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

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Abstract

送信及び受信の両方にビームフォーミングを用いる場合であっても、ビーム障害による通信品質の劣化の継続を抑制すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、送信ビームを制御する制御部と、前記送信ビームを用いて信号を送信する送信部と、を有し、前記送信部は、前記制御部によって送信ビームが更新される場合に、送信ビーム更新に関する情報を、更新後の送信ビームを用いて送信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。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、上り制御チャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel))及び/又は上りデータチャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を用いて、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該上り制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマットなどとも呼ばれる。
 UCIは、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、DLデータ(DLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する再送制御情報(HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)、ACK/NACK(Negative ACK)などとも呼ばれる)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の少なくとも一つを含む。
 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、NRでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、mMTC(massive Machine Type Communication)、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。
 NRでは、キャリア周波数の増大に伴うカバレッジ確保の困難さを軽減し、電波伝播損失を低減することを主な目的として、送信及び受信の両方にビームフォーミング(BF:Beam Forming)を用いることが検討されている。
 BFを適用する場合、使用中の送受信ビームの組み合わせでの通信の継続が困難になるケースが想定される。例えば、UE及び/又は基地局が回転、移動などする場合、並びにUE及び基地局間に障害物(遮蔽物、例えば、車両など)が急に発生する場合には、ビームの品質が劣化したり、通信リンクが切断したりするおそれがある。
 このようなビーム障害(beam failure)からの回復(recovery)をできるだけ迅速に行うことが求められている。しかしながら、これまで検討されてきたビーム回復方法は、通信品質の劣化を迅速に改善できないという問題がある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、送信及び受信の両方にビームフォーミングを用いる場合であっても、ビーム障害による通信品質の劣化の継続を抑制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、送信ビームを制御する制御部と、前記送信ビームを用いて信号を送信する送信部と、を有し、前記送信部は、前記制御部によって送信ビームが更新される場合に、送信ビーム更新に関する情報を、更新後の送信ビームを用いて送信することを特徴とする。
 本発明によれば、送信及び受信の両方にビームフォーミングを用いる場合であっても、ビーム障害による通信品質の劣化の継続を抑制できる。
図1A及び1Bは、ビームペアの一例を示す図である。 図2は、ビーム障害及びビーム回復の一例を示す図である。 図3は、UEが自律的に送信ビームを変更してビーム回復する場合の問題の一例を示す図である。 図4は、本発明の一実施形態に係る送信ビーム更新情報を用いたビーム回復のフローの一例を示す図である。 図5A及び5Bは、ULグラントフリーPUSCHのリソースの一例を示す図である。 図6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。 図7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。 図8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。 図9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。 図10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。 図11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。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、キャリア周波数の増大に伴うカバレッジ確保の困難さを軽減し、電波伝播損失を低減することを主な目的として、送信及び受信の両方にビームフォーミング(BF:Beam Forming)を用いることが検討されている。BFは、例えば、超多素子アンテナを用いて、各素子から送信/受信される信号の振幅及び/又は位相を制御(プリコーディングとも呼ばれる)することで、ビーム(アンテナ指向性)を形成する技術である。なお、このような超多素子アンテナを用いるMIMO(Multiple Input Multiple Output)は、大規模MIMO(massive MIMO)とも呼ばれる。
 BFは、デジタルBF及びアナログBFに分類できる。デジタルBFは、ベースバンド上で(デジタル信号に対して)プリコーディング信号処理を行う方法である。この場合、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)/デジタル-アナログ変換(DAC:Digital to Analog Converter)/RF(Radio Frequency)の並列処理が、アンテナポート(又はRFチェーン(RF chain))の個数だけ必要となる。一方で、任意のタイミングで、RFチェーン数に応じた数だけビームを形成できる。
 アナログBFは、RF上で位相シフト器を用いる方法である。アナログBFは、同じタイミングで複数のビームを形成することができないが、RF信号の位相を回転させるだけなので、構成が容易で安価に実現できる。
 なお、デジタルBFとアナログBFとを組み合わせたハイブリッドBF構成も実現可能である。NRでは大規模MIMOの導入が検討されているが、膨大な数のビーム形成をデジタルBFだけで行うとすると、回路構成が高価になってしまう。このため、NRではハイブリッドBF構成が利用されると想定される。
 NRでは、基地局(BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNode B)、gNBなどと呼ばれてもよい)及びUEが双方で送受信ビームを形成し利得を稼ぐことが検討されている。
 送信ビーム及び/又は受信ビームは、例えば参照信号を用いて推定される伝搬路情報に基づいて決定されてもよい。参照信号は、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)、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)などであってもよいし、別途定義される参照信号(例えば、ビーム固有の(ビームごとに異なる)ビーム固有参照信号(BRS:Beam-specific Reference Signal))であってもよい。
 伝搬路情報は、例えば、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、チャネル特性及び/又はチャネル行列に関する情報などである。なお、伝搬路情報は、UE及びBSの送受信機特性、ビーム形成のための位相及び/又は振幅調整結果などを含んでもよい。ここで、送受信機特性は、例えば送受信機の周波数特性(例えば、位相及び/又は振幅特性)のことをいう。
 なお、伝搬路情報は、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つであってもよい。なお、BSによって決定されるPMIは、TPMI(Transmitted PMI)と呼ばれてもよい。
 BSは、UEから送信された上り参照信号を受信し、当該上り参照信号に基づいてチャネル推定などを行って上り伝搬路情報を導出してもよい。UEは、BSから送信された下り参照信号を受信し、当該下り参照信号に基づいてチャネル推定などを行って下り伝搬路情報を導出してもよい。
 BS及びUEは、通信相手が利用するビームを特定できることが好ましい。例えば、BS及びUEは、送受信ビームペアの組み合わせ(送信側の送信ビーム及び受信側の受信ビームの組み合わせ)に関する情報を共有してもよい。この場合、BSはUEにビームペアを通知(指示)してもよく、UEは通知されたビームペアに対応する送信ビームを用いて送信(及び/又は受信ビームを用いて受信)してもよい。送受信ビームペアの組み合わせは、ビームペアリンク(BPL:Beam Pair Link)と呼ばれてもよい。
 送受信ビームペアの組み合わせに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング(例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、ブロードキャスト情報など)、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))、又はこれらの組み合わせを用いて、UE及び/又はBSに通知されてもよい。
 図1A及び1Bは、ビームペアの一例を示す図である。図1Aは、UEの送信ビーム及びBSの受信ビームの一例を示し、図1Bは、図1Aの送受信ビームの組み合わせを示すビームペアインデックス(BPI:Beam Pair Index)の一例を示す。図1Aでは、UEの利用可能な3つの送信ビーム(送信ビーム(Txビーム)インデックス#0-#2に対応)と、BSの利用可能な3つの受信ビーム#0-#2(受信ビーム(Rxビーム)インデックス#0-#2に対応)と、が示されている。
 図1Bでは、図1Aに示したUEの送信ビームインデックス及びBSの受信ビームインデックスのペアが、BPI#0-#8にそれぞれ関連付けられている。なお、利用可能な送受信ビームの全てのペアがBPIで特定可能でなくてもよい。
 なお、本明細書において、ビームは、下記(1)-(8)のうち少なくとも1つによって区別される(複数のビームの違いが判断される)ものとするが、これに限られるものではない:(1)リソース(例えば、時間及び/又は周波数リソース、リソース数など)、(2)アンテナポート(例えば、DMRS(DeModulation Reference Signal)及び/又は測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)のポート番号、ポート数、ポートに対応するリソースなど)、(3)プリコーディング(例えば、プリコーディングの有無、プリコーディングウェイト)、(4)送信電力、(5)位相回転、(6)ビーム幅、(7)ビームの角度(例えば、チルト角)、(8)レイヤ数。
 また、本明細書で使用される「ビーム」という用語は、上記(1)-(8)の少なくとも1つと互換的に使用されてもよく、例えば「ビーム」は、「リソース」、「アンテナポート」、「DMRSポート」、「SRSポート」、「参照信号のアンテナポート」などで読み替えられてもよい。
 DMRSポートは、DL信号(例えば、DLデータチャネル及び/又はDL制御チャネル)の復調用参照信号(DMRS)のアンテナポートであり、ビームに一意に対応してもよい。なお、異なるDMRSポートは、DMRSの系列、DMRSが配置される周波数リソース、時間リソース及び符号リソース(例えば、直交符号(OCC:Orthogonal Cover Code)及び/又は巡回シフト(CS:Cyclic Shift))の少なくとも一つが異なってもよい。
 SRSポートは、例えばULのチャネル測定に用いられるSRSのポートであってもよく、ビームに一意に対応してもよい。UEは、参照信号(例えば、DMRS、SRS)リソースごとに異なる送信ビームを用いるように設定されてもよいし、1つの参照信号リソースにおいて複数のポートで同じ送信ビームを用いてもよい。
 参照信号(例えば、DMRS、SRS)のリソース及びポートの組み合わせの情報がUEに設定されてもよい。また、当該参照信号のリソースの情報(例えば、周波数リソース(周波数方向の密度など)、時間リソース(シンボル数、タイミング、周期など))がUEに設定されてもよい。
 なお、本明細書における参照信号は、既存のLTE(例えば、LTE Rel.13)における同一の名前の参照信号と同じ構成(設定)に基づいて送信及び/又は受信されてもよいし、異なる構成に基づいて送信及び/又は受信されてもよい。また、DMRS、SRSなどは、それぞれ例えばNR-DMRS、NR-SRSなどと呼ばれてもよい。
 ビームは、同一の参照信号(例えば、DMRS、SRS)に適用される異なる指向性(プリコーディング行列)によって識別されてもよい。ビームは、ビームインデックス(BI:Beam Index)、PMI、TPMI、所定の参照信号のポートインデックス(例えば、DMRSポートインデックス(DPI:DMRS Port Index)、SRSポートインデックス(SPI:SRS Port Index))、所定の参照信号のリソース指標(例えば、CSI-RSリソース指標(CRI:CSI-RS Resource Indicator)、DMRSリソースインデックス、SRSリソースインデックス)などで特定されてもよい。
 UEは、BSから、送信ビーム及び/又は受信ビームに関する情報(例えば、ビームインデックス、TPMIなど)を通知されてもよい。UEは、使用する送信ビーム及び/又は受信ビームを自律的に決定してもよい。
 UEにおける自律的なビーム決定が可能か否かは、ビームコレスポンデンス関連情報に基づいて判断されてもよい。ビームコレスポンデンスは、送信ビーム及び受信ビームの一致に関する指標であってもよく、送信/受信ビームコレスポンデンス(Tx/Rx beam correspondence)、ビームレシプロシティ(beam reciprocity)、ビームキャリブレーション(beam calibration)、較正済/未較正(Calibrated/Non-calibrated)、レシプロシティ較正済/未較正(reciprocity calibrated/non-calibrated)、対応度、一致度、単にコレスポンデンスなどと呼ばれてもよい。
 例えば、コレスポンデンスの有無は、第1のビームと第2のビームが完全に一致する場合に「有」と判断されてもよいし、両ビームの差が所定の閾値又は許容範囲以内の場合に「有」と判断されてもよい。また、コレスポンデンスの程度は、両ビームの差から算出される値であってもよい。なお、ビームの差は、ビーム特定情報から得られる差であってもよく、例えばビームインデックスの差、ビーム係数の差、ビームの角度の差などの少なくとも1つであってもよい。
 UEにおいてコレスポンデンスがある場合には、BS及び/又はUEは、以下の(1)及び/又は(2)が満たされると想定してもよい:(1)UEの1つ又はそれ以上の受信ビームを用いるUEの下りリンク測定に基づいて、UEが上りリンク送信のためのUEの送信ビームを決定できる、(2)UEの1つ又はそれ以上の送信ビームを用いるBSの上りリンク測定に基づくBSの指示に基づいて、UEが下りリンク受信のためのUEの受信ビームを決定できる。
 また、BSにおいてコレスポンデンスがある場合には、BS及び/又はUEは、以下の(3)及び/又は(4)が満たされると想定してもよい:(3)BSの1つ又はそれ以上の送信ビームを用いるUEの下りリンク測定に基づいて、BSが上りリンク受信のためのBSの受信ビームを決定できる、(4)BSの1つ又はそれ以上の受信ビームを用いるBSの上りリンク測定に基づいて、BSが下りリンク送信のためのBSの送信ビームを決定できる。
 UEは、ビームコレスポンデンス関連の能力を有するか否かのUE能力情報(capability)を、BSに通知してもよい。UEは、ビームコレスポンデンス関連の能力(beam correspondence capability)を有する場合、下り参照信号から適切な上り送信ビームを決定できる。この場合、BSからUEに送信ビームを指定する情報を通知しなくてもよいため、例えば、下りの制御信号(TPMI)に要するオーバーヘッドを削減できる。
 特に、サブバンドごとに独立にプリコーディングウェイトをサブバンドプリコーディング(サブバンドプリコーディング、周波数選択性プリコーディングなどとも呼ばれる)を行う場合、BSはUEに対してサブバンドごとのTPMIを通知する必要があるため、UEによる送信ビームの決定は、通信量低減の観点から効果的である。
 UE及び/又はBSは、図1Bに示したような各BPIに対応する伝搬路情報を保持してもよく、各BPIに対応する伝搬路情報に基づいて使用する送信ビーム及び/又は受信ビームを判断してもよい。例えば、各BPIに対応する伝搬路情報は、UE及びBSのビームスイーピング(sweeping)により取得されてもよい。ビームスイーピングでは、複数のビーム(例えば指向性の異なる複数のビーム)が、異なる時間領域及び/又は異なる周波数領域で切り替えて送信される。
 スイーピングで送信される信号及び/又はチャネルは、任意の信号であってもよく、例えば参照信号、同期信号、ランダムアクセスプリアンブル、制御信号、データ信号の少なくとも1つ又はこれらの組み合わせであってもよい。また、各ビームで送信される信号及び/又はチャネルは、同じであってもよいし、ビームごとに異なってもよい。
 ところで、上述したようなBFを適用する場合、使用中の送受信ビームペアでの通信の継続が困難になるケースが想定される。例えば、UE及び/又はBSが回転、移動などする場合、並びにUE及びBS間に障害物(遮蔽物と呼ばれてもよく、例えば、車両、人体(手、顔、胴体など))が急に発生(blockage/blocking)する場合には、ビームの品質が劣化したり、通信リンクが切断したりするおそれがある。このようなシャドウイング以外にも、フェージング(例えば、マルチパスフェージング、周波数及び/又は時間選択性フェージング、他セル及び/又は他ユーザからの干渉)の影響を受けると同様の問題が発生し得る。
 このようなビーム障害(beam failure)からの回復(recovery)をできるだけ迅速に行うことが求められている。図2は、ビーム障害及びビーム回復の一例を示す図である。本例では、図1A及び1Bで示したビームペアが利用可能であると想定する。なお、本明細書では、以降で同様に図1A及び1Bで示したビームペアの設定を前提とした説明を行うが、異なるビーム設定が用いられる場合であっても、本発明に適用可能である。
 図2の上部には、BPI=4(BS受信ビーム=#1、UE送信ビーム=#1)で通信していたところ、障害物によって通信状態が劣化した例が示されている。この場合、BS及びUEは、ビーム回復によって、それぞれ障害物の影響を受けにくい送受信ビーム(例えば、BPI=0(BS受信ビーム=#0、UE送信ビーム=#0))に切り替えることで(図2の下部)、ビーム障害の影響を抑制できる。
 ビーム回復の方法としては、例えば、UEが、送信ビームにより送信した信号に対するBSからのフィードバックを一定時間受信していない場合、当該送信ビームを用いた上りリンクが切断されたと判断し、上りリンクの接続をやり直すことが考えられる。
 しかしながら、上りリンクの再接続のためには、ランダムアクセス手順を必要とするため、回復までに長時間を要するという問題がある。また、ランダムアクセスのためにランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)リソースが消費されるため、複数のUEがビーム回復を頻繁に行う環境において、ランダムアクセス手順を適切に開始できなくなるおそれがある。
 一方、ビーム回復のために、UEがBSの指示無しに送信ビームを変更することが考えられる。この場合、BSはUEが送信ビームを変更したことに気づかないため、受信ビームを更新しない。この結果、上りリンクは切断されないものの、BSは最適な受信ビームに切り替えられないため、通信品質が劣化したままになってしまう。
 図3は、UEが自律的に送信ビームを変更してビーム回復する場合の問題の一例を示す図である。図3の上部には、BPI=4(BS受信ビーム=#1、UE送信ビーム=#1)で通信していたところ、障害物によって通信状態が劣化した例が示されている。
 この場合、UEは、ビーム回復によって、障害物の影響を受けにくい送受信ビーム(例えば、UE送信ビーム=#0)に切り替えることで(図3の下部)、ビーム障害の影響を抑制できる。しかしながら、BSは、UEが送信ビーム#1から#0に切り替えたことには気づかず、そのまま受信ビーム#1を使用してしまう。本例では、最適なビームペア(図2で示したBPI=0に対応するビームペア)を迅速に利用できない。
 以上示したように、これまで検討されてきたビーム回復方法は、通信品質の劣化を迅速に改善できない。そこで、本発明者らは、ビーム障害による通信品質の劣化の継続を抑制できるビーム回復方法を着想した。
 本発明の一態様によれば、UEがBSの指示なしに送信ビームを変える場合であっても、BSが適切な受信ビームへ変更し通信品質を向上できる。また、BSの通知を伴わない送信ビーム決定を可能にすることで、下り制御信号(例えば、TPMI)の削減が可能となる。また、ビーム障害の際にPRACH送信からやり直さなくてよいため、短時間かつ省リソースでビーム回復が可能である。
 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。
(無線通信方法)
 本発明の一実施形態では、UEは、送信ビームを更新(変更)した場合、送信ビーム更新に関する情報(以下、送信ビーム更新情報とも呼ぶ)を、変更後の送信ビームを用いてBSに送信する。UEは、送信ビーム更新情報を、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)、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)又はこれらの組み合わせを用いて、通知してもよい。
 送信ビーム更新情報は、所定のインデックスを含んでもよい。当該所定のインデックスは、ビーム(更新前のビーム及び/又は更新後のビーム)に関するインデックスであってもよく、例えば、BSの受信ビームインデックス、UEの送信ビームインデックス及びBPIのいずれか又はこれらの組み合わせであってもよい。BSの受信ビームインデックスは、更新後のUEの送信ビームとビームペアにした場合に最も品質の良いと想定される受信ビームを示してもよい。
 なお、ビームインデックスの代わりに又はビームインデックスとともに、ビームを示す他の指標(例えば、PMI、DPIなど)が通知されてもよい。
 予め送受信ビームスイーピングが行われ、各送信ビームに対する最適な受信ビームがBSで既知の場合、BSはUEから通知された所定のインデックスに基づいて、最適な受信ビームを決定し、更新できる。
 送信ビーム更新情報は、上記所定のインデックスの代わりに又は上記所定のインデックスとともに、ビームを変更した旨を示す情報を含んでもよい。BSは、送信ビーム更新情報の受信を契機に、ビームスイーピングを行い、UEの変更後送信ビームと、当該変更後送信ビームに対応する適切な受信ビームと、を特定してもよい。ここで、デジタルBFが用いられる場合には、BSは、バッファした受信信号に複数の受信ビームを適用することで、追加の時間及び周波数リソースを必要とせずにビームスイーピングできる。
 送信ビーム更新情報は、スイーピングを要求するスイーピング要求情報、ビームペアリンク(送信ビーム及び/又は受信ビーム)が適切でない(例えば、品質が劣化した、更新が必要である、など)ことを示す情報などを含んでもよい。
 図4は、本発明の一実施形態に係る送信ビーム更新情報を用いたビーム回復のフローの一例を示す図である。UEは、自律的に送信ビームを更新する(ステップS101)。当該自律的な更新は、例えば所定のUL信号(例えば、ULデータ)に対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が所定期間において受信されなかった(所定の回数受信できなかった)ことを契機に行われてもよい。
 また、当該自律的な更新は、現在のビームペアの品質が所定の閾値未満となった場合に行われてもよい。ビームペアの品質は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)などによって判断されてもよい。
 図4の右側には、BPI=4(BS受信ビーム=#1、UE送信ビーム=#1)で通信していたところ、障害物によって通信状態が劣化した例が示されている。ここでは、UEは送信ビーム#1から#0に更新したものとする。
 UEの送信ビームの更新により、BSの受信ビームはまだ最適ではないものの、通信品質は更新前より改善すると期待される。UEは、更新後の送信ビームを用いて、送信ビーム更新情報をBSに対して通知する(ステップS102)。ステップS102において、UEは、ビームペアの品質情報もBSに通知してもよい。
 なお、ステップS101の後所定の条件を満たす(例えば、所定の期間が経過する、BSからHARQ-ACKを受信するなど)までの間、UEは、ビーム更新前に比べて送信電力を増大してもよい。例えば、UEは、ステップS101の後、PUSCHだけの送信電力増大、PUCCHだけの送信電力増大、送信ビーム更新情報を送信するリソース(例えば、送信ビーム更新情報を含むUCIのリソース)だけの送信電力増大の少なくとも1つを適用してもよい。
 ここで、これらの送信電力の増大幅(増大量、増大の程度)は、仕様で定められてもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)でUEに設定されてもよい。
 BSは、UEから送信された送信ビーム更新情報を受信すると、自身の受信ビームを更新する(ステップS103)。本例では、BSは受信ビーム#1から#0に更新する。これにより、UE及びBS間の上りリンクの通信品質を適切に向上できる。
 なお、BSは、UEからの信号を所定の時間(期間)受信しなかった場合、受信ビームをスイーピングして探索してもよい。また、BSは、上りリンクが回復できなかった場合、UEにランダムアクセス手順を実施させるための信号(例えば、PDCCH指示(PDCCH order))を送信してもよい。
<PUSCHでの送信ビーム更新情報の送信>
 送信ビーム更新情報がUCIで送信される場合、当該UCIはPUCCH及びPUSCHの少なくとも一方を用いて送信されてもよい。この場合、物理レイヤにより短時間で送信ビーム更新をBSに通知することができ、BSは早期に受信ビーム変更が可能となる。
 PUSCHを利用する場合、既にULグラント(上りデータ送信のスケジューリングのためのDCI(例えば、DCIフォーマット0、4など))で指定されるリソースを用いることができるため、送信ビーム更新情報の通知のために追加の無線リソースは不要である。
 ただし、送信ビーム更新情報をUEがPUSCHで通知できる場合、BSはPUSCHでUCIが送信されたか否かをブラインドで監視することが求められる。しかしながら、全てのPUSCHに対して当該監視を行うことはBSの負担となる。
 このため、以下の(1)-(3)のいずれか又はこれらの組み合わせに基づいて、送信ビーム更新情報の送信が制限されてもよい:(1)送信可能リソースの限定、(2)送信可能PUSCHの限定、(3)送信可能UEの限定。これにより、BSがモニタすべきリソース量を低減できる。
 上記(1)について、BSは、UEに対して、送信ビーム更新情報を送信するためのリソースの情報を、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)で予め設定してもよい。送信ビーム更新情報を送信するためのリソースの情報は、時間リソースの情報(サブフレームインデックス、スロットインデックス、周期など)であってもよいし、周波数リソースの情報(PRBインデックス、PRBの数、PRB周期など)であってもよいし、これらの組み合わせであってもよい。
 送信ビーム更新情報を送信するためのリソースは、例えば、各無線フレーム内のサブフレーム#0及び#5と設定されてもよい。UEは、ULグラントでスケジュールされたPUSCHが、送信ビーム更新情報を送信するためのリソースに該当する場合、当該PUSCHで送信ビーム更新情報を送信してもよい。
 なお、UEは、送信ビーム更新情報を送信できないリソースの情報を上位レイヤシグナリングで設定されてもよい。この場合、UEは、ULグラントでスケジュールされたPUSCHが、送信ビーム更新情報を送信できないリソースに該当しない場合、当該PUSCHで送信ビーム更新情報を送信してもよい。BSは、送信ビーム更新情報を送信できないリソースに該当しないPUSCHをモニタして送信ビーム更新情報を受信してもよい。
 上記(2)について、BSは、送信ビーム更新情報通知の可否を示す情報(フィールド)をDCI(ULグラント)に含めて送信してもよい。当該フィールドは、1ビット幅で表されてもよい。UEは、送信ビーム更新情報通知が可能と指示するULグラントに対応するPUSCHで、送信ビーム更新情報を送信してもよい。BSは、UEに対して送信ビーム更新情報通知が可能と指示したPUSCHのみで送信ビーム更新情報が通知されると想定すればよい。
 上記(3)について、BSは、送信ビーム更新情報を通知できるUEが、ビームコレスポンデンス関連の能力を有するUEに限定されると想定してもよい。つまり、UEは、送信ビーム更新情報を、ビームコレスポンデンス関連の能力を有する場合には送信でき、そうでない場合には送信できないと想定してもよい。
 上記(1)-(3)を考慮すると、UEは、ULグラントにより指示されるPUSCHリソースで送信ビーム更新情報を通知可能か否かを、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング及び自端末のUE能力情報の少なくとも1つに基づいて判断してもよい。
 なお、UEは、ULグラントフリーPUSCHで送信ビーム更新情報を送信してもよい。ここで、ULグラントフリーPUSCHは、NR向けに検討されているULグラントなしにPUSCH(ULデータ)を送信する方法であり、ULグラントフリーUL送信、ULグラントレスUL送信、衝突型UL送信(contention-based UL transmission)などと呼ばれてもよい。ULグラントフリーPUSCHを用いることで、複数のユーザ端末のUL送信の衝突を許容して、ULデータの送信開始までの遅延時間の短縮が期待される。
 ULグラントフリーPUSCHを用いた送信ビーム更新情報の送信は、上述の(1)及び/又は(3)に基づいて制限されてもよい。また、ULグラントフリーPUSCH用のリソース自体が、所定のリソース(例えば、所定の時間及び/又は周波数リソース)に限定されてもよい。ULグラントフリーPUSCH用リソースの情報は、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)でUEに設定されてもよい。当該リソースの情報は、時間リソースの情報及び/又は周波数リソースの情報であってもよい。
 ULグラントフリーPUSCHを用いた送信ビーム更新情報の送信は、ULグラントフリーPUSCH用リソースの中でも特定のリソースでのみ許可されてもよい。例えば、送信ビーム更新情報を送信可能なULグラントフリーPUSCH用リソースの情報は、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)でUEに設定されてもよい。当該リソースの情報は、時間リソースの情報及び/又は周波数リソースの情報であってもよい。
 図5A及び5Bは、ULグラントフリーPUSCHのリソースの一例を示す図である。図5Aでは、図示される周波数領域の両端にULグラントフリーPUSCHが割り当て可能である例を示すが、これに限られない。また、ULグラントベースPUSCH用の周波数リソースと複数のULグラントフリーPUSCH用の周波数リソースが周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されているが、これに限られない。例えば、図5Bに示すように、これらのリソースは時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されてもよい。
 また、ULグラントフリーPUSCHは、図5Aに示すように連続的な時間リソースに確保されてもよいし、図5Bに示すように不連続な(間欠的な)時間リソースに割り当てられてもよい。
 本例では、ULグラントフリーPUSCH用のリソースのうち、一部のリソースが送信ビーム更新情報を送信可能なリソースとして割り当てられている。図示されるように、送信ビーム更新情報を送信可能なULグラントフリーPUSCH用リソースは、ULグラントフリーPUSCH用のリソースのうち、異なる複数の時間及び/又は周波数リソースに設定されてもよい。
 以上説明した本発明の一実施形態によれば、UEがBSの指示なしに送信ビームを変える場合であっても、BSが適切な受信ビームへ変更し通信品質を向上できる。
<変形例>
 なお、送信ビーム更新情報は、UEが更新した送信ビームを用いて通知されるものとして説明したが、これに限られない。例えば、送信ビーム更新情報は、送信ビームを利用するキャリア(セル、CC)とは別のキャリアで送信されてもよい。UEがキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)により複数CCで通信可能な場合に好適である。
 上記各実施形態では、UEが送信ビームを更新した場合に送信ビーム更新情報をBSに送信する例を示したが、これに限られない。例えば、BSが送信ビームを更新した場合に送信ビーム更新情報をUEに送信してもよい。例えば、上記実施形態の説明でUE及びBS(及び/又は上り/下り、送信/受信など)を相互に読み替えてもよい。
 また、上記各実施形態ではシャドウイングによるビーム障害からの回復の例を示したが、他の要因(フェージング、干渉など)によるビーム障害に対しても、本発明の適用は可能である。例えば、使用中の送受信ビームペアにおいて、所定の帯域幅で電波障害が発生した場合、UEは、当該帯域幅の周波数リソースと異なる周波数リソースを含むビーム(例えば、より広帯域のビーム、別の帯域のビーム)に変更することでビーム回復を行ってもよい。
 また、セル間及び/又はユーザ間干渉により通信が劣化した(又は通信ができなくなった)場合には、UEが送信ビームを変更して送信ビーム更新情報を通知し、BSが当該情報をトリガにして、干渉を避けるように受信ビームを変えることでビーム回復を行ってもよい。
(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6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:Carrier Aggregation)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)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。
 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、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)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7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、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。
 送受信部103は、ULグラントにより上り共有チャネル(例えば、PUSCH)用にスケジュールしたリソースで、送信ビーム更新情報を受信してもよい。
 送受信部103は、送受信ビームペアの組み合わせに関する情報、送信ビーム更新情報を送信するための(又は送信できない)リソースの情報、送信ビーム更新情報通知の可否を示す情報、送信ビーム更新情報を送信可能なULグラントフリーPUSCH用リソースの情報などを送信してもよい。
 図8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。
 制御部301は、ユーザ端末20から送信された送信ビーム更新情報を、受信信号処理部304から取得すると、受信ビームを更新する制御を行ってもよい。例えば、制御部301は、ビーム更新情報の受信を契機に、ビームスイーピングを行い、ユーザ端末20の変更後送信ビーム及び/又は当該変更後送信ビームに対応する適切な無線基地局10の受信ビームを特定してもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20からの信号を所定の時間(期間)受信しなかった場合、受信ビームをスイーピングして探索し、受信ビームを更新してもよい。また、制御部301は、受信ビームをスイーピングしてもユーザ端末20からの信号が受信できなかった場合、ユーザ端末20にランダムアクセス手順を実施させるための信号(例えば、PDCCH指示(PDCCH order))を送信してもよい。
 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9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、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部203は、制御部401によって送信ビームが更新される場合に、送信ビーム更新に関する情報を、更新後の送信ビームを用いて送信してもよいし、当該送信ビームが用いられるキャリアとは別のキャリアで送信してもよい。
 送受信部203は、制御部401によって送信ビーム更新情報を通知可能と判断されたリソースで、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を用いて送信ビーム更新情報を送信してもよい。
 送受信部203は、送受信ビームペアの組み合わせに関する情報、送信ビーム更新情報を送信するための(又は送信できない)リソースの情報、送信ビーム更新情報通知の可否を示す情報、送信ビーム更新情報を送信可能なULグラントフリーPUSCH用リソースの情報などを受信してもよい。
 図10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、送信ビームを更新する場合(例えば、無線基地局10からの通知を契機とするのではなく、自律的に送信ビームを更新する場合)に、送信ビーム更新情報を、更新後の送信ビームを用いて送信する制御を行ってもよい。当該送信ビーム更新情報は、更新後のビームに関するインデックスを含んでもよいし、ビームを変更した旨を示す情報(ビーム更新通知、ビーム変更通知などと呼ばれてもよい)を含んでもよい。
 制御部401は、上記送信ビーム更新情報を、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)、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)又はこれらの組み合わせを用いて、送信する制御を行ってもよい。
 制御部401は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング及びユーザ端末能力情報の少なくとも1つに基づいて、下り制御情報(上りデータをスケジューリングするDCI、ULグラント)で指示される上り共有チャネル(例えば、PUSCH)のリソースのうち、上記送信ビーム更新に関する情報を通知可能なリソースを判断してもよい。
 制御部401は、下り制御情報を用いずに(ULグラントなしで)送信可能な上り共有チャネルのリソースのうち、上記送信ビーム更新に関する情報を通知可能なリソースを判断してもよい。
 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11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、2017年2月10日出願の特願2017-023400に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  送信ビームを制御する制御部と、
     前記送信ビームを用いて信号を送信する送信部と、を有し、
     前記送信部は、前記制御部によって送信ビームが更新される場合に、送信ビーム更新に関する情報を、更新後の送信ビームを用いて送信することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記送信ビーム更新に関する情報は、更新後のビームに関するインデックスを含むことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記送信ビーム更新に関する情報は、ビームを変更した旨を示す情報を含む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、下り制御情報で指示される上り共有チャネルのリソースのうち、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング及びユーザ端末能力情報の少なくとも1つに基づいて前記送信ビーム更新に関する情報を通知可能と判断されたリソースで、前記送信ビーム更新に関する情報を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.  前記送信部は、下り制御情報を用いずに送信可能な上り共有チャネルのリソースで、前記送信ビーム更新に関する情報を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。
  6.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     送信ビームを制御する制御工程と、
     前記送信ビームを用いて信号を送信する送信工程と、を有し、
     前記送信工程は、前記制御工程によって送信ビームが更新される場合に、送信ビーム更新に関する情報を、更新後の送信ビームを用いて送信することを特徴とする無線通信方法。
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